una línea balanceada, sus ventajas y el acoplamiento de líneas.
• Modelado de la una línea (parámetros distribuidos, tipo T o PI, impedancia caracteristica)
• Máxima transferencia de potencia (resistencia de Thevening, relación de onda estacionaria)
• Línea en circuito abierto y corto circuito (coeficiente de reflexión, efectos de un mal acoplamiento)
Una línea balanceada, sus ventajas y el
acoplamiento de líneas
Línea balanceada
Son dos conductores que trasportan una señal,
uno de ida y el otro de regreso (trasmisión de
señal diferencial o balanceada)
La corriente que
fluye en direccion
opuesta en una línea
balanceada se llama
corriente de circuito
metálico
La corriente que fluye en
una misma dirección en
una línea balanceada se
llama corriente
longitudinal.
En un par de cables
balanceados el ruido
se induce por igual en
ambos cables por lo
que las corrientes
longitudinales que se
generan por el ruido
se cancelan.
Acoplamiento de líneas
Hay un adecuado acoplamiento
cuando las impedancias de la
carga y del generador son iguales
Máxima transferencia
de potencia
onda estacionaria
Debido a la longitud de onda
de la señal, cuando se hace
una trasmisión de alta
frecuencia se genera una
onda estacionaria
generando nodos y
antinodos, en señales de
baja frecuencia solo se
presenta si hay cables muy
largos.
relación de onda
estacionaria
Vswr (voltaje standing
wave radio)
Cuantifica el efecto de la
onda que regresa por la
línea
Permite medir la cantidad de
energía que regresa por efectos de
un desacoplo.
VSWR=Emax/Emin
Impedancia de salida
del generador y la
impedancia de carga
son equivalentes
Resistencia de
thevenin
Se calcula
Anulando las fuentes
independientes del
circuito pero no las
dependientes
Corto circuito en las
fuentes de voltaje
Circuito abierto en
las fuentes de
corriente
Línea de corto circuito y
circuito abierto
Línea en circuito abierto
Al final de la línea se tendrá un voltaje cero
La onda se regresa a la fuente
Se obtendrá la máxima corriente
Línea de corto circuito
Al final de la línea se tendrá un máximo voltaje
La corriente es cero
Coeficiente
de reflexión
P=(VSWR-1)/(VSWR+1)
Acoplamiento de una
señal
Impedancia de salida
del generador y la
impedancia de carga
son equivalentes
No existe señal reflejada
Desacoplamiento de una señal
Impedancia de salida del
generador y la impedancia de
carga no son equivalentes
La potencia total no llega a la carga
Hay calentamiento del cable
ocasionado por la onda
estacionaria
A baja frecuencia solo se
presenta si hay cables muy
largos.
Por uso de altas frecuencias
Calcular que el valor de
impedancia de salida sea el
mismo que el de entrada con la carta de smith
Modelado de la una línea
Una línea presenta los
siguientes efectos:
Resistivo: debido a la naturaleza
del cable, su unidad de medida es
el ohm y su parámetro es ohm/m
Inductivo: a lo largo de
toda la línea. Unidad de
medida es los henrios y
su parámetro es H/m
Capacitivo por que los
conductores van en paralelo,
la unidad de medida son los
faradios y su parámetro es
F/m
Impedancia
característica
Se puede modelar un
numero infinitos de
circuitos PI o T Si la línea
es uniforme, la
impedancia será la
misma será la misma al
resto de la línea
Tipo PI
Esta red con frecuencia no es
aplicable cuando la impedancia e
entrada es pequeña, la
inductancia llega a ser muy
pequeña mientras que las
capacitancias llegan a ser muy
elevadas.
Tipo T
Es aplicable solamente cuando la impedancia de
salida tiene una parte real menor a la
impedancia de entrada, mientras que la
impedancia de salida se aproxima a la
impedancia de entrada la reactancia capacitiva
tiende al infinito.
Sirve para acoplar impedancias
menores o mayores a la
impedancia de entrada