TA的每日心情 | 开心 2020-11-30 15:34 |
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附: 《ADS2008射频电路设计与仿真实例》目录
: T9 U3 T; x* e0 ]4 X5 {第一章 ADS2008简介+ r5 l: f3 e4 W
1.1 ADS与其他电磁仿真软件比较# ?' e. A$ e/ B* k V5 {- a: O
1.2 ADS2008的新功能及其安装
5 a& v" |6 H0 u* e r; p1.2.1 概述
4 Z6 o* B/ B( U0 M8 O: a1.2.2 ADS2008的新功能
+ j6 T6 B' k& ~6 l) s+ Q9 z4 B1.2.3 ADS2008的安装2 i. k4 W% \1 t* a8 `1 h/ n# d" M
' F) f& K' y9 @ _& {' P7 B7 w
第二章 ADS2008界面与基本工具8 F) f2 J; I/ U& J: o8 N
2.1 ADS工作窗口
5 v' h. }5 f4 @- F3 p2.1.1 主窗口
& i8 \/ I1 X+ ^2.1.2 原理图窗口
) P7 v+ S9 I* L, Q$ Y8 w* p2.1.3 数据显示窗口" q% B4 E; i& S
2.1.4 Layout版图工作窗口
; E2 @# ?+ X8 X6 z" l0 F# @3 B; `2.2 ADS基本操作8 O0 s3 N) b# n0 U
2.2.1 ADS原理图参数设置0 ]6 d' `& d/ m% J/ o5 A8 ~
2.2.2 ADS工程的相关操作
% w/ ]$ ~% R0 w2.2.3 下载和安装DesignKit* B! s; g! G+ R, M- G
2.2.4 搜索ADS中的范例
1 n' _7 R! v9 M0 \- z2.2.5 ADS模板的使用
" k' F; s0 M M2.3 ADS的主要仿真控制器& n+ x+ N6 H6 `, i6 w7 y! f: L
2.3.1 直流(DC)仿真控制器
/ h8 W- O6 b4 h; M5 @- ?, c' q2.3.2 交流(AC)仿真控制器! U: h: h& U) O9 U$ H I% Y
2.3.3 S参数仿真控制器 y! @- H2 {' x
2.3.4 谐波平衡(HB)仿真控制器
" q3 z. A5 d& ^3 m! H) }2.3.5 大信号S参数(LSSP)仿真控制器, U( r4 V; y+ s& O9 L0 P5 i
2.3.6 增益压缩(XDB)仿真控制器+ V: B; o9 k& U( Q, g/ l: W4 L
2.3.7 包络(Envelope)仿真控制器
6 c# }; M3 {4 K2.3.8 瞬态(Transient)仿真控制器 A3 A2 w& q0 t9 b) y/ I
1 b+ B! y: X r# G1 v3 I第三章 匹配电路设计 V$ m7 A. Y0 D# M6 n
3.1 引言
* f) m( A3 C0 w! Y2 x3.2 匹配的基本原理
4 W1 @! @+ u! A8 w* W% x: b3.3 Smith Chart Utility Tool说明6 n4 `& I7 N9 G" t9 K& K$ J
3.3.1 打开Smith Chart Utility# s3 Z$ |9 @+ e+ W1 P
3.3.2 Smith Chart Utility界面介绍
( _6 J) f6 s" n4 p3.3.3 菜单栏和工具栏! ~) o8 D$ n2 D1 D8 t* [
3.3.4 Smith Chart Utility作图区
0 p O0 K- X8 a4 y3.3.5 Smith Chart Utility频率响应区
% D( n9 z. x+ z* U3.4 用分立电容电感匹配实例
- O. t' q8 n w# n6 v% R3.5 微带线匹配理论基础
3 X4 p: |' @ s7 i3.5.1 微带线参数的计算
4 t" `. q7 J' ?0 D. w8 \7 [3.5.2 微带单枝短截线匹配电路
% r8 `( m, b( Y# M& @8 {3.5.3 微带双枝短截线匹配电路
: x1 k! P$ G" P1 |* ]& X$ f3.6 LineCacl简介
& `' G/ E9 V4 p; |' C3.7 微带单枝短截线匹配电路的仿真, H+ ]4 g" Y& s( B# g
3.8 微带双枝短截线匹配电路的仿真
0 p2 ~, q2 Y* U! Q6 d第四章 滤波器的设计
7 \* z Q; D0 F4.1 滤波器的基本原理, i5 C/ X" F2 \
4.1.1 滤波器的主要参数指标3 S2 t! J' F$ p% k, N$ G: A+ Z
4.1.2 滤波器的种类3 i7 k. z$ {6 a8 u1 X
4.2 LC滤波器设计
( G/ B7 K6 _5 h4.2.1 新建滤波器工程和设计原理图6 I2 M2 J8 T. F
4.2.2 设置仿真参数和执行仿真( h2 z9 J! P5 q3 K" d) F) q, _
4.3 ADS中的滤波器设计向导工具1 h# C0 u$ k$ t
4.3.1 滤波器设计指标
! \! k1 X* G+ G% }, j4.3.2 滤波器电路的生成
9 `+ v% o8 t: |) |6 n9 j4.3.3 集总参数滤波器转换为微带滤波器5 ~+ [$ {1 d; G
4.3.4 Kuroda等效后仿真: Y" l( [- G8 q5 V1 e; v- A& b! q
4.4 阶跃阻抗低通滤波器的ADS仿真
4 f4 w2 p+ H5 S% ^6 U1 }1 a( u- H) n4.4.1 低通滤波器的设计指标
6 u; r, N& H8 @4.4.2 低通原型滤波器设计2 e; {2 M( Y/ k! ?( t
4.4.3 滤波器原理图设计
- n$ }* l$ |* ]! l5 S% `4.4.4 仿真参数设置和原理图仿真
7 D. @- S0 ]% u3 k% E ~4 ^4.4.5 滤波器电路参数优化
; L6 A- F* [4 O/ g7 ]+ {; F/ \4 Y4.4.6 其他参数仿真
3 i' p% V7 ?) p# D4 T4.4.7 微带滤波器版图生成与仿真" D& Z9 V$ ?. {+ N7 y
1 h, @# E' ?& [* U! w第五章 低噪声放大电路设计4 P4 w% Z! J9 M' F( x# o
5.1 低噪声放大器设计理论基础
! Y! S/ G- G: I* _5.1.1 低噪声放大器在通信系统中的作用
8 u2 z, M# f; U, p8 Q, p5.1.2 低噪声放大器的主要技术指标
+ W( V, P2 e% i6 D* Y! i$ m Y5.1.3 低噪声放大器的设计方法
# i# W: ] u' J5.2 LNA设计实例
3 x" g: P1 u2 t8 |4 H( W5.2.1 下载并安装晶体管的库文件
' g. n7 O$ u8 _% a ]( C8 w4 Q+ {5.2.2 直流分析DC Tracing
) G# p% `; E! o" }6 w5.2.3 偏置电路的设计
2 [2 h; V. Z$ r: P# A5.2.4 稳定性分析! g; r. W5 R1 j
5.2.5 噪声系数圆和输入匹配' e* _' [. K0 E. c' j) q- J
5.2.6 最大增益的输出匹配
) C0 m7 H' L x& d5 I5.2.7 匹配网络的实现
1 K0 `# l9 g4 x5.2.8 版图的设计4 G- c J6 C F/ |$ |6 l' b- y+ f
5.2.9 原理图-版图联合仿真(co-simulation)$ s0 M5 {3 P% h" [$ m
& v3 B! L5 ^! v7 B第六章 功率放大器的设计$ u3 l3 E2 I2 q+ ~
6.1 功率放大器基础
9 B6 g; _' S8 Y! Q( v6.1.1 功率放大器的种类# K% e! O9 u% N* ?9 H, x! X! _
6.1.2 放大器的主要参数
) p! T. c' C3 n; g6.1.3 负载牵引设计方
4 t' f% F; T* c. z6.1.4 PA设计的一般步骤! k0 d+ l; e+ j- U
6.1.5 PA设计参数
: f% I* [0 H# T6.2 直流扫描3 k, k4 b5 e8 H4 N) b3 [9 D
6.2.1 插入扫描模板4 q1 y2 R( C; P9 ?: |
6.2.2 放入飞思卡尔元件模型
/ h; |& y2 u& c8 F2 U7 o% U6.2.3 扫描参数设置
1 m) ]4 `& V' D- U& G& G- r6.2.4 仿真并显示数据
4 ~6 Z1 V4 |$ B6.3 偏置及稳定性分析* O% E" x/ G) m0 h
6.3.1 原理图的建立2 g* ^" i( Q5 F. R# p5 s) g
6.3.2 稳定性分析( j. C+ E$ @1 U% x1 z+ t3 e
6.3.3 稳定措施* S! W0 E) X1 j S' G( J
6.3.4 加入偏置电路- a+ ?2 J" o) n6 i/ R4 a, j
6.4 负载牵引设计Load-Pull
2 G4 G- P- |3 \/ z6.4.1 插入Load-Pull模板, ?) ^# m; w; N6 y0 B+ `
6.4.2 确定Load-Pull的范围' X- ~5 J# o+ C; F% i! q0 e' I* R# I
6.4.3 确定输出的负载阻抗
9 }$ v6 w4 I7 n* K z6.5 运用Smith圆图进行匹配
9 W0 C/ ^7 E, F8 j6.5.1 匹配电路的建立 z* ^6 X* L5 x
6.5.2 用实际元件替换输出匹配电路! Z- T, R1 w8 H1 O
6.6 Source-Pull; q: {* ]5 ]6 ]$ m9 C- L
6.7 电路优化设计6 ?: l8 a- g v- {/ N( Y
6.7.1 谐波平衡仿真
* d ~' n& l+ ?9 I6.7.2 优化输入/输出匹配网络7 x6 a2 ?4 D- S! X9 R
6.8 电路参数的测试
% p+ a, b6 g9 [6 L4 J/ W6.8.1 建立模型' R' Y( n" ?' @8 [; W1 Q3 U2 W
6.8.2 IMD3和IMD5的测试6 q) z8 m1 k1 n; p
6.9 印制电路板图
. a* c6 z- `7 ~/ l! j6.9.1 生成印制电路板图
5 U4 C4 f5 c( ~+ M6.9.2 导出DXF文件
4 d) v1 j/ e" R& J1 ^ G- P1 L F第七章 混频器设计 \) K+ |% C0 A- _) n
7.1 混频器技术基础
" m z8 V' W& c$ S2 Q4 Q7.1.1 基本工作原理
" x4 ?; p0 N* y$ ^% b* Y( d9 p7.1.2 混频器的性能参数4 h1 O. v* l2 W
7.1.3 Gilbert混频器简介. D$ i5 I- c4 O
7.1.4 一个实际的 BJT Gilbert混频器
" @6 i5 Q" S: E2 p! D7.2 混频器设计与仿真实例
$ t4 _3 S V( c$ ?, P7.2.1 技术参数及设计目标; v) Y. v: _& k9 x. V
7.2.2 模型的提取
3 t5 S f! W/ a- x7.2.3 拓扑结构
5 L/ h9 d8 H0 h" R8 t% a7.2.4 频谱和噪声系数的仿真% X6 ^+ y( f% `8 o7 q& h- ]
7.2.5 本振功率对噪声系数和转换增益的影响3 p& L8 g+ ?) [
7.2.6 1dB功率压缩点的仿真5 |! t: w' z1 d; U l0 B5 s
7.2.7 三阶交调的仿真' u$ h8 _+ Z1 {8 w' Q9 H0 c
. Y1 ?! U& ~( f+ q' F* O# Q
第八章 频率合成器设计% e' U: `- [6 t9 p
8.1 锁相环技术基础
3 P% U( x. D+ \- P( c$ r# `0 E) [- }8.1.1 基本工作原理
/ d7 ?& l9 p" ^) g# V9 Z- C) p8.1.2 锁相环系统的性能参数
- R7 `7 s& {; S! |: f8 F8.1.3 环路滤波器的计算$ v8 n6 r9 W! S; D
8.2 锁相环设计与仿真实例
. V* R( {! g0 c8.2.1 ADF4111芯片介绍6 g- J8 N+ h* C; v5 f
8.2.2 案例参数及设计目标
, `$ B- E" f7 w ^8.2.3 应用ADS进行PLL设计
# u% x8 X+ {, n) m; d2 a5 O8 y& w) Y
第九章 功分器与定向耦合器设计
$ {# c% Q" _& F9.1 引言( X( F c+ U& R+ D% h
9.2 功分器技术基础
9 p& N' T1 \) R0 i# _, Q/ e9.2.1 基本工作原理
+ ~3 b) g8 \( l8 p: e$ w9 F1 m! e# L9.2.2 功分器的基本指标. U8 v2 K: i L" q0 g& {
9.3 功分器的原理图设计、仿真与优化
# @; b: q: ], C% z( K* V$ V" s3 a6 S9.3.1 等分威尔金森功分器的设计指标
9 T% z. G0 K/ d( z9 [+ V1 q9.3.2 建立工程与设计原理图
5 m8 O2 S; e G* b6 M% c! |2 S9.3.3 基板参数设置' b6 D$ S& U" I. L4 T+ o: [
9.3.4 功分器原理图仿真8 l; S# z) }- t$ S, e
9.3.5 功分器电路参数的优化( {+ O& @, y3 k5 J" k7 y
9.4 功分器的版图生成与仿真
) n6 @# g7 q3 m5 n7 |6 L) |: r9.4.1 功分器版图的生成& D$ D* s: v/ j; e0 _
9.4.2 功分器版图的仿真3 B. I$ U, |& ~, ?8 t. i. z
9.5 定向耦合器技术基础
6 V5 N+ S* N+ x1 k4 |9.5.1 基本工作原理
' i5 @( o8 ~- v( V- W3 m, b9.5.2 定向耦合器的基本指标6 w8 E* E$ f5 X6 Z# T( r" R a
9.6 定向耦合器的原理图设计、仿真与优化
, |+ J5 J3 k# ^1 q1 U e! s# m, Y9.6.1 Lange耦合器的设计指标
% V8 x4 c) \* b. {5 g) G9.6.2 建立工程与设计原理图$ G! j- ^: G0 P0 a; s% l
9.6.3 微带的参数设置. B* |- z$ p4 d; {
9.6.4 Lange耦合器的参数设置
; k. l4 `4 ~1 `" \) A9.6.5 Lange耦合器的原理图仿真+ T! ]9 t6 g) y
9.6.6 Lange耦合器的参数优化
+ f2 H* s" `+ H& i7 }9.7 功分器的版图生成与仿真
+ ]8 ^+ P* T5 _9.7.1 Lange耦合器版图的生成- J1 O: r( h" L
9.7.2 Lange耦合器的仿真3 V) `1 y7 c' C! S
% l3 }7 n4 P$ w- b% d第十章 射频控制电路设计
1 A, [* P- F# c) A1 ~10.1 衰减器的设计
) _* t1 y! @' u10.1.1 衰减器基础
* C2 H# `, P! ~. p* C: v/ e10.1.2 有源衰减器的设计及仿真
V& I) J- p3 d) P. a0 L% ^10.2 移相器的设计1 O/ }+ Z& `% u4 h9 r7 M
10.2.1 移相器基础8 r. I m/ F) w+ Y+ q1 t: Q
10.2.2 移相器的ADS仿真$ I* O$ t: I0 p/ P+ D* ~ Y
10.3 射频开关的设计% T" q3 V6 f9 X6 x0 _0 P: s- z
10.3.1 射频开关基础
& h+ z6 L* g6 C, H+ H I' q% ?4 F10.3.2 PIN开关的ADS仿真实例& O" d8 f9 G8 e! B7 c
* `; b1 b% j- @8 [9 c第十一章 RFIC电路设计
' H: F+ W& j1 W+ p11.1 RFIC介绍6 p% s9 p I: K: u* U
11.2 共源共栅结构放大器理论分析/ {" g. n6 c% E! o
11.3 共源共栅放大器IC设计ADS实例7 B6 P+ E" g( |2 P+ w. e5 c
11.3.1 共源共栅放大器IC设计目标一: P) G' d7 T8 }$ A
11.3.2 共源共栅放大器IC设计目标二; E% v0 P) ~# o0 ]+ z
11.3.3 共源共栅放大器IC设计目标三+ I" p8 y2 Z( j2 a
. ^- ^+ \( m- @2 L E: n
第十二章 TDR瞬态电路仿真
+ g% y5 i/ g7 Q# w- b12.1 时域反射仪原理及测试方法4 \% H1 H* L8 i; h! L5 {) _* }
12.1.1 TDR原理说明及系统构成
4 r! r. }% ^, a# x, n& A12.1.2 TDR应用于传输线阻抗的测量原理2 e3 K4 R/ Z; c3 \
12.2 TDR电路的瞬态仿真实例4 X8 G. C. ^9 B0 u7 J" h
12.2.1 利用ADS仿真信号延迟
4 L- [$ t; j" U. h" P2 Q! a12.2.2 通过TDR仿真观察传输线特性
; @9 F0 {! ~9 C% s d) j12.2.3 结合LineCalc对传输线进行匹配分析
1 Q9 |1 R$ u9 u8 Y6 k12.3 TDR仿真中利用Momentum建模的实例% ~: U7 y' W0 |! h9 B
12.3.1 TDR一般瞬态仿真过程
5 E+ p- N, F- w12.3.2 利用Momentum的TDR仿真过程4 M3 q4 [! F5 D6 M
1 e$ q( C' b1 {/ y4 _
第十三章 通信系统链路仿真/ D7 N2 |* g1 n. ?$ y1 ]/ a
13.1 通信系统指标解析4 T; H9 C' ^* M# c9 w9 |! p
13.1.1 噪声& ]" H% B( R: O5 @+ T) F a3 H4 G V
13.1.2 灵敏度
! C8 i4 K% o8 x( q' {6 i" L% a; Q13.1.3 线性度: V5 ~1 T8 H+ n" k/ i
13.1.4 动态范围
" P6 h) d6 }) R* Q) x: S* @/ }3 i13.2 系统链路设计
" F# d4 S# C) H U! n, Y( e13.2.1 传播模型
4 J$ P/ `0 O- q13.2.2 链路计算实例5 R1 ]! W( C/ R1 h
13.3 ADS常用链路预算工具介绍- x0 ~7 S+ P5 [ l+ Z; Y5 g
13.3.1 BUDGET控制器
* w* J3 f6 T6 n- W6 w1 E13.3.2 混频器及本振
& l/ |2 A1 H5 p13.3.3 AGC环路预算工具1 y* {5 m/ q2 O
13.4 一个简单系统的链路预算) m3 j5 U5 z% }. V# q) o$ F: h0 I
13.4.1 输入端口
9 R6 j! x4 A4 V. K: j7 U; G13.4.2 第一级滤波器7 X$ X2 c+ s0 E, r
13.4.3 第一级放大器" r H. G" m) i" Y1 G# P$ o: @
13.4.4 本振及混频
w3 l, f+ d! P/ v1 @0 U! x. \13.4.5 第二级滤波器
1 H9 V* [4 e4 I. i13.4.6 第二级放大器
) p+ x z, P9 d13.4.7 BUDGET控制器设置% |/ S/ Y7 u! g. u) U& M4 b
13.4.8 整体电路图 l/ E0 [* K9 `4 V
13.4.9 仿真结果及分析0 _. r( b# p. m% w6 E
13.5 AGC自动增益控制1 y! ]% B. o# P8 F. }- F- S* S
13.5.1 无导频模式下的功率控制3 W& l/ {) |: X* d' k
13.5.2 有导频模式下的功率控制
( s" c @# T W S% d6 U13.6 链路参数扫描
" x+ s7 u- ]2 N# S/ t; Z13.6.1 功率扫描( ]6 I* `" J( Z
13.6.2 频率扫描, n2 v: M" @" Y6 }
13.7 链路预算结果导入Excel% c+ G7 U9 B# ], V
13.7.1 控制器设置% h8 N$ D5 U% b* `. Y+ r
13.7.2 Excel操作8 p- u9 [9 U8 J6 t
( x$ j. ?, V6 o7 k3 E% n2 H
第十四章 Momentum电磁仿真
3 P* i0 d) c- H; r1 u: m; l14.1 矩量法: K! _; _8 A# Y; p. P! y# G
14.2 微带滤波器设计* K1 |3 P Z7 s
14.2.1 三腔微带环形带通滤波器% q, ]+ o$ ^# `6 W, q9 V
14.2.2 微带滤波器的优化设计' P& H! e% V3 @ Y0 ?
% l4 @' B8 g" ~, ~8 {
第十五章 微带天线仿真实例
( B1 ^1 h2 f K6 y+ e, z15.1 天线基础0 v# _; O; q/ o
15.2 微带贴片天线仿真实例
8 m* G8 X9 E9 Y4 t: t15.3 微带缝隙天线仿真实例
( K% E3 x0 _5 \3 z( c15.4 优化设计
( }/ r0 Q: m( ?* a0 m15.5 无线通信中的双频天线设计实例
9 c# B/ I2 O, C7 s& h |
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