Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчеты по лабам / Отчет лаба 1. ADS.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.03.2026
Размер:
952.08 Кб
Скачать

2.4. Сохранение результатов

  • Можно сохранить сеанс Smith Chart кнопкой Save (дискета). Закройте Smith Chart.

Модель на идеальных линиях передачи

3. Моделирование на идеальных линиях (схема Match_Ideal)

3.1. Сбор схемы

  • В окне схемы Match_Ideal добавьте компоненты из палитр:

- TLines-Ideal:

- TLIN (идеальная линия) – для последовательного участка.

- TLSC (короткозамкнутая линия) – для шлейфа.

- Simulation-S_Param:

- Term (терминатор) – два штуки.

- S_Param (контроллер S-параметров).

  • Разместите элементы, соедините проводами (Insert → Wire или Ctrl+W).

  • Установите землю: Insert → Ground (или кнопка с символом земли).

3.2. Настройка параметров

  • Двойной клик на TLIN: задайте Z = 50 Ом, E = (полученное значение), F=9.4 GHz.

  • Двойной клик на TLSC: Z=50, E = , F=9.4 GHz.

  • Двойной клик на Term1: Num=1, Z=50 Ом.

  • Двойной клик на Term2: Num=2, Z=35+j*15 (комплексное число вводится как 35+j*15).

  • Двойной клик на S_Param: во вкладке Frequency задайте Start=1 GHz, Stop= 18.8 GHz, Step = 10 MHz.

3.3. Запуск симуляции и анализ

  • Нажмите Simulate → Simulate (или клавиша F7).

  • После расчёта автоматически откроется окно Data Display.

  • Для построения графиков:

- Insert → Rectangular Plot – разместите полотно.

- В окне выбора данных: из списка слева выберите S(1,1), нажмите >>Add>>, в появившемся окне выберите dB. Аналогично для S(2,1). Нажмите OK.

- Для просмотра на диаграмме Смита: Insert → Smith Chart, выберите S(1,1) (без преобразования).

  • Поставьте маркер на частоту 2.5 ГГц: Marker → New (Ctrl+M) и кликните на графике. Для настройки отображения импеданса: дважды кликните на маркере → вкладка Format → выберите нужный формат.

  1. Переход к микрополосковой схеме (Match_mlin_Sch)

4.1. Создание новой схемы

  • File → New → Schematic, имя Match_MLIN_Sch.

4.2. Расчёт геометрических размеров через LineCalc

  • В окне схемы выберите Tools → LineCalc → Start LineCalc.

  • В окне LineCalc:

- Component Type: выберите MLIN.

- Заполните параметры подложки согласно варианту: Er, H, T, TanD, F (2.5 GHz).

- В поле Z введите 50 Ом, в поле E_Eff – электрическую длину последовательного участка (например, 114°).

- Нажмите кнопку Synthesize → появятся физические размеры W и L.

- Запишите их (например, W=0.9 мм, L=20.6 мм).

- Аналогично для короткозамкнутого шлейфа: введите E_Eff=63°, нажмите Synthesize → запишите W и L (обычно ширина та же, длина другая).

  • Закройте LineCalc.

4.3. Сборка микрополосковой схемы

  • Из палитры TLines-Microstrip возьмите:

- MSUB – определение подложки.

- MLIN – две штуки (последовательная линия и шлейф).

- MTEE_ADS – Т-образное соединение.

- VIAGND – модель отверстия.

  • Из Simulation-S_Param: Term (два), S_Param, VSWR (измеритель КСВН).

  • Insert → VAR – добавьте блок переменных.

  • В VAR создайте переменные (например, W50=0.9 mm, Lfeed=2.5 mm, Lser=20.6 mm, Lshunt=11.4 mm). Вводите с единицами через пробел (например, 0.9 mm).