摘要
   
本文主要参考视频中如何使用进行ADS交叉耦合振荡器仿真和分析,由于视频中有诸多错误和视频清晰度较低,虽然视频博主及时改正,为了节省学习时间,可以直接参考本文。
    
    
    参考
   
    
    
    视频
   
    
     Cross coupled oscillator simulation in ADS + Phase noise analysis
    
    
    ADS 教程差分振荡器仿真 HB simulation
   
    
    
    书籍
   
射频通信电路设计 第2版 刘长军
    
    
    环境
   
ADS2020
    
    
    过程
   
- 
     建立工作台
  
 
 2.建立原理图
 
  
 
 3.MOS管选择
 
  
 
  
 
 管子模型介绍,按F1可知
 
  
 
 双击修改参数,注意单位为V
 
   
    再选另一个管子
    
    
    
    
    
    单击选取左边的管子,shift+Y,镜像摆放
    
    
    
    设置管子参数
    
    
    
    隐藏显示
    
    
    
    
    
    当然可以省略,只是为了看起来简洁
    
    
    
    添加电流源左侧框输入I_DC
    
    
    
    使用ctrl+w布线,再添加地
    
    
    
    
    
    选择集总元件电感电容电阻
    
    
    
    绘制出以下原理图,其中ctrl+R旋转
    
    
    
    添加电压源
    
    
    
    添加标签
    
    
    选中后,写vout1
    
    
    
    
    
    修改元器件参数
   
     
   
    如图选择HB
    
    
    
    双击修改参数
    
    
    
    
    
    点击仿真运行
    
    
    
    无报错和警告
    
    
    
    自动弹出这个界面
    
     
   
    
    
    结果分析
   
    
    
    频率计算
   
    单击,再在空白处单击
    
    
    
    
    
    
    
     
   
    由上图知,周期约为1ns,频率约为1GHz
    
    
    
    结合书《射频通信电路设计 第2版》的306页的等效原理图算出谐振频率
    
    
     
      
       
        f 
=
1
2
π
L
C
≈
1
2
π
12.5
×
2
×
1
0
−
21
≈
1
G
H
z
         f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC} } \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{12.5\times 2\times 10^{-21} } }\approx 1GHz
       
       
        
         
         
         
          f
         
         
         
         
          =
         
         
         
        
        
         
         
         
          
          
          
           
            
             
              
               
               
               
                
                 2
                
                
                 π
                
                
                 
                  
                   
                    
                     
                     
                     
                      
                       L
                      
                      
                       C
                      
                     
                    
                    
                     
                     
                     
                    
                   
                   
                    
                   
                  
                  
                   
                    
                    
                   
                  
                 
                
               
              
              
               
               
               
               
              
              
               
               
               
                
                 1
                
               
              
             
             
              
             
            
            
             
              
              
             
            
           
          
          
          
         
         
         
         
          ≈
         
         
         
        
        
         
         
         
          
          
          
           
            
             
              
               
               
               
                
                 2
                
                
                 π
                
                
                 
                  
                   
                    
                     
                     
                     
                      
                       12.5
                      
                      
                      
                      
                       ×
                      
                      
                      
                      
                       2
                      
                      
                      
                      
                       ×
                      
                      
                      
                      
                       1
                      
                      
                       
                        0
                       
                       
                        
                         
                          
                           
                            
                            
                            
                             
                              
                               −
                              
                              
                               21
                              
                             
                            
                           
                          
                         
                        
                       
                      
                     
                    
                    
                     
                     
                     
                    
                   
                   
                    
                   
                  
                  
                   
                    
                    
                   
                  
                 
                
               
              
              
               
               
               
               
              
              
               
               
               
                
                 1
                
               
              
             
             
              
             
            
            
             
              
              
             
            
           
          
          
          
         
         
         
         
          ≈
         
         
         
        
        
         
         
         
          1
         
         
          G
         
         
          Hz
         
        
       
      
     
    
   
仿真模型与理论计算符合。
    
    
    瞬态仿真
   
    
    
    双节设置如下,再点击仿真
    
    
    
    
    
    
    
     
   
可以看到起振的时域波形
    
    
    差分电压输出查看
   
    
    
     
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    可以看到差分电压
   
    
    
    相位噪声分析
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    修改
    
    
    
    
    
    
    
     
   
    仿真
    
    
    
    
    
    相位噪声图
    
    
    
    输出表格
    
    
    
     
   
     
   
 
