- 基于薄膜集成無源器件技術的微波毫米波芯片設計與仿真
- 吳永樂等編著
- 1923字
- 2022-05-06 17:45:56
1.2.2 原理圖仿真
1. 設置仿真參數
(1)添加S參數仿真器、仿真端口和接地符號。如圖1.26所示,在左側元件面板列表的下拉菜單中選擇【Simulation-S_Param】,單擊其中的S參數仿真器,在繪圖區添加一個S參數仿真器;單擊【Term】端口
,添加4個仿真端口;按“Esc”鍵退出。然后執行菜單命令【Insert】→【GROUND】,放置4個接地符號(或者直接單擊【Simulation-S_Param】下的【TermG】端口
,添加4個有接地參考面的仿真端口);執行菜單命令【Insert】→【Wire】,連接仿真端口;完成后按“Esc”鍵退出。

圖1.26 選擇【Simulation-S_Param】
(2)設置S參數仿真器頻率范圍及間隔。雙擊繪圖區的S參數仿真器,按圖1.27所示完成設置,其仿真起始頻率(Start)為0GHz,截止頻率(Stop)為8GHz,間隔(Step-size)為0.01GHz,單擊【OK】按鈕,得到最終的平衡帶通濾波器的理想參數仿真電路模型,如圖1.28所示。

圖1.27 仿真頻率范圍參數設置

圖1.28 平衡帶通濾波器的理想參數仿真電路模型
2. 查看仿真結果
(1)執行菜單命令【Simulate】→【Simulate】進行仿真,仿真結束后,數據顯示窗口會被打開,如圖1.29所示。

圖1.29 數據顯示窗口
說明
下述方法均可實現仿真的操作:
? 執行菜單命令【Simulate】→【Simulate】;
? 單擊工具欄中的【Simulate】圖標;
? 按快捷鍵“F7”。
后文中涉及仿真操作時,采用上述方法之一即可。
(2)單擊左側【Palette】控制板中的圖標,在空白的圖形顯示區單擊鼠標左鍵,打開寫入公式對話框,在【Enter equation here】欄寫入圖1.30中所示的進行差模回波損耗求解的公式,單擊【OK】按鈕關閉此對話框。類似地,再依次寫入圖1.31、圖1.32和圖1.33所示的進行差模插入損耗、共模回波損耗和共模插入損耗求解的公式。

圖1.30 寫入差模回波損耗的求解公式

圖1.31 寫入差模插入損耗的求解公式

圖1.32 寫入共模回波損耗的求解公式

圖1.33 寫入共模插入損耗的求解公式
說明
如果數據顯示窗口左側未出現【Palette】控制板,可以執行菜單命令【View】→【Item Palette】將其調出。后文中若出現類似情況,均可通過該方法解決。
(3)單擊左側【Palette】控制板中的圖標,在空白的圖形顯示區單擊鼠標左鍵,打開如圖1.34所示的對話框,設置需要繪制的參數曲線。

圖1.34 添加仿真結果對話框
(4)在【Datasets and Equations】欄中選擇【Equations】,長按“Ctrl”鍵,依次選中定義的Sdd11和Sdd12,單擊【>>Add>>】按鈕,在彈出的數據顯示方式對話框中選擇【dB】選項,如圖1.35所示。單擊【OK】按鈕,可以觀察到在右側【Traces】的列表框中增加了dB(Sdd11)和dB(Sdd12),如圖1.36所示。

圖1.35 設置數據顯示方式

圖1.36 添加Sdd11和Sdd12曲線圖
(5)單擊圖1.36中左下角的【OK】按鈕,圖形顯示區就會出現dB(Sdd11)和dB(Sdd12)的曲線圖(縱坐標為dB值),如圖1.37所示。

圖1.37 dB(Sdd11)和dB(Sdd12)曲線圖
(6)類似地,查看dB(Scc11)和dB(Scc12)曲線(縱坐標為dB值),如圖1.38所示。

圖1.38 dB(Scc11)和dB(Scc12)曲線圖
3. 曲線參數處理
接下來,以dB(Sdd11)和dB(Sdd12)曲線為例,介紹曲線參數處理。類似的方法也可用于處理其他曲線。
(1)Marker是曲線標記,通過改變Marker的位置,可以讀取曲線上任意一點的值。執行菜單命令【Marker】→【New…】,打開如圖1.39所示對話框,移動光標至需要添加Marker的曲線上,單擊鼠標左鍵放置一個Marker,如圖1.40所示。類似地,為另一條曲線dB(Sdd12)添加Marker。另外,可用鼠標左鍵長按Marker顯示數據框,移動其位置。

圖1.39 Marker添加向導

圖1.40 添加Marker
說明
下述方法均可實現添加曲線標記的操作:
? 執行菜單命令【Marker】→【New…】;
? 單擊工具欄中的【Insert A New Marker】圖標;
? 按快捷鍵“Ctrl+M”。
后文中涉及添加曲線標記的操作時,采用上述方法之一即可。
(2)選中添加的Marker后,可以使用鍵盤上的左、右方向鍵來調整橫坐標(freq)的位置,或者用鼠標左鍵單擊圖1.41所示位置,直接修改想要查看的具體頻率值。此處查看中心頻率4.9GHz處的dB(Sdd11)和dB(Sdd12)的數值,如圖1.42所示。

圖1.41 修改橫坐標取值

圖1.42 添加Marker結果圖
說明
Marker還有其他的功能:執行菜單命令【Marker】→【New Peak…】,可用Marker查看曲線的峰值;執行菜單命令【Marker】→【New Valley…】,可用Marker查看曲線的谷值;執行菜單命令【Marker】→【New Max..】,可用Marker查看曲線的最大值;執行菜單命令【Marker】→【New Min..】,可用Marker查看曲線的最小值;執行菜單命令【Marker】→【New Line..】,可插入一條垂直線同時與多條曲線相交,在數據顯示框中同時顯示相交點的頻率和對應值大小。
(3)下面以修改Y軸顯示范圍及美化曲線為例來說明數據顯示的編輯功能。雙擊S參數結果圖,彈出【Plot Traces & Attributes】對話框,單擊【Plot Options】選項卡,取消【Auto Scale】選項的選中狀態(即不采用軟件的自動調節范圍),按照圖1.43所示調整Y軸顯示范圍,得到調整后的S參數曲線圖,如圖1.44所示。

圖1.43 調整Y軸顯示范圍

圖1.44 調整Y軸后的結果圖
(4)此外,還可以修改曲線的類型、顏色和粗細。雙擊dB(Sdd11)曲線,打開曲線選項對話框,按照圖1.45所示進行設置(曲線顏色保持默認);類似地,設置dB(Sdd12)曲線選項,如圖1.46所示。最終得到的dB(Sdd11)和dB(Sdd12)曲線圖如圖1.47所示。

圖1.45 曲線dB(Sdd11)選項設置

圖1.46 曲線dB(Sdd12)選項設置

圖1.47 最終得到的dB(Sdd11)和dB(Sdd12)曲線圖
(5)類似地,修改dB(Scc11)和dB(Scc12)曲線。最終得到的dB(Scc11)和dB(Scc12)曲線圖如圖1.48所示。

圖1.48 最終得到的dB(Scc11)和dB(Scc12)曲線圖
- Serverless架構:從原理、設計到項目實戰
- 圖像目標跟蹤技術
- SMT實用指南
- 基于EDA的電子技術課程設計
- 圖表細說電子工程師速成手冊(第2版)
- Android 10 Kotlin編程通俗演義
- Building a Pentesting Lab for Wireless Networks
- RFID重大工程與國家物聯網(第4版)
- 電子產品結構工藝
- Identity with Windows Server 2016:Microsoft 70-742 MCSA Exam Guide
- 區域智能電網的規劃方法
- 電子技術(第3版)
- 尋跡電力電子
- 無源RFID電子標簽天線理論與工程 (清華開發者書庫)
- 電子工程師必備:元器件應用寶典(強化版)