Ondas y Antenas
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Una línea de transmisión de 1/4-λ tiene en su entrada una impedancia de 100Ω, en el otro extremo una impedancia de 50Ω, ¿qué impedancia característica deberá tener la línea?
Las línea de transmisión de 1/4-λ que actúen como transformadoras de impedancia deberán utilizar cable coaxil de una impedancia igual al promedio geométrico de las impedancias de entrada y de salida de esa línea de transmisión de 1/4-λ, es decir: \[ \begin{align} Z_\text{coax}& = \sqrt{Z_{\text{entrada}} \times Z_{\text{salida}}} \\ \\ &= \sqrt{100Ω \times 50Ω} \\ \\ Z_\text{coax} &= 70,7Ω \end{align} \] La respuesta C. con un coaxil de 75Ω es la mas cercana a 70,7Ω.
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Una antena direccional para VHF tipo Yagi de 7 elementos, ¿cuántos elementos directores posee?
¿Cuál es la misión de los elementos parásitos en las antenas de varios elementos?
Para un ajuste correcto de antenas, se utiliza un medidor de intensidad de campo instalado a una cierta distancia del sistema irradiante. Realizadas las mediciones correspondientes, utilizando la antena Nº 1 se mide una intensidad de señal de 200uV, mientras que con la antena Nº 2 la intensidad de señal es de 800uV. ¿Qué ganancia en dB tiene la antena Nº 2 respecto a la Nº 1?
La ganancia depende de la potencia de la señal recibida, pero el enunciado de ésta pregunta nos da los voltajes en vez de las potencia. Recordemos que: \[ W = \frac{V^2}{R} \] Es decir que la potencia es proporcional al cuadrado del voltaje. Entonces al calcular la ganancia en base a voltajes también debemos tomar el cuadrado de la relación de voltajes, pero podemos extraer la potencia de 2 del logaritmo convirtiéndola en un simple 2 multiplicador, así: \[ \begin{align} dB &= 2 \times 10 \times log \left( \frac{V}{V_\text{referencia}} \right) \\ \\ &= 2 \times 10 \times log \left( \frac{800µV}{200µV} \right) \\ \\ &= 20 \times log (4) \\ \\ &= 20 \times 0,6 \\ \\ dB &= 12 \end{align} \]
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La ganancia en la dirección de máxima irradiación de dos antenas dipolo de 1/2-λ puestas en fase, comparadas con la ganancia de un dipolo simple, será:
¿Cuál es la longitud de una antena dipolo que se necesita para operar en 14250KHz?
Longitud del dipolo de 1/2-λ: \[ \begin{align} \text{1/2-λ} &= \frac{300}{f \text{(MHz)}} \times 95\% \times \frac{1}{2} \\ \\ &= \frac{300}{14,25\text{MHz}} \times \frac{0,95}{2} \\ \\ &= 21,053m \times 0,475 \\ \\ \text{1/2-λ} &= 10m \end{align} \] Se multiplica por 0,95, es decir 95%, porque por "efecto de puntas" la corriente en los extremos del conductor nunca es exactamente cero y se divide por dos porque se busca la 1/2-λ para el dipolo.
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¿Cuál es la longitud del elemento excitado de una direccional de 3 elementos para la frecuencia de 50,1MHz?
El elemento excitado es esencialmente un dipolo. La longitud del dipolo es de: \[ \begin{align} \text{1/2-λ} &= \frac{300}{f \text{(MHz)}} \times \frac{95\%}{2} \\ \\ &= \frac{300}{50,1\text{MHz}} \times \frac{0,95}{2} \\ \\ &= 6m \times 0,475 \\ \\ \text{1/2-λ} &= 2,85m \end{align} \] Se multiplica por 0,95, es decir 95% porque por "efecto de puntas" la corriente en los extremos del conductor nunca es exactamente cero y se divide por dos porque se busca la 1/2-λ para el dipolo.
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¿Cuál es la longitud del elemento excitado de una antena direccional de 7 elementos para la frecuencia de 220,1MHz?
El elemento excitado es esencialmente un dipolo. La longitud del dipolo es de: \[ \begin{align} \text{1/2-λ} &= \frac{300}{f \text{(MHz)}} \times \frac{95\%}{2} \\ \\ &= \frac{300}{220,1M\text{Hz}} \times 0,95 \\ \\ &= 1,36m \times 0,475 \\ \\ \text{1/2-λ} &= 0,65m \end{align} \] Se multiplica por 0,95, es decir 95% porque por "efecto de puntas" la corriente en los extremos del conductor nunca es exactamente cero y se divide por dos porque se busca la 1/2-λ para el dipolo.
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¿Qué factores determinan la resistencia de radiación de una antena?
¿Por qué razón la medida de un dipolo simple resonante es un poco menor que la longitud de la 1/2-λ de su frecuencia en el vacío?
¿Cuáles son los factores que determinan la resistencia de radiación de una antena?
Existe diferencia de fase entre dos ondas de igual frecuencia si cuando...
¿Qué relación existe entre el ancho de banda y el "Q" (factor de mérito) de una antena?
Una antena dipolo de 1/2-λ, tiene en su centro una impedancia de 75Ω y es alimentada con una línea de transmisión coaxil de 75Ω, estando perfectamente adaptada su impedancia. Se le aplica una potencia de 100W. ¿Cuál será la tensión (calculada) de radiofrecuencia aplicada?
Una antena dipolo de 1/2-λ que en su extremo tiene una impedancia de 600Ω es alimentada con una línea de transmisión abierta de 600Ω, estando perfectamente adaptada su impedancia. Se le aplica una potencia de 100W. ¿Cuál será la tensión (calculada) de radiofrecuencia aplicada?
Una antena dipolo de 1/2-λ tiene en su centro una impedancia de 75Ω y es alimentada con una línea de transmisión coaxil de 75Ω, estando perfectamente adaptada su impedancia. Se le aplica una potencia de 100W. ¿Cuál será la intensidad de corriente de radiofrecuencia (calculada) que circula?
Una antena dipolo de 1/2-λ, tiene en su extremo una impedancia de 600Ω y es alimentada con una línea de transmisión abierta de 600Ω estando perfectamente adaptada su impedancia. Se le aplica una potencia de 100W. ¿Cuál será la intensidad de corriente de radiofrecuencia (calculada) que circula?