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混频器的ADS设计


三.仿真设计步骤和各功能块说明 仿真设计步骤和各功能块说明
(1)选择有源器件,确定直流偏置网络 (2)进行S参量仿真,确定输入输出阻抗 (3)设计优化输入输出匹配 (4)进行谐波平衡仿真分析,测量要求指标
State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University, P. R. China
(1)选择有源器件,确定直流偏置网络
器件选择:摩托罗拉MMBR941 器件类型及特点:NPN型双极晶体管 用于高增益,低噪声小信号放大器设计 截止频率:8GHz
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四.总结
本仿真使用了直流(DC)仿真,S参量仿真和谐波 平衡仿真等仿真方法。 设计要求输入射频功率-30dBm时,输出功率也应该 达到-30dBm,本仿真中只达到越-32dBm。这应该与 选用的器件有一定关系,器件到3G以上性能已经不 是很好。 本仿真采用了单平衡混频器结构,电路结构容易实现, 缺点是很难做到宽带应用中本振信号,射频信号以及 中频信号的隔离。该设计要求如采用单平衡或双平衡 混频器设计,可以取得更好效果。
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(2)进行S参量仿真,确定输入输出阻抗
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二.仿真框图及相关说明
输入匹 配网络
有源 器件
输出匹 配网络
IF
RF LO
直流偏 置网络ຫໍສະໝຸດ State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University, P. R. China
发送信号,基带信号首先要通过上变频混频器对其上变频 调制到射频, 再发射出去;同样,天线接收射频信号后,要通过混频器(下变频)将 射频信号变换为频率较低的中频信号,以便更容易对信号进行后续的调 整和处理。
设计要求:输入射频频率范围(fRF) :3.0~3.5GHz; 输入射频频率范围( ;
输出中频频率范围( 输出中频频率范围(fIF) :1~1.5GHz; ; 输入功率大小( -30dBm; 输入功率大小(Pi) : -30dBm; 输出功率大小( 输出功率大小(Po) : 杂散抑止: ≥40dBc; 杂散抑止: ; 输入输出端口S参数 参数: ≤-15dB; 输入输出端口 参数:
完整电路 输入匹配
直流偏置 输出匹配
IF RF LO
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(4)进行谐波平衡仿真分析,测量要求指标
单音谐波平衡仿真
单音谐波平衡仿真,本振2 GHz,射 频输入3.25 GHz,中频输出1.25 GHz。 本振功率0dBm,射频输入功率-30dBm。
(3)设计优化输入输出匹配
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双音谐波平衡仿真
双音谐波平衡仿真,本振2 GHz,射 频输入3.2 GHz,3.3GHz。本振功率 0dBm,射频输入功率分别为-30dBm。
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单端有源混频器(下变频) 单端有源混频器(下变频)的ADS设计 设计
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用途, 一. 用途,背景以及设计要求
用途背景: 混频器主要用于频率变换,在通信系统中有着重要作用,
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