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混频器
仿真教程
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混频器
仿真教程是一份详尽的技术文档,旨在指导用户如何在Advanced Design System(ADS)这一软件平台上对
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进行高效的仿真分析。该教程不仅为电子工程领域的研究人员和设计工程师提供了一个宝贵的学习资源,同时也适合那些希望深入理解无线通信系统关键部件——
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内部工作原理的读者。 教程内容覆盖了
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仿真的各个方面,首先介绍了仿真设置的步骤和要求,这是进行
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仿真的基础。仿真设置包括了软件环境的配置、电路模型的搭建以及仿真环境的初始化。接着,教程深入讲解了参数调整的重要性,因为参数设置直接关系到仿真的精度和可靠性。在
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的设计与分析中,参数调整包括了对本振频率、输入信号频率、以及
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的转换增益等关键参数的精确设定和优化。 结果分析是该教程的另一个重点部分。在完成了
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的仿真过程后,如何正确解读仿真结果成为了下一步的关键。教程中对仿真结果的分析方法进行了系统的阐述,包括了对
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的三阶交调点(IP3)、压缩点(compression)、阻抗匹配(impedance)、转换增益(Conversion Gain)、噪声系数(noise Figure)和隔离度(Isolation)等重要性能指标的评估与分析。 在压缩包子文件的文件名称列表中,我们可以看到具体的视频和文档名称,这些资源进一步丰富了教程的内容,为用户提供了直观的视频教程和实际操作的案例研究。例如,“6_Ip3.mp4”可能是一个专门讲解如何在ADS软件中测量和优化
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的三阶交调点的视频教程。“5_compression.mp4”则可能专注于压缩点的仿真过程和技巧。“impedance.wmv”和“ConversionGain.wmv”则是两个关于阻抗匹配和转换增益分析的视频文件,它们提供了详细的理论知识和实践操作步骤。 此外,“2_mixer_noiseFigure.wmv”和“4_mixer_Isolation.wmv”分别讲述了如何对
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的噪声系数和隔离度进行分析,这些参数对于评估
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的整体性能至关重要。“04_AdvCirSimTech_rev2_Mixer_wrk”文件可能是一个包含了高级仿真技术与
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工作原理的综合案例研究文档,为用户提供了一个全面的仿真分析实例。 ADS官网提供的
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仿真教程不仅是一个基础的技术指导文件,而且结合了多个针对性的视频和文档资源,构成了一个全面的
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仿真学习平台。对于希望在无线通信、微波工程等领域的研究者和工程师而言,该教程无疑具有很高的实用价值和指导意义。
2025-11-03 16:32:13
139.7MB
1
LNA,PA,mixser,设计实例,仿真教程加工程文件文件 cmos低噪声放大器设计实例 cmos功率放大器设计实例 cmos
混频器
设计实例 实验教程pdf 1、每个30页左右,带参数和仿真设置;
LNA,PA,mixser,设计实例,仿真教程加工程文件文件 cmos低噪声放大器设计实例 cmos功率放大器设计实例 cmos
混频器
设计实例 实验教程pdf 1、每个30页左右,带参数和仿真设置; 2、带库打包 3、有输出结果截图。 4、可以送618和VMware 标价为一个价格,文档加工程文件 关联词:射频电路设计,射频,cadence 在当今的电子工程领域中,射频技术的应用十分广泛,尤其是在无线通信设备的设计与仿真过程中。本篇幅将详细介绍与射频电路设计相关的几个关键组件——低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)以及
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(mixer)的设计实例、仿真教程和相关工程文件。这些内容不仅为设计者提供了丰富的实践经验,同时也为学术研究提供了宝贵的实验教程。 低噪声放大器是无线通信接收链路中不可或缺的部分,它主要负责在放大信号的同时,尽量减少噪声的引入,保证信号的质量。文档中提供了详尽的设计实例,每个实例大约包含30页内容,不仅详细介绍了设计参数,还包含了仿真设置的具体步骤,这为初学者或者有经验的工程师提供了一个可以遵循的模板。文档中可能还包含了一些优化技巧,以及在实际设计过程中可能遇到问题的解决方案。 接着,功率放大器的设计同样重要。它主要用于无线发送链路中,负责将信号放大到足够的功率以便于传输。与低噪声放大器不同,功率放大器需要在保证信号不失真的前提下尽可能地提高放大效率。文档中对功率放大器的设计实例进行了解析,其中也包含了仿真设置的详细说明,有助于工程师们在实际工作中提高工作效率,避免重复性错误。 此外,
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作为频率转换的关键部件,在发射和接收链路中都扮演着重要的角色。在设计
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时,不仅要求其具有良好的线性度和高转换效率,还要求它能够抑制本振泄露和中频干扰。文档中的设计实例深入浅出地解释了
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的设计原理和仿真过程,帮助工程师优化设计,提高产品的性能。 除了设计实例,文档中还包含了一个实验教程,该教程详细记录了实验步骤、参数设置以及最终的输出结果截图。这种从理论到实践的教学方式,使得学习者能够更快地掌握射频电路设计的精髓,并在实践中加深理解。由于文档中提到的仿真工具可能是Cadence,因此教程中可能还会包括使用该软件进行电路仿真的具体操作方法,这无疑为使用Cadence进行射频电路设计的工程师提供了极大的便利。 在实际应用中,设计的射频电路往往需要集成到特定的硬件平台上,因此文档中还提到了支持618和VMware的仿真环境设置。这表明了文档内容的实用性和前瞻性,能够帮助工程师们在不同的硬件环境下进行设计验证,确保设计的兼容性和稳定性。 文件中还包含了七自由度整车独立悬架振动仿真模型、射频电路设计实例等附加内容。这些内容虽然与射频电路设计主题不完全相关,但它们的加入无疑增加了整个压缩包文件的广度和深度,为电子工程之外的机械工程等领域提供了参考和借鉴。 本文档不仅为射频电路设计工程师提供了一套完整的设计、仿真到实验验证的流程,还通过具体的实例和详尽的教程,极大地丰富了相关知识体系,提升了设计效率和产品质量。对于希望在射频领域深入研究的学者和工程师而言,这是一份不可多得的宝贵资料。
2025-10-22 10:45:55
525KB
gulp
1
华南理工大学 射频电路与天线23_
混频器
20101207
华南理工大学 射频电路与天线23_
混频器
20101207,非常好的资料。
2025-10-04 07:49:10
1.15MB
1
基于SiGe HBT工艺的GNSS接收机
混频器
设计
针对目前国内RFIC发展比较滞后的现状,设计了3款应用于GNSS接收机的基于0.5μm SiGe HBT工艺的
混频器
(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),并采用针对
混频器
的优良指数FOM(figure-of-merit)对这3个
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进行结构和综合性能比较。3款
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的供电电压为3.3V,本振LO输入功率为-10dBm,其消耗总电流、转换增益、噪声系数、1dB增益压缩点依次为:Ⅰ)8.7mA,15dB,4.1dB,-17dBm;Ⅱ)8.4mA,10dB,4.6dB,-10dBm;Ⅲ)5.4mA,11dB,4.9dB,-10dB
2025-09-22 19:24:46
625KB
1
LTC5562 低功耗
混频器
电路图硬件设计-电路方案
LTC5562有源
混频器
是低功耗、高性能的有源双平衡
混频器
,可在30MHz至7GHz的宽频率范围内实现50Ω宽带匹配。LTC5562
混频器
采用3.3V单电源供电,额定工作电流为40mA,并提供1dB的转换增益、 如果需要以更低功耗运行,LTC5562的电源电流可调节到低至15mA。该器件仅消耗10μA停机电流。LTC5562有源
混频器
在3.6GHz频率时的OIP3为+20dBm,并具有出色的动态性能。 LTC5562结合了低功耗宽带操作、低LO泄漏、低失真和强大的动态范围,是各种便携式应用和移动射频应用的理想选择。这些通用型
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可用于上变频或下变频应用。 LTC5562 低功耗
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实物截图: 附件内容截图:
2024-05-02 21:30:28
2.75MB
硬件设计
电路方案
1
1.2V高线性度低噪声折叠
混频器
设计
设计一种工作在1.2 V低电源电压下的折叠
混频器
。
混频器
电路采用折叠结构和电流复用技术,降低电源电压,减小直流功耗,降低噪声、提高增益和线性度。跨导级采用交流耦合互补跨导进一步降低电源电压。
混频器
设计基于SMIC0.18μm标准CMOS工艺。仿真结果表明:输入射频频率和输出中频频率为2.5 GHz和100 MHz时,IIP3为3.857 dBm,NF为5.257 dB,转换增益为9.787 dB,功耗为5.22 mW。
2024-01-09 09:54:23
80KB
电流复用
低电源电压
低噪声系数
1
混频器
交调产物分析和预测
对输出交调频率进行分析,有助于正确进行无线通信设备的频率规划,从而设计环节避免大量可能的干扰,保证系统发挥应有的性能
2023-02-17 23:05:17
277KB
混频器
交调
预测
1
二极管单平衡
混频器
频域分析
二极管单平衡
混频器
,参数已调节好,时域分析与频域分析
2022-11-12 15:11:19
138KB
Multisim
二极管混频器
1
射频电路设计-理论与应用(很实用的参考学习资料)
对射频电路的设计进行详尽的讲述,从基础到高级理论、实践经验,是射频工程师很好的参考资料。
2022-10-29 12:42:59
9.62MB
射频滤波器设计
射频晶体管放大设计
振荡器混频器
传输线分析
1
一种带有巴伦电路的24 GHz上
混频器
设计
设计了一个24 GHz上变频
混频器
,基于吉尔伯特结构全集成了3个片上巴伦电路。采用gm/I方法协调晶体管大小为了获得较好的转换增益、隔离度与电路耗散功率。电路实现采用厦门三安0.5 μm PHEMT工艺,5 V电压供电,在本振LO为0 dBm时,转换增益为9 dBm。工作在24 GHz频段时,1 dB压缩点为-20 dBm,
混频器
的最大输出功率为-10 dBm,射频输出端口与本振的隔离度大于32 dB,整个电路直流功耗40 mW,芯片面积为1 mm×1.3 mm。
2022-08-15 15:15:53
458KB
上变频
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