ANTENAS: CONCEPTOS TRIGONOMETRICOS



Documentos relacionados
Experimento 6 LAS LEYES DE KIRCHHOFF. Objetivos. Teoría. Figura 1 Un circuito con dos lazos y varios elementos

SISTEMAS DE ADAPTACION DE ANTENAS

Circuito RL, Respuesta a la frecuencia.

Osciloscopio Funciones

MEDIDA DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO. TUBO DE RESONANCIA

LONGITUD DEL CABLE COAXIAL Y NODOS

Proyecto: Determinación del Factor de Potencia de un Circuito RLC en Serie

Circuito RC, Respuesta a la frecuencia.

TRANSDUCTORES CAPACITIVOS

RADIOFRECUENCIA (Recopilación de Internet)

Mediciones Eléctricas

Medir la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente

CURSO TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 4º ESO TEMA 5: Lógica binaria. Tecnología 4º ESO Tema 5: Lógica binaria Página 1

GUÍA Nº 2 INSTRUMENTOS DE MEDICION ELECTRICOS

APLICACIONES DE OSCILADORES

MEDICIONES ELECTRICAS I

1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

MEDICIONES ELECTRICAS I

MEDICIONES ELECTRICAS II

Materiales: (Preparación previa) Para cada subgrupo: 6 pedazos de cinta adhesiva de 20 cm 1 carro de batería Concepto: Movimiento (rapidez,

Cifras significativas e incertidumbre en las mediciones

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 10 CARACTERÍSTICAS DE UNA INDUCTANCIA EN UN CIRCUITO RL SERIE

Lecturas previas Cuando llegue a su primera sesión de laboratorio debe haber estudiado el contenido de la lectura que aparece a continuación.

UTN- FRM Medidas Electrónicas I Página 1 de 6

PRÁCTICA Nº 1: EL VOLTÍMETRO Y EL AMPERÍMETRO

3. Qué warrant elegir?

Características de funciones que son inversas de otras

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA INGENIRIA ELECTRONICA ELECTRONICA DE POTENCIA PROF. ING. JUAN CARLOS JIMENEZ TEMA: CIRCUITOS INVERSORES

Práctica 4: Toma de medidas mediante tarjeta de adquisición de datos.

Tema: PARÁMETROS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

35 Facultad de Ciencias Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela. Potencial Eléctrico

Utilizar adecuadamente el multímetro para mediciones de voltaje, corriente y resistencia eléctrica.

P9: ENSAYO DE VACÍO Y CORTOCIRCUITO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

ANTENAS: Teledistribución y televisión por cable

MEDICIÓN Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE REFUERZO SONORO

Práctica 2. Circuitos con bobinas y condensadores en CC y CA

Tester o Comprobador de Fuentes de alimentación para PC s

MANUAL BÁSICO PARA CLIENTES

MEDICION DE LA DISTANCIA ANGULAR EN ESTRELLAS DOBLES VISUALES UN PROCEDIMIENTO TRIGONOMÉTRICO

Una vez conocido el manejo básico, antes de venir al Laboratorio a manejarlo, puedes practicar con un osciloscopio virtual en el enlace

2 USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Cap. 24 La Ley de Gauss

Armónicas de todo tipo, solución: Active Filter

Cuando se necesita conectar un generador a una carga, es preciso utilizar conductores eléctricos para tal fin.

Estimación. Intervalos de Confianza para la Media y para las Proporciones

- Potencia contratada: Esto lo vamos a ver con más detalle al final. La potencia es una medida de la velocidad a la que se consume la energía.

Simulador de sensores y actuadores ECU-22

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO

Matrices equivalentes. El método de Gauss

3. Es suficientemente buena la antena?

ECUACION DE DEMANDA. El siguiente ejemplo ilustra como se puede estimar la ecuación de demanda cuando se supone que es lineal.

Transmisión y Recepción de Comunicaciones (66.76) Guía de Ejercicios

Manual del usuario ActualTel! Manual del usuario. Eficiente Administrador y tarifador telefónico ActualSoft! Todos los derechos reservados.

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas

Transformación de binario a decimal. Transformación de decimal a binario. ELECTRÓNICA DIGITAL

Temas de electricidad II

Ejercicios de Trigonometría

CÁLCULO SECCIÓN CABLEADO DE ALIMENTACIÓN

CAPÍTULO VI PREPARACIÓN DEL MODELO EN ALGOR. En este capítulo, se hablará acerca de los pasos a seguir para poder realizar el análisis de

ANÁLISIS DE BALANCES CON EL NUEVO PGC DE 2008

Laboratorio de Electrónica

Para cada cada valor de la función original lo multiplicas por 3 lo recorres 45 a la derecha y lo subes 5 unidades.

VOLTIMETRO VECTORIAL

capitulo3 MARCO TEÓRICO Para el diseño de la reubicación de los procesos se hará uso de la Planeación

Análisis de medidas conjuntas (conjoint analysis)

ASOCIACIÓN DE RESISTORES

3. Una pelota se lanza desde el suelo hacia arriba. En un segundo llega hasta una altura de 25 m. Cuál será la máxima altura alcanzada?

Instrumentos y aparatos de medida: Medida de intensidad, tensión y resistencia

Ejercicios Propuestos Inducción Electromagnética.

Lección 24: Lenguaje algebraico y sustituciones

Inspecciones con infrarrojos. Charla especial para Mantenimiento de Equipos Industriales

TEMA 6 CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA

Ingeniería en Informática

Generación de funciones lógicas mediante decodificadores binarios con salidas activas a nivel alto

LONGITUD DEL CABLE COAXIAL Y NODOS

1. Que es un nombre de dominio? Es un conjunto de caracteres alfanuméricos utilizados para identificar una computadora determinada en Internet.

CAPITULO VI. AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, OHMETRO y MULTIMETRO

6. Amplificadores con transistores

CABLE COAXIAL

CAPITULO 4 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS EXPERIMENTALES. En este capítulo se mostrarán los resultados de la simulación del Corrector de Factor

Apéndice B Construcción de Bobinas

Preguntas teóricas de la Clase N 5

Profesor Raúl Vega Muñoz LÍMITES

Fig 4-7 Curva característica de un inversor real

Nota 2. Luis Sierra. Marzo del 2010

PROGRAMA IEM-212 Unidad II: Circuitos acoplados Magnéticamente.

Esta es la forma vectorial de la recta. Si desarrollamos las dos posibles ecuaciones, tendremos las ecuaciones paramétricas de la recta:

Unidad IV: TCP/IP. 4.1 Modelo Cliente-Servidor

Trabajo práctico Nº 1

POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios nº 137. Submódulo: Prueba Circuitos Eléctricos y Electrónicos Para Sistemas de Control

Solución a las diferentes preguntas que puedan entrar en el examen de CCNA. David Santos Aparicio

CORRIENTE ALTERNA. Fig.1 : Corriente continua

Ecuación ordinaria de la circunferencia

CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de

no descompone no descompone no descompone

Manual para la utilización de PrestaShop

TEMA 13. FONDOS DE INVERSIÓN

Transcripción:

8-DE NUESTROS COLEGAS 1ª Parte. ANTENAS: CONCEPTOS TRIGONOMETRICOS Todas las antenas usadas dentro de la Radioafición, son básicamente un dipolo, es decir que tienen 1/2 longitud de onda y por utilizar señales de corriente alterna se presenta gráficamente en forma de una onda senoidal. Si usamos un cable coaxial de 50 ohms de impedancia,en cada media longitud de onda o media lambda tendremos una impedancia de 50 ohms, obviamente, a lo largo del cable va a tener varios múltiplos de 50 ohms en cada punto en que la onda senoidal cruza la línea. Estos puntos también llamados NODOS representan donde hay RESONANCIA es decir donde la impedancia es igual a 50 ohms. Trigonométricamente una onda senoidal también se puede representar como una circunferencia con los siguientes valores: Por lo que a la onda senoidal se le asignan los mismos valores: Recordemos que las ondas de radio que emite un trasmisor son SEÑALES DE CORRIENTE ALTERNA que llegan a la antena, y este tipo de corriente se caracteriza por invertir periódicamente su polaridad, variando su magnitud de un valor mínimo a un valor máximo en rápidos intervalos de tiempo. Si tenemos un cable coaxial de 50 ohms de una longitud arbitraria podemos tener la siguiente representación esquemática de la misma:

Dada la longitud de este cable, termina en un punto donde no habrá 50 ohms, y por lo tanto tendremos una REACTANCIA, misma que se define como: La resistencia que opone al paso de una corriente alterna una inductancia o una capacitancia. Por otro lado el cable termina figuradamente en la parte superior y que corresponde a una valor + por lo que la Reactancia es Inductiva. Si terminara por ejemplo asi: Estaremos en presencia de una Reactancia Capacitiva. 2ª Parte. Lógicamente, los valores de 90 y 270 grados son donde la reactancia es mas elevada y con este tipo de cable por más modificaciones que hagamos a la antena siempre tendremos presente la reactancia en mayor o menor grado dependiendo de su lejanía o acercamiento al punto de resonancia.

De estos conceptos se aprecia la importancia de conocer la frecuencia de resonancia de nuestro cable coaxial y sus valores eléctricos para ajustar nuestras antenas de manera mas óptima. También es importante considerar la propiedad de un cable de 1/2 onda (0.5 lambda o un múltiplo de esto) de representar un circuito de resonancia en serie, logrando que al conectar el TX con la antena el cable desaparece eléctricamente. CONOCIENDO EL FACTOR DE VELOCIDAD Primordialmente tenemos 2 tipos de coaxial con factor de velocidad: de 0.80 y de 0.66 ; los europeos indican el factor de velocidad como: V, mientras que en USA se identifica como K. El cable de V=.80 se recomienda para VHF ya que tiene menor atenuación, pero para HF ambos cables son iguales. Ejemplo Práctico: Tenemos un tramo de cable coaxial que mide 28.18 Mts. y queremos conocer su frecuencia de resonancia y su factor de velocidad. Si conociéramos su factor de velocidad podríamos usar la siguiente formula para determinar su frecuencia de resonancia: 150 x V F (Mhz) = ------------------------- Long. Mecánica Como desconocemos el factor de velocidad del cable, seguiremos el siguiente procedimiento, pero antes es importante hacer estas consideraciones: 1.- Para hacer mediciones para obtener Media Onda se pone el cable a medir en cortocircuito. Cuando se trata de medir un cuarto de onda, el cable se deja abierto. 2.- El cable puede tener la disposición que sea, recto, enrollado, etc. ya que esto no afecta a la medición. Para buscar la frecuencia de resonancia del cable en media longitud de onda podemos usar: 1.- Un Dip Meter 2.- Un Puente de Ruido 3.- Un analizador MFJ. Para este último instrumento se debe colocar una resistencia en serie del valor igual a la impedancia del cable que estemos usando.

Si queremos medir un cable de 75 ohms, usaremos una resistencia de 75 ohms. Lo anterior es solo valido para equipos MFJ atrasados, ya que los nuevos modelos no necesitan la resistencia en serie. En el caso del Puente de Ruido, se colocan los controles de resistencia y reactancia en cero y se localiza en el receptor de radio la frecuencia mas baja y donde tengamos la mínima indicación del S-meter o mínimo ruido. En el ejemplo buscamos el mínimo registro y obtenemos la frecuencia: 3.590 Mhz, que es la frecuencia fundamental del cable en media longitud de onda, ahora buscaremos sus armónicas, subimos la frecuencia y buscamos nuevamente el mínimo ruido y así sucesivamente, encontramos: 3.590.5 Long. de onda 7.075 1 10.600 1.5 14.170 2 17.705 2.5 21.250 3 24.805 3.5 28.375 4 3ª Parte Como cada instrumento tiene cierto valor de tolerancia, para obtener un valor mas exacto, calculamos la diferencia entre cada frecuencia y promediamos para obtener la frecuencia exacta de resonancia del coaxial en media longitud de onda: 3.590 7.075 = 3.845 y así sucesivamente: 3.590 3.845 7.075 3.525

10.600 3.570 14.170 3.535 17.705 3.545 21.250 3.555 24.805 3.570 28.375 Total 24.785 / 7 = 3.540 Mhz. que es la frecuencia exacta de resonancia en 1/2 longitud de onda de nuestro coaxial. Con este valor obtenemos ahora la longitud eléctrica del cable coaxial: 300 (velocidad de la luz) Longitud Eléctrica = ---------------------------------------- Frecuencia (Mhz) Pero como sólo necesitamos el valor de 1/2 long. de onda: 150 Long. Eléctrica = --------------- = 42.37 mts. de long de onda eléctrica. 3.540 Para conocer el factor de velocidad aplicamos la fórmula: Longitud mecánica V = ----------------------------- Longitud Eléctrica Trasponemos los valores y tenemos: 28.18 V = ------------- = 0.66 o 66% es el Factor de Velocidad. 42.37 Es importante aclarar que cuando trabajamos con 1/2 long. de onda, usamos múltiplos pares esto es: 0.5-1 -1.5-2 - 2.5 etc. Si usamos 1/4 de long de onda usamos múltiplos impares: 1/4 3/4 5/4 7/4 etc. Esta relacion nos permite verificar que nuestros cálculos sean correctos si esta secuencia falla, puede

ser falla del medidor o que el coaxial a medir tenga humedad. Otro ejemplo practico: Necesitamos un cable de ½ lambda para la frecuencia 147.270 Mhz. La distancia entre nuestra antena y el Tx es de aprox. 20 mts. Tenemos un cable con V= 0.75 Queremos saber la longitud necesaria para 1/2 long de onda: 150 x.75 ------------------ = 0.7639 media onda de 147.270 Mhz 147.270 20 mts. ------------ = 26.18 tenemos la armónica 0.7639 Usando la armónica 26 tenemos: 26 x 0.7639 = 19.86 mts. Se corta una longitud un poco mas larga y se ajusta hasta obtener la resonancia en 147.270 mhz. La importancia de este tema es conocer el factor de velocidad, el cual depende de la fabricación, el valor 0.66 es aproximado ya que hay variantes en el dieléctrico, la malla etc., además, nada tiene un valor absoluto siempre hay un porcentaje de tolerancia. (FIN) Asociacion de Radio Experimentadores de Puebla, A.C. Ricardo Lares C. XE1RZL Enero de 1997 Agradecemos a Ricardo Lares, XE1RZL por el envío de este interesante artículo. Visite la página de Adolfo Romero, XE1RM en: www.qsl.net/xe1rm/index.html