混频器Word文档格式.docx
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1:
创建下图所示的原理图
仿真的参数结果如下图所示:
参数设置为该图所示:
选中该器件,点击设置向导中的无源电路,选中该选项:
点击designall即可实现原理图的自动生成:
再点击仿真按钮,即可实现仿真结果如下图所示,满足了匹配的要求:
就是说信号源的功率可以最大功率的传输到二极管。
插入谐波仿真控制器,并设置为如下的参数:
谐波仿真的意义为给一个变量赋不同的值可以得到不同的输出数据,这里设置了射频输入功率的大小作为变量:
噪声从1口进,3口出,中频为200Mhz,接下来disply可以选择面板的显示情况
谐波仿真中很重要的东西是节点,谐波仿真就是把节点的电压和电流算出来并算出功率
按照如下原理图设计
接下来设置初始值,初始值按照如下方式进行设置:
经过仿真得到的部分结果如下:
下面这个图是不同频点的仿真功率输出结果:
可以看出和频和差频都是比较大的,因此可以考虑在器件的输入与输出端加上一个滤波器。
在滤波器设置向导中
可以看出经过滤波器和不经过滤波器的输出,混频器的输出结果如下其中vout1为经过滤波器后的200MHz的中频输出
2.本征功率对输出频谱的影响:
点击谐波仿真控件,将要扫描的参数设置为PLO,并修改扫描范围
设置噪声如下所示:
在输出表格中有单边带与双边带噪声
由仿真的结果可以看出:
仿真结果是叠在一起的,下面将对其进行处理
点击框图中的ADDVS,可以得到本征功率和噪声系数之间的关系
这说明当本征功率加大到一定程度后,双边带噪声系数会变大。
但是太小了又不会有比较好的线性的值,所以要取得一定的适用范围。
变频损耗可以从功率增益来表示。
添加如下的两个控件:
F2-F1的差频减去PIN,即输出的功率减去输入的功率的大小。
可以得到的结果如下图所示。
将图标信息中的x,y坐标变换
本征功率越大,则1db压缩点也就越大(?
)而且噪声功率也会变大,因此不能取较大的本征功率。
这些既是本征功率对线性性的影响。
从上图可以看出,本征在20dbm的时候是个比较好的取值。
下面在分析PIN的时候,就锁定了PLO.
得到的仿真结果如下图所示
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