Simulation
Cascade
Paramètres S, bruit et linéarité du fabricant intégrés dans une simulation de carte : gain, facteur de bruit, IIP3, P1dB, SFDR et stabilité.
Insère des dispositifs mesurés dans les paramètres S d'une simulation de carte. Chaque port de la simulation de carte doit avoir été excité (laisser excite de côté). Les ports non reliés à un dispositif sont les ports du résultat, qui est écrit comme <name>.result.json et un fichier Touchstone comme toute exécution FDTD.
name = "lna-cascade"
kind = "cascade"
board = "lna-rf" # the FDTD sim of the board around the devices
[[devices]]
ref = "U1"
file = "spf5189z.s2p" # Touchstone 1.x, S parameters, any of MA / DB / RI
ports = ["AMP_IN", "AMP_OUT"] # board port for device port 1, 2, ...
[[devices]] # a two-terminal part from its vendor fixture data
ref = "L1"
file = "models/coilcraft_bcr-162.s2p"
ports = ["L1"] # one board port, at the part's RF pad or across its pads
mount = "shunt" # how the vendor measured it: "shunt" to ground or "series"L'impédance d'un composant monté est prise de celui de S11 ou S21 qui est le mieux conditionné, puis reliée au port de la carte comme un port unique.
Le bruit et la linéarité viennent avec quand les données sont là :
bandwidth = "2MHz" # for the noise floor and SFDR; without it the floor is per Hz
report = ["1090MHz"] # frequencies for the budget readings, default the datasheet rows
ambient = 25.0 # board temperature for its thermal noise, C
[after] # the stage behind the output, e.g. the receiver
nf = 6.0 # dB
# iip3 = -10.0 # dBm
[[devices]]
ref = "U1"
file = "models/qorvo_spf5189z.s2p"
ports = ["AMP_IN", "AMP_OUT"]
[[devices.datasheet]] # one row per frequency, every column optional
freq = "0.9GHz"
nf = 0.55 # dB with a 50 ohm source
oip3 = 38.5 # dBm
p1db = 22.4 # output P1dB, dBmLe bruit est porté par des matrices de corrélation d'ondes de bruit : la carte passive et les composants montés à partir de leurs matrices S à la température de la carte, un amplificateur à partir du bloc de bruit Touchstone quand le fichier en a un (NFmin, Gamma opt, Rn), sinon à partir du nf de la fiche technique pris comme NFmin avec Gamma opt = 0, ce qui est exact seulement quand la carte présente 50 ohms. Hors des données, le facteur de bruit est laissé vide plutôt que deviné. La linéarité ramène l'OIP3 et le P1dB de chaque dispositif à l'entrée par le gain que le réseau lui donne et les ajoute en réciproques ; after combine par Friis. Les mesures donnent le gain, le NF, le plancher de bruit (-174 dBm/Hz + NF + 10 log B), le SFDR (2/3 de l'IIP3 au-dessus du plancher), l'IIP3, l'OIP3 et le P1dB de sortie à chaque fréquence signalée, et le visualiseur trace le facteur de bruit et mu à côté du diagramme de Smith.
Les données des dispositifs sont interpolées linéairement en parties réelle et imaginaire, et la bande est coupée là où chaque dispositif a des données. Un résultat à deux ports signale le pic et le creux de gain, le pire S11, S22 et S12, et le mu d'Edwards-Sinsky et le K de Rollett les plus bas (mu au-dessus de 1 à chaque fréquence est stable sans condition). Le résultat devient obsolète quand la spécification, le résultat de la carte ou un fichier de dispositif change.