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RFID系统中射频接口ADS仿真的电路原理图和参数设置

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简介:
本研究探讨了在RFID系统中的射频接口ADS仿真技术,详细介绍了相关的电路设计原理及关键参数配置,为优化RFID性能提供了理论依据和技术支持。 1. 系统仿真原理图 系统射频接口ADS仿真的原理图如图1所示。 2. 射频前端参数设置 (1)最前端的RF带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(BPF_Chebyshev),中心频率Fcenter为915MHz,3dB带宽为26MHz,截止带宽为50MHz。期望获得-20dB的带外衰减。此外,通带波纹设定为0.9dB,插入损耗为2.6dB(如图2所示)。 (2)前端放大器LNA增益设置为20dB,因此将Amplifier参数设为S21=dbpolar(20, 180)。 3. 混频器部分的参数设定 (1)本振:在Sources-Freq Domain中进行相关设置。

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    本研究探讨了在RFID系统中的射频接口ADS仿真技术,详细介绍了相关的电路设计原理及关键参数配置,为优化RFID性能提供了理论依据和技术支持。 1. 系统仿真原理图 系统射频接口ADS仿真的原理图如图1所示。 2. 射频前端参数设置 (1)最前端的RF带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(BPF_Chebyshev),中心频率Fcenter为915MHz,3dB带宽为26MHz,截止带宽为50MHz。期望获得-20dB的带外衰减。此外,通带波纹设定为0.9dB,插入损耗为2.6dB(如图2所示)。 (2)前端放大器LNA增益设置为20dB,因此将Amplifier参数设为S21=dbpolar(20, 180)。 3. 混频器部分的参数设定 (1)本振:在Sources-Freq Domain中进行相关设置。
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