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ads仿真,怎樣用ADS仿真二極管檢波電路

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-08-25 23:23:16 編輯:智能門(mén)戶(hù) 手機(jī)版

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1,怎樣用ADS仿真二極管檢波電路

需要找到相應(yīng)二極管的模型,加電壓檢測(cè)探針。

怎樣用ADS仿真二極管檢波電路

2,菜鳥(niǎo)求助ADS仿真中要調(diào)用哪種三極管

虛線框里的電路是示意性的,只是告訴你內(nèi)部?jī)蓚€(gè)三極管的連接方式,具體模型只能從廠家獲取。

菜鳥(niǎo)求助ADS仿真中要調(diào)用哪種三極管

3,ADS仿真的EM仿真要怎么設(shè)置啊我設(shè)置了但是還是不能運(yùn)行仿真啊

首先,在運(yùn)行EM仿真前有個(gè)板材設(shè)置的。里面會(huì)有感嘆號(hào),只有你設(shè)置正確了才會(huì)消失。接著把你的層與層之間的材料設(shè)置好,通孔之類(lèi)的不要漏了。這樣應(yīng)該就可以了。最后檢查是否PORT端口連接正確。是否與電路板接上??梢杂米詣?dòng)對(duì)齊的按鈕。

ADS仿真的EM仿真要怎么設(shè)置啊我設(shè)置了但是還是不能運(yùn)行仿真啊

4,怎樣用ADS仿真噪聲系數(shù)

在低頻電路中,元器件的尺寸相對(duì)于信號(hào)的波長(zhǎng)而言可以忽略(通常小于波長(zhǎng)的1/10),這種情況下的電路被稱(chēng)為節(jié)點(diǎn)(Lump)電路,此時(shí)可以采用常規(guī)的電壓、電流定律來(lái)進(jìn)行電路計(jì)算。但是在高頻/微波電路中,由于波長(zhǎng)較短,組件的尺寸就無(wú)法再被視為一個(gè)節(jié)點(diǎn),某一瞬間組件上所分布的電壓、電流會(huì)不一致。因此基本的電路理論不再適用,而 必須采用電磁場(chǎng)理論中的反射及傳輸模式來(lái)分析電路。元器件內(nèi)部電磁波的進(jìn)行波與反射波的干涉使電壓和電流失去了一致性,電壓電流比為穩(wěn)定狀態(tài)的固有特性也 不再適用,取而代之的是“分布參數(shù)”的特性阻抗觀念,此時(shí)的電路以電磁波傳送與反射為基礎(chǔ)要素,即反射系數(shù)、衰減系數(shù)、傳送的延遲時(shí)間。
先說(shuō)噪聲:這里通常是在ads中的s參數(shù)仿真環(huán)境下。當(dāng)需要進(jìn)行噪聲計(jì)算時(shí),要勾選s參數(shù)仿真設(shè)置里的“計(jì)算噪聲”選項(xiàng)。重新計(jì)算s參數(shù)會(huì)發(fā)現(xiàn),結(jié)果數(shù)據(jù)中包含了nf和nfmin。 nf:當(dāng)前總噪聲系數(shù)。 nfmin:最小噪聲系數(shù)(在完美噪聲匹配情況下)

5,如何在ADS版圖優(yōu)化仿真中設(shè)置參數(shù)

例如這個(gè),先在VAR中依次設(shè)置變量,如下所示:設(shè)置變量時(shí),不要設(shè)置單位,再在相應(yīng)的元器件值處修改即可,如下所示:設(shè)置完成后加上優(yōu)化控件,并在變量控件上對(duì)要進(jìn)行優(yōu)化的變量進(jìn)行值域的設(shè)置。
進(jìn)入ADS monmentum設(shè)計(jì)窗口,點(diǎn)momentum-->substrate-->creat/modify在打開(kāi)窗口中按照自己的疊層要求和介質(zhì)厚度、導(dǎo)體厚度、介電常數(shù)等參數(shù)填入相應(yīng)框中即可。如果在schematic中已經(jīng)對(duì)substrate進(jìn)行了設(shè)置,那么可以選擇update from schematic。
進(jìn)入ADS monmentum設(shè)計(jì)窗口,點(diǎn)momentum-->substrate-->creat/modify在打開(kāi)窗口中按照自己的疊層要求和介質(zhì)厚度、導(dǎo)體厚度、介電常數(shù)等參數(shù)填入相應(yīng)框中即可。如果在schematic中已經(jīng)對(duì)substrate進(jìn)行了設(shè)置,那么可以選擇update from schematic。
不建議在版圖中優(yōu)化,ads平面場(chǎng)仿真不如designer,雖然能設(shè)置,但是一個(gè)量變化時(shí)候,這個(gè)部件可能在物理上與其他部件斷開(kāi)。

6,ADS的ADS軟件的仿真分析法

2.1 高頻SPICE分析和卷積分析(Convolution)高頻SPICE分析方法提供如SPICE仿真器般的瞬態(tài)分析,可分析線性與非線性電路的瞬態(tài)效應(yīng)。在SPICE仿真器中,無(wú)法直接使用的頻域分析模型,如微帶線帶狀線等,可于高頻SPICE仿真器中直接使用,因?yàn)樵诜抡鏁r(shí)可于高頻SPICE仿真器會(huì)將頻域分析模型進(jìn)行拉式變換后進(jìn)行瞬態(tài)分析,而不需要使用者將該模型轉(zhuǎn)化為等效RLC電路。因此高頻SPICE除了可以做低頻電路的瞬態(tài)分析,也可以分析高頻電路的瞬態(tài)響應(yīng)。此外高頻SPICE也提供瞬態(tài)噪聲分析的功能,可以用來(lái)仿真電路的瞬態(tài)噪聲,如振蕩器或鎖相環(huán)的jitter。卷積分析方法為架構(gòu)在SPICE高頻仿真器上的高級(jí)時(shí)域分析方法,藉由卷積分析可以更加準(zhǔn)確的用時(shí)域的方法分析于頻率相關(guān)的元件,如以S參數(shù)定義的元件、傳輸線、微帶線等。2.2 線性分析線性分析為頻域的電路仿真分析方法,可以將線性或非線性的射頻與微波電路做線性分析。當(dāng)進(jìn)行線性分析時(shí),軟件會(huì)先針對(duì)電路中每個(gè)元件計(jì)算所需的線性參數(shù),如S、Z、Y和H參數(shù)、電路阻抗、噪聲、反射系數(shù)、穩(wěn)定系數(shù)、增益或損耗等(若為非線性元件則計(jì)算其工作點(diǎn)之線性參數(shù)),在進(jìn)行整個(gè)電路的分析、仿真。2.3 諧波平衡分析( Harmonic Balance)諧波平衡分析提供頻域、穩(wěn)態(tài)、大信號(hào)的電路分析仿真方法,可以用來(lái)分析具有多頻輸入信號(hào)的非線性電路,得到非線性的電路響應(yīng),如噪聲、功率壓縮點(diǎn)、諧波失真等。與時(shí)域的SPICE仿真分析相比較,諧波平衡對(duì)于非線性的電路分析,可以提供一個(gè)比較快速有效的分析方法。諧波平衡分析方法的出現(xiàn)填補(bǔ)了SPICE的瞬態(tài)響應(yīng)分析與線性S參數(shù)分析對(duì)具有多頻輸入信號(hào)的非線性電路仿真上的不足。尤其在現(xiàn)今的高頻通信系統(tǒng)中,大多包含了混頻電路結(jié)構(gòu),使得諧波平衡分析方法的使用更加頻繁,也越趨重要。另外針對(duì)高度非線性電路,如鎖相環(huán)中的分頻器,ADS也提供了瞬態(tài)輔助諧波平衡(Transient Assistant HB)的仿真方法,在電路分析時(shí)先執(zhí)行瞬態(tài)分析,并將此瞬態(tài)分析的結(jié)果作為諧波平衡分析時(shí)的初始條件進(jìn)行電路仿真,藉由此種方法可以有效地解決在高度非線性的電路分析時(shí)會(huì)發(fā)生的不收斂情況。2.4 電路包絡(luò)分析(Circuit Envelope)電路包絡(luò)分析包含了時(shí)域與頻域的分析方法,可以使用于包含調(diào)頻信號(hào)的電路或通信系統(tǒng)中。電路包絡(luò)分析借鑒了SPICE與諧波平衡兩種仿真方法的優(yōu)點(diǎn),將較低頻的調(diào)頻信號(hào)用時(shí)域SPICE仿真方法來(lái)分析,而較高頻的載波信號(hào)則以頻域的諧波平衡仿真方法進(jìn)行分析2.5 射頻系統(tǒng)分析射頻系統(tǒng)分析方法提供使用者模擬評(píng)估系統(tǒng)特性,其中系統(tǒng)的電路模型除可以使用行為級(jí)模型外,也可以使用元件電路模型進(jìn)行習(xí)用響應(yīng)驗(yàn)證。射頻系統(tǒng)仿真分析包含了上述的線性分析、諧波平衡分析和電路包絡(luò)分析,分別用來(lái)驗(yàn)證射頻系統(tǒng)的無(wú)源元件與線性化系統(tǒng)模型特性、非線性系統(tǒng)模型特性、具有數(shù)字調(diào)頻信號(hào)的系統(tǒng)特性。2.6 拖勒密分析(Ptolemy)拖勒密分析方法具有可以仿真同時(shí)具有數(shù)字信號(hào)與模擬、高頻信號(hào)的混合模式系統(tǒng)能力。ADS中分別提供了數(shù)字元件模型(如FIR濾波器、IIR濾波器,AND邏輯門(mén)、OR邏輯門(mén)等)、通信系統(tǒng)元件模型(如QAM調(diào)頻解調(diào)器、Raised Cosine濾波器等)及模擬高頻元件模型(如IQ編碼器、切比雪夫?yàn)V波器、混頻器等)可供使用。2.7 電磁仿真分析(Momentum)ADS軟件提供了一個(gè)2.5D的平面電磁仿真分析功能——Momentum(ADS2005A版本Momentum已經(jīng)升級(jí)為3D電磁仿真器),可以用來(lái)仿真微帶線、帶狀線、共面波導(dǎo)等的電磁特性,天線的輻射特性,以及電路板上的寄生、耦合效應(yīng)。所分析的S參數(shù)結(jié)果可直接使用于諧波平衡和電路包絡(luò)等電路分析中,進(jìn)行電路設(shè)計(jì)與驗(yàn)證。在Momentum電磁分析中提供兩種分析模式:Momentum微波模式即Momentum和Momentum射頻模式即Momentum RF;使用者可以根據(jù)電路的工作頻段和尺寸判斷、選擇使用。
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