微波实验四.doc

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微波实验四

实验四 非线性电路仿真 姓名:李杰 学号 上课时间:周二下午 实验目的 1.复习分布参数滤波器设计-利用AWR Filter Synthesis Wizard; 2.通过实验熟悉三极管的特性曲线图; 3.通过一个简单的功率放大器的设计来介绍射频非线性电路的设计与仿真,以此来熟悉非线性电路中的各种参数以及各种非线性元件的使用,熟悉支电路的使用等; 4.通过仿真设计熟悉功率放大电路的输出的功率曲线。 二.实验要求 1、利用AWR Filter Synthesis Wizard设计集总参数低通滤波器(复习上次课实验内容) 要求: 截止频率为800MHz,通带内增益大于- 0.5dB,阻带内1000MHz以上增益小于 - 15dB, 通带内反射系数要求小于- 10dB。 2、测量BJT特性曲线。 3、利用选择的三极管设计电路,仿真其输出功率曲线。 作业 1.复习滤波器设计,用向导设计集总低通截止频率为800MHz,通带内增益大于- 0.5dB,阻带内1000MHz以上增益小于 - 15dB, 通带内反射系数要求小于- 10dB。 (分别用巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔型)并比较结果 2.使用MWO中的测量元件得到器件三极管的特性曲线图,加入调节,分析动态变化。 3.用此三极管,设计其直流偏置电路,使用谐波平衡仿真来仿真此电路在基波下的输出功率曲线。分析1端口电压变化时2端口输出波形的变化情况。 4,。测量I-METER,V-METER参量以及端口1,端口2的一系列参量(Pcomp 等). 5.熟悉非线形电路中的各种参数以及各种非线性元件的使用,熟悉支电路的使用. 三.实验原理 1.滤波器类型:巴特沃斯、切比雪夫与贝塞尔滤波器基本概念。 1)巴特沃斯响应(最平坦响应)   巴特沃斯响应能够最大化滤波器的通带平坦度。该响应非常平坦,然后慢慢衰减至截止频率点为-3dB,最终逼近-20ndB/decade的衰减率,其中n为滤波器的阶数。巴特沃斯滤波器特别适用于低频应用,其对于维护增益的平坦性来说非常重要。 2)贝塞尔响应   除了会改变依赖于频率的输入信号的幅度外,滤波器还会为其引入了一个延迟。延迟使得基于频率的相移产生非正弦信号失真。就像巴特沃斯响应利用通带最大化了幅度的平坦度一样,贝塞尔响应最小化了通带的相位非线性。 3)切贝雪夫响应   在一些应用当中,最为重要的因素是滤波器截断不必要信号的速度。如果你可以接受通带具有一些纹波,就可以得到比巴特沃斯滤波器更快速的衰减。 四.实验内容及结果 1.复习滤波器设计,用向导设计集总低通截止频率为800MHz,通带内增益大于- 0.5dB,阻带内1000MHz以上增益小于 - 15dB, 通带内反射系数要求小于- 10dB。 (分别用巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔型)并比较结果 1)巴特沃斯 Step1:电路图 Step2:初步结果: Step3:优化结果 2)切比雪夫 Step1:电路图 Step2:初步结果: Step3:优化结果 3)贝塞尔型 Step1:电路图 Step2:初步结果: Step3:优化结果(优化结果不明显) 总结: 由上图结果可知: 相同阶数时: 1)巴特沃斯滤波器通带最平坦,阻带下降慢。 2)切比雪夫滤波器通带等纹波,阻带下降较快。 3)贝塞尔滤波器通带等纹波,阻带下降慢。也就是说幅频特性的选频特性最差。但是,贝塞尔滤波器具有最佳的线性相位特性。 2.使用MWO中的测量元件得到器件三极管的特性曲线图,加入调节,分析动态变化。 Step1:选择三极管,画出电路图: Step2:设置测试仪驱动参数 Step3:在工程项目中增加一个测试图。然后设置仿真量:“非线性电流”I-V曲线 Step4:得到三级管的输出特性曲线 Step5:加入调节,分析动态变化 3.用此三极管,设计其直流偏置电路,使用谐波平衡仿真来仿真此电路在基波下的输出功率曲线。分析1端口电压变化时2端口输出波形的变化情况。 Step1:电路图: Step2:经过一系列设置,得到仿真频率点输出功率曲线 4测量I-METER, V-METER参量以及端口1,端口2的一系列参量(Pcomp 等)。 在(3)的基础上: Step1:添加测量参量I_METER,V-METER,以及端口1,端口2的一系列参量(Pcomp 等) Step2:得到结果 仿真频率点电流电压: 仿真频率点输出功率: 5.熟悉非线形电路中的各种参数以及各种非线性元件的使用,熟悉支电路的使用. 五.思考题 1)三种类型滤波器设计结果有什

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