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ADS信号完整性分析之:如何在ADS信源组件中设置比特序列?

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ADS软件在信号完整性以及电源完整性仿真方向有着广泛的应用,易迪拓培训(edatop.com)整理编辑出这套ADS信号完整性分析系列教程,主要介绍使用ADS进行信号完整性以及电源完整性仿真的一些基本概念和应用技巧,供大家参考。资料来源于是德科技。

 

在ADS中,有四种信源组件模式,以不同的比特序列生成波形:

1.最大长度LFSR

2.用户定义的LFSR

3.显式比特序列

4.比特文件


在前两种模式中,线性反馈移位寄存器(LFSR)用于生成伪随机二进制序列(PRBS)。在模式3中,我们可以输入任意比特序列。在模式4中,信源组件读取基于文本的比特文件以生成波形。


图1为一个三抽头LFSR示例。在该示例中,Tap3和Tap1是XOR运算符的输入,标记为“101”。寄存器的初始值称为种子,在该示例中,种子是“011”。每个时钟周期中,寄存器中的值右移,Tap1被设置为XOR的输出值。Tap3的输出是LFSR的生成比特值。

图1.寄存器中的值在每个时钟周期右移


理论上,比特序列的最大周期长度为2^N-1,其中N是寄存器长度,这意味着比特序列将在2^N-1个时钟周期后重复。图2为三抽头LFSR的状态流,该示例中,比特序列“0111010”每2^3-1=7个时钟周期后重复。

图2. 三抽头LFSR的状态流


在模式1中,默认寄存器长度为8,意味着比特序列将在2^8-1=255个时钟周期之后重复。为了获得比特序列更长的循环长度,可以设置更大的寄存器长度。例如,如果寄存器长度设置为32,则比特序列的最大循环长度将为2^32-1=4,294,967,295。在模式2中,我们可以输入Taps和Seed值来生成特定的PRBS,如图3所示。

图3. 在“用户定义的LFSR”模式中定义抽头和种子



【END】

关于易迪拓培训

易迪拓培训是由数名十多年工作经验的业内专家发起成立,专注于微波、射频、天线设计人才培养的培训机构。成立十多年来,成功推出了ADS、HFSS、天线设计等等多套培训课程,并先后与人民邮电出版社、电子工业出版社合作出版多本专业教材图书,帮助了上万名工程技术人员和高校师生提升了专业技术能力。

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