
- •С.А. Бахвалова, в.В. Курганов Исследование свч-устройств с помощью пакета программ Microwave Office Лабораторный практикум по курсу «Приборы свч»
- •Введение
- •Микрополосковая линия передачи
- •Связанные мпл
- •Материалы подложек и проводников
- •Фильтры
- •Микрополосковые фильтры
- •Изучение свч устройств с помощью программы Microwave Office Краткое описание интерфейса и основных операций программы Microwave Office
- •Компоненты среды проектирования awr
- •Создание, открытие и сохранение проектов
- •Создание электрической схемы
- •Введение в схему микрополосковых элементов
- •Создание топологии в mwo
- •Представление результатов моделирования схемы
- •Проведение моделирования
- •Настройка схемы
- •Расчет характеристик мпл с использованием программы Microwave Office
- •Экспериментальная часть
- •Лабораторное задание
- •Методика выполнения работы
- •Требования к отчету
- •Контрольные вопросы
- •Формулы для расчета параметров транзистора и мшу
- •Изучение мшу с помощью программы Microwave Office
- •Основные операции при создании схемы мшу
- •Представление результатов моделирования
- •Экспериментальная часть Описание схемы мшу
- •Выбор материала подложки и толщины проводящего слоя проводится в соответствии с заданным вариантом согласно табл.1. Частота f0 указана в той же таблице.
- •Варианты заданий
- •Лабораторное задание
- •Методика выполнения работы
- •Требования к отчету
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа №3 Исследование транзисторного усилителя мощности
- •Теоретические сведения
- •Цепи согласования
- •Цепи питания и смещения
- •Режимы работы активного элемента
- •Нелинейное моделирование в программе Microwave Office Модель полевого транзистора
- •Метод гармонического баланса
- •Экспериментальная часть Описание схемы ум
- •Методика расчета согласующих цепей
- •Лабораторное задание
- •Методика выполнения работы
- •Параметры модели Ангелова
- •Требования к отчету
- •Контрольные вопросы
- •Петлевой фазовращатель
- •Моделирование петлевого фазовращателя с помощью программы Microwave Office Модель pin-диода
- •Синтаксис уравнений в Microwave Office
- •Правила записи уравнений
- •Глобальные уравнения
- •Встроенные уравнения
- •Редактирование уравнения
- •Описание модели фазовращателя
- •Экспериментальная часть Описание изучаемой схемы фазовращателя
- •Вход и выход фазовращателя нагружены на сопротивление 50 Ом. Длины отрезков мпл l3 - l6 могут изменяться в процессе настройки. Ширина линий w3 - w6 также может изменяться.
- •Параметры диода hsmp3890
- •Выбор рабочей частоты f0 и электрической длины петли φ1 проводится в соответствии с заданным вариантом согласно табл.3. Частота указана в той же таблице. Лабораторное задание
- •Методика выполнения работы
- •Требования к отчету
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Содержание
Глобальные уравнения
Переменные, заданные своими именами, и связи между ними помещаются в блоке Global Definition. Двойной щелчок на этой папке в дереве проекта позволяет просмотреть их. Уравнения, заданные здесь, могут быть вызваны еще где-нибудь в проекте.
Когда
активизируется окно глобальных уравнений,
в инструментальной линейке появляется
возможность ввода глобальных уравнений.
Для того
чтобы добавить в блок новое глобальное
уравнение, необходимо выполнить команду
Add
- Equations
или нажать кнопку
на панели инструментов. После нажатия
на эту кнопку указатель мыши приобретает
вид курсора текстового редактора с
прямоугольником, являющимся полем для
введения выражения.
Расположите это поле в определенном месте окна Global Definition и щелкните левой кнопкой мыши. Указатель мыши сохранит прежний вид, а в поле ввода выражения начнет мигать текстовый курсор. Введите требуемое выражение и нажмите Enter. Если текст уравнения отобразился черным цветом, следовательно, оно введено правильно, если нет, то текст уравнения будет иметь зеленый цвет.
В качестве примера применения глобальных уравнений при моделировании усилителя Traveling_Wave_Amplifier из папки Example/Amplifiers на рис.6 показано окно Global Definition.
Рис.6. Пример использования глобальных уравнений при моделировании усилителя Traveling_Wave_Amplifier
Отдельные элементы схемы описаны так, что их значения можно вводить через окно Global Definitions.
Встроенные уравнения
Встроенные уравнения размещаются в блоке Output Equation и используются для расчета характеристик и переменных, которые могут применяться в других уравнениях, как новая переменная. Переменные, определенные в уравнении в окне схемы, могут быть вызваны только внутри окна этой схемы или использоваться в уравнениях для подготовки вывода характеристик на график.
Например, определим переменную с именем «s_data» и присвоим ей значение S11 усилителя Amp1:
s_data = Amp1: S [1,1]
После моделирования переменная будет равна величине S11 для каждой частотной точки моделирования.
Чтобы создать встроенные уравнения, необходимо выбрать команду Add Output Equation или дважды кликнуть на папке Output Equation в дереве проекта.
Далее
нажмите на иконку
и перенесите курсор в появившееся
окно, где должно быть размещено уравнение.
Введите уравнение и щелкните снаружи
текстового прямоугольника или нажмите
клавишу Apply,
когда операция будет закончена (рис.7).
Рис.7. Встроенные уравнения в окне схемы
Аналогично можно вывести любой параметр моделируемой схемы, а затем ввести уравнение, объединяющее эти параметры, как это сделано в приведенном выше примере.
После того, как уравнения записаны, они могут быть выведены на график аналогично любому параметру.
Редактирование уравнения
Уравнения могут быть отредактированы двумя способами: через оперативное редактирование или через диал.
Оперативное редактирование выполняется аналогично вводу глобальных уравнений. При редактировании через диалог нужно выбрать уравнение, нажать правую кнопку мыши и тогда появляется диалоговое окно (рис.8). Диалоговое окно Edit Equation позволяет модифицировать переменные или уравнения.
Рис.8. Редактирование глобального уравнения