基于ADS的微波低噪声放大器的仿真设计

2026/1/27 6:45:57

陕西理工学院毕业论文

图3.12 微带线参数设置

(2)在原理图的元器件面板的列表中,选择无源匹配网络设计向导[Passive Circuit DG-Matching],元器件面板上出现与无源匹配网络设计向导相对应的各种元器件图标。

(3)在无源匹配网络设计向导元器件面板上,选择单支节匹配网络SSMtch插入到原理图的画图区当中,对单支节匹配网络SSMtch的各项参数设置如下。

Subst=“MSub1”,表示单支节匹配网络采用微带线MSUB1控件。 F=2.4GHz,表示单支节匹配网络选取的中心频率为2.4GHz。 Zin=50Ω,表示匹配的目标为输入阻抗达到50Ω。

Zload=(17.586+j*1.530)Ω,这是前面用数据框图计算出来的输入阻抗。 Zstub=50Ω,表示支节的特性阻抗为50Ω。 Zline=50Ω,表示传输线的特性阻抗为50Ω。 完成参数设置的单支节匹配网络SSMtch如图3.13所示。

图3.13 单支节匹配网络SSMtch

(4)选中原理图中的单支节匹配网络SSMtch,然后点击菜单栏中的设计向导[DesignGuide]菜单→[PassiveCircuit],弹出[PassiveCircuit]对话框。在对话框中选择[Microstrip Control Window]选项,[PassiveCircuit]的对话框如图3.14所示。

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图3.14 PassiveCircuit设计向导对话框

(5)点击[Passive Circuit]对话框中的[OK]按钮,关闭[Passive Circuit]对话框,同时将自动弹出设计向导窗口[Passive Circuit DesignGuide]对话窗口,如图3.15所示。

图3.15 Passive Circuit设计向导窗口

(6)点击设计向导窗口[Passive Circuit DesignGuide]中的[Design Assistant]选项,并单击[Design]按钮,软件将自动完成单支节匹配网络的设计过程。

(7)现在原理图中的单支节匹配网络SSMtch已经有了子电路,下面观察子电路,观察子电路的步骤如下。

在原理图中选中单支节匹配网络SSMtch元器件。

然后单击原理图工具栏中的[Push Into Hierarchy]按钮,进入单支节匹配网络SSMtch的子电

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路,子电路如图3.16所示。

图3.16 单支节匹配网络子电路

(8)在原理图的工具栏中,单击[Pop Out]按钮,由单支节匹配网络子电路退出,回到如图3.17所示的原理图中。

图3.17 单支节匹配网络原理图

(9)现在可以对图3.17的单支节匹配网络进行仿真了。仿真的目的是为了观察加入输入匹配网络后的参数曲线。在原理图工具栏中单击仿真按钮,运行仿真,仿真结束后,数据显示视窗自动弹出。数据显示视窗的起始状态没有任何数据显示,需要选择需要显示的数据和数据显示的方式。 (10)在数据显示视窗中,点击数据显示方式面板中的矩形图标,插入到数据显示区,显示如下参数。

用矩形图显示S11、S12、S21和S22曲线。

分别在S11、S12、S21和S22曲线的中心频率上各插入一个Marker。

S11、S12、S21和S22的曲线如图3.18所示,单击工具栏中的保存按钮,保存数据。

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图3.18 S11、S12、S21和S22曲线

(11)由图3.18可以看出,各曲线的参数如下。

S11曲线在中心频率处的值为-30.829dB,表明输入端匹配良好。 S22曲线在中心频率处的值为-3.324dB,表明输出端匹配不好。 S21曲线在中心频率处的值为7.884dB,表明增益没有达到技术指标。 3.3.4 设计并优化输入输出匹配网络

由图3.18可以看出,单一的只添加输入匹配网络不能满足技术指标,接下来将同时添加输入输出匹配网络,并且对输入输出匹配网络进行优化,以达到技术指标。 (1)将原理图S_Params_1另存为原理图S_Params_2。

(2)按照3.3.3节中同样的方法利用生成向导自动生成输出匹配网络的子电路,生成子电路内部如图3.19所示。

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