|
附: 《ADS2008射频电路设计与仿真实例》目录
! F/ O m5 M- D3 z+ s$ N0 z/ t第一章 ADS2008简介' A8 n- l3 p' [7 m+ L1 a! y
1.1 ADS与其他电磁仿真软件比较4 L% [( F( z9 ^0 S8 s3 y
1.2 ADS2008的新功能及其安装; e# b/ \9 S; X3 [+ h% ^( U4 s
1.2.1 概述
: y5 J: }, m* A* @1 l8 R- e/ F1.2.2 ADS2008的新功能4 r- m, ^+ N3 h2 M/ u5 E
1.2.3 ADS2008的安装# J4 X4 a, V5 N) {
B& q1 Q+ h+ ~* V2 I
第二章 ADS2008界面与基本工具
' X8 S2 _/ [( ]* f4 U8 v$ y& E2.1 ADS工作窗口2 s; I' F( ~7 w `* E
2.1.1 主窗口' q" [; Q5 b# o2 `* m
2.1.2 原理图窗口
& u3 M& K7 p" p: U* c$ W1 i* @2.1.3 数据显示窗口
; Z& E% ^( \$ s8 r2.1.4 Layout版图工作窗口
% s1 g# |0 A1 x2.2 ADS基本操作
, x" ^1 f( k# n+ a( {: e2.2.1 ADS原理图参数设置
% d4 @# m/ C' Y2.2.2 ADS工程的相关操作
- j$ |5 f+ @# u& B2.2.3 下载和安装DesignKit
* d+ q+ z8 W# M2.2.4 搜索ADS中的范例
9 ^" b$ a( |) @* k w3 J8 |% L2.2.5 ADS模板的使用
/ g0 L- z. N4 I& G2 `4 ?4 ?2.3 ADS的主要仿真控制器& e0 u* }# l* \; s
2.3.1 直流(DC)仿真控制器$ u2 n, b# s8 Y, j) K0 M8 e
2.3.2 交流(AC)仿真控制器# z, B4 J4 p. s+ {
2.3.3 S参数仿真控制器' @# X7 c& \; C* n/ c7 ^' {
2.3.4 谐波平衡(HB)仿真控制器
- c. V7 p4 e; | g. m: ?/ X2.3.5 大信号S参数(LSSP)仿真控制器7 r3 c8 `5 _7 o! C1 a% |
2.3.6 增益压缩(XDB)仿真控制器/ [* A, y; W: z* R- K+ h7 G
2.3.7 包络(Envelope)仿真控制器
V4 }) K% ]6 i3 b+ T0 W3 f g8 ^2 e2.3.8 瞬态(Transient)仿真控制器+ r# @2 {9 _0 X; x
+ G9 z" B4 l: O0 B- \& c第三章 匹配电路设计. e- \% j$ C( P! X+ E+ v$ j* B
3.1 引言
9 r; Z: n( A) [7 X) b: o. N3.2 匹配的基本原理 Q } T3 C) e) l& F+ u
3.3 Smith Chart Utility Tool说明
6 m6 a6 Y# Z; A8 J; ]2 S J& S3.3.1 打开Smith Chart Utility
o) Z0 L7 k: Q) v5 i$ P A6 Z3.3.2 Smith Chart Utility界面介绍
1 s8 c1 l2 L0 h6 O3.3.3 菜单栏和工具栏* K; M8 d1 m( d6 c8 h
3.3.4 Smith Chart Utility作图区% j+ {/ l5 L9 q$ |3 u
3.3.5 Smith Chart Utility频率响应区- E m3 i5 p: M7 n# e
3.4 用分立电容电感匹配实例
1 r- n# o4 D4 X2 o. _3.5 微带线匹配理论基础
% m* w6 Q. h; J$ ?3.5.1 微带线参数的计算! J3 {0 Q& c5 I! T% w; r
3.5.2 微带单枝短截线匹配电路
' U* L4 h2 r% R, I; z- k! h3 y2 q3.5.3 微带双枝短截线匹配电路
, Y. W% Y( c W5 N8 S, l$ Q$ i4 m3.6 LineCacl简介
. q9 E& U9 N' } l3.7 微带单枝短截线匹配电路的仿真" u" T1 M, R E8 q4 l, c
3.8 微带双枝短截线匹配电路的仿真
4 C* H# h: W5 H9 t0 C第四章 滤波器的设计: q. T" W& r% i) I( ~8 b9 b1 v
4.1 滤波器的基本原理$ G( l! P) ?& v( |) u" ]
4.1.1 滤波器的主要参数指标
4 o+ }! w* i3 z# c9 ]4.1.2 滤波器的种类
. |0 N K0 w% J; A: Y4.2 LC滤波器设计
0 y1 K7 L! v0 R+ |4.2.1 新建滤波器工程和设计原理图
& j4 H7 f( Y9 Z: j$ i4.2.2 设置仿真参数和执行仿真7 [6 X, j2 |0 E/ X, [
4.3 ADS中的滤波器设计向导工具2 \$ m0 t* f, }* M g9 w; V
4.3.1 滤波器设计指标
7 d7 x, l7 c0 ~% ]. Z4.3.2 滤波器电路的生成1 L: ?) H. n6 n, \
4.3.3 集总参数滤波器转换为微带滤波器5 Z5 {( x) _1 o! ]5 j
4.3.4 Kuroda等效后仿真
# ]+ F+ L) Z! J6 @/ k% x4.4 阶跃阻抗低通滤波器的ADS仿真
" e C! X, d3 K, _4.4.1 低通滤波器的设计指标
2 B; _# P3 ^2 a7 h4.4.2 低通原型滤波器设计& R+ b( C! O5 J, N9 {3 A' Z
4.4.3 滤波器原理图设计
) Z6 q: r9 |6 a4.4.4 仿真参数设置和原理图仿真+ R- ?+ {# Y. T1 E3 q
4.4.5 滤波器电路参数优化) r7 P E5 Q, E4 n
4.4.6 其他参数仿真# s1 ~6 O) G$ Y V5 z$ [' j5 s j
4.4.7 微带滤波器版图生成与仿真
/ ~1 c5 Y. a3 W0 t5 j
! V1 b' [2 w3 s第五章 低噪声放大电路设计- T7 k8 [/ r0 [* b) |2 o
5.1 低噪声放大器设计理论基础" [7 ` U) Y9 e' Y, K5 J( P
5.1.1 低噪声放大器在通信系统中的作用1 i/ {; o3 u% g- m2 ?2 @: p
5.1.2 低噪声放大器的主要技术指标
3 w5 x9 w7 ]! C' R4 K8 v. \5.1.3 低噪声放大器的设计方法
4 n% b( ~0 C# n6 S0 a7 d Z5.2 LNA设计实例
0 b2 o, m! J* G5.2.1 下载并安装晶体管的库文件
3 n' Z4 I6 k6 d$ ?' ]7 ?0 H+ e5.2.2 直流分析DC Tracing
$ E9 A; e7 i& R* o% ?5.2.3 偏置电路的设计" i" h# A4 f2 C
5.2.4 稳定性分析
$ V& ~+ C+ ]. w; F1 F! W& x5.2.5 噪声系数圆和输入匹配
1 d" _3 ~& V, _( @2 H5.2.6 最大增益的输出匹配' |* B: k9 U5 P4 x. ]/ F
5.2.7 匹配网络的实现# C; j! U. M0 |' u
5.2.8 版图的设计( Y) v5 a# B; l3 t$ {
5.2.9 原理图-版图联合仿真(co-simulation) }2 d' U- V( i8 I; ~2 R
4 P: `' ^& T2 \' m# ^' K8 x& \第六章 功率放大器的设计
) E7 [1 o* Q) W0 n4 t6.1 功率放大器基础6 Y* O6 B( @$ d5 w% K1 V' [, K
6.1.1 功率放大器的种类$ I3 @# x f" b8 j! t5 K
6.1.2 放大器的主要参数
% O' F3 Y' p( T6.1.3 负载牵引设计方& G" W6 `4 Y+ w8 m
6.1.4 PA设计的一般步骤
1 k3 F( N1 S) O! w! D6.1.5 PA设计参数- O+ \: L1 r% |. H6 ?- C$ W# V0 T
6.2 直流扫描' u- C \+ ?6 S/ K0 t6 v
6.2.1 插入扫描模板
* H6 d! W2 V& A% u6 \8 [. t4 {6.2.2 放入飞思卡尔元件模型
1 o2 s- W0 y; m6.2.3 扫描参数设置2 A2 J. C2 l9 N( j* @
6.2.4 仿真并显示数据
7 q v' z" N+ G8 ~6.3 偏置及稳定性分析3 d. A& g, p7 A6 S$ ^) t, l
6.3.1 原理图的建立2 u: o5 p B- o! L- N# [/ G* ]7 S! w
6.3.2 稳定性分析% G- P2 `. h1 j0 Q" B; ?! M1 |$ P+ ~% M
6.3.3 稳定措施4 C( L% z- h8 @/ b+ Q8 R, G
6.3.4 加入偏置电路$ f _$ u* d I, [; o/ J
6.4 负载牵引设计Load-Pull
& N6 U w1 r% U6.4.1 插入Load-Pull模板5 o4 q; K7 F5 |
6.4.2 确定Load-Pull的范围
3 n) n- z# x* V7 Z1 l* W y6.4.3 确定输出的负载阻抗
6 X) e R% T. H8 G! h; V6.5 运用Smith圆图进行匹配4 h" ~; x# z7 I7 k5 T5 ^" Q7 s
6.5.1 匹配电路的建立
/ A: W3 R: z, l, ~6.5.2 用实际元件替换输出匹配电路) l$ N0 {0 N& U& M: U5 x. F
6.6 Source-Pull9 n0 R D2 y5 M! e" K- v7 @) S
6.7 电路优化设计' h( q+ F1 u- T. i' U
6.7.1 谐波平衡仿真! q1 q3 D! e1 [$ r' b- E3 Q
6.7.2 优化输入/输出匹配网络% a1 J. T" f8 g3 O( @- P
6.8 电路参数的测试8 u' v% w' O/ w% }3 |: t6 u
6.8.1 建立模型5 F7 ~- J, Q, G/ U
6.8.2 IMD3和IMD5的测试- D: Z7 _, L6 w0 [0 H/ ]7 @' I( s
6.9 印制电路板图
$ ` a) `; J/ e3 |# T$ p7 ?6.9.1 生成印制电路板图 w1 z8 ~$ U7 N6 h; U
6.9.2 导出DXF文件
* b5 p! X4 z& a" M9 x4 k第七章 混频器设计7 V# R1 ?$ A$ {8 x0 M
7.1 混频器技术基础
2 L: {8 ]4 n3 s2 n' V& u: I7.1.1 基本工作原理
! Y% U3 O/ j. D7 B7.1.2 混频器的性能参数
5 y$ l' P4 {' W: ]7.1.3 Gilbert混频器简介5 k/ s- ~* \' b5 f3 [
7.1.4 一个实际的 BJT Gilbert混频器! g* Z- y0 w& f1 O a# H! r
7.2 混频器设计与仿真实例
( {/ Z A$ o6 K8 I7.2.1 技术参数及设计目标
3 a+ p3 L3 \& d; h7.2.2 模型的提取! S w8 d0 G4 c3 |7 c# u
7.2.3 拓扑结构
+ p0 S( N) X( G+ Z' Z9 Y" e/ }7.2.4 频谱和噪声系数的仿真. _3 j. ^2 }4 h! A# j
7.2.5 本振功率对噪声系数和转换增益的影响
2 M* b8 k/ I" C8 h0 B7.2.6 1dB功率压缩点的仿真
; n T& A7 k+ V# T; |3 I7.2.7 三阶交调的仿真: i2 E% a+ O5 I: P Y5 ?
# C! u$ ]# ^- b( A t第八章 频率合成器设计
2 G1 M; L# v8 B& i& _8.1 锁相环技术基础
# H* K: F5 f3 a7 y8.1.1 基本工作原理3 U/ B+ o( U) J
8.1.2 锁相环系统的性能参数; l6 ]1 d/ G/ U1 P7 o; G
8.1.3 环路滤波器的计算- s# n; t1 d. V: @ f* R z
8.2 锁相环设计与仿真实例& c; G5 c' u4 {, v" j0 k
8.2.1 ADF4111芯片介绍. h3 e j6 {' F1 ^2 N9 ^( r
8.2.2 案例参数及设计目标
$ x3 L+ Y. [% d& p* }& \3 \8.2.3 应用ADS进行PLL设计
; v; A4 E( ]" g3 R8 Y, V4 N
' T/ A" k- G' d& u第九章 功分器与定向耦合器设计, p6 c9 `- f. {$ t5 Z( T1 z
9.1 引言
( g2 ]5 x- S6 x; B8 v% f) d9.2 功分器技术基础
! T8 o9 m+ y- h! B/ U( c9.2.1 基本工作原理
/ Z# j5 c" c) x9 K; _9.2.2 功分器的基本指标
8 r, T( r) d5 x3 a8 ]5 v+ V! [5 _9 N9.3 功分器的原理图设计、仿真与优化$ T! k; O2 n9 A( S3 v: E/ e
9.3.1 等分威尔金森功分器的设计指标
+ j: z3 O1 o0 Z2 k# |8 \9.3.2 建立工程与设计原理图
0 u2 E2 E" s& J9.3.3 基板参数设置
0 D2 u8 j, t1 i4 e* M9.3.4 功分器原理图仿真
* T9 [8 ~2 n0 B* O/ }9.3.5 功分器电路参数的优化
5 P" Z" S6 W' v: n, E+ Y9.4 功分器的版图生成与仿真
7 X8 k! u- F' [5 f y r/ V6 c9.4.1 功分器版图的生成
* }1 d) V$ l# x" e9.4.2 功分器版图的仿真
5 R$ s8 {0 e7 s: V4 B, U/ W9.5 定向耦合器技术基础
2 H: S, f+ ~8 }" g$ t; b/ p& Z$ ?9.5.1 基本工作原理) r5 X: `- Y' Q$ c) v
9.5.2 定向耦合器的基本指标
5 [, S" c: |6 Y/ ]9.6 定向耦合器的原理图设计、仿真与优化
4 C% C- w5 o' {9.6.1 Lange耦合器的设计指标2 k0 s$ l7 [- X) p5 W9 [
9.6.2 建立工程与设计原理图
9 j$ k, W i6 R; n7 ~/ I9.6.3 微带的参数设置& e* ]; z. g" g' D
9.6.4 Lange耦合器的参数设置
5 ]- F1 j, r ^, K& ~7 W. t9.6.5 Lange耦合器的原理图仿真
/ o4 U% f: ^6 d9 w9 _$ p9.6.6 Lange耦合器的参数优化
; y6 O0 d% Q' a9.7 功分器的版图生成与仿真2 o/ O# D' ~4 V' k3 N7 E; d
9.7.1 Lange耦合器版图的生成4 Q7 _# G" o0 x' Z7 r
9.7.2 Lange耦合器的仿真7 x- c" E# n Y' T- V) @# \
1 ] B; |6 B4 h第十章 射频控制电路设计+ c3 z5 Q2 a, T0 p# s
10.1 衰减器的设计; n2 R9 Y; V$ P0 [! F$ G4 k( g
10.1.1 衰减器基础
s" y9 p" v/ Q; ?10.1.2 有源衰减器的设计及仿真
3 Z6 |% W8 z, Q10.2 移相器的设计
( ^$ L* k, e; \7 C2 ]10.2.1 移相器基础
1 g7 T2 L4 B/ I' [7 `3 B O H10.2.2 移相器的ADS仿真
; z% i& E% Z* r o10.3 射频开关的设计
& Z# s- F0 I, [6 N10.3.1 射频开关基础
! J! A0 M* C1 x5 w. }10.3.2 PIN开关的ADS仿真实例! e: B1 y4 q1 [. f
8 W1 Y( S5 h& s9 {$ N6 W第十一章 RFIC电路设计& Q; H; {' ~# N A4 A2 x. c2 y3 C5 ?
11.1 RFIC介绍& N, I& G" X* Z) i0 j
11.2 共源共栅结构放大器理论分析/ e3 C/ i" `( s2 i
11.3 共源共栅放大器IC设计ADS实例
4 P5 k) r/ m4 ~11.3.1 共源共栅放大器IC设计目标一& J1 j0 n* V$ U8 }
11.3.2 共源共栅放大器IC设计目标二
7 K" U* G1 n1 _- j6 G7 {& A11.3.3 共源共栅放大器IC设计目标三
! t+ E8 N( I9 @, w
! }' j5 O" ~0 R6 s3 V/ W# ^第十二章 TDR瞬态电路仿真
2 k2 H% M8 a# O- z1 c$ |. ~1 i12.1 时域反射仪原理及测试方法$ i ?: F& X2 f9 F
12.1.1 TDR原理说明及系统构成
+ s) L" F# {( k12.1.2 TDR应用于传输线阻抗的测量原理
4 H3 \7 C* S# H7 y7 D% m' O12.2 TDR电路的瞬态仿真实例
! \# ?. I0 a# a- g. I3 X1 o12.2.1 利用ADS仿真信号延迟- [6 x* r( v. I& T" ?. D
12.2.2 通过TDR仿真观察传输线特性7 V) [+ B: L% U* D E$ O
12.2.3 结合LineCalc对传输线进行匹配分析
& r5 ?4 z* [6 A, u1 ~& J12.3 TDR仿真中利用Momentum建模的实例
( I4 m9 P1 ]; i* L% T12.3.1 TDR一般瞬态仿真过程
0 l. K8 T1 d! P% N12.3.2 利用Momentum的TDR仿真过程
# w! \$ z! L/ o" e" `) F/ @! o, K8 L8 k) Z3 d5 z
第十三章 通信系统链路仿真
# `- n% h1 p! [% o- U% z13.1 通信系统指标解析% e7 \- k7 G% v2 |0 p5 P) E3 W! v
13.1.1 噪声4 z6 ~6 D9 O' @% } d: r. l
13.1.2 灵敏度- E" ~9 s. D% G$ |. c1 h* c( [' \
13.1.3 线性度
$ |% t% l0 c/ k( B% E7 X4 s/ Q. v: D13.1.4 动态范围
2 L* r' u0 b- }3 b0 {13.2 系统链路设计
# z3 Q7 q- ]+ O9 {( U& `( c13.2.1 传播模型
( t( g7 E0 o& K. E! o13.2.2 链路计算实例, \- B+ z& n6 t; S# x* r! {
13.3 ADS常用链路预算工具介绍6 R$ w% Y3 w2 w4 K
13.3.1 BUDGET控制器
, _' W; h0 P H8 h* Y13.3.2 混频器及本振( }5 m: K4 }. @( F3 K; H' A8 B3 t
13.3.3 AGC环路预算工具
' e; n2 i' R6 L! U13.4 一个简单系统的链路预算9 X& V: G; V8 D" }" l6 U/ s
13.4.1 输入端口$ n1 p, _/ i- y! _' V% Z
13.4.2 第一级滤波器# X7 q5 B8 N; h' @
13.4.3 第一级放大器6 h6 O/ O. V- U. F5 K
13.4.4 本振及混频3 a9 Y( x, m: ^3 u
13.4.5 第二级滤波器5 Z9 a( ?, a7 k& w+ Z- ?7 L+ O% ?6 n* o
13.4.6 第二级放大器
. \# O& m" b; X7 @- |$ Z/ u13.4.7 BUDGET控制器设置8 P4 O0 S" P3 `% e
13.4.8 整体电路图
1 N" b8 |) Z2 a) H13.4.9 仿真结果及分析
$ L! H- z7 [5 ? S' ^1 O0 l13.5 AGC自动增益控制( P; A* {0 }% V( R& ]
13.5.1 无导频模式下的功率控制1 c: s0 G P) q, t! D
13.5.2 有导频模式下的功率控制. O$ B( G' _1 L3 X3 v$ N/ d
13.6 链路参数扫描
' h" z& O* z3 @) a% J13.6.1 功率扫描6 P3 W8 o0 O, P0 B: U5 X6 C
13.6.2 频率扫描1 K+ g& L0 E' O, }3 s
13.7 链路预算结果导入Excel2 l. e% K }2 F+ ]4 @
13.7.1 控制器设置
9 A: L4 c/ ?" N2 _& M5 n; P$ `1 q13.7.2 Excel操作
; D4 e3 v, h; l2 [- r2 B' `
~% t3 `4 O( c3 ^第十四章 Momentum电磁仿真
+ k0 g. Z( E6 I" ~' u X14.1 矩量法. B% W/ F1 O* h
14.2 微带滤波器设计
9 w" L2 O T9 l: j: v4 L4 u, ~5 Y14.2.1 三腔微带环形带通滤波器
5 [ D& F) X% j r# x! [4 P7 s14.2.2 微带滤波器的优化设计" `; R6 |- `1 ~
! t; }# O8 m0 e b第十五章 微带天线仿真实例
' t2 _6 a$ S+ b/ S3 \6 V6 \15.1 天线基础. q6 t* ], a2 V4 B- Z
15.2 微带贴片天线仿真实例
; K+ T% U, s; f5 b$ G15.3 微带缝隙天线仿真实例
7 y, Q- i& s( r1 Q15.4 优化设计* D5 Y* b. T1 U3 a# Y
15.5 无线通信中的双频天线设计实例' |1 o8 W0 ^! B" ~
|
|