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文档简介
实验一
射频滤波器的设计
制作与调试
实验一
射频滤波器的设计
制作与调试1(一)实验目的了解射频滤波电路的原理及设计方法。学习使用ADS软件进行射频电路的设计,优化,仿真。掌握射频滤波器的制作及调试方法。(一)实验目的了解射频滤波电路的原理及设计方法。2(二)实验内容使用ADS软件设计一个微带带通滤波器,并对其参数进行优化、仿真。根据软件设计的结果绘制电路版图,并加工成电路板。对加工好的电路进行调试,使其满足设计要求。(二)实验内容使用ADS软件设计一个微带带通滤波器,并对其参3(三)微带滤波器的技术指标通带边界频率与通带内衰减、起伏
阻带边界频率与阻带衰减通带的输入电压驻波比通带内相移与群时延寄生通带(三)微带滤波器的技术指标通带边界频率与通带内衰减、起伏4(三)微带滤波器的技术指标(续)前两项是描述衰减特性的,是滤波器的主要技术指标,决定了滤波器的性能和种类(高通、低通、带通、带阻等)。输入电压驻波比描述了滤波器的反射损耗的大小。群时延是指网络的相移随频率的变化率,定义为d/df,群时延为常数时,信号通过网络才不会产生相位失真。寄生通带是由于分布参数传输线的周期性频率特性引起的,它是离设计通带一定距离处又出现的通带,设计时要避免阻带内出现寄生通带。
(三)微带滤波器的技术指标(续)前两项是描述衰减特性的,是滤5(四)ADS软件的使用本节内容是介绍使用ADS软件设计微带带通滤波器的方法:包括原理图绘制,电路参数的优化、仿真,版图的仿真等。下面开始按顺序详细介绍ADS软件的使用方法。(四)ADS软件的使用本节内容是介绍使用ADS软件设计微带带6ADS软件的启动启动ADS进入如下界面ADS软件的启动启动ADS进入如下界面7创建新的工程文件点击File->NewProject设置工程文件名称(本例中为Filter)及存储路径点击LengthUnit设置长度单位为毫米创建新的工程文件点击File->NewProject设置工8创建新的工程文件(续)工程文件创建完毕后主窗口变为下图创建新的工程文件(续)工程文件创建完毕后主窗口变为下图9创建新的工程文件(续)同时原理图设计窗口打开创建新的工程文件(续)同时原理图设计窗口打开10微带滤波器的设计平行耦合线带通滤波器的设计下图是一个微带带通滤波器及其等效电路,它由平行的耦合线节相连组成,并且是左右对称的,每一个耦合线节长度约为四分之一波长(对中心频率而言),构成谐振电路。我们以这种结构的滤波器为例,介绍一下设计的过程。等效电路微带滤波器的设计平行耦合线带通滤波器的设计等效电路11微带滤波器的设计(续)设计指标:通带3.0-3.1GHz,带内衰减小于2dB,起伏小于1dB,2.8GHz以下及3.3GHz以上衰减大于40dB,端口反射系数小于-20dB。在进行设计时,主要是以滤波器的S参数作为优化目标进行优化仿真。S21(S12)是传输参数,滤波器通带、阻带的位置以及衰减、起伏全都表现在S21(S12)随频率变化曲线的形状上。S11(S22)参数是输入、输出端口的反射系数,由它可以换算出输入、输出端的电压驻波比。如果反射系数过大,就会导致反射损耗增大,并且影响系统的前后级匹配,使系统性能下降。微带滤波器的设计(续)设计指标:通带3.0-3.1GHz,带12生成滤波器的原理图在原理图设计窗口中选择微带电路的工具 栏窗口左侧的工具栏变为右图所示在工具栏中点击选择耦合线Mcfil 并在右侧的绘图区放置选择微带线MLIN以及控件 MSUB分别放置在绘图区中选择画线工具将电路连接好, 连接方式见下页图生成滤波器的原理图在原理图设计窗口中选择微带电路的工具13生成滤波器的原理图(续)
生成滤波器的原理图(续)14设置微带电路的基本参数上页图中五个Mcfil表示滤波器的五个耦合线节,两个MLIN表示滤波器两端的引出线双击图上的控件MSUB设置微带线参数H:基板厚度(0.8mm)Er:基板相对介电常数(4.3)Mur:磁导率(1)Cond:金属电导率(5.88E+7)Hu:封装高度(1.0e+33mm)T:金属层厚度(0.03mm)TanD:损耗角正切(1e-4)Roungh:表面粗糙度(0mm)设置微带电路的基本参数上页图中五个Mcfil表示滤波器的五个15设置微带电路的基本参数(续)修改微带线参数窗口(左图),也可以点击MSUB下面的文字直接进行修改(右图),但要注意数字与单位之间有一个空格.设置微带电路的基本参数(续)修改微带线参数窗口(左图),也可16微带线计算工具滤波器两边的引出线是特性阻抗为50欧姆的微带线,它的宽度W可由微带线计算工具得到,具体方法是点击菜单栏Tools->LineCalc->StartLinecalc,出现一个新的窗口(如下页图)。在窗口的SubstrateParameters栏中填入与MSUB中相同的微带线参数。在CpmpnetParameters填入中心频率(本例中为3.05GHz)。Physical栏中的W和L分别表示微带线的宽和长。Electrical栏中的Z0和E_Eff分别表示微带线的特性阻抗和相位延迟。点击Synthesize和Analyze栏中的箭头,可以进行W、L与Z0、E_Eff间的相互换算。填入50Ohm和90deg可以算出微带线的线宽1.52mm和长度13.63mm(四分之一波长)。17微带线计算工具滤波器两边的引出线是特性阻抗为50欧姆的微带线微带线计算工具(续)
微带线计算工具(续)18微带线计算工具(续)另外打开的一个窗口显示当前运算状态以及错误信息。微带线计算工具(续)另外打开的一个窗口显示当前运算状态以及错19设置微带器件的参数双击两边的引出线TL1、TL2,分别将其宽与长设为1.52mm和2.5mm(其中线长只是暂定,以后制作版图时还会修改)。平行耦合线滤波器的结构是对称的,所以五个耦合线节中,第1、5及2、4节微带线长L、宽W和缝隙S的尺寸是相同的。耦合线的这些参数是滤波器设计和优化的主要参数,因此要用变量代替,便于后面修改和优化。双击每个耦合线节设置参数,W、S、L分别设为相应的变量,单位mm,其中的W1与W2参数代表该器件左右相邻两侧的微带器件的线宽,它们用来确定器件间的位置关系。在设置W1、W2时,为了让它们显示在原理图上,要把Displayparameteronschematic的选项勾上。设置微带器件的参数双击两边的引出线TL1、TL2,分别将其宽20耦合线节参数设置窗口
耦合线节参数设置窗口21设置微带器件参数后的原理图
设置微带器件参数后的原理图22添加变量单击工具栏上的VAR图标,把变量控件VAR放置在原理图上,双击该图标弹出变量设置窗口,依次添加各耦合线节的W,L,S参数。在name栏中填变量名称,VariableValue栏中填变量的初值,点击Add添加变量,然后单击Optimization/StatisticsSetup…按钮设置变量的取值范围,其中的Enabled/Disabled表示该变量是否能被优化(见下页图)。耦合线节的长L约为四分之一波长(根据中心频率用微带线计算工具算出),微带线和缝隙的宽度最窄只能取0.2mm(最好取0.5mm以上)。添加变量单击工具栏上的VAR图标,把变量控件VAR23变量设置窗口
变量设置窗口24S参数仿真电路设置在原理图设计窗口中选择S参数仿真的工具栏选择Term放置在滤波器两边,用来定义端口1和2,点击图标,放置两个地,并按照下页图连接好电路。选择S参数扫描控件放置在原理图中,并设置扫描的频率范围和步长,频率范围根据滤波器的指标确定(要包含通带和阻带的频率范围)。S参数仿真电路设置在原理图设计窗口中选择S参数仿真的工具栏25S参数仿真电路设置(续)
S参数仿真电路设置(续)26优化目标的设置在原理图设计窗口中选择优化工具栏选择优化设置控件放置在原理图中,双击该控件设置优化方法及优化次数。常用的优化方法有Random(随机)、Gradient(梯度)等。随机法通常用于大范围搜索,梯度法则用于局部收敛优化目标的设置在原理图设计窗口中选择优化工具栏27优化目标的设置(续)选择优化目标控件Goal放置在原理图中,双击该控件设置其参数。Expr是优化目标名称,其中dB(S(2,1))表示以dB为单位的S21参数的值。SimlnstanceName是仿真控件名称,这里选择SP1Min和Max是优化目标的最小与最大值。Weight是指优化目标的权重。RangeVar[1]是优化目标所依赖的变量,这里为频率freq。RangeMin[1]和RangeMax[1]是上述变量的变化范围。优化目标的设置(续)选择优化目标控件Goal放置28优化目标的设置(续)
优化目标的设置(续)29优化目标的设置(续)这里总共设置了四个优化目标,前三个的优化参数都是S21,用来设定滤波器的通带和阻带的频率范围及衰减情况(这里要求通带衰减小于2dB,阻带衰减大于40dB),最后一个的优化参数是S11,用来设定通带内的反射系数(这里要求小于-20dB),具体数值见下页图。由于原理图仿真和实际情况会有一定的偏差,在设定优化参数时,可以适当增加通带宽度。对于其它的参数,也可以根据优化的结果进行一定的调整。优化目标的设置(续)这里总共设置了四个优化目标,前三个的优化30优化目标的设置(续)
优化目标的设置(续)31进行参数优化设置完优化目标后最好先把原理图存储一下,然后就可以进行参数优化了。点击工具栏中的Simulate按钮就开始进行优化仿真了。在优化过程中会打开一个状态窗口显示优化的结果(见下页图),其中的CurrentEF表示与优化目标的偏差,数值越小表示越接近优化目标,0表示达到了优化目标,下面还列出了各优化变量的值,当优化结束时还会打开图形显示窗口。在一次优化完成后,要点击原理图窗口菜单中的Simulate->UpdateOptimizationValues保存优化后的变量值(在VAR控件上可以看到变量的当前值),否则优化后的值将不保存。进行参数优化设置完优化目标后最好先把原理图存储一下,然后就可32进行参数优化(续)经过数次优化后,CurrentEf的值为0,即为优化结束。优化过程中根据情况可能会对优化目标、优化变量的取值范围、优化方法及次数进行适当的调整。进行参数优化(续)经过数次优化后,CurrentEf的值为033观察仿真曲线优化完成后必须关掉优化控件,才能观察仿真的曲线。方法是点击原理图工具栏中的按钮,然后点击优化控件OPTIM,则控件上打了红叉表示已经被关掉。要想使控件重新开启,只需点击工具栏中的按钮,然后点击要开启的控件,则控件上的红叉消失,功能也重新恢复了。对于原理图上其他的部件,如果想使其关 闭或开启,也可以采取同样的方法。观察仿真曲线优化完成后必须关掉优化控件,才能观察仿真的曲线。34关闭优化控件后的原理图
关闭优化控件后的原理图35观察仿真曲线点击工具栏中的Simulate按钮进行仿真,仿真结束后会出现图形显示窗口。观察仿真曲线点击工具栏中的Simulate按钮进36观察仿真曲线(续)点击图形显示窗口左侧工具栏中的按钮,放置一个方框到图形窗口中,这时会弹出一个设置窗口(见下页图),在窗口左侧的列表里选择S(1,1)即S11参数,点击Add按钮会弹出一个窗口设置单位(这里选择dB),点击两次OK后,图形窗口中显示出S11随频率变化的曲线。用同样的方法依次加入S22,S21,S12的曲线,由于滤波器的对称结构,S11与S22,以及S21与S12曲线是相同的。为了准确读出曲线上的值,可以添加Marker,方法是点击菜单中的Marker->New,出现InstertMarker的窗口,接着点击要添加Marker的曲线,曲线上出现一个倒三角标志,点击拖动此标志,可以看到曲线上各点的数值。观察仿真曲线(续)点击图形显示窗口左侧工具栏中的37选择仿真曲线参数及其单位选择仿真曲线参数及其单位38观察仿真曲线观察仿真曲线39观察仿真曲线(续)观察S11(S22)和S21(S12)曲线是否满足指标要求(包括优化目标中未设定的带内起伏小于1dB的要求),如果已经达到指标要求,就可以进行版图的仿真了。版图的仿真是采用矩量法直接对电磁场进行计算,其结果比在原理图中仿真要准确,但是它的计算比较复杂,需要较长的时间,在此作为对原理图设计的验证。所以在版图仿真前要看一下相邻各耦合线节的微带线宽是否相差过大,如果相差过大就会造成原理图和版图仿真有较大的差别,这就需要改变变量初值重新进行优化。观察仿真曲线(续)观察S11(S22)和S21(S12)曲40版图的仿真首先要由原理图生成版图,生成版图前先要把原理图中用于S参数仿真的两个Term以及接地去掉,不让他们出现在生成的原理图中。去掉的方法与前面关掉优化控件的相同,都是使用按钮,把这些元件打上红叉(见下页图)。然后点击菜单中的Layout->Generate/UpdateLayout,弹出一个设置窗口,直接点OK,又出现一个窗口,再点OK,完成版图的生成,这时会打开一个显示版图的窗口,里面有刚生成的版图(见后面几页的图)。版图的仿真首先要由原理图生成版图,生成版图前先要把原理图中用41用于生成版图的原理图用于生成版图的原理图42生成版图的设置窗口
生成版图的设置窗口43版图仿真的窗口
版图仿真的窗口44版图的仿真版图生成后先要设置微带电路的基本参数(即原理图中MSUB里的参数),方法是点击版图窗口菜单中的Momentum->Substrate->UpdateFromSchematic从原理图中获得这些参数,点击Momentum->Substrate->Create/Modify可 以修改这些参数。版图的仿真版图生成后先要设置微带电路的基本参数(即原理图中M45版图的仿真(续)为了进行S参数仿真还要在滤波器两侧添加两个端口,做法是点击工具栏上的Port按钮,弹出port设置窗口,点击OK关闭该窗口,在滤波器两边要加端口的地方分别点击加上两个port,将版图放大后可以看到两个端口(见下图中的P1、P2)。版图的仿真(续)为了进行S参数仿真还要在滤波器两侧添加两个端46版图的仿真(续)点击Momentum->Simulation->S-parameter弹出仿真设置窗口,该窗口右侧的SweepType选择Adaptive,起止频率设为与原理图中相同,采样点数限制取10(因为仿真很慢,所以点数不要取得太多)。然后点击Update按钮,将设置填入左侧列表中,点击Simulate按钮开始进行仿真。仿真过程中会出现一个状态窗口显示仿真进程(见下页图)。仿真运算要进行数分钟,仿真结束后将出现曲线显示窗口,观察S11和S21曲线,性能有不同程度的恶化,此处要求S21在通带内衰减小于2.5dB,起伏小于1dB,阻带衰减大于40dB。S11在通带内最好小于-15dB。版图的仿真(续)点击Momentum->Simulati47版图仿真设置窗口以及状态窗口
版图仿真设置窗口以及状态窗口48版图仿真的曲线
版图仿真的曲线49版图的仿真如果版图仿真得到的曲线不满足指标要求,那么要重新回到原理图窗口进行优化仿真,产生这种情况的原因是相邻耦合线节间的线宽相差过大或者其它的参数取值不合适,可以改变优化变量的初值,也可根据曲线与指标的差别情况适当调整优化目标的参数,重新进行优化。在返回原理图重新优化时,要先使刚才打红上叉的部件恢复有效,然后才能进行优化,之后重复前面所述的过程,直到版图仿真的结果达到要求为止。版图的仿真如果版图仿真得到的曲线不满足指标要求,那么要重新回50其他参数在进行原理图仿真时,还可以看到滤波器的群时延以及输入的电压驻波比等参数。双击S参数控件,在其设置窗口的Parameters选项卡中勾上Groupdelay选项,就会在仿真时计算群时延。把左侧工具栏设为,并把VSWR控件放置在原理图中,即可计算输入驻波比。要观察这两个参数的曲线,只需在仿真后出现的图形显示窗口中添加delay(2,1)及VSWR的曲线即可。在优化完成后,还可以把S参数仿真的频率范围加大,看看滤波器的寄生通带出现在什么频率上。其他参数在进行原理图仿真时,还可以看到滤波器的群时延以及输入51ADS使用小结以上介绍了使用ADS进行微带电路设计的一些基本方法,在实际使用软件时还会遇到各种具体的问题,多看Help是最好的解决方法。在优化仿真过程中,要明确物理概念,避免无意义的工作。ADS软件的功能十分强大,应用很广,这里我们只介绍了其中很少的一部分,如果对其他功能感兴趣的话,可以看看它的ExamplePrpject,这样会对它的应用有更全面的了解。ADS使用小结以上介绍了使用ADS进行微带电路设计的一些基本52(五)电路版图的绘制仿真完成后要根据结果用Protel软件绘制电路版图,绘制版图时要注意以下几点。所用电路板是普通的双层板,上层用来绘制电路,下层整个作为接地。在绘制版图时受加工工艺的限制,尺寸精度到0.01mm即可,线宽和缝隙宽度要大于0.2mm考虑到加工电路板时的侧向腐蚀问题,微带线的宽度和长度要适当增加。版图的大小要符合规定尺寸,以便于安装在测试架上。(五)电路版图的绘制仿真完成后要根据结果用Protel软件绘53(六)滤波器电路的调试对照设计的版图检查、测量加工好的微带电路板上各段微带线以及缝隙的实际尺寸,并作记录。将电路板安装到测试架上。按下面的测试框图用网络分析仪(型号为Agilent8714ES)对滤波器的各项指标进行测试(网络分析仪的使用参照仪器说明书)。(六)滤波器电路的调试对照设计的版图检查、测量加工好的微带电54滤波器电路的调试(续)需要测试的参数主要有以下几个S11,S22:输入、输出端口的反射系数S21,S12:正向、反向传输系数Groupdelay:群时延观察网络分析仪测量的结果是否达到指标要求并与前面仿真的结果做比较。把实际测量的电路尺寸置于ADS软件中进行仿真,把结果与实际测量结果相比较。如果测试结果与设计要求相差过多,则需对电路进行调整,直至重新进行设计、制板。滤波器电路的调试(续)需要测试的参数主要有以下几个55思考题如果测试中发现滤波器通带的中心频率偏高50MHz,则应当增加还是减小耦合线节的长度,才能使通带移到正确的频率?信号通过滤波器时产生的衰减可能来自哪几个方面?思考题如果测试中发现滤波器通带的中心频率偏高50MHz,则应56实验一
射频滤波器的设计
制作与调试
实验一
射频滤波器的设计
制作与调试57(一)实验目的了解射频滤波电路的原理及设计方法。学习使用ADS软件进行射频电路的设计,优化,仿真。掌握射频滤波器的制作及调试方法。(一)实验目的了解射频滤波电路的原理及设计方法。58(二)实验内容使用ADS软件设计一个微带带通滤波器,并对其参数进行优化、仿真。根据软件设计的结果绘制电路版图,并加工成电路板。对加工好的电路进行调试,使其满足设计要求。(二)实验内容使用ADS软件设计一个微带带通滤波器,并对其参59(三)微带滤波器的技术指标通带边界频率与通带内衰减、起伏
阻带边界频率与阻带衰减通带的输入电压驻波比通带内相移与群时延寄生通带(三)微带滤波器的技术指标通带边界频率与通带内衰减、起伏60(三)微带滤波器的技术指标(续)前两项是描述衰减特性的,是滤波器的主要技术指标,决定了滤波器的性能和种类(高通、低通、带通、带阻等)。输入电压驻波比描述了滤波器的反射损耗的大小。群时延是指网络的相移随频率的变化率,定义为d/df,群时延为常数时,信号通过网络才不会产生相位失真。寄生通带是由于分布参数传输线的周期性频率特性引起的,它是离设计通带一定距离处又出现的通带,设计时要避免阻带内出现寄生通带。
(三)微带滤波器的技术指标(续)前两项是描述衰减特性的,是滤61(四)ADS软件的使用本节内容是介绍使用ADS软件设计微带带通滤波器的方法:包括原理图绘制,电路参数的优化、仿真,版图的仿真等。下面开始按顺序详细介绍ADS软件的使用方法。(四)ADS软件的使用本节内容是介绍使用ADS软件设计微带带62ADS软件的启动启动ADS进入如下界面ADS软件的启动启动ADS进入如下界面63创建新的工程文件点击File->NewProject设置工程文件名称(本例中为Filter)及存储路径点击LengthUnit设置长度单位为毫米创建新的工程文件点击File->NewProject设置工64创建新的工程文件(续)工程文件创建完毕后主窗口变为下图创建新的工程文件(续)工程文件创建完毕后主窗口变为下图65创建新的工程文件(续)同时原理图设计窗口打开创建新的工程文件(续)同时原理图设计窗口打开66微带滤波器的设计平行耦合线带通滤波器的设计下图是一个微带带通滤波器及其等效电路,它由平行的耦合线节相连组成,并且是左右对称的,每一个耦合线节长度约为四分之一波长(对中心频率而言),构成谐振电路。我们以这种结构的滤波器为例,介绍一下设计的过程。等效电路微带滤波器的设计平行耦合线带通滤波器的设计等效电路67微带滤波器的设计(续)设计指标:通带3.0-3.1GHz,带内衰减小于2dB,起伏小于1dB,2.8GHz以下及3.3GHz以上衰减大于40dB,端口反射系数小于-20dB。在进行设计时,主要是以滤波器的S参数作为优化目标进行优化仿真。S21(S12)是传输参数,滤波器通带、阻带的位置以及衰减、起伏全都表现在S21(S12)随频率变化曲线的形状上。S11(S22)参数是输入、输出端口的反射系数,由它可以换算出输入、输出端的电压驻波比。如果反射系数过大,就会导致反射损耗增大,并且影响系统的前后级匹配,使系统性能下降。微带滤波器的设计(续)设计指标:通带3.0-3.1GHz,带68生成滤波器的原理图在原理图设计窗口中选择微带电路的工具 栏窗口左侧的工具栏变为右图所示在工具栏中点击选择耦合线Mcfil 并在右侧的绘图区放置选择微带线MLIN以及控件 MSUB分别放置在绘图区中选择画线工具将电路连接好, 连接方式见下页图生成滤波器的原理图在原理图设计窗口中选择微带电路的工具69生成滤波器的原理图(续)
生成滤波器的原理图(续)70设置微带电路的基本参数上页图中五个Mcfil表示滤波器的五个耦合线节,两个MLIN表示滤波器两端的引出线双击图上的控件MSUB设置微带线参数H:基板厚度(0.8mm)Er:基板相对介电常数(4.3)Mur:磁导率(1)Cond:金属电导率(5.88E+7)Hu:封装高度(1.0e+33mm)T:金属层厚度(0.03mm)TanD:损耗角正切(1e-4)Roungh:表面粗糙度(0mm)设置微带电路的基本参数上页图中五个Mcfil表示滤波器的五个71设置微带电路的基本参数(续)修改微带线参数窗口(左图),也可以点击MSUB下面的文字直接进行修改(右图),但要注意数字与单位之间有一个空格.设置微带电路的基本参数(续)修改微带线参数窗口(左图),也可72微带线计算工具滤波器两边的引出线是特性阻抗为50欧姆的微带线,它的宽度W可由微带线计算工具得到,具体方法是点击菜单栏Tools->LineCalc->StartLinecalc,出现一个新的窗口(如下页图)。在窗口的SubstrateParameters栏中填入与MSUB中相同的微带线参数。在CpmpnetParameters填入中心频率(本例中为3.05GHz)。Physical栏中的W和L分别表示微带线的宽和长。Electrical栏中的Z0和E_Eff分别表示微带线的特性阻抗和相位延迟。点击Synthesize和Analyze栏中的箭头,可以进行W、L与Z0、E_Eff间的相互换算。填入50Ohm和90deg可以算出微带线的线宽1.52mm和长度13.63mm(四分之一波长)。73微带线计算工具滤波器两边的引出线是特性阻抗为50欧姆的微带线微带线计算工具(续)
微带线计算工具(续)74微带线计算工具(续)另外打开的一个窗口显示当前运算状态以及错误信息。微带线计算工具(续)另外打开的一个窗口显示当前运算状态以及错75设置微带器件的参数双击两边的引出线TL1、TL2,分别将其宽与长设为1.52mm和2.5mm(其中线长只是暂定,以后制作版图时还会修改)。平行耦合线滤波器的结构是对称的,所以五个耦合线节中,第1、5及2、4节微带线长L、宽W和缝隙S的尺寸是相同的。耦合线的这些参数是滤波器设计和优化的主要参数,因此要用变量代替,便于后面修改和优化。双击每个耦合线节设置参数,W、S、L分别设为相应的变量,单位mm,其中的W1与W2参数代表该器件左右相邻两侧的微带器件的线宽,它们用来确定器件间的位置关系。在设置W1、W2时,为了让它们显示在原理图上,要把Displayparameteronschematic的选项勾上。设置微带器件的参数双击两边的引出线TL1、TL2,分别将其宽76耦合线节参数设置窗口
耦合线节参数设置窗口77设置微带器件参数后的原理图
设置微带器件参数后的原理图78添加变量单击工具栏上的VAR图标,把变量控件VAR放置在原理图上,双击该图标弹出变量设置窗口,依次添加各耦合线节的W,L,S参数。在name栏中填变量名称,VariableValue栏中填变量的初值,点击Add添加变量,然后单击Optimization/StatisticsSetup…按钮设置变量的取值范围,其中的Enabled/Disabled表示该变量是否能被优化(见下页图)。耦合线节的长L约为四分之一波长(根据中心频率用微带线计算工具算出),微带线和缝隙的宽度最窄只能取0.2mm(最好取0.5mm以上)。添加变量单击工具栏上的VAR图标,把变量控件VAR79变量设置窗口
变量设置窗口80S参数仿真电路设置在原理图设计窗口中选择S参数仿真的工具栏选择Term放置在滤波器两边,用来定义端口1和2,点击图标,放置两个地,并按照下页图连接好电路。选择S参数扫描控件放置在原理图中,并设置扫描的频率范围和步长,频率范围根据滤波器的指标确定(要包含通带和阻带的频率范围)。S参数仿真电路设置在原理图设计窗口中选择S参数仿真的工具栏81S参数仿真电路设置(续)
S参数仿真电路设置(续)82优化目标的设置在原理图设计窗口中选择优化工具栏选择优化设置控件放置在原理图中,双击该控件设置优化方法及优化次数。常用的优化方法有Random(随机)、Gradient(梯度)等。随机法通常用于大范围搜索,梯度法则用于局部收敛优化目标的设置在原理图设计窗口中选择优化工具栏83优化目标的设置(续)选择优化目标控件Goal放置在原理图中,双击该控件设置其参数。Expr是优化目标名称,其中dB(S(2,1))表示以dB为单位的S21参数的值。SimlnstanceName是仿真控件名称,这里选择SP1Min和Max是优化目标的最小与最大值。Weight是指优化目标的权重。RangeVar[1]是优化目标所依赖的变量,这里为频率freq。RangeMin[1]和RangeMax[1]是上述变量的变化范围。优化目标的设置(续)选择优化目标控件Goal放置84优化目标的设置(续)
优化目标的设置(续)85优化目标的设置(续)这里总共设置了四个优化目标,前三个的优化参数都是S21,用来设定滤波器的通带和阻带的频率范围及衰减情况(这里要求通带衰减小于2dB,阻带衰减大于40dB),最后一个的优化参数是S11,用来设定通带内的反射系数(这里要求小于-20dB),具体数值见下页图。由于原理图仿真和实际情况会有一定的偏差,在设定优化参数时,可以适当增加通带宽度。对于其它的参数,也可以根据优化的结果进行一定的调整。优化目标的设置(续)这里总共设置了四个优化目标,前三个的优化86优化目标的设置(续)
优化目标的设置(续)87进行参数优化设置完优化目标后最好先把原理图存储一下,然后就可以进行参数优化了。点击工具栏中的Simulate按钮就开始进行优化仿真了。在优化过程中会打开一个状态窗口显示优化的结果(见下页图),其中的CurrentEF表示与优化目标的偏差,数值越小表示越接近优化目标,0表示达到了优化目标,下面还列出了各优化变量的值,当优化结束时还会打开图形显示窗口。在一次优化完成后,要点击原理图窗口菜单中的Simulate->UpdateOptimizationValues保存优化后的变量值(在VAR控件上可以看到变量的当前值),否则优化后的值将不保存。进行参数优化设置完优化目标后最好先把原理图存储一下,然后就可88进行参数优化(续)经过数次优化后,CurrentEf的值为0,即为优化结束。优化过程中根据情况可能会对优化目标、优化变量的取值范围、优化方法及次数进行适当的调整。进行参数优化(续)经过数次优化后,CurrentEf的值为089观察仿真曲线优化完成后必须关掉优化控件,才能观察仿真的曲线。方法是点击原理图工具栏中的按钮,然后点击优化控件OPTIM,则控件上打了红叉表示已经被关掉。要想使控件重新开启,只需点击工具栏中的按钮,然后点击要开启的控件,则控件上的红叉消失,功能也重新恢复了。对于原理图上其他的部件,如果想使其关 闭或开启,也可以采取同样的方法。观察仿真曲线优化完成后必须关掉优化控件,才能观察仿真的曲线。90关闭优化控件后的原理图
关闭优化控件后的原理图91观察仿真曲线点击工具栏中的Simulate按钮进行仿真,仿真结束后会出现图形显示窗口。观察仿真曲线点击工具栏中的Simulate按钮进92观察仿真曲线(续)点击图形显示窗口左侧工具栏中的按钮,放置一个方框到图形窗口中,这时会弹出一个设置窗口(见下页图),在窗口左侧的列表里选择S(1,1)即S11参数,点击Add按钮会弹出一个窗口设置单位(这里选择dB),点击两次OK后,图形窗口中显示出S11随频率变化的曲线。用同样的方法依次加入S22,S21,S12的曲线,由于滤波器的对称结构,S11与S22,以及S21与S12曲线是相同的。为了准确读出曲线上的值,可以添加Marker,方法是点击菜单中的Marker->New,出现InstertMarker的窗口,接着点击要添加Marker的曲线,曲线上出现一个倒三角标志,点击拖动此标志,可以看到曲线上各点的数值。观察仿真曲线(续)点击图形显示窗口左侧工具栏中的93选择仿真曲线参数及其单位选择仿真曲线参数及其单位94观察仿真曲线观察仿真曲线95观察仿真曲线(续)观察S11(S22)和S21(S12)曲线是否满足指标要求(包括优化目标中未设定的带内起伏小于1dB的要求),如果已经达到指标要求,就可以进行版图的仿真了。版图的仿真是采用矩量法直接对电磁场进行计算,其结果比在原理图中仿真要准确,但是它的计算比较复杂,需要较长的时间,在此作为对原理图设计的验证。所以在版图仿真前要看一下相邻各耦合线节的微带线宽是否相差过大,如果相差过大就会造成原理图和版图仿真有较大的差别,这就需要改变变量初值重新进行优化。观察仿真曲线(续)观察S11(S22)和S21(S12)曲96版图的仿真首先要由原理图生成版图,生成版图前先要把原理图中用于S参数仿真的两个Term以及接地去掉,不让他们出现在生成的原理图中。去掉的方法与前面关掉优化控件的相同,都是使用按钮,把这些元件打上红叉(见下页图)。然后点击菜单中的Layout->Generate/UpdateLayout,弹出一个设置窗口,直接点OK,又出现一个窗口,再点OK,完成版图的生成,这时会打开一个显示版图的窗口,里面有刚生成的版图(见后面几页的图)。版图的仿真首先要由原理图生成版图,生成版图前先要把原理图中用97用于生成版图的原理图用于生成版图的原理图98生成版图的设置窗口
生成版图的设置窗口99版图仿真的窗口
版图仿真的窗口100版图的仿真版图生成后先要设置微带电路的基本参数(即原理图中MSUB里的参数),方法是点击版图窗口菜单中的Momentum->Substrate->UpdateFromSchematic从原理图中获得这些参数,点击Momentum->Substrate->Create/Modify可 以修改这些参数。版图的仿真版图生成后先要设置微带电路的基本参数(即原理图中M101版图的仿真(续)为了进行S参数仿真还要在滤波器两侧添加两个端口,做法是点击工具栏上的Port按钮,弹出port设置窗口,点击OK关闭该窗口,在滤波器两边要加端口的地方分别点击加上两个port,将版图放大后可以看到两个端口(见下图中的P1、P2)。版图的仿真(续)为了进行S参数仿真还要在滤波器两侧添加两个端102版图的仿真(续)点击Momentum->Simulation->S-parameter弹出仿真设置窗口,该窗口右侧的SweepType选择Adaptive,起止频率设为与原理图中相同,采样点数限制取10(因为仿真很慢,所以点数不要取得太多)。然后点击Update按钮,将设置填入左侧列表中,点击Simulate按钮开始进行仿真。仿真过程中会出现一个状态窗口显示仿真进程(见下页图)。仿真运算要进行数分钟,仿真结束后将出现曲线显示窗
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