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Skyworks SMP1307 PIN二极管ADS模型(适用于ADS2012及以上版本)

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简介:
SMP1307是一款高性能PIN二极管模型,专为Ansoft Designer Software (ADS) 2012及更高版本设计。此模型支持在高频电路仿真中精确模拟SMP1307的电气特性。 该压缩包内包含SMP1307系列PIN管的ADS模型文件(适用于ADS2012版及更高版本),可用于在ADS软件中进行射频电路的设计与仿真。 Skyworks公司的SMP1307系列是低失真衰减的塑料封装PIN二极管。其工作原理基于PIN二极管的基本特性:由P型半导体、本征(I)半导体和N型半导体组成。当在正向偏置时,I区积累大量载流子,使得二极管呈现低电阻状态并允许信号通过;而在反向偏置状态下,几乎没有载流子存在,导致高阻抗状态从而阻止信号通过。这种特性可用于实现射频信号的开关和衰减等功能。 ADS模型则是对SMP1307系列PIN二极管电气特性的数学抽象与模拟。它利用一系列方程及参数来描述不同偏置条件以及频率下PIN二极管的电流-电压关系、电容特性、阻抗等属性,从而支持在ADS环境中进行电路设计和仿真工作。

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客服
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  • Skyworks SMP1307 PINADSADS2012
    优质
    SMP1307是一款高性能PIN二极管模型,专为Ansoft Designer Software (ADS) 2012及更高版本设计。此模型支持在高频电路仿真中精确模拟SMP1307的电气特性。 该压缩包内包含SMP1307系列PIN管的ADS模型文件(适用于ADS2012版及更高版本),可用于在ADS软件中进行射频电路的设计与仿真。 Skyworks公司的SMP1307系列是低失真衰减的塑料封装PIN二极管。其工作原理基于PIN二极管的基本特性:由P型半导体、本征(I)半导体和N型半导体组成。当在正向偏置时,I区积累大量载流子,使得二极管呈现低电阻状态并允许信号通过;而在反向偏置状态下,几乎没有载流子存在,导致高阻抗状态从而阻止信号通过。这种特性可用于实现射频信号的开关和衰减等功能。 ADS模型则是对SMP1307系列PIN二极管电气特性的数学抽象与模拟。它利用一系列方程及参数来描述不同偏置条件以及频率下PIN二极管的电流-电压关系、电容特性、阻抗等属性,从而支持在ADS环境中进行电路设计和仿真工作。
  • Skyworks SMP1307 PINADS(兼容ADS2011
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    SMP1307是一款高性能PIN二极管,此文件提供了其在ADS软件(适用于2011及更新版本)中的精确仿真模型,便于电路设计与分析。 该压缩包内包含SMP1307系列PIN管的ADS模型文件(支持ADS2011版及更高版本),适用于在ADS中建模仿射频电路。 Skyworks公司的SMP1307系列是一种低失真衰减塑料封装的PIN二极管。其工作原理基于PIN二极管的基本特性,由P型半导体、本征(I)半导体和N型半导体组成。当施加正向偏置时,I区会积累大量载流子,使二极管呈现低电阻状态并允许信号通过;而反向偏置则使得I区内几乎无载流子存在,此时二极管表现为高阻抗状态以阻止信号传输。这种特性使其适用于射频信号的开关和衰减等功能。 SMP1307系列PIN管的ADS模型是对该器件电气特性的数学表示形式,在不同的电压偏置条件下及不同频率下描述其电流-电压关系、电容特性以及阻抗行为,从而在ADS软件环境中用于电路设计与仿真。
  • Skyworks SMP1340 PINADS(兼容ADS2012
    优质
    SMP1340是一款高性能PIN二极管,专为射频应用设计。本模型针对ADS软件平台开发,适用于ADS2012及更高版本,便于进行电路仿真与优化。 该压缩包内含有SMP1340系列PIN管的ADS模型文件(适用于ADS2012版及更高版本),可用于在ADS软件中进行射频电路的设计与仿真。 Skyworks公司的SMP1340系列是一款非常低失真的塑料封装PIN二极管,广泛应用于各种射频应用场合。其工作原理基于PIN二极管的基本特性:由P型半导体、本征(I)区和N型半导体构成的PIN二极管,在正向偏置时,I区域会积累大量载流子,使二极管呈现低电阻状态;而在反向偏置条件下,由于几乎没有电子或空穴存在,该器件表现出高阻态。这种特性使得SMP1340系列能够在射频信号处理中实现开关、衰减等功能。 ADS模型是对PIN二极管电气特性的数学抽象和模拟,通过一系列的方程及参数来描述其在不同偏置条件以及频率下的电流-电压关系、电容效应和阻抗特性等。这些信息使得用户可以在ADS环境中精确地设计与仿真射频电路中的PIN二极管应用。
  • Skyworks SMP1330 PINADS(兼容ADS2011
    优质
    SMP1330是一款高性能PIN二极管,此文件提供了其在ADS软件中的模型,适用于2011版及更新版本。该模型有助于精确仿真和分析射频电路性能。 该压缩包内包含SMP1330系列PIN管的ADS模型文件(适用于ADS2011版及更高版本),可用于在ADS环境中进行射频电路的设计与仿真。 Skyworks公司的SMP1330系列是低失真衰减的塑料封装PIN二极管。该系列产品基于PIN二极管的工作原理,由P型半导体、本征(I)区和N型半导体组成。当施加正向偏置时,I区内积累大量载流子,使二极管呈现低电阻状态,并允许射频信号通过;反向偏置下,由于几乎没有载流子的存在,该区域的电阻增加,从而阻止了信号的传递。利用这种特性可以实现对射频信号的有效控制功能如开关和衰减等。 ADS模型是对SMP1330系列PIN管电气特性的数学抽象与模拟。它通过一系列方程及参数来描述在各种偏置条件以及不同频率下的电流-电压特性、电容特性、阻抗特性等,从而支持在ADS软件环境中进行电路设计和仿真工作。
  • Skyworks SMP1345 PINADS(兼容ADS2023)
    优质
    SMP1345是一款由Skyworks公司生产的PIN二极管,本资源提供了该器件在ADS 2023软件中的模型文件,便于高频电路设计仿真。 该压缩包内包含SMP1345系列PIN管的ADS模型文件(适用于ADS2023版及更高版本,低版本也同样适用)。此模型可用于在ADS中建模仿射频电路。 Skyworks公司的SMP1345系列是一款非常低失真衰减的塑料封装PIN二极管。该型号基于PIN二极管的基本工作原理:由P型半导体、本征(I)半导体和N型半导体组成。当正向偏置时,I区会积累大量载流子,使二极管呈现低电阻状态,允许信号通过;反向偏置时,几乎没有载流子在I区内存在,因此二极管呈现高电阻状态并阻止信号的传输。这种特性可以用来控制射频信号的开关和衰减等功能。 ADS模型是对SMP1345系列PIN管电气特性的数学抽象与模拟。它通过一系列数学方程和参数来描述该器件在不同偏置条件及频率下的电流-电压特性、电容特性以及阻抗特性,从而能够在ADS软件环境中进行电路设计和仿真工作。
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  • PIN参数结构原理
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    本文介绍了PIN二极管的特性参数及其内部结构和工作原理,帮助读者理解其在电子电路中的应用。 PIN二极管参数如下: 1. 插入损耗:当开关导通时的衰减不为零称为插入损耗。 2. 隔离度:当开关断开时其衰减不是无穷大,这种状况被称为隔离度。 3. 开关时间:由于电荷存储效应,PIN管在开启和关闭过程中需要一定的时间,这个过程所需时间为开关时间。 4. 承受功率:这是指微波开关能够在特定工作条件下承受的最大输入功率值。 5. 电压驻波系数:这反映了端口的输入输出匹配情况。 6. 视频泄漏 7. 谐波:PIN二极管具有非线性特性,因此会产生谐波。在宽带应用场合下,这些谐波可能落在使用频带内造成干扰。 开关类型包括反射式和吸收式两种。其中,吸收式开关的性能优于反射式开关。 PIN二极管结构通常由P型杂质掺杂半导体材料与N型杂质掺杂半导体材料直接组成PN结。但在PIN二极管中,在这两者之间加入一层薄且低掺杂的本征(Intrinsic)半导体层。因为这种本征半导体几乎等同于绝缘体,因此它增加了两个电极之间的距离并减小了P-N结电容。此外,当反向电压增加时,P型和N型耗尽区宽度会增大,从而进一步减少结电容的大小。 由于I层的存在以及通常较轻掺杂的P区的影响,PIN二极管具有上述特性。
  • SMP13系列PIN在射频电路中的ADS(2002C
    优质
    本文章介绍了SMP13系列PIN二极管在射频电路设计中的ADS建模方法与应用技巧,适用于微波及高频电路工程师参考。 该压缩包内包含SMP13系列PIN管的ADS模型文件,适用于在ADS软件中进行射频电路的设计与仿真工作。其中主要涵盖了如SMP1304、SMP1320、SMP1321、SMP1322、SMP1330、SMP1340、SMP1345和SMP1352等常用的PIN管型号。 PIN二极管的基本工作原理:在射频信号处理领域,SMP1307系列的PIN管模型基于PIN二极管的工作机制。这种二极管由P型半导体、本征(I)区以及N型半导体构成。当施加正向偏置电压时,位于I区域中的载流子数量显著增加,使得该器件呈现出低电阻状态,并允许射频信号通过;相反地,在反向偏置条件下,由于几乎没有自由载流子的存在,PIN二极管表现出高阻态特性而阻止了射频信号的传输。这种独特的电学性能可以用于实现对射频信号的有效开关和衰减控制。 ADS模型的工作原理:该系列PIN管的ADS模型是对其实验室测量结果进行数学建模的结果,通过一系列复杂的方程和参数来精确描述这些二极管在不同偏置电压及频率下的电流-电压特性、电容特性和阻抗响应。这样便能够在ADS软件环境中准确地模拟射频电路的行为并支持进一步的设计与优化工作。
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