仿真是早期驗證最重要、最直觀的手段,也是研發過程中發現問題和優化設計的重要途徑。本文針對不同類型器件,提出了基于原理圖模型、行為級模型以及測試模型,建立射頻微波模型庫。其中,使用基于測試結果的X參數能夠成功對放大模塊、檢波器、混頻器等非線性器件進行有效建模。統一的射頻元器件模型平臺將使現有的元器件參數電子化,同時便于加入新元器件的設計電路或測試結果等,能夠保障射頻系統設計的有效開展。1、引言在進行通訊系統設計時,為了保證系統性能、保障研制周期,有必要在系統設計階段充分評估系統性能、驗證系統算法、合理分配分系統指標,利用先進仿真技術為總體部門提供技術支撐保障,提高各部門設計效率,增進部門之間的協作。數字化樣機研制平臺建設就是基于這一需求進行的重要嘗試。使用仿真技術,在系統指標分配階段,進行系統建模及算法建模,通過仿真得到整個系統的電氣性能,考慮關鍵指標對系統性能的影響。采用仿真技術進行模擬,可以盡早考慮分系統間的相互影響,合理進行......閱讀全文
仿真是早期驗證最重要、最直觀的手段,也是研發過程中發現問題和優化設計的重要途徑。本文針對不同類型器件,提出了基于原理圖模型、行為級模型以及測試模型,建立射頻微波模型庫。其中,使用基于測試結果的X參數能夠成功對放大模塊、檢波器、混頻器等非線性器件進行有效建模。統一的射頻元器件模型平臺將使現有的元器件參
3.3.1 線性模型提取對于線性模型,通常可以使用n端口散射矩陣(S參數)來進行描述。S參數使用入射電壓波和反射電壓波的方式定義網絡的輸入、輸出關系,從而表征整個網絡的特性。S參數采用Touchstone文件格式,也被稱作SnP文件。使用矢量網絡分析儀,可以直接生成SnP文件。大多數無源器件都可以使
元器件封裝庫命名規則1)IC類IC類器件命名格式如下:IC/功能類型/型號/封裝管腳數/長寬高例如: IC/CPU/MT6226/TFBGA296/13*13*1.2 IC/POWER/MT6305BN-L/QFN48/7*7*0.9IC/RF/MT6129-L/
計算機輔助工程(CAE)軟件工具需要花點時間才能熟練使用,但通過預測不同工作條件對電路或系統的影響,這些軟件工具能夠在產品設計周期中節省大量時間。這些工具在射頻/微波設計領域中已經不是什么新生事物了,但它們有助于高效且極具性價比地滿足用戶的設計要求。了解目前可用的各類CAE軟件工具是發揮這些工具最大
1、高壓電容器的檢測及故障判別 可用萬用表R×10k或R×1k擋測量高壓電容器,表針應擺動一定角度后逐漸回到9~12MΩ。若導通或電阻小,表明電容擊穿或漏電,若表針不擺動即指示9~12MΩ,說明電容已開路損壞。另外測量電容兩端與外殼間電阻應為無窮大,否則表明電容與外殼絕緣不良。 另:
1、高壓電容器的檢測及故障判別 可用萬用表R×10k或R×1k擋測量高壓電容器,表針應擺動一定角度后逐漸回到9~12MΩ。若導通或電阻小,表明電容擊穿或漏電,若表針不擺動即指示9~12MΩ,說明電容已開路損壞。另外測量電容兩端與外殼間電阻應為無窮大,否則表明電容與外殼絕緣不良。 另:
一、什么是批次LOT CODE又叫LOT No.,LOT No.是lot number的縮寫,是“批號”的意思。廠家為了可以追溯和審查該批元器件的生產歷史,所以每一批產品都有相應的的生產號碼。生產批號是同一批元器件的編號。它是用于識別“批”的一組數字或字母加數字。一般的,根據批號可以追蹤產品
RF和微波無源元件承受許多設計約束和性能指標的負擔。根據應用的功率要求,對材料和設計性能的要求可以顯著提高。例如,在高功率電信和軍用雷達/干擾應用中,需要高性能水平以及極高功率水平。許多材料和技術無法承受這些應用所需的功率水平,因此必須使用專門的組件,材料和技術來滿足這些極端的應用要求。
從20世紀80年代開始,射頻微波電路技術的應用方向逐漸由傳統波導同軸器件轉移到微波平面PCB電路方面,微波平面電路設計一直是一項比較復雜的工作。現在的無線通信產品已經從早期的2G,逐步發展到3G、4G乃至5G。隨著應用頻率的逐步走高,再加上多頻段電路并存與產品小型化要求等,射頻電路的設計越來越難,傳
本文簡述了電子元器件篩選的必要性,分析了電子元器件的篩選項目和應力條件的選擇原則,介紹了幾種常用的篩選項目和半導體的典型篩選方案設計。 隨著工業、軍事和民用等部門對電子產品的質量要求日益提高,電子設備的可靠性問題受到了越來越廣泛的重視。對電子元器件進行篩選是提高電子設備可靠性的最有效措