DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Архипенков, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T11:57:16Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T11:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Архипенков, Д. В. Анализ программ для расчета системных характеристик сверхширокополосных радиоприемных трактов / Архипенков Д. В. // Доклады БГУИР. – 2021. – № 19(3). – С. 75–80. – DOI: http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2021-19-3-75-80. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/44008 | - |
dc.description.abstract | При проектировании радиотехнических изделий на ранних стадиях одной из важнейших
решаемых задач является определение эффективного варианта исполнения системы/устройства путем
анализа всех возможных доступных исполнений. Поэтому разработка таких систем/устройств
представляет собой сложный и трудоемкий процесс, который в себе подразумевает бесконечно большое
количество итераций расчетов и моделирований различных вариантов в поисках оптимально-
эффективного. В данной статье рассмотрены программы: AppCAD от компании Agilent и ADISimRF от
компании Analog Devices. Данные программы имеют большой функционал, множество рассчитываемых
системных характеристик тракта, но в каждой из них существуют недостатки, например, отсутствие
редактируемой базы данных интегральных микросхем, отсутствие расчетов динамического диапазона по
интермодуляции третьего порядка приемного тракта, невозможность оптимизации по нелинейным
искажениям и т. д. Целью статьи является разработка оригинальной программы для расчета
радиоприемных трактов, которая по функционалу не уступает зарубежным аналогам и обладает рядом
полезных для расчетов уточнений. В статье представлены формулы для расчета коэффициента шума
аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) и произведен сравнительный анализ полученных
результатов с реальным значением. Коэффициент шума радиоприемного тракта уточнен с помощью
включения в формулу коэффициента обратных потерь и коэффициента шума АЦП. Программа,
разработанная автором статьи, имеет редактируемую элементную базу, работа с которой упрощает
и ускоряет расчет устройства. Описан алгоритм работы программы, разработанной автором, и приведен
расчет системных характеристик тракта для сравнения с зарубежными аналогами. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | расчеты радиоприемного тракта | ru_RU |
dc.subject | АЦП | ru_RU |
dc.subject | коэффициенты шума АЦП | ru_RU |
dc.subject | интермодуляции третьего порядка | ru_RU |
dc.subject | calculation of the radio receiving path | ru_RU |
dc.subject | ADC | ru_RU |
dc.subject | ADC | ru_RU |
dc.subject | noise figure | ru_RU |
dc.subject | third-order intermodulation | ru_RU |
dc.title | Анализ программ для расчета системных характеристик сверхширокополосных радиоприемных трактов | ru_RU |
dc.title.alternative | Analysis of programs for calculation of the system characteristics of ultra-wide range receiving paths | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | When designing radio engineering products, at the early stages, one of the most important tasks to be
solved is to determine the effective version of the system/device by analyzing all possible available versions.
Therefore, the development of such systems / devices is a complex and time-consuming process, which involves
an infinitely large number of iterations of calculations and simulations of various options in search of an optimal
and efficient one. This article describes the programs: AppCAD from Agilent and ADISimRF from Analog
Devices. These programs have a large functionality, a lot of calculated system characteristics of the path, but
each of them has shortcomings, for example, the lack of an editable database of integrated circuits (IC), the lack
of dynamic range calculations for third-order intermodulation of the receiving path, the inability to optimize for
nonlinear distortions, etc.The purpose of the article is to develop an original program for calculating radio
receiving paths, which is not inferior in functionality to foreign analogues and has a number of useful
refinements for calculations. The article presents formulas for calculating the noise figure of an analog-to-digital
converter (ADC) and makes a comparative analysis of the results obtained with the real value. The noise figure
of the radio receiving path is refined by including the reverse loss coefficient and the ADC noise figure in the
formula. The program developed by the author of the article has an editable element base, which simplifies and
accelerates the calculation of the device. The algorithm of the program developed by the author is described,
and the calculation of the system characteristics of the path for comparison with foreign analogues is given. | - |
Appears in Collections: | № 19(3)
|