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Universidad Fermín Toro
Vice-Rectorado Académico
Facultad de Ingeniería
Escuela de Telecomunicaciones
Estudiante:
Raed Ayyad
C.I:25.842.498
Profesora:
Astrid Contreras
Laboratorio de Antenas y Propagación
Practica
#1
Distribución
Antena
Dipolo
Principio de
Operación
Longitud
de Onda
Condición
De
Resonancia
Corriente
Tensión
Medida
de
Oposición
½
OndaDelgado
Conceptos
 Antena Dipolo: Un dipolo es una antena empleada
para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia y se
caracteriza por ser una de las mas sencillas.
 Longitud de Onda: Es la mitad de la longitud de
onda de la frecuencia de resonancia del dipolo, y puede
calcularse como 150/frecuencia(MHz).
 Condición de Resonancia: La longitud real del
dipolo a la frecuencia de resonancia dependerá de
muchos otros parámetros, como el diámetro del
conductor, o bien la presencia de otros conductores a
proximidad
Principio de Operación de un
Dipolo de ½ Onda
 Como su nombre lo indica, este tipo de antena se
construye y utiliza para una sola frecuencia
presentando un buen compromiso entre directividad y
tamaño. Esta antena puede situarse de manera
horizontal o vertical con respecto a la superficie
terrestre dependiendo de los requerimientos de los
servicios, su patrón de radiación es omnidireccional en
el plano H, utilizado para aplicaciones como
comunicaciones móviles.
Distribución de Corriente y Tensión
En el centro tenemos una tensión reducida y una
intensidad elevada, mientras que en las puntas se
produce una tensión muy elevada y una intensidad nula.
Esto quiere decir que hay que tener cuidado con la
sujeción de esos puntos. Si el aislador no es de buena
calidad, la elevada tensión existente en las puntas puede
producir grandes pérdidas. También hay que tener en
cuenta el hecho de que incluso con potencias pequeñas
se pueden producir quemaduras en caso de tocar
accidentalmente esas puntas.
Impedancia de un Dipolo de ½
Onda
Los dipolos de media onda (y sus múltiplos impares)
tienen en el punto de alimentación una impedancia,
teórica de 75 ohmios que al ser parecida a la del
transmisor (50 ohmios) nos permitirá su alimentación
sin problemas sin tener que recurrir a adaptadores de
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Mandala Practica #1

  • 1. Universidad Fermín Toro Vice-Rectorado Académico Facultad de Ingeniería Escuela de Telecomunicaciones Estudiante: Raed Ayyad C.I:25.842.498 Profesora: Astrid Contreras Laboratorio de Antenas y Propagación
  • 3. Conceptos  Antena Dipolo: Un dipolo es una antena empleada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia y se caracteriza por ser una de las mas sencillas.  Longitud de Onda: Es la mitad de la longitud de onda de la frecuencia de resonancia del dipolo, y puede calcularse como 150/frecuencia(MHz).  Condición de Resonancia: La longitud real del dipolo a la frecuencia de resonancia dependerá de muchos otros parámetros, como el diámetro del conductor, o bien la presencia de otros conductores a proximidad
  • 4. Principio de Operación de un Dipolo de ½ Onda  Como su nombre lo indica, este tipo de antena se construye y utiliza para una sola frecuencia presentando un buen compromiso entre directividad y tamaño. Esta antena puede situarse de manera horizontal o vertical con respecto a la superficie terrestre dependiendo de los requerimientos de los servicios, su patrón de radiación es omnidireccional en el plano H, utilizado para aplicaciones como comunicaciones móviles.
  • 5. Distribución de Corriente y Tensión En el centro tenemos una tensión reducida y una intensidad elevada, mientras que en las puntas se produce una tensión muy elevada y una intensidad nula. Esto quiere decir que hay que tener cuidado con la sujeción de esos puntos. Si el aislador no es de buena calidad, la elevada tensión existente en las puntas puede producir grandes pérdidas. También hay que tener en cuenta el hecho de que incluso con potencias pequeñas se pueden producir quemaduras en caso de tocar accidentalmente esas puntas.
  • 6. Impedancia de un Dipolo de ½ Onda Los dipolos de media onda (y sus múltiplos impares) tienen en el punto de alimentación una impedancia, teórica de 75 ohmios que al ser parecida a la del transmisor (50 ohmios) nos permitirá su alimentación sin problemas sin tener que recurrir a adaptadores de impedancia, en el peor de los casos la R.O.E. debería estar a 1,5.