ADS2011射频电路设计与仿真实例9787121227998 电子工业出版社 徐兴福

ADS2011射频电路设计与仿真实例9787121227998 电子工业出版社 徐兴福 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

徐兴福 著
图书标签:
  • 射频电路
  • 电路设计
  • ADS仿真
  • 微波技术
  • 电子工程
  • 通信工程
  • EDA
  • 电子工业出版社
  • 徐兴福
  • 高等教育
想要找书就要到 静流书站
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!
店铺: 悟元图书专营店
出版社: 电子工业出版社
ISBN:9787121227998
商品编码:29526856491
包装:平装
出版时间:2014-05-01

具体描述

   图书基本信息
图书名称 ADS2011射频电路设计与仿真实例
作者 徐兴福
定价 128.00元
出版社 电子工业出版社
ISBN 9787121227998
出版日期 2014-05-01
字数
页码
版次 1
装帧 平装
开本 16开
商品重量 0.4Kg

   内容简介
本书主要介绍使用ADS2011进行射频电路设计与仿真方法,书中包含大量工程实例,包括匹配电路﹑滤波器﹑噪声放大器﹑功率放放大器﹑混频器﹑锁相环﹑功分器﹑耦合器﹑射频控制电路﹑RFIC集成放大器电路﹑TDR电路﹑通信系统,矩量法Momentum电磁场仿真,微带天线等仿真实例,涵盖大部分无线收发电路,系统性强,工程实用性强。

   作者简介
徐兴福,网名飞雪连天,兴森快捷Agilent射频联合实验室主任,具有10多年的射频微波设计经验,主要从事射频电路设计、仿真、PCB微带电路板级研究等工作,拥有多项发明,目前还担任EDA365论坛版主。

   目录

章ADS2011简介  

 1.1ADS与其他电磁仿真软件比较  

 1.2ADS2011简介  

  1.2.1概述  

  1.2.2ADS2008的新功能  

  1.2.3ADS2009的新功能  

  1.2.4ADS2011的新功能  

  1.2.5ADS2011的新功能描述  

第2章ADS2011界面与基本工具  

 2.1ADS工作窗口  

  2.1.1主窗口  

  2.1.2原理图窗口  

  2.1.3数据显示窗口  

  2.1.4Layout版图工作窗口  

 2.2ADS基本操作  

  2.2.1ADS原理图参数设置  

  2.2.2ADS工程的相关操作  

  2.2.3下载和安装DesignKit  

  2.2.4如何搜索ADS中的范例  

  2.2.5ADSTemplate的使用  

  2.2.6ADS2011Technology的设置  

 2.3ADS的主要仿真控制器  

  2.3.1直流(DC)仿真控制器  

  2.3.2交流(AC)仿真控制器  

  2.3.3S参数仿真控制器  

  2.3.4谐波平衡(HB)仿真控制器  

  2.3.5大信号S参数(LSSP)仿真控制器  

  2.3.6XDB仿真控制器  

  2.3.7包络(Envelope)仿真控制器  

  2.3.8瞬态(Transient)仿真控制器  

第3章匹配电路设计  

 3.1引言  

 3.2匹配的基本原理  

 3.3SmithChart Utility Tool说明  

  3.3.1打开SmithChart Utility  

  3.3.2SmithChart Utility界面介绍  

  3.3.3菜单栏和工具栏  

  3.3.4SmithChart Utility作图区  

  3.3.5SmithChart Utility频率响应区  

 3.4用分立电容电感匹配实例  

 3.5微带线匹配理论基础  

  3.5.1微带线参数的计算  

  3.5.2微带单枝短截线匹配电路  

  3.5.3微带双枝短截线匹配电路  

 3.6LineCacl简介  

 3.7微带单枝短截线匹配电路的仿真  

 3.8微带双枝短截线匹配电路的仿真  

第4章滤波器的设计  

 4.1滤波器的基本原理   

  4.1.1滤波器的主要参数指标  

  4.1.2滤波器的种类  

 4.2LC滤波器设计  

  4.2.1新建滤波器工程和设计原理图  

  4.2.2设置仿真参数和执行仿真  

  4.3ADS中的滤波器设计向导工具  

 4.3.1滤波器设计指标  

  4.3.2滤波器电路的生成  

  4.3.3集总参数滤波器转换为微带滤波器  

  4.3.4Kuroda等效后仿真  

 4.4阶跃阻抗低通滤波器的ADS仿真  

  4.4.1低通滤波器的设计指标  

  4.4.2低通原型滤波器设计  

  4.4.3滤波器原理图设计  

  4.4.4仿真参数设置和原理图仿真  

  4.4.5滤波器电路参数优化  

  4.4.6其他参数仿真  

  4.4.7微带滤波器版图生成与仿真  

第5章低噪声放大电路设计  

 5.1低噪声放大器设计理论基础  

  5.1.1低噪声放大器在通信系统中的作用  

  5.1.2低噪声放大器的主要技术指标  

  5.1.3低噪声放大器的设计方法  

 5.2ATF54143DataSheet研读  

 5.3LNA实例  

  5.3.1下载并安装晶体管的库文件  

  5.3.2直流分析DCTracing  

  5.3.3偏置电路的设计  

  5.3.4稳定性分析  

  5.3.5噪声系数圆和输入匹配  

  5.3.6大增益的输出匹配  

  5.3.7匹配网络的实现  

  5.3.8版图的设计  

  5.3.9原理图—版图联合仿真(co-simulation)  

第6章功率放大器的设计  

 6.1功率放大器基础  

  6.1.1功率放大器的种类   

  6.1.2放大器的主要参数  

  6.1.3负载牵引设计方法  

  6.1.4PA设计的一般步骤  

  6.1.5PA设计参数  

 6.2直流扫描  

  6.2.1DesignKit的安装  

  6.2.2插入扫描模板  

  6.2.3放入飞思卡尔元器件模型  

  6.2.4扫描参数设置  

  6.2.5仿真并显示数据  

 6.3稳定性分析  

  6.3.1原理图的建立  

  6.3.2稳定性分析  

 6.4Load-Pull  

  6.4.1插入Load-Pull模板  

  6.4.2确定Load-Pull的负载阻抗  

 6.5Source-Pull  

  6.5.1插入Source-Pull  

  6.5.2确定Source-Pull的源阻抗  

 6.6Smith圆图匹配  

  6.6.1输出匹配电路的建立  

  6.6.2输出匹配理想传输线转化微带线  

  6.6.3输出匹配电路生成symbol模型  

  6.6.4输入匹配电路的建立  

  6.6.5输入匹配理想传输线转化微带线  

  6.6.6输入匹配电路生成symbol模型  

 6.7偏置的设计  

 6.8原理图S参数仿真  

 6.9原理图HB仿真  

 6.10原理图优化调谐  

 6.11版图Layout  

  6.11.1版图的生成  

  6.11.2版图的布局  

第7章混频器设计  

 7.1混频器技术基础  

  7.1.1基本工作原理  

  7.1.2混频器的性能参数  

  7.1.3镜像抑制混频器原理简介  

 7.2混频器实例与仿真  

  7.2.1案例参数及设计目标  

  7.2.2平衡混频器设计  

  7.2.3本振功率对噪声系数和转换增益的影响  

  7.2.41dB功率压缩点的仿真  

第8章频率合成器设计  

 8.1锁相环技术基础  

  8.1.1基本工作原理  

  8.1.2锁相环系统的性能参数  

  8.1.3环路滤波器的计算  

  8.2锁相环实例与仿真  

 8.2.1ADF4111芯片介绍  

  8.2.2案例参数及设计目标  

  8.2.3应用ADS进行PLL设计  

第9章功分器与定向耦合器设计  

 9.1引言  

 9.2功分器技术基础  

  9.2.1基本工作原理  

  9.2.2功分器的基本指标  

 9.3功分器的原理图设计、仿真与优化  

  9.3.1等分威尔金森功分器的设计指标  

  9.3.2建立工程与设计原理图  

  9.3.3基板参数设置  

  9.3.4功分器原理图仿真   

  9.3.5功分器电路参数的优化   

 9.4功分器的版图生成与仿真  

  9.4.1功分器版图的生成   

  9.4.2功分器版图的仿真   

 9.5定向耦合器技术基础  

  9.5.1基本工作原理  

  9.5.2定向耦合器的基本指标  

 9.6定向耦合器的原理图设计、仿真与优化  

  9.6.1Lange耦合器的设计指标  

  9.6.2建立工程与设计原理图  

  9.6.3微带的参数设置  

  9.6.4Lange耦合器的参数设置  

  9.6.5Lange耦合器的原理图仿真  

  9.6.6Lange耦合器的参数优化   

 9.7功分器的版图生成与仿真  

  9.7.1Lange耦合器版图的生成   

  9.7.2Lange耦合器版图仿真   

0章射频控制电路设计  

 10.1衰减器的设计  

  10.1.1衰减器基础  

  10.1.2有源衰减器的设计及仿真  

 10.2移相器的设计  

  10.2.1移相器基础  

  10.2.2移相器的ADS仿真  

1章RFIC电路设计  

 11.1RFIC介绍  

 11.2共源共栅结构放大器理论分析  

 11.3共源共栅放大器IC设计ADS实例  

  11.3.1共源共栅放大器IC设计目标一  

  11.3.2共源共栅放大器IC设计目标二  

  11.3.3共源共栅放大器IC设计目标三  

  11.3.4共源共栅放大器ads模块生成  

2章TDR瞬态电路仿真  

 12.1时域反射仪原理及测试方法  

  12.1.1TDR原理说明及系统构成  

  12.1.2TDR应用于传输线阻抗的测量原理  

 12.2TDR电路的瞬态仿真实例  

  12.2.1利用ADS仿真信号延迟  

  12.2.2通过TDR仿真观察传输线特性  

  12.2.3结合LineCalc对传输线进行匹配分析  

 12.3TDR仿真中利用Momentum建模的实例  

  12.3.1TDR一般瞬态仿真过程  

  12.3.2利用Momentum的TDR仿真过程  

3章通信系统链路仿真  

 13.1通信系统指标解析  

  13.1.1噪声  

  13.1.2灵敏度  

  13.1.3线性度  

  13.1.4动态范围  

 13.2系统链路设计  

  13.2.1传播模型  

  13.2.2链路计算实例  

 13.3ADS常用链路预算工具介绍  

  13.3.1BUDGET控制器  

  13.3.2混频器及本振  

  13.3.3AGC环路预算工具  

 13.4一个简单系统的链路预算  

  13.4.1输入端  

  13.4.2级滤波器  

  13.4.3级放大器  

  13.4.4本振及混频  

  13.4.5第二级滤波器  

  13.4.6第二级放大器  

  13.4.7BUDGET控制器设置  

  13.4.8整体电路图  

  13.4.9仿真结果及分析  

 13.5AGC自动增益控制  

  13.5.1无导频模式下的功率控制  

  13.5.2有导频模式下的功率控制  

 13.6链路参数扫描  

  13.6.1功率扫描  

  13.6.2频率扫描  

 13.7链路预算结果导入Excel  

  13.7.1控制器设置  

  13.7.2Excel操作  

4章Momentum电磁仿真  

 14.1Layout界面简介  

 14.2Momentum主要功能和应用  

  14.2.1矩量法介绍  

  14.2.2Momentum的特点  

  14.2.3Momentum的功能  

  14.2.4Momentum仿真流程  

5章微带天线仿真实例  

 15.1天线基础  

 15.2微带贴片天线仿真实例  

 15.3无线通信中的双频天线设计实例

附录各大半导体及芯片厂商ADS仿真元件库下载地址


   编辑推荐
'早期出版的《ADS2008射频电路设计与仿真实例》一书,发行近20000册,深得广大射频工程师及高校师生的喜爱。当然,也存在不少问题。整体上看,还是不失为一本射频工程师的“武功秘籍”。

   文摘

   序言

精通射频电路设计:理论、实践与前沿技术 内容简介 本书深入探讨了射频(RF)电路设计的核心概念、关键技术和实际应用,旨在为广大电子工程师、研究人员及相关专业学生提供一套全面、系统且实用的学习指南。本书内容紧扣行业发展脉搏,涵盖了从基础理论到复杂系统设计,再到最新技术趋势的全方位知识体系,并通过大量实例分析和仿真演示,帮助读者将理论知识转化为解决实际问题的能力。 第一部分:射频电路设计基础 本部分为读者构建了坚实的射频电路设计理论基础。首先,我们将从电磁场的基本原理出发,阐述电磁波的传播特性,以及为何在射频频段下,电路的行为与低频电路存在显著差异。我们将详细讲解传输线理论,包括特性阻抗、反射、驻波比(VSWR)等概念,并介绍如何进行阻抗匹配,这是射频电路设计的基石。功率传输定理、史密斯圆图的应用也将作为重点内容进行深入讲解,帮助读者直观地理解和分析射频电路的阻抗匹配问题,并掌握使用史密斯圆图进行设计和优化的技巧。 随后,本书将聚焦于射频电路中的无源器件,如电阻、电容、电感在射频频段下的寄生效应及其对电路性能的影响。我们将详细介绍射频扼流圈、旁路电容、耦合电容、以及射频变压器的设计和选型原则,并分析这些器件在实际电路中的作用。同时,损耗、Q值等关键参数的理解和计算,对于优化电路性能至关重要,我们将对其进行详尽的剖析。 第二部分:射频有源器件与放大器设计 有源器件是射频电路的核心,本部分将深入剖析各类射频有源器件的特性及其在电路设计中的应用。我们将从晶体管(BJT, MOSFET, MESFET, HEMT等)的直流和交流特性入手,重点分析其在高频下的行为,包括跨导、增益、噪声系数、线性度等关键参数。 在此基础上,本书将详细讲解射频放大器的设计。我们将区分不同类型的放大器,如低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)、中频放大器(IF Amplifier)等,并分别阐述其设计目标和关键技术。对于LNA,我们将重点关注噪声系数(NF)的最小化,介绍匹配网络的设计以实现最优噪声匹配。对于PA,我们将深入探讨线性度、效率和输出功率的设计,涵盖AB类、B类、C类以及更先进的线性化技术。我们将讲解单级和多级放大器的设计方法,包括增益级联、稳定性分析(K因子、B1因子)以及稳定电路的设计。 第三部分:振荡器、混频器与频率合成器 振荡器是射频系统产生载波信号的关键组件。本部分将详细介绍各种射频振荡器的设计原理,包括LC振荡器、RC振荡器、晶体振荡器以及压控振荡器(VCO)。我们将分析振荡器的相位噪声、频率稳定度等重要性能指标,并提供优化设计的方法。 混频器是将不同频率信号进行混合以产生新的频率信号的核心单元,广泛应用于通信系统中。本书将介绍不同类型的混频器,如双平衡混频器、单平衡混信器等,并分析其隔离度、转换损耗、噪声系数等关键参数。 频率合成器是现代通信系统不可或缺的部分,用于生成精确且可调的射频信号。本部分将深入讲解频率合成器的基本原理,包括锁相环(PLL)的工作机制,以及PLL的组成部分(鉴相器、电荷泵、低通滤波器、压控振荡器)的设计要点。我们将介绍分数N分频合成器的原理及其优势,并探讨频率合成器的杂散抑制和相位噪声性能优化。 第四部分:射频滤波器与匹配网络设计 滤波器在射频电路中用于选择或抑制特定频率的信号,是保证系统性能的重要环节。本部分将详细介绍不同类型的射频滤波器,包括低通、高通、带通和带阻滤波器。我们将讲解滤波器设计的基本理论,如插值滤波、切比雪夫滤波、巴特沃斯滤波等。同时,我们将介绍多种滤波器的实现技术,如分布式参数滤波器(微带线、带状线)、集总参数滤波器(LC滤波器),以及腔体滤波器、陶瓷滤波器和 SAW 滤波器等。 匹配网络的设计对于最大化功率传输和最小化信号反射至关重要。本部分将详细讲解匹配网络的设计理论和实践,包括串联匹配、并联匹配、四分之一波长匹配、阻抗匹配变换器等。我们将深入分析匹配网络的插入损耗和带宽限制,并提供工程实践中的优化策略。 第五部分:射频系统设计与仿真 本部分将射频电路设计的理论和技术融会贯通,讲解射频系统的整体设计流程。我们将从系统指标的定义出发,如接收灵敏度、发射功率、信道带宽、杂散信号抑制等,然后逐步进行模块化设计。我们将以无线通信收发机为例,讲解不同模块(LNA、PA、混频器、振荡器、滤波器等)如何协同工作,实现完整的通信功能。 仿真在射频电路设计中扮演着至关重要的角色。本书将介绍主流的射频电路仿真工具(如ADS, HFSS, Cadence等)的使用方法和技巧。我们将通过丰富的仿真实例,演示如何对电路进行直流分析、交流分析、瞬态分析、S参数分析、噪声分析、谐波平衡分析等。我们将讲解如何利用仿真结果来验证设计,发现潜在问题,并进行优化调整。 第六部分:射频电路设计的先进技术与未来趋势 随着技术的不断发展,射频电路设计也在不断涌现新的技术和挑战。本部分将介绍当前射频电路设计领域的前沿技术,包括: 宽带与超宽带(UWB)射频技术:在更高带宽下实现高效的信号传输,在雷达、通信、定位等领域具有广阔的应用前景。 射频集成电路(RFIC)与射频系统级封装(RFSOC):将射频电路集成到单颗芯片或高度集成的封装中,实现小型化、低功耗和高性能。 先进的线性化技术:如Doherty功率放大器、Cartesian反馈、Feed-forward等,以满足日益严格的功耗和线性度要求。 多输入多输出(MIMO)与波束成形技术:在天线和射频前端实现空间复用和定向传输,显著提升系统容量和覆盖范围。 人工智能(AI)在射频设计中的应用:利用机器学习算法进行器件建模、电路优化、故障诊断等,加速设计进程并提升设计精度。 面向 5G/6G 的射频技术:探讨毫米波(mmWave)、太赫兹(THz)等频段的设计挑战,以及新一代通信系统对射频电路提出的更高要求。 本书特色 理论与实践相结合:深入浅出的理论讲解,配合丰富的工程实例和仿真演示。 系统化知识体系:从基础到高级,从器件到系统,全面覆盖射频电路设计所需知识。 前沿技术追踪:紧跟行业发展,介绍最新的技术动态和发展趋势。 仿真工具指导:提供主流仿真工具的使用指导,帮助读者掌握工程实践技能。 面向实际应用:注重解决实际工程问题,帮助读者提升解决复杂射频设计挑战的能力。 适用读者 射频工程师、微波工程师 通信系统设计师 集成电路设计工程师 从事无线通信、雷达、导航、电子对抗等领域的研究人员 高等院校电子工程、通信工程等相关专业的高年级本科生和研究生

用户评价

评分

我花了相当大的篇幅研究了这本书的绪论部分,它不仅仅是简单地介绍了射频电路的基础知识,更像是一次精心策划的“导览”。作者非常擅长用一种循序渐进的方式,将抽象的电磁理论和实际的工程应用巧妙地联系起来。最让我印象深刻的是,他没有直接跳入复杂的公式堆砌,而是先构建了一个宏观的认知框架,让读者清楚地知道“为什么我们要学习这些特定的电路拓扑”以及“它们在整个系统链条中扮演着什么角色”。这种对背景知识的铺垫和对设计思想的阐述,远比那种只罗列公式和参数的书籍要高明得多。它让你在动手仿真之前,就已经在脑海中构建了一个清晰的、可预期的设计流程。这种对“设计哲学”的探讨,是区分一本普通教材和一本优秀工程师参考书的关键所在,这本书无疑属于后者。

评分

这本书的语言风格是那种非常克制、精准的学术表达,但同时又保持着一种奇妙的引导性,让你感觉像是在听一位经验丰富的前辈在耳边指导。特别是对于那些数学推导过程,作者的处理方式非常得体,他不会放过任何一个关键的数学步骤,但也不会为了展示自己的数学功底而加入冗余的中间环节,所有推导都直指核心,服务于最终的工程目标。另外,书中对不同仿真工具(如Spectre/ADS)的特定命令或脚本逻辑的提及,也体现了作者对现代射频设计流程的深刻理解。这让我意识到,这本书不仅教授“做什么”,更重要的是教会我们“如何用行业标准工具高效地完成”。这种对工具链的整合讲解,对于想快速融入实际射频设计岗位的读者来说,价值不可估量。

评分

我对书中关于系统级链路预算分析的那一章印象尤为深刻。很多射频教材往往将系统分析和具体电路设计割裂开来,使得读者难以建立整体观。但这本书巧妙地将链路分析作为贯穿始终的主线之一。它不仅讲解了如何计算链路的整体性能,更重要的是,它会不断地回溯,告诉我们“你现在设计的这个混频器,它的三阶截点(IP3)特性将如何影响整个系统的动态范围”。这种自上而下的设计约束传递机制,是专业射频工程师必备的思维模式。它教会读者如何将系统级的“宏目标”分解为具体电路块的“微指标”,而不是陷入局部电路优化的泥潭而忘记了最终的产品要求。这种结构化的思维训练,是这本书带给我最宝贵的财富之一。

评分

在学习具体的有源器件设计章节时,我深刻体会到了作者在实例选择上的独到眼光。他选择的案例并非那种教科书上常见的、过于理想化的模型,而是贴近工业界真实遇到的挑战和约束条件的。比如,在讨论低噪声放大器(LNA)的设计时,书中详细分析了如何平衡噪声系数、增益和输入匹配这三个相互制约的性能指标。他不仅给出了如何计算的步骤,还配以大量的仿真结果截图和参数调整的敏感性分析。这种“实战派”的讲解方式,极大地缩短了理论到实践的距离。我尝试着按照书中的步骤,在自己的仿真软件环境中复现其中的一个VCO(压控振荡器)设计,发现书中对寄生参数和非理想效应的处理,恰恰是初学者在实际操作中经常碰壁的地方,这本书可以说是提前为我们排好了雷区。

评分

这本书的装帧设计确实很用心,封面色彩搭配既有科技感又不失稳重,特别是那烫金的标题和书脊上的信息,在书架上非常有辨识度。我拿到手的时候,首先注意到的是纸张的质感,摸上去很细腻,印刷的清晰度也相当高,即使是那些复杂的电路图和仿真波形,细节也丝毫没有模糊不清的感觉。要知道,对于一本技术类书籍来说,图文的清晰度直接关系到学习效率,这点上,这本书做得非常到位。而且,书本的开本适中,便于携带和翻阅,无论是放在电脑旁对照学习,还是带着去实验室钻研,都很合适。装订方面也挺扎实,看得出出版社在细节处理上是下足了功夫的,完全不像有些技术书,翻几次就散页了。从拿到书的第一印象来说,它给人的感觉就是专业、严谨,而且是一本可以长期使用的参考资料,光是外在的体面,就足以让人对接下来的内容充满期待。这种对物理载体的重视,在如今这个电子书盛行的时代,更显出一种匠人精神。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有