0 引 言
近年來,隨著無線通信業(yè)務的迅速發(fā)展,通信頻段已經(jīng)越來越擁擠。1985年美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)授權普通用戶可以使用902 MHz,2.4 GHz和5.8 GHz三個“工業(yè)、科技、醫(yī)學”(ISM)頻段。ISM頻段為無線通信設備提供了無需申請在低發(fā)射功率下就能直接使用的產(chǎn)品頻段,極大地推動了無線通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。雖然目前無線數(shù)字通信技術已經(jīng)相當成熟,但射頻設計仍然是移動通信設計的瓶頸。射頻電路的設計主要圍繞著低成本、低功耗、高集成度、高工作頻率和輕重量等要求而進行。ISM頻段的射頻電路的研究對未來無線通信的發(fā)展具有重大的意義。國內(nèi)外許多文獻都對此作了研究,文獻[2]中介紹了在無線高速數(shù)據(jù)通信環(huán)境下,2.4 GHz發(fā)射機的設計。文獻[3]介紹了一種低功耗的CMOS集成發(fā)射機的設計。
ADS(Advanced Design System)軟件是Agilent公司在HPEESOF系列EDA軟件基礎上發(fā)展完善的大型綜合設計軟件。它功能強大能夠提供各種射頻微波電路的仿真和優(yōu)化設計廣泛應用于通信航天等領域。本文主要介紹了如何使用ADS設計收發(fā)系統(tǒng)的射頻前端,并在ADS的模擬和數(shù)字設計環(huán)境下進行一些仿真。
l 發(fā)射端的建模與仿真
由于設計是建立在實驗室中已有的中頻調(diào)制和解調(diào)的硬件基礎上的,因此發(fā)射端和接收端不考慮信號的調(diào)制和解調(diào)過程。實驗室中的中頻調(diào)制模塊可以輸出大概8~10 dBm的40 MHz已調(diào)中頻信號,經(jīng)過分析選擇,該發(fā)射端的各個模塊均參考MAXlM公司的集成模塊的參數(shù)而設計。本地振蕩器采用的是MAX2700。MAX2700是壓控振蕩器,通過設計合適的外圍電路可以使它輸出2.4 GHz的信號?;祛l器采用的是MAX2660,MAX2660是有源混頻器,可以提供一定的增益。功率放大器采用的是MAX2240,MAX2240的最大輸出功率是15.3 dBm。發(fā)射端所用到的濾波器可以使用ADS軟件中的濾波器設計工具進行設計。由于實際的濾波器的插入損耗大概為1~2 dB,該設計中取濾波器的插入損耗均為1 dB。通過在ADS軟件中的模擬電路設計環(huán)境進行建模。
在該發(fā)射端模型中,中頻信號為40 MHz,-10 dBm大小的信號。在ADS的模擬設計環(huán)境下,對該發(fā)射端進行設計并作預算仿真,該仿真主要是為了測量各個模塊的增益、噪聲系數(shù)、三階互調(diào)截點等。該仿真過程如圖1所示。
從表1仿真結(jié)果中可以看出,整個發(fā)射端的總增益為17.783 dB。輸入的中頻信號為-10 dBm,所以功率放大器輸出的射頻信號大小為7.783 dBm。 |
由于各個模塊的參數(shù)均為已知,通過計算可以得出系統(tǒng)總的噪聲系數(shù),三階互調(diào)截點等。
從表2的仿真結(jié)果可以看出整個接收端的增益為17.205 dB,假設接收天線接收到的信號為-30 dBm,則接收到的中頻信號大小為-12.795 dBm。中頻信號的仿真值略低于中頻接收端所需要的信號大小,這可以用驅(qū)動放大器來增加信號的大小。另外由仿真結(jié)果可以看出接收端總的噪聲系數(shù)為4.151 dB,而計算出的結(jié)果為4.12 dB。仿真的接收端的三階輸入截點為-10.124 dBm,而計算出的為-9.75 dBm。以上結(jié)果有一定的差異,該差異是由增益壓縮等因素所引起的。接收機的一個很重要指標是靈敏度,它定義為:在給定的信噪比的條件下,接收機所能檢測的最低輸入信號電平。靈敏度與所要求的輸出信號質(zhì)量即輸出信噪比有關,還與接收機本身的噪聲大小有關。接收機的靈敏度可由下式計算得出:
利用式(6)計算可得:DRf=51.58 dB。 從圖4可以看到接收到的有用射頻信號和該信號所對應的鏡像頻率信號的大小。由于在混頻器前有抑制鏡像頻率信號的帶通濾波器,所以鏡像頻率信號與有用射頻信號相比非常小。如果沒有混頻器前的濾波器則會出現(xiàn)圖4(b)的仿真結(jié)果。鏡像頻率信號與混頻器混頻后會得到與中頻信號頻率相同的干擾信號,這一干擾信號無法通過濾波器移除,這樣就會形成對有用信號的干擾,使信噪比下降。因此在混頻器前放置高Q值的濾波器對抑制鏡像干擾非常重要。 由仿真結(jié)果可以看出當輸入的信號功率為-19.45 dBm時,接收端的總增益壓縮1 dB。將發(fā)射端與接收端連接起來,并加入發(fā)射天線和接收天線,就可以構(gòu)成整個收發(fā)系統(tǒng)的射頻前端模型。然后對整個射頻前端進行了諧波平衡仿真,仿真的原理圖如圖6所示,仿真結(jié)果如圖7所示。 由于信號頻率很高,如果通過發(fā)射天線發(fā)射到自由空間中,經(jīng)過傳輸會產(chǎn)生巨大的損耗,該損耗可由式(7)算出:
3 結(jié) 語 |
摘要:基于數(shù)字孿生技術,依托Unity引擎開發(fā)虛擬調(diào)試應用。通過機器人工作站實例進行虛擬調(diào)試仿真,基于socket通信,通過三菱PLC對虛擬機器人工作站進行虛擬調(diào)試,檢測工作站結(jié)構(gòu)設計的合理性、信號配置和邏輯設計的正確性...
關鍵字: 數(shù)字孿生 虛擬調(diào)試 仿真摘要:基于10臺計算機數(shù)控機床(CNC)和1輛軌道式自動引導車(RGV)組成的智能加工系統(tǒng),設計了RGV動態(tài)調(diào)度策略,包括CNC工序分配、CNC編號奇偶優(yōu)先和RGV任務分派策略,建立了以系統(tǒng)作業(yè)效率最大化和RGV移動時間...
關鍵字: 調(diào)度策略 仿真 粒子群算法