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Kenny Manrique Ing. Edison Coimbra Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Diseño Antena Yagi Para la Recepción de TV utilizando MMANA-GAL
0bjetivos Diseñaruna antena Yagi para la recepción de TV, con lo cual se busca familiarizarse con los parámetros básicos y principales de las antenas.  Para esto se utilizara el software MMANA-GAL, el cual nos permite diseñar una gran variedad de antenas, además de poder simular los resultados para ver si son los adecuados de acuerdo al caso que se plantee. Particularmente se busca: ,[object Object]
  Relación de onda estacionaria, SWR ó ROE 2, para una línea de 50 .
  Ganancia de la antena Ga 10 dBi.
  Relación frente – atrás F/B 15 dB.
  Ancho de haz  50º,[object Object]
  El reflector tiene una longitud un poco mayor (en un 5%),
  Los directores son ligeramente más cortos (en un 5%).
  La separación entre los elementos es de 0.15  a 0.25 , aunque depende del fabricante.Para este proyecto se utilizo como base la frecuencia del Canal 5 (ATB), que equivale a 77.25 MHz. En una antena Yagi, a mayor sea el numero de directores, tendra mas ganancia y directividad, en este caso, se utilizaron 6 Directores.
Parámetros Principales La frecuencia es de 77.25MHz, la cual es utilizada para la transmisión del Canal ATB. La longitud de onda (λ) correspondiente se determina por: λ=c/ f λ=(300000 Km/s) / (77.25 MHz) λ=3.881 m Por lo tanto la longitud del dipolo (Lo) es de: Lo = λ/ 2 Lo = 1.9405 m
Primer Diseño Para este primer diseño se tomoen cuentalasdistanciaspordefecto entre el Dipolo, Directores y Reflector, sin variar el rango de 0.15λ (con cada director) y 0.25λ(con el reflector), el cual es considerado el rango ideal para la fabricacion de antenas Yagi. A traves del software se obtuvo la siguiente tabla: Siendoestossusvaloresprincipalescalculados:
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Practico #3: Diseño de Antena Yagi

  • 1. Kenny Manrique Ing. Edison Coimbra Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Diseño Antena Yagi Para la Recepción de TV utilizando MMANA-GAL
  • 2.
  • 3. Relación de onda estacionaria, SWR ó ROE 2, para una línea de 50 .
  • 4. Ganancia de la antena Ga 10 dBi.
  • 5. Relación frente – atrás F/B 15 dB.
  • 6.
  • 7. El reflector tiene una longitud un poco mayor (en un 5%),
  • 8. Los directores son ligeramente más cortos (en un 5%).
  • 9. La separación entre los elementos es de 0.15  a 0.25 , aunque depende del fabricante.Para este proyecto se utilizo como base la frecuencia del Canal 5 (ATB), que equivale a 77.25 MHz. En una antena Yagi, a mayor sea el numero de directores, tendra mas ganancia y directividad, en este caso, se utilizaron 6 Directores.
  • 10. Parámetros Principales La frecuencia es de 77.25MHz, la cual es utilizada para la transmisión del Canal ATB. La longitud de onda (λ) correspondiente se determina por: λ=c/ f λ=(300000 Km/s) / (77.25 MHz) λ=3.881 m Por lo tanto la longitud del dipolo (Lo) es de: Lo = λ/ 2 Lo = 1.9405 m
  • 11. Primer Diseño Para este primer diseño se tomoen cuentalasdistanciaspordefecto entre el Dipolo, Directores y Reflector, sin variar el rango de 0.15λ (con cada director) y 0.25λ(con el reflector), el cual es considerado el rango ideal para la fabricacion de antenas Yagi. A traves del software se obtuvo la siguiente tabla: Siendoestossusvaloresprincipalescalculados:
  • 12. Graficas Vista en el Plano Vista en 3D
  • 13. Diagrama de Campo Lejano Forma de expansion de la antena:
  • 14. Diseño Optimizado Para estecaso se tomo en cuenta los requisitospedidospara el trabajo, para lo cual se utilizola opcion de optimizaciondel software, querealizacambios de maneraautomatica entre lasdistancias y longitudes de los elementosrespectivos, lograndoasi, aumentarunosvalores y disminuirotros. Se llego a la siguientetabla: Siendoestossusvaloresprincipalescalculados:
  • 15.
  • 16. Resistencia de radiación 29.2 Ohm
  • 17. Relación de onda estacionaria ROE 1.73
  • 18. Ganancia de la antena Ga  10.46 dBi
  • 19. Relación frente – atrás F/B  16.55 dB
  • 20. Ancho de haz  50 gradosPor lo tanto se cumplen todos los objetivos planteados en el diseño inicial del proyecto
  • 21. Graficas Vista en el Plano Vista en 3D
  • 22. Diagrama de Campo Lejano Forma de expansion de la antena:
  • 23. FIN