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第63页,共100页,星期日,2025年,2月5日第64页,共100页,星期日,2025年,2月5日第65页,共100页,星期日,2025年,2月5日2、多参数扫描[案例8-4]Vcc扫描本例将对Vcc范围设置为从2V到5V,步长为0.5V进行参数扫描。第66页,共100页,星期日,2025年,2月5日第67页,共100页,星期日,2025年,2月5日第68页,共100页,星期日,2025年,2月5日第69页,共100页,星期日,2025年,2月5日第70页,共100页,星期日,2025年,2月5日第31页,共100页,星期日,2025年,2月5日第32页,共100页,星期日,2025年,2月5日第33页,共100页,星期日,2025年,2月5日第34页,共100页,星期日,2025年,2月5日第35页,共100页,星期日,2025年,2月5日8.5交流仿真实例本节在一般交流仿真的基础上,对交流小信号特性进行分析,进一步细化ADS交流仿真的步骤以及相关数据基本操作。第36页,共100页,星期日,2025年,2月5日第37页,共100页,星期日,2025年,2月5日1、创建新设计第38页,共100页,星期日,2025年,2月5日22、建立AC仿真第39页,共100页,星期日,2025年,2月5日第40页,共100页,星期日,2025年,2月5日第41页,共100页,星期日,2025年,2月5日第42页,共100页,星期日,2025年,2月5日第43页,共100页,星期日,2025年,2月5日第44页,共100页,星期日,2025年,2月5日第45页,共100页,星期日,2025年,2月5日第46页,共100页,星期日,2025年,2月5日第47页,共100页,星期日,2025年,2月5日第48页,共100页,星期日,2025年,2月5日4、计算并显示电路增益第49页,共100页,星期日,2025年,2月5日第50页,共100页,星期日,2025年,2月5日第51页,共100页,星期日,2025年,2月5日第52页,共100页,星期日,2025年,2月5日第53页,共100页,星期日,2025年,2月5日第54页,共100页,星期日,2025年,2月5日第55页,共100页,星期日,2025年,2月5日第56页,共100页,星期日,2025年,2月5日第57页,共100页,星期日,2025年,2月5日第58页,共100页,星期日,2025年,2月5日第59页,共100页,星期日,2025年,2月5日5、调谐beta参数第60页,共100页,星期日,2025年,2月5日第61页,共100页,星期日,2025年,2月5日第62页,共100页,星期日,2025年,2月5日第1页,共100页,星期日,2025年,2月5日8.1交流仿真基本原理及功能当进行交流小信号仿真时,系统首先对电路进行直流分析,找到非线性器件的直流工作点,然后将非线性器件在静态工作点附近进行线性化处理,最后分析小信号在静态工作点处的I/O关系。从某种意义上来说,传统的小信号交流分析是线性的,不会出现变频效应。对于射频系统仿真,射频小信号作为激励,通过混频器频率组件实现从射频到中频的变换,这种变换方法近似地看成是线性变换。为了确保频率变换,可以执行系统级小信号分析,即“标准”交流信号分析。第2页,共100页,星期日,2025年,2月5日交流信号频率变换仿真首先要建立频率映射(FrequencyMap)。这种映射的目的是指定一个频率表示电路节点变量,且该网络是基于源的频率和行为级混频器组件的类型来表示的,即网络中的每个节点仅与一个频率有关。因此,每个行为级混频器组件能够实现从上边带以下边带的变换,但不能同时实现上/下边带变换。在交流传号频率变换分析中,可作为源的组件常用的有V_1Tone、I_1Tone和P_1Tone,其中源的频率可以通过源自身所带的频率参数设定。如果使用多频率源,频率通过Freq[1]参数设定。第3页,共100页,星期日,2025年,2月5日使用ADs的交流仿真可以实现下述功能。(1)执行扫频或扫频变量小信号线性仿真。(2)获得小信号传输参数,如电压增益、电流增益、跨导和导纳等。(3)噪声分析。交流仿真中还包含噪声分析的功能。噪声分析功能可以将电路中的噪声以电流或电压的形式保存在仿真结果的数据组中,它在交流仿真中可以设置。噪声分析中中包括的噪声成分有以下4种。(1)数据文件:指定的有损无源元件产生的温度决定的热噪声。(2)非线性器件产生的温度和偏压限制噪声。(3)由二
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