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文档简介
一、 为什么需要通过datasheet建立仿真模型 7 |L 6 ADS库中虽然提供了大量的库模型,但由于各种器件的种类五花八门,且新品更新太快,很多器件在ADS中实际上是无法找到对应的模型的。但该器件的datasheet确是绝对存在的,根据经验,一般来说,如果器件厂商没有提供器件的S2P模型或者其他仿真模型,一般在datasheet中会有用于建立S2P模型的参考数据。以AVAGO的6-18GHz 1W的功放为例。在datasheet对S参数的描述如下: Z1 D *yvvb Freq S11 S21 S12 S22 /Q1*Vh4 GHz dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase aCG rS 6 -3.83 0.64 -7.36 18.46 8.37 -45.38 -49.36 3.41E-03 59.85 -9.89 0.32 -112.35 is:z 7 -4.33 0.61 -37.59 22.06 12.67 -160.68 -47.90 4.03E-03 -10.90 -24.54 0.06 -97.72 gu k,GF9p 8 -4.35 0.61 -57.25 21.82 12.33 105.82 -55.02 1.78E-03 -87.02 -12.59 0.23 -116.00 Tv 9 -2.87 0.72 -67.80 20.57 10.67 30.27 -58.31 1.21E-03 155.08 -11.66 0.26 -123.36 LqWiw24# 10 -2.18 0.78 -81.97 19.45 9.38 -34.10 -56.32 1.53E-03 87.15 -9.47 0.34 -111.81 qezWfR 11 -1.88 0.81 -99.66 19.28 9.21 -91.39 -50.78 2.89E-03 36.92 -8.10 0.39 -107.66 t!?2Z5 12 -2.85 0.72 -125.26 20.24 10.27 -154.70 -48.77 3.64E-03 5.73 -8.11 0.39 -96.60 fXNj-RW 13 -5.02 0.56 -151.04 20.41 10.49 130.30 -45.72 5.17E-03 -42.89 -5.74 0.52 -95.19 - nb U5o 14 -6.38 0.48 -177.19 19.28 9.20 56.72 -45.56 5.27E-03 -90.74 -5.64 0.52 -116.87 TNu% _ 34 15 -6.79 0.46 167.29 18.74 8.65 -8.92 -46.62 4.67E-03 -134.99 -6.02 0.50 -158.25 n_Qu uUB 16 -8.64 0.37 129.42 19.07 8.98 -83.27 -47.25 4.34E-03 -179.47 -8.44 0.38 163.63 QV&2& 17 -14.40 0.19 34.52 19.99 9.99 -174.68 -45.92 5.06E-03 31.89 -12.65 0.23 142.26 9rhW 18 -4.82 0.57 -87.84 18.06 7.99 61.47 -42.49 7.50E-03 -86.04 -12.88 0.23 -156.34 -h8mJ D%Oi 19 -3.86 0.64 -142.34 9.17 2.88 -58.13 -50.94 2.84E-03 -115.71 -5.42 0.54 127.81 #( Df 20 -19.84 0.10 171.38 -6.42 0.48 -160.84 -39.18 1.10E-02 -92.64 -6.15 0.49 -6.31 |gk*3y 21 -4.51 0.60 -70.79 -16.88 0.14 -164.95 -42.22 7.74E-03 -168.17 -2.48 0.75 -89.99 G r!IFL 22 -1.76 0.82 -104.56 -24.20 0.06 137.84 -64.23 6.15E-04 172.50 -1.13 0.88 -122.31 TrirbqO 23 -1.30 0.86 -129.94 -33.63 0.02 69.70 -46.41 4.78E-03 -96.28 -1.28 0.86 -144.94 R&uPoY,f 24 -1.04 0.89 -159.31 -42.07 0.01 -90.70 -41.89 8.05E-03 -130.89 -1.01 0.89 -164.03 Gb63. 25 -0.57 0.94 176.91 -50.13 0.00 109.52 -50.58 2.96E-03 122.04 -0.82 0.91 173.03 tVA(& 26 -0.12 0.99 158.94 -44.39 0.01 -58.10 -41.20 8.71E-03 -50.18 -0.33 0.96 155.22 J.j;2 !+$qSD,%x ( %sf wv 二、 S2P模型的介绍 2Kvc*4 55v=Ij?M 1. S2P模型的格式介绍 G& oUhS 模型由以下格式组成 o=VZ7 # freq_unitsparameterformatRn Hqybxr XdQK4!R . +46& Zb35 s#VN;-I 意义如下: FkMMX # 告诉编译器随后的符号是关于参数的 a CzB7x freq_units 设置单位, 参数是: GHz,MHz,KHz, 或者Hz C B;j. parameter 设置参数, S1P器件可以设置 S,Y,Z参数 m%U=:u7#M S2P器件可以设置S,Y,Z,H参数 zBvjul S3P和S4P可以设置S参数 hJLa Format 内容格式 DB for db-angle Vl7V?_4 MA for magnitude-angle 3&X5*-U RI for real-imaginary zll?/|% R n阻抗设置,一般是50欧姆 %z1hXh#+ 如果文件开头没有以”#”开始的选项标志,则表示采用默认的选项为 pAq;2A A GHzSMAR 50 o hPXwp? .v) A|:2 注: S2P中采用”!”表示注释 XpG 5vV Jl)Q # 2. S2P模型的建立 c 7Rt|c 如第一章的数据,由于格式只支持db-angle或者magnitude-angle,因此必须删除其中的dB或者mag,按S2P文件格式整理后得到如下数据 5gQ djY O bzTn # GHzSMAR 50 mVyF M - 6 0.64 -7.36 8.37 -45.38 3.41E-03 59.85 0.32 -112.35 1&U 7 0.61 -37.59 12.67 -160.68 4.03E-03 -10.90 0.06 -97.72 s4 _%je 11 0.81 -99.66 9.21 -91.39 2.89E-03 36.92 0.39 -107.66 Bp$g! 12 0.72 -125.26 10.27 -154.70 3.64E-03 5.73 0.39 -96.60 _c?n 13 0.56 -151.04 10.49 130.30 5.17E-03 -42.89 0.52 -95.19 *o 14 0.48 -177.19 9.20 56.72 5.27E-03 -90.74 0.52 -116.87 +(| ,Ke 15 0.46 167.29 8.65 -8.92 4.67E-03 -134.99 0.50 -158.25 jG&gd 16 0.37 129.42 8.98 -83.27 4.34E-03 -179.47 0.38 163.63 qUtlh,4) 17 0.19 34.52 9.99 -174.68 5.06E-03 31.89 0.23 142.26 Vqix Ri 18 0.57 -87.84 7.99 61.47 7.50E-03 -86.04 0.23 -156.34 aVEEZ 19 0.64 -142.34 2.88 -58.13 2.84E-03 -115.71 0.54 127.81 zU,Qph ,!lW 23 0.86 -129.94 0.02 69.70 4.78E-03 -96.28 0.86 -144.94 V1Opp8 24 0.89 -159.31 0.01 -90.70 8.05E-03 -130.89 0.89 -164.03 Y0R5rO 25 0.94 176.91 0.00 109.52 2.96E-03 122.04 0.91 173.03 nL(|nJ 26 0.99 158.94 0.01 -58.10 8.71E-03 -50.18 0.96 155.22 #.A5k 将上述数据拷贝到txt文件里面并重名为 mySfile.s2p Unarchive Project 导入, 然后将器件模型作为一个SubnetworkS2P文件中的器件模型是在一定偏置条件下得出的线性模型S参数,只能做S参数和NF仿真. S2P可由一个data Item-S2P 导入ZAP文件中的器件模型是非线性模型, 在同样的偏置条件下可以得出一样的S参数, 可做成S参数以及其他非线性仿真已经成功实现ZAP文件倒入! 看到器件模型,下一步就可以做直流工作点扫描和S参数仿真了。S2P文件的倒入还需要再找一找,刚装,还不太熟悉。器件S参数扫描的直流工作点是如何确定的? 如我需要的工作点是Vds=2V, Ids=10mA. 先做直流仿真(1) 为简单起见, 采用模板, Insert - Template, 选中 FET_curve_tracer(2) 接入你的FET, 并设置VGS, VDS的扫描范围 (start, stop, step)(3) 运行仿真会得到在不同VGS下面 Ids vs. VDS的曲线, 根据你的要求在曲线上找到相应的点就可以确定偏置电路ZAP文件的ATF35143器件,直流扫描仿真已经作了,关键是直流仿真中标注的Vds=2V, Ids=10mA,如何和S参数扫描仿真给联系起来?我如何知道S参数扫描时器件的直流工作点? s2p格式的文件找到了,zap格式的文件怎么找不到呀,只有一个zip压缩包,打开里面是deb格式的文件,哪位老大提供我MGA 71543的ZAP格式文件? 71543好象没有ZAP文件. DEB格式也可以用啊, 看看ZIP里面的TXT文件就知道怎么做了(1)先用NOTEPAD编辑一个包含下面命令的TXT文件, 并RENAME为MGA71543.BAT, 和MGA71543.DEB放在同一个目录下c:ads2005abinhpeesofpkg -i MGA71543.deb如果用的是ADS其它版本或者ADS安装在不同目录下, 要改一下hpeesofpkg.exe的路径(2)在COMMAND PROMPT里面执行MGA71543.BATStart-Run-command进到MGA71543.BAT所在目录运行MGA71543(3)在C:/ADS2005A/CUSTOMENCODED目录下会出现一个MGA71543目录(4)重启ADS, 在左边的元件栏里会出现MGA71543, 里面有一只四条腿的元件. OVERADS有自动计算偏置电路的DESIGN GUIDE, 不过我没有用过.DesignGuide-Amplifier-Tools-Transistor Bias Utility我发现我增加DC Block和DCFeed后,系统的S参数和网上下载的S2P文件
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