KCSD_U2_A1_RAML

Descripción

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)
ramon Moreno Leal
Mapa Mental por ramon Moreno Leal, actualizado hace más de 1 año
ramon Moreno Leal
Creado por ramon Moreno Leal hace alrededor de 5 años
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Resumen del Recurso

KCSD_U2_A1_RAML
  1. Actividad 1 Una línea eficiente
    1. Una línea balanceada, sus ventajas y el acoplamiento de líneas
      1. Línea balanceada
        1. Son dos conductores que trasportan una señal, uno de ida y el otro de regreso (trasmisión de señal diferencial o balanceada)
          1. La corriente que fluye en direccion opuesta en una línea balanceada se llama corriente de circuito metálico
            1. La corriente que fluye en una misma dirección en una línea balanceada se llama corriente longitudinal.
              1. 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.
            2. Acoplamiento de líneas
              1. Hay un adecuado acoplamiento cuando las impedancias de la carga y del generador son iguales
              2. Máxima transferencia de potencia
                1. onda estacionaria
                  1. 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.
                    1. relación de onda estacionaria
                      1. Vswr (voltaje standing wave radio)
                        1. Cuantifica el efecto de la onda que regresa por la línea
                          1. Permite medir la cantidad de energía que regresa por efectos de un desacoplo.
                            1. VSWR=Emax/Emin
                        2. Impedancia de salida del generador y la impedancia de carga son equivalentes
                          1. Resistencia de thevenin
                            1. Se calcula
                              1. Anulando las fuentes independientes del circuito pero no las dependientes
                                1. Corto circuito en las fuentes de voltaje
                                  1. Circuito abierto en las fuentes de corriente
                          2. Línea de corto circuito y circuito abierto
                            1. Línea en circuito abierto
                              1. Al final de la línea se tendrá un voltaje cero
                                1. La onda se regresa a la fuente
                                  1. Se obtendrá la máxima corriente
                                  2. Línea de corto circuito
                                    1. Al final de la línea se tendrá un máximo voltaje
                                      1. La corriente es cero
                                    2. Coeficiente de reflexión
                                      1. P=(VSWR-1)/(VSWR+1)
                                      2. Acoplamiento de una señal
                                        1. Impedancia de salida del generador y la impedancia de carga son equivalentes
                                          1. No existe señal reflejada
                                        2. Desacoplamiento de una señal
                                          1. Impedancia de salida del generador y la impedancia de carga no son equivalentes
                                            1. La potencia total no llega a la carga
                                              1. Hay calentamiento del cable ocasionado por la onda estacionaria
                                                1. A baja frecuencia solo se presenta si hay cables muy largos.
                                                  1. Por uso de altas frecuencias
                                                  2. Calcular que el valor de impedancia de salida sea el mismo que el de entrada con la carta de smith
                                                2. Modelado de la una línea
                                                  1. Una línea presenta los siguientes efectos:
                                                    1. Resistivo: debido a la naturaleza del cable, su unidad de medida es el ohm y su parámetro es ohm/m
                                                      1. Inductivo: a lo largo de toda la línea. Unidad de medida es los henrios y su parámetro es H/m
                                                        1. Capacitivo por que los conductores van en paralelo, la unidad de medida son los faradios y su parámetro es F/m
                                                        2. Impedancia característica
                                                          1. 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
                                                          2. Tipo PI
                                                            1. 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.
                                                            2. Tipo T
                                                              1. 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.
                                                                1. Sirve para acoplar impedancias menores o mayores a la impedancia de entrada
                                                          Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

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