SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Télécharger pour lire hors ligne
LABORATORIO ANTENAS

 ANTENAS Y PROPAGACION




    Ferney Mancipe

   Leandro Gonzalez

     Julian Patiño



Profesor: Edgar Mantilla
MARCO TEORICO


Radiocomunicación

Es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación
de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte,
por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío.


¿Qué es una impedancia?


La impedancia es la resistencia que opone un componente PASIVO (resistencia,
bobina, condensador) al paso de la corriente eléctrica alterna.
Vamos a decir que la impedancia (que es en realidad un número complejo y se
representa con la letra Z) tiene 2 partes, una real (la resistencia) y otra imaginaria (la
reactancia).

La impedancia de una resistencia, es el valor mismo de la resistencia

La impedancia de un inductor es:



La impedancia de un capacitor es:

En ambas,                     y                 (F es la frecuencia de trabajo en hertz).

La reactancia de un capacitor la cual se expresa con Xc se calcula de la siguiente



forma:
Xc se expresa en ohms y es la reactancia CAPACITIVA.
La reactancia de un inductor la cual se expresa con Xl se calcula de la siguiente forma


Xl se expresa en ohms y es la reactancia INDUCTIVA.
Nótese la diferencia de signos.

En electrónica adaptar o emparejar las impedancias, consiste en hacer que la
impedancia de salida de un origen de señal, como puede ser una fuente de
alimentación o un amplificador, sea igual a la impedancia de entrada de la carga a la
cual que se conecta. Esto con el fin de conseguir la máxima transferencia de potencia
y aminorar las pérdidas de potencia por reflexiones desde la carga. Este sólo aplica
cuando ambos dispositivos son lineales.

Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y la
corriente de entrada. Z=V/I. La impedancia es un número complejo. La parte real de la
impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la Reactancia.
La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de
pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de
entrada.




Antenas Bigote de gato

Como puede verse, cada una de las ramas del dipolo multibanda está pensada para
cada banda, de modo que dependiendo del espacio del que dispongamos y/o de las
bandas que deseemos, así la habremos de construir. Las dimensiones de los dipolos
se calcularán según la formula:

L = 142.5 / f         f = frecuencia deseada

Hay que contar con que el resultado es la longitud de todo el dipolo, y que habrá que
cortarlo por la mitad para unirlo al cable de bajada, que se hará mediante un balun 1:1,
o simplemente soldando el vivo y la malla al conjunto de dipolos. El cable de bajada
puede ser de cualquier longitud pero de 52 Ohm (RG-58 ó RG-8) . Para obtener un
buen ancho de banda usaremos en los dipolos una sección de alambre
moderadamente grande ( 4 m/m estaría bien). Para el ajuste, le daremos a los dipolos
un poco más de longitud de lo que nos resultara en los cálculos, para después
cortarlos poco a poco cuando lo hagamos funcionar en las primeras pruebas.
ANALISIS Y RESULTADOS




El primer paso luego de calibrar el equipo a 27MHz frecuencia esperada de resonancia
de la antena y dejando un span de 5 MHz (ventana de trabajo) se puede notar que la
resonancia con menor impedancia reactiva estaba a 27.22MHz. Para ver más
detallada la medición, se reduce el span a 300KHz.
A continuación el documento reporte que entrega Anritsu de la medición en el
     diagrama circular de impedancias.

     Master Software Tools Report

     Prepared for:

     Location:
     Date: 7/8/2011 5:33:28 PM




Measurement Parameters
Calibration Status      On                   Cal Mode                    Standarad
Data Points             551                  Output Power                High
Start Frequency         26.950000 MHz        Stop Frequency              27.250000 MHz
Smoothing %             0                    Ref. Plane Length           0


Device Information
Serial Number        912047                      Base Ver.       V2.01
App Ver.             V1.76                       Date            7/8/2011 5:33:28 PM
Device Name          labtronica_VNA_2024
     Se puede notar como el estado de calibración esta encendido para la frecuencia de
     medición y el span seleccionado.
Como nuestra antena realmente no tenia un optimo trabajo en la frecuencia esperada
    27 MHz se hace un barrido de frecuencias mas amplio, buscando encontrar el mejor
    punto de acople y se calibra el equipo con un span de 50 MHz




    A continuación el documento reporte que entrega Anritsu de la medición en el
    diagrama circular de impedancias.

    Master Software Tools Report

    Prepared for:

    Location:
    Date: 7/8/2011 5:48:23 PM




Measurement Parameters
Calibration Status       On                   Cal Mode                    Standarad
Data Points              551                  Output Power                High
Start Frequency          2.100000 MHz         Stop Frequency              52.100000 MHz
Smoothing %              0                    Ref. Plane Length           0


Device Information
Serial Number        912047                        Base Ver.      V2.01
App Ver.             V1.76                         Date           7/8/2011 5:48:23 PM
Device Name          labtronica_VNA_2024

     ya sobre esta medición se puede notar como hay una frecuencia donde el acople de
     impedancia tiene un roe muy inferior al de la frecuencia de 27MHZ (frecuencia de
     resonancia esperada), pero en la fre4cuencia de 46.44 MHZ.

     A continuación se realiza la calibración con la frecuencia central de 46.5 MHZ con un
     span de 500KHz




     A continuación el documento reporte que entrega Anritsu de la medición en el
     diagrama circular de impedancias.
Master Software Tools Report

     Prepared for:

     Location:
     Date: 7/8/2011 5:53:07 PM




Measurement Parameters
Calibration Status      On                  Cal Mode                    Standarad
Data Points             551                 Output Power                High
Start Frequency         46.250000 MHz       Stop Frequency              46.750000 MHz
Smoothing %             0                   Ref. Plane Length           0


Device Information
Serial Number        912047                    Base Ver.        V2.01
App Ver.             V1.76                     Date             7/8/2011 5:53:07 PM
Device Name          labtronica_VNA_2024




     Aquí se puede ver como la grafica de ROE en la frecuencia de 46.44MHz tiene un
     ROE de 1.02, valor aceptado para un acople de buena calidad.
CONCLUSIONES

   •   Las antenas pueden tener gran variación de su frecuencia de resonancia
       respecto a su diseño debido a la línea de transmisión no esperada y sus
       respectivos acoples.

   •   En un instrumento de medición como el VNA MASTER ANRITSU 2024A para
       tener una medición confiable, se debe realizar una calibración para cada
       frecuencia de trabajo central, asi como para cada span de trabajo.

   •   A la frecuencia de transmisión en banda de radio afición de esta antena de 10
       m de longitud las perdidas por ROE son muy altas debido a las perdidas
       añadidas por líneas de transmisión añadida y sus respectivos acoples.




BIBLIOGRQAFIA (de todos los laboratorios realizados)

   •   http://www.ce3rkw.net23.net/antenas_dipolo.htm

   •   Diseño de un Radioenlace Sistemas de Comunicaciones Móviles. Enero 2010
       http://es.scribd.com/doc/36871540/Un-radioenlace-es

   •   http://www.cursosenlinea.es.tl/Antenas.htm

   •   http://www.tecnosmart.com.mx/routeadores-voip-redes/antenas-y-accesorios.html
Laboratorio antena dipolo 10m

Contenu connexe

Tendances

Antena Logaritmica
Antena LogaritmicaAntena Logaritmica
Antena Logaritmicalez06
 
Diseño de antena logaritmica periodica para tv digital
Diseño de antena logaritmica periodica para tv digitalDiseño de antena logaritmica periodica para tv digital
Diseño de antena logaritmica periodica para tv digitalAlan Toledo
 
Antenas yagi uda
Antenas yagi udaAntenas yagi uda
Antenas yagi udaArkso
 
Antenas de banda ancha fi
Antenas de banda ancha fiAntenas de banda ancha fi
Antenas de banda ancha fiCe Lozano
 
Practica 2 lab de medios de transmisión
Practica 2 lab de medios de transmisión Practica 2 lab de medios de transmisión
Practica 2 lab de medios de transmisión Orlando Rodriguez
 
Introducción a la teoria de ANTENAS
Introducción a la teoria de ANTENASIntroducción a la teoria de ANTENAS
Introducción a la teoria de ANTENASMartin Figueredo
 
Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...
Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...
Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...dave
 
Antenas y tx
Antenas y txAntenas y tx
Antenas y txpixioza
 
Antenas rombicas y cuadradas
Antenas rombicas y cuadradasAntenas rombicas y cuadradas
Antenas rombicas y cuadradasEnriqueTorresDs
 
Antenas & propagación
Antenas & propagaciónAntenas & propagación
Antenas & propagaciónCaro_linaT
 
diseno-y-simulacion-antena-patch
diseno-y-simulacion-antena-patchdiseno-y-simulacion-antena-patch
diseno-y-simulacion-antena-patchjoshsepe
 

Tendances (20)

Antenas con balum
Antenas con balumAntenas con balum
Antenas con balum
 
Antena Logaritmica
Antena LogaritmicaAntena Logaritmica
Antena Logaritmica
 
Practica 4 antenas
Practica 4 antenasPractica 4 antenas
Practica 4 antenas
 
Diseño de antena logaritmica periodica para tv digital
Diseño de antena logaritmica periodica para tv digitalDiseño de antena logaritmica periodica para tv digital
Diseño de antena logaritmica periodica para tv digital
 
Antenas
AntenasAntenas
Antenas
 
Diseño de antena microstrip
Diseño de antena microstripDiseño de antena microstrip
Diseño de antena microstrip
 
Resumen-dipolo
Resumen-dipoloResumen-dipolo
Resumen-dipolo
 
Antenas yagi uda
Antenas yagi udaAntenas yagi uda
Antenas yagi uda
 
Antena Ranurada
Antena RanuradaAntena Ranurada
Antena Ranurada
 
Antenas (recuperado)
Antenas (recuperado)Antenas (recuperado)
Antenas (recuperado)
 
Antenas de banda ancha fi
Antenas de banda ancha fiAntenas de banda ancha fi
Antenas de banda ancha fi
 
Practica 2 lab de medios de transmisión
Practica 2 lab de medios de transmisión Practica 2 lab de medios de transmisión
Practica 2 lab de medios de transmisión
 
Introducción a la teoria de ANTENAS
Introducción a la teoria de ANTENASIntroducción a la teoria de ANTENAS
Introducción a la teoria de ANTENAS
 
Analizadores de antenas
Analizadores de antenas Analizadores de antenas
Analizadores de antenas
 
Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...
Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...
Diseno de antenas direccionales de 2.4 y 5.8 ghz por medio de la tecnica de m...
 
Antenas y tx
Antenas y txAntenas y tx
Antenas y tx
 
Antenas rombicas y cuadradas
Antenas rombicas y cuadradasAntenas rombicas y cuadradas
Antenas rombicas y cuadradas
 
Antenas & propagación
Antenas & propagaciónAntenas & propagación
Antenas & propagación
 
Prelabpractica5labdemedios
Prelabpractica5labdemediosPrelabpractica5labdemedios
Prelabpractica5labdemedios
 
diseno-y-simulacion-antena-patch
diseno-y-simulacion-antena-patchdiseno-y-simulacion-antena-patch
diseno-y-simulacion-antena-patch
 

En vedette

Informe de laboratorio 1
Informe de laboratorio 1Informe de laboratorio 1
Informe de laboratorio 1Arkso
 
Mathcad medio conductor
Mathcad   medio conductorMathcad   medio conductor
Mathcad medio conductorArkso
 
Mathcad medio vacio
Mathcad   medio vacioMathcad   medio vacio
Mathcad medio vacioArkso
 
Mathcad medio dielectrico puro
Mathcad   medio dielectrico puroMathcad   medio dielectrico puro
Mathcad medio dielectrico puroArkso
 
Mathcad medio dielectrico disipativo
Mathcad   medio dielectrico disipativoMathcad   medio dielectrico disipativo
Mathcad medio dielectrico disipativoArkso
 

En vedette (6)

Informe de laboratorio 1
Informe de laboratorio 1Informe de laboratorio 1
Informe de laboratorio 1
 
Mathcad medio conductor
Mathcad   medio conductorMathcad   medio conductor
Mathcad medio conductor
 
Mathcad medio vacio
Mathcad   medio vacioMathcad   medio vacio
Mathcad medio vacio
 
Mathcad medio dielectrico puro
Mathcad   medio dielectrico puroMathcad   medio dielectrico puro
Mathcad medio dielectrico puro
 
Mathcad medio dielectrico disipativo
Mathcad   medio dielectrico disipativoMathcad   medio dielectrico disipativo
Mathcad medio dielectrico disipativo
 
Laboratorio 2
Laboratorio 2Laboratorio 2
Laboratorio 2
 

Similaire à Laboratorio antena dipolo 10m

Aplicaciones de los diodos
Aplicaciones de los diodosAplicaciones de los diodos
Aplicaciones de los diodosFranklin J.
 
Sensor Ultrasonico
Sensor UltrasonicoSensor Ultrasonico
Sensor UltrasonicoGalo Candela
 
Mediciones de Frecuencia Y Longitud De Onda
Mediciones de Frecuencia Y Longitud De OndaMediciones de Frecuencia Y Longitud De Onda
Mediciones de Frecuencia Y Longitud De OndaMaría Dovale
 
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70edwiinhip
 
Diseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena PatchDiseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena PatchDiegomendi
 
Radio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEE
Radio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEERadio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEE
Radio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEERicardo Gonzales
 
Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)
Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)
Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)Karlos Ortiz
 
Laboratorio corriente alterna
Laboratorio corriente alterna Laboratorio corriente alterna
Laboratorio corriente alterna Jorge Andres Roca
 
Analizador de espectro 1
Analizador de espectro 1Analizador de espectro 1
Analizador de espectro 1asaashasjja
 
Generador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdf
Generador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdfGenerador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdf
Generador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdfLuis Carlos Bonilla Aldana
 

Similaire à Laboratorio antena dipolo 10m (20)

Transductores
TransductoresTransductores
Transductores
 
Analizador de espectro paper
Analizador de espectro paperAnalizador de espectro paper
Analizador de espectro paper
 
NCO
NCONCO
NCO
 
Informe1
Informe1Informe1
Informe1
 
Aplicaciones de los diodos
Aplicaciones de los diodosAplicaciones de los diodos
Aplicaciones de los diodos
 
Sensor Ultrasonico
Sensor UltrasonicoSensor Ultrasonico
Sensor Ultrasonico
 
Control potencia por_spwm
Control potencia por_spwmControl potencia por_spwm
Control potencia por_spwm
 
INFORME 2 ANTENAS.docx
INFORME 2 ANTENAS.docxINFORME 2 ANTENAS.docx
INFORME 2 ANTENAS.docx
 
Orlandorodriguez20923217
Orlandorodriguez20923217Orlandorodriguez20923217
Orlandorodriguez20923217
 
Mediciones de Frecuencia Y Longitud De Onda
Mediciones de Frecuencia Y Longitud De OndaMediciones de Frecuencia Y Longitud De Onda
Mediciones de Frecuencia Y Longitud De Onda
 
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
 
Diseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena PatchDiseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena Patch
 
Captura de bariable electronica
Captura de bariable electronicaCaptura de bariable electronica
Captura de bariable electronica
 
Radio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEE
Radio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEERadio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEE
Radio labo-1 FIGUEROA UNAC FIEE
 
Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)
Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)
Amplificador operacional inversor(carlos ortiz, grupo ad)
 
Laboratorio corriente alterna
Laboratorio corriente alterna Laboratorio corriente alterna
Laboratorio corriente alterna
 
Analizador de espectro 1
Analizador de espectro 1Analizador de espectro 1
Analizador de espectro 1
 
Generador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdf
Generador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdfGenerador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdf
Generador de Pulsos utilizando Arduino para aplicaciones ultrasónicas.pdf
 
Arnol ccc
Arnol cccArnol ccc
Arnol ccc
 
inversoresmonografico
inversoresmonograficoinversoresmonografico
inversoresmonografico
 

Plus de jkyong

Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)
Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)
Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)jkyong
 
Articulo fin
Articulo finArticulo fin
Articulo finjkyong
 
Marco teorico
Marco teoricoMarco teorico
Marco teoricojkyong
 
Poster plt
Poster pltPoster plt
Poster pltjkyong
 
Objetivos, justificacion
Objetivos, justificacionObjetivos, justificacion
Objetivos, justificacionjkyong
 
Laboratorio antena dipolo 10m (1)
Laboratorio antena dipolo 10m (1)Laboratorio antena dipolo 10m (1)
Laboratorio antena dipolo 10m (1)jkyong
 
Informe laboratorio
Informe laboratorioInforme laboratorio
Informe laboratoriojkyong
 
Antenas tipo bocina
Antenas tipo bocinaAntenas tipo bocina
Antenas tipo bocinajkyong
 
Antenas tipo bocina
Antenas tipo bocinaAntenas tipo bocina
Antenas tipo bocinajkyong
 
Anexos
AnexosAnexos
Anexosjkyong
 
Comunicado oficial
Comunicado oficialComunicado oficial
Comunicado oficialjkyong
 

Plus de jkyong (11)

Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)
Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)
Version final articulo ie ee carlos carrion (revision)
 
Articulo fin
Articulo finArticulo fin
Articulo fin
 
Marco teorico
Marco teoricoMarco teorico
Marco teorico
 
Poster plt
Poster pltPoster plt
Poster plt
 
Objetivos, justificacion
Objetivos, justificacionObjetivos, justificacion
Objetivos, justificacion
 
Laboratorio antena dipolo 10m (1)
Laboratorio antena dipolo 10m (1)Laboratorio antena dipolo 10m (1)
Laboratorio antena dipolo 10m (1)
 
Informe laboratorio
Informe laboratorioInforme laboratorio
Informe laboratorio
 
Antenas tipo bocina
Antenas tipo bocinaAntenas tipo bocina
Antenas tipo bocina
 
Antenas tipo bocina
Antenas tipo bocinaAntenas tipo bocina
Antenas tipo bocina
 
Anexos
AnexosAnexos
Anexos
 
Comunicado oficial
Comunicado oficialComunicado oficial
Comunicado oficial
 

Dernier

CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIACLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIAWilbisVega
 
Herramientas de corte de alta velocidad.pptx
Herramientas de corte de alta velocidad.pptxHerramientas de corte de alta velocidad.pptx
Herramientas de corte de alta velocidad.pptxRogerPrieto3
 
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudianteAndreaHuertas24
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan JosephBRAYANJOSEPHPEREZGOM
 
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesFundación YOD YOD
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfsoporteupcology
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx241521559
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxLolaBunny11
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)GDGSucre
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...silviayucra2
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdfIsabellaMontaomurill
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricKeyla Dolores Méndez
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíassuserf18419
 

Dernier (15)

CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIACLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
 
Herramientas de corte de alta velocidad.pptx
Herramientas de corte de alta velocidad.pptxHerramientas de corte de alta velocidad.pptx
Herramientas de corte de alta velocidad.pptx
 
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
 
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
 

Laboratorio antena dipolo 10m

  • 1. LABORATORIO ANTENAS ANTENAS Y PROPAGACION Ferney Mancipe Leandro Gonzalez Julian Patiño Profesor: Edgar Mantilla
  • 2. MARCO TEORICO Radiocomunicación Es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. ¿Qué es una impedancia? La impedancia es la resistencia que opone un componente PASIVO (resistencia, bobina, condensador) al paso de la corriente eléctrica alterna. Vamos a decir que la impedancia (que es en realidad un número complejo y se representa con la letra Z) tiene 2 partes, una real (la resistencia) y otra imaginaria (la reactancia). La impedancia de una resistencia, es el valor mismo de la resistencia La impedancia de un inductor es: La impedancia de un capacitor es: En ambas, y (F es la frecuencia de trabajo en hertz). La reactancia de un capacitor la cual se expresa con Xc se calcula de la siguiente forma: Xc se expresa en ohms y es la reactancia CAPACITIVA. La reactancia de un inductor la cual se expresa con Xl se calcula de la siguiente forma Xl se expresa en ohms y es la reactancia INDUCTIVA. Nótese la diferencia de signos. En electrónica adaptar o emparejar las impedancias, consiste en hacer que la impedancia de salida de un origen de señal, como puede ser una fuente de alimentación o un amplificador, sea igual a la impedancia de entrada de la carga a la cual que se conecta. Esto con el fin de conseguir la máxima transferencia de potencia y aminorar las pérdidas de potencia por reflexiones desde la carga. Este sólo aplica cuando ambos dispositivos son lineales. Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y la corriente de entrada. Z=V/I. La impedancia es un número complejo. La parte real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la Reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de
  • 3. pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de entrada. Antenas Bigote de gato Como puede verse, cada una de las ramas del dipolo multibanda está pensada para cada banda, de modo que dependiendo del espacio del que dispongamos y/o de las bandas que deseemos, así la habremos de construir. Las dimensiones de los dipolos se calcularán según la formula: L = 142.5 / f f = frecuencia deseada Hay que contar con que el resultado es la longitud de todo el dipolo, y que habrá que cortarlo por la mitad para unirlo al cable de bajada, que se hará mediante un balun 1:1, o simplemente soldando el vivo y la malla al conjunto de dipolos. El cable de bajada puede ser de cualquier longitud pero de 52 Ohm (RG-58 ó RG-8) . Para obtener un buen ancho de banda usaremos en los dipolos una sección de alambre moderadamente grande ( 4 m/m estaría bien). Para el ajuste, le daremos a los dipolos un poco más de longitud de lo que nos resultara en los cálculos, para después cortarlos poco a poco cuando lo hagamos funcionar en las primeras pruebas.
  • 4. ANALISIS Y RESULTADOS El primer paso luego de calibrar el equipo a 27MHz frecuencia esperada de resonancia de la antena y dejando un span de 5 MHz (ventana de trabajo) se puede notar que la resonancia con menor impedancia reactiva estaba a 27.22MHz. Para ver más detallada la medición, se reduce el span a 300KHz.
  • 5. A continuación el documento reporte que entrega Anritsu de la medición en el diagrama circular de impedancias. Master Software Tools Report Prepared for: Location: Date: 7/8/2011 5:33:28 PM Measurement Parameters Calibration Status On Cal Mode Standarad Data Points 551 Output Power High Start Frequency 26.950000 MHz Stop Frequency 27.250000 MHz Smoothing % 0 Ref. Plane Length 0 Device Information Serial Number 912047 Base Ver. V2.01 App Ver. V1.76 Date 7/8/2011 5:33:28 PM Device Name labtronica_VNA_2024 Se puede notar como el estado de calibración esta encendido para la frecuencia de medición y el span seleccionado.
  • 6. Como nuestra antena realmente no tenia un optimo trabajo en la frecuencia esperada 27 MHz se hace un barrido de frecuencias mas amplio, buscando encontrar el mejor punto de acople y se calibra el equipo con un span de 50 MHz A continuación el documento reporte que entrega Anritsu de la medición en el diagrama circular de impedancias. Master Software Tools Report Prepared for: Location: Date: 7/8/2011 5:48:23 PM Measurement Parameters
  • 7. Calibration Status On Cal Mode Standarad Data Points 551 Output Power High Start Frequency 2.100000 MHz Stop Frequency 52.100000 MHz Smoothing % 0 Ref. Plane Length 0 Device Information Serial Number 912047 Base Ver. V2.01 App Ver. V1.76 Date 7/8/2011 5:48:23 PM Device Name labtronica_VNA_2024 ya sobre esta medición se puede notar como hay una frecuencia donde el acople de impedancia tiene un roe muy inferior al de la frecuencia de 27MHZ (frecuencia de resonancia esperada), pero en la fre4cuencia de 46.44 MHZ. A continuación se realiza la calibración con la frecuencia central de 46.5 MHZ con un span de 500KHz A continuación el documento reporte que entrega Anritsu de la medición en el diagrama circular de impedancias.
  • 8. Master Software Tools Report Prepared for: Location: Date: 7/8/2011 5:53:07 PM Measurement Parameters Calibration Status On Cal Mode Standarad Data Points 551 Output Power High Start Frequency 46.250000 MHz Stop Frequency 46.750000 MHz Smoothing % 0 Ref. Plane Length 0 Device Information Serial Number 912047 Base Ver. V2.01 App Ver. V1.76 Date 7/8/2011 5:53:07 PM Device Name labtronica_VNA_2024 Aquí se puede ver como la grafica de ROE en la frecuencia de 46.44MHz tiene un ROE de 1.02, valor aceptado para un acople de buena calidad.
  • 9.
  • 10. CONCLUSIONES • Las antenas pueden tener gran variación de su frecuencia de resonancia respecto a su diseño debido a la línea de transmisión no esperada y sus respectivos acoples. • En un instrumento de medición como el VNA MASTER ANRITSU 2024A para tener una medición confiable, se debe realizar una calibración para cada frecuencia de trabajo central, asi como para cada span de trabajo. • A la frecuencia de transmisión en banda de radio afición de esta antena de 10 m de longitud las perdidas por ROE son muy altas debido a las perdidas añadidas por líneas de transmisión añadida y sus respectivos acoples. BIBLIOGRQAFIA (de todos los laboratorios realizados) • http://www.ce3rkw.net23.net/antenas_dipolo.htm • Diseño de un Radioenlace Sistemas de Comunicaciones Móviles. Enero 2010 http://es.scribd.com/doc/36871540/Un-radioenlace-es • http://www.cursosenlinea.es.tl/Antenas.htm • http://www.tecnosmart.com.mx/routeadores-voip-redes/antenas-y-accesorios.html