关于S-parameter仿真控件和AC仿真控件的区别和联系
05-08
关于对AC_simulation和S-simulation的一些理解,主要是是对他们的区别和联系的一些定性分析。在我看来,利用AC_simulation控件进行扫描仿真,其实就是先确定一个频率扫描范围,然后得出不同的频率时电路的输出结果。同时在交流仿真控制器件中可以计算电路各个部件所产生的噪声。AC_simulation控件用作小信号,线性交流分析。它能为你提供小信号转移参数,例如:电压增益,电流增益,跨导,导纳,和线性噪声。
AC_simulation控件是频域分析工具,你可以用它分析单频点,或者一个频率范围。为了进行AC_simulation,首先建立原理图,接着加入电流测试器(可有可无),最后加入你想收集数据的探测点。
AC_simulation首先确定一个频率扫描范围,然后在这个范围内查看电路的响应(★:从这一点上来看,似乎这个仿真的是电路的频率响应,然而我觉得S-simulation也能够起到同样的作用,不同的是最后的数据显示是S(2,1)端口的这个响应,就相当于AC_simulation中的Vout。所以我认为在一定程度上这两者可以相互使用,在相互使用的同时还是一些细节上的差别,比如说在识别信号源的类型上,而且AC_simulation还必须加入探测点才可以,而在S-simulation中必须加入负载阻抗terms然后观察S(2,1)的频率响应)。其次还能够计算电路节点的线性噪声,和端口的热噪声。
从help里面得知,当AC-simulation运行时,系统首先会计算电路的直流工作点,然后根据直流偏置仿真,仿真器会将电路所有的非线性元件根据它们的偏置点进行线性处理。
以上是我使用ADS中AS_simulation和S_simulation关系的一些理解,提出来希望大家能够互相探讨,提出意见,促进共同进步!谢谢!
可以做个例子直观说明,AC仿真和结果,然后换成S参数的端口和仿真器以后的结果
二者完全吻合
AC_simulation控件是频域分析工具,你可以用它分析单频点,或者一个频率范围。为了进行AC_simulation,首先建立原理图,接着加入电流测试器(可有可无),最后加入你想收集数据的探测点。
AC_simulation首先确定一个频率扫描范围,然后在这个范围内查看电路的响应(★:从这一点上来看,似乎这个仿真的是电路的频率响应,然而我觉得S-simulation也能够起到同样的作用,不同的是最后的数据显示是S(2,1)端口的这个响应,就相当于AC_simulation中的Vout。所以我认为在一定程度上这两者可以相互使用,在相互使用的同时还是一些细节上的差别,比如说在识别信号源的类型上,而且AC_simulation还必须加入探测点才可以,而在S-simulation中必须加入负载阻抗terms然后观察S(2,1)的频率响应)。其次还能够计算电路节点的线性噪声,和端口的热噪声。
从help里面得知,当AC-simulation运行时,系统首先会计算电路的直流工作点,然后根据直流偏置仿真,仿真器会将电路所有的非线性元件根据它们的偏置点进行线性处理。
以上是我使用ADS中AS_simulation和S_simulation关系的一些理解,提出来希望大家能够互相探讨,提出意见,促进共同进步!谢谢!
我理解是二者体现了集总参书电路和分布参数电路的区别,不知正确否?
最近正在想这个问题 谢谢小编了
兄弟,
从名字上你就应该看出这两个的区别阿
一个是做电路的,一个是做s 参数的,作用的目的不同啊
看到你提到的AC Simulation,我忽然想起个问题,AC仿真器及其它仿真器里都有个扫描变量为“freq”,但这到底指的是电路中的什么频率?脑壳忽然有点短路了
其实S参数已经包含了电路的特性阻抗,既源和负载的阻抗都是50欧姆.得出来的也是小信号传输功率的关系式.
但是AC仿真本身是没有定义阻抗的,(当然,如需要也可以添加)一般如果没有用专门的表达式,得出来的是电压的关系式.
要想弄清楚S仿真与AC仿真之间的差别,建议还是好好再回顾一下S参数的来源!
S参数本身就是把具体的电路形式简化成一个黑盒,我们所得到的是一定端口负载条件下的S参数,但是该参数表征了该黑盒本生所固有的电路阻抗特性和端口间信号传输特性。
AC仿真是“原汁原味”的仿真,如果你对S参数的基本定义有正确的认识,自然就知道“AC仿真”是“S仿真”之母! 哈哈
谢谢小编的分享!
可以做个例子直观说明,AC仿真和结果,然后换成S参数的端口和仿真器以后的结果
二者完全吻合
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