UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
CUARTO AÑO
PROPAGACIÓN Y ANTENAS
ANTENAS YAGI
 Una antena es un dispositivo
(conductor metálico) diseñado con el
objetivo de emitir o recibir ondas
electromagnéticas hacia el espacio
libre. Una antena transmisora
transforma voltajes y corrientes en
ondas electromagnéticas, y una
receptora realiza la función inversa.
 La antena Yagi es una antena
direccional inventada por el Dr.
Hidetsugu Yagi de la Universidad
Imperial de Tohoku y su ayudante, el
Dr. Shintaro Uda (de ahí al nombre
Yagi-Uda).
 Es uno de los diseños de antena más
brillantes. Es fácil de construir y tiene
una alta ganancia, típicamente mayor
que 10 dB. Las antenas Yagi
funcionan típicamente en el HF a las
bandas de UHF (alrededor de 3 MHz
a 3 GHz), aunque su ancho de banda
es típicamente pequeña, del orden de
un pequeño porcentaje de la
frecuencia central.
Diseño de Antena Yagi
(frecuencia en MHz)
Reflector Dipolo Directores
Trabajando con una frecuencia de 400Mhz procedemos a hacer los respectivos
cálculos de las longitudes y separación de cada elemento de la antena Yagi.
1.-
Con esta tabla según el número de directores que posea nuestra
antena determinamos la ganancia que tiene.
2.- Corte una tira de metal, para que
soporte los elementos de la antena
Yagi. Con el Pie de Metro comience
por marcar desde uno de los extremos
un punto a una distancia adecuada
desde donde comenzara la
construcción de la antena.
Específicamente ese será el lugar
donde se ubicara el Reflector (R).
Siga marcando los puntos según la
indicación del diseño.
3.- Acto seguido, corte tubos metálicos y
con el Pie de Metro, haga una marca
desde uno de los extremos a una
determinada distancia. En ese punto y
con la ayuda de una broca; como
resultado los orificios para adecuarlos a
la antena.
4.- A continuación, corte cada uno de los
elementos a la medida que indica el
diseño. Sea ordenado y cuidadoso con las
mediciones y posteriormente, con la
ubicación de los elementos directores.
Comience a instalar estos elementos; es
decir que la distancia de los extremos al
centro sea equidistante. Comience por el
Reflector (R) y así sucesivamente con el
resto de los elementos. Una vez que este
seguro que las distancia entre los extremos
esta justo al centro de cada elemento
comience a unirlos.
5.- Una vez terminado el montaje de los
elementos debe alinearlos mirando
desde el frente de la antena.
Posiblemente quedara más de alguno
de los directores desalineado, pues
bien, rectifique esto, con cuidado y sin
hacer mucha fuerza mecánica.
Conclusiones:
 El diseño e implementación de una
antena Yagi tiene costos accesibles,
los cálculos para su diseño son
operaciones aritméticas sencillas.
 El analizador de espectros puede
resultar en una herramienta de trabajo
muy poderosa cuando se está
haciendo diseño e implementación de
antenas, redes inalámbricas, y otro
tipo de aplicaciones en las que se
trabaje en frecuencias
correspondientes a la banda de
radiofrecuencia.
GRACIAS

YAGI.pptx

  • 1.
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHMBORAZO FACULTADDE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES CUARTO AÑO PROPAGACIÓN Y ANTENAS
  • 2.
    ANTENAS YAGI  Unaantena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes y corrientes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.
  • 3.
     La antenaYagi es una antena direccional inventada por el Dr. Hidetsugu Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante, el Dr. Shintaro Uda (de ahí al nombre Yagi-Uda).
  • 4.
     Es unode los diseños de antena más brillantes. Es fácil de construir y tiene una alta ganancia, típicamente mayor que 10 dB. Las antenas Yagi funcionan típicamente en el HF a las bandas de UHF (alrededor de 3 MHz a 3 GHz), aunque su ancho de banda es típicamente pequeña, del orden de un pequeño porcentaje de la frecuencia central.
  • 5.
    Diseño de AntenaYagi (frecuencia en MHz) Reflector Dipolo Directores
  • 9.
    Trabajando con unafrecuencia de 400Mhz procedemos a hacer los respectivos cálculos de las longitudes y separación de cada elemento de la antena Yagi. 1.-
  • 11.
    Con esta tablasegún el número de directores que posea nuestra antena determinamos la ganancia que tiene.
  • 12.
    2.- Corte unatira de metal, para que soporte los elementos de la antena Yagi. Con el Pie de Metro comience por marcar desde uno de los extremos un punto a una distancia adecuada desde donde comenzara la construcción de la antena. Específicamente ese será el lugar donde se ubicara el Reflector (R). Siga marcando los puntos según la indicación del diseño.
  • 13.
    3.- Acto seguido,corte tubos metálicos y con el Pie de Metro, haga una marca desde uno de los extremos a una determinada distancia. En ese punto y con la ayuda de una broca; como resultado los orificios para adecuarlos a la antena.
  • 14.
    4.- A continuación,corte cada uno de los elementos a la medida que indica el diseño. Sea ordenado y cuidadoso con las mediciones y posteriormente, con la ubicación de los elementos directores. Comience a instalar estos elementos; es decir que la distancia de los extremos al centro sea equidistante. Comience por el Reflector (R) y así sucesivamente con el resto de los elementos. Una vez que este seguro que las distancia entre los extremos esta justo al centro de cada elemento comience a unirlos.
  • 15.
    5.- Una vezterminado el montaje de los elementos debe alinearlos mirando desde el frente de la antena. Posiblemente quedara más de alguno de los directores desalineado, pues bien, rectifique esto, con cuidado y sin hacer mucha fuerza mecánica.
  • 16.
    Conclusiones:  El diseñoe implementación de una antena Yagi tiene costos accesibles, los cálculos para su diseño son operaciones aritméticas sencillas.
  • 17.
     El analizadorde espectros puede resultar en una herramienta de trabajo muy poderosa cuando se está haciendo diseño e implementación de antenas, redes inalámbricas, y otro tipo de aplicaciones en las que se trabaje en frecuencias correspondientes a la banda de radiofrecuencia.
  • 18.