射频集成电路设计实验介绍.docx
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大连理工大学本科实验报告
课程名称: 射频集成电路设计实验
学院(系): 电子信息与电气工程学部
专 业: 集成电路设计与集成系统
班 级:
学 号:
学生姓名:
成 绩:
2016 年 6 月 5 日
目录
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc1100 实验一 分立电容电感匹配仿真实验 3
HYPERLINK \l _Toc20027 一、实验目的 3
HYPERLINK \l _Toc22190 二、设计平台 3
HYPERLINK \l _Toc22190 三、实验原理 3
HYPERLINK \l _Toc22190 四、实验步骤 3
HYPERLINK \l _Toc26116 五、原理图设计 3
HYPERLINK \l _Toc27555 1、匹配电路原理图: 3
HYPERLINK \l _Toc30420 2、匹配过程及网络响应图: 4
HYPERLINK \l _Toc7241 3、匹配网络电路图: 4
4、smITH原图及仿真结果: 5
HYPERLINK \l _Toc17726 实验二 微带线单支短截线匹配仿真实验 6
HYPERLINK \l _Toc20027 一、实验目的 6
HYPERLINK \l _Toc22190 二、设计平台 6
HYPERLINK \l _Toc22190 三、实验原理 6
HYPERLINK \l _Toc22190 四、实验步骤 6
HYPERLINK \l _Toc26116 五、原理图设计 6
HYPERLINK \l _Toc27555 1、匹配电路原理图: 6
HYPERLINK \l _Toc7241 2、匹配网络电路图: 7
3、smITH原图及仿真结果: 7
HYPERLINK \l _Toc2396 五、实验心得 8
实验一 分立电容电感匹配仿真实验
实验目的
使用ADS2011仿真软件,用分立的电容电感元件串并联构成无源网络,使负载阻抗和源阻抗共轭匹配,实现电路的最大功率传输。
实验平台
ADS2011仿真软件
实验原理
在射频电路设计中,阻抗匹配十分的重要。阻抗匹配的通常做法是在源和负载之间插入一个无源网络,使负载阻抗与源阻抗共轭匹配,这种网络称为匹配网络。本次实验的目的是实现电路的最大功率传输,阻抗匹配的具体思路如下图所示,其中Z1是看向负载的输入阻抗,Z1*是看向信号源的源阻抗,Z1和Z1*共轭;Z2*是负载看向左边的输出阻抗,Z2和Z2*共轭,则整个电路实现最大功率的传输。但若没有设计中间的匹配网络,那么看向左边的阻抗是Z1*,看向右边的阻抗是Z2,阻抗不共轭,产生反射信号,即有功率损失。故电路设计当中需要在输入阻抗和输出阻抗中间插入一个匹配网络来实现阻抗变换,使Z2变换成Z1,使其与Z1*共轭,消除反射信号,实现最大功率传输。
由于分立元件在高频是会产生寄生效应,由其组成的匹配网络一般用于1GHz及更低的频段。故本次实验的S参数网络的扫描频段为1MHz到100MHz。如果要求匹配网络的工作频段在1GHz以上时,应采用为微带线的分布参数元件来实现。
实验步骤
在原理图里设定输入/输出端口和相应阻抗。
在原理图里加入Smith Chart Matching 控件,在控件的参数里面设置相关频率和输入/输出阻抗参数。
(3)打开Smith Chart Utility ,导入相应的Smith Chart Mactching 控件的相关参数或者输入相关参数。
(4)在Smith Chart Utility 中选用元器件完成匹配。
(5)生成匹配的原理图。
五、实验结果
匹配电路原理图
其中输入阻抗:Z1=50-j*30; 输出阻抗:Z2=100-j*40;频率扫描:1.0MHz-100MHz,步长1MHz。
匹配过程及网络响应图
匹配网络电路图
其中:电感L=277.61nH;电容C=20.71pF;
Smith原图及仿真结果
实验二 微带线单支短截线匹配仿真实验
一、实验目的
使用ADS2011仿真软件,用微
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