微波取样器的仿真

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时间:2018-12-27

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1、仿真一.仿真条件:采样脉冲:freq=10MHz,rise=0.1ns,fall=0.1ns,Vpeak=1V.被采样脉冲:freq=10.2MHz,rise=0.1ns,fall=0.1ns,Vpeak=-0.1V.被采样脉冲宽度对采样输出结果的影响图中wid是被采样信号的脉宽,由此可知,当被采样脉冲脉宽越宽时,采样效率也越高,这主要是由于脉宽越宽时,被采样信号的带宽越窄。可知,当被采样信号的带宽超过采样门的固有带宽越大时,采样效率会下降,直至没有有效输出。仿真二.仿真条件:采样脉冲:freq=10MHz,rise=0.1ns,fall=0.1ns,Vpeak=1V.被采样脉冲:,

2、rise=0.1ns,fall=0.1ns,Vpeak=-0.1V,width=5nS.被采样脉冲重复频率为10.2MHz.被采样脉冲重复频率为10.4MHz.被采样脉冲重复频率为10.6MHz.从上面三幅图可以看出,当被采样脉冲重复频率相对采样脉冲重复频率逐渐增大时,输出响应越来越跟不上输入被采样脉冲的变化。仿真三.当采样脉冲源短接时,输出端将会产生输出整流现象。当脉冲过去时,采样电容上的电荷会发生缓慢的放电现象。当被采信号源幅度为-0.1V时上图中矩形区域放大后的图形仿真四.当被采样脉冲短接时,输出响应曲线。由图中可知,输出电压为fV量级,这是由于电路中的噪声电阻产生的热噪声所致

3、。这说明当采样脉冲对称时,输出端不会有采样脉冲残余。而实际情况中,变压器巴伦的幅度平衡和相位平衡都不是理想情况,因此注定输出端会有一些采样脉冲的残余部分。当被采样脉冲短接时的输出响应曲线仿真五.当被采样信号频率为10.2MHz,采样信号频率为10MHz时,输出响应。当被采样信号频率为20.2MHz,采样信号频率为20MHz时,输出响应。当被采样信号频率为30.2MHz,采样信号频率为30MHz时,输出响应。由此可以看出当采样频率很高时,采样效率是很大的。这个通过分析也可以得到,当采样周期减小时,放电时间减小,从而使可保持的幅度增大,以致使得采样效率增大。

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