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Modelo circuital de la línea bifilar ideal
En una línea de transmisión hay
dimensiones, las transversales, que cumplen
la condición cuasiestática (D << ), pero la
otra dimensión (longitudinal) habitualmente
no la cumple. Sin embargo, podemos ver a la
línea como una sucesión o cascada de
cuadripolos de longitud infinitesimal
y para cada uno de ellos usar un modelo
circuital, cuyos parámetros descriptivos son
las tensiones y corrientes a la entrada y
salida, ya que las dimensiones del cuadripolo
satisfacen la condición cuasiestática.
Líneas de
Transmisión y
Guías de onda
línea de transmisión:
Es la guía de
ondas usada en el extremo
de menor frecuencia del
espectro. A estas
frecuencias es posible
utilizar un análisis
cuasiestático.
Guías de ondas: Es un
dispositivo que se usa para
transportar energía
electromagnética y/o
información de un sitio a
otro.
Lineas de perdida: En una
línea de transmisión las
pérdidas se dan por:
pérdidas por efecto Joule en
los conductores;
pérdidas dieléctricas.
Líneas de bajas pérdidas
En los casos prácticos, las líneas
se usan para transmitir energía
por medio de ondas guiadas. Por
lo tanto es esencial minimizar las
pérdidas de propagación.
Potencia
Las ondas electromagnéticas transportan energía,
que puede describirse mediante el vector de
Poynting: N(z,t) = E(z,t) H(z,t). Dado que los
campos pueden relacionarse con las ondas de
tensión y corriente en la línea, es más sencillo
derivar el transporte de energía usando el
cuadripolo del modelo circuital de la línea
Parámetros circuitales de líneas básicas
comunes:
El uso del modelo cuasi-estático de
cuadripolo para cada tramo dz de la línea
permite calcular,
como en la situación estática, los
parámetros circuitales del modelo. Para
muy altas frecuencias
el modelo cuasi-estático deja de ser
válido y se debe usar el modelo de
campos de las guías de
onda
Líneas de cinta
Las líneas de cinta se utilizan mucho en
aplicaciones electrónicas. Se las usa por su
facilidad de
construcción en circuitos integrados y para
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Modelo circuital línea bifilar

  • 1. Modelo circuital de la línea bifilar ideal En una línea de transmisión hay dimensiones, las transversales, que cumplen la condición cuasiestática (D << ), pero la otra dimensión (longitudinal) habitualmente no la cumple. Sin embargo, podemos ver a la línea como una sucesión o cascada de cuadripolos de longitud infinitesimal y para cada uno de ellos usar un modelo circuital, cuyos parámetros descriptivos son las tensiones y corrientes a la entrada y salida, ya que las dimensiones del cuadripolo satisfacen la condición cuasiestática. Líneas de Transmisión y Guías de onda línea de transmisión: Es la guía de ondas usada en el extremo de menor frecuencia del espectro. A estas frecuencias es posible utilizar un análisis cuasiestático. Guías de ondas: Es un dispositivo que se usa para transportar energía electromagnética y/o información de un sitio a otro. Lineas de perdida: En una línea de transmisión las pérdidas se dan por: pérdidas por efecto Joule en los conductores; pérdidas dieléctricas. Líneas de bajas pérdidas En los casos prácticos, las líneas se usan para transmitir energía por medio de ondas guiadas. Por lo tanto es esencial minimizar las pérdidas de propagación. Potencia Las ondas electromagnéticas transportan energía, que puede describirse mediante el vector de Poynting: N(z,t) = E(z,t) H(z,t). Dado que los campos pueden relacionarse con las ondas de tensión y corriente en la línea, es más sencillo derivar el transporte de energía usando el cuadripolo del modelo circuital de la línea Parámetros circuitales de líneas básicas comunes: El uso del modelo cuasi-estático de cuadripolo para cada tramo dz de la línea permite calcular, como en la situación estática, los parámetros circuitales del modelo. Para muy altas frecuencias el modelo cuasi-estático deja de ser válido y se debe usar el modelo de campos de las guías de onda Líneas de cinta Las líneas de cinta se utilizan mucho en aplicaciones electrónicas. Se las usa por su facilidad de construcción en circuitos integrados y para crear componentes de circuitos como filtros, acopladores, resonadores, antenas y otros.