Tipos de Antenas y Funcionamiento : Práctica 2: antena más vídeo de como hacer una antena
Características de las antenas:
Una antena es un dispositivo hecho para transmitir (radiar) y recibir ondas de radio (electromagnéticas). Existen varias características importantes de una antena que deben de ser consideradas al momento de elegir una específica para su aplicación:
-Patrón de radiación
· - Ganancia
· -Directividad
· -Polarización
· Patrones de Radiación:
El patrón de radiación de una antena se puede representar como una grafica tridimensional de la energía radiada vista desde fuera de esta. Los patrones de radiación usualmente se representan de dos formas, el patrón de elevación y el patrón de azimuth. El patrón de elevación es una gráfica de la energía radiada por la antena vista de perfil. El patrón de azimuth es una gráfica de la energía radiada vista directamente desde arriba. Al combinar ambas gráficas se tiene una representación tridimensional de como es realmente radiada la energía desde la antena.
Ganancia:
La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en una antena y la potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida en dBi's, y se refiere a la comparación de cuanta energía sale de la antena en cuestión, comparada con la que saldría de una antena isotrópica. Una antena isotrópica es aquella que cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria.
Directividad:
La directividad de la antena es una medida de la concentración de la potencia radiada en una dirección particular. Se puede entender también como la habilidad de la antena para direccionar la energía radiada en una dirección especifica. Es usualmente una relación de intensidad de radiación en una dirección particular en comparación a la intensidad promedio isotrópica.
Polarización:
Es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Hay dos tipos básicos de polarización que aplican a las antenas, como son: Lineal (incluye vertical, horizontal y oblicua) y circular (que incluye circular derecha, circular izquierda, elíptica derecha, y elíptica izquierda). No olvide que tomar en cuenta la polaridad de la antena es muy importante si se quiere obtener el máximo rendimiento de esta. La antena transmisora debe de tener la misma polaridad de la antena receptora para máximo rendimiento.
Tipos de antenas
Hay varios tipos de antenas. Los
más relevantes para aplicaciones en bandas libres son:
--Antenas Dipolo
--Antenas Dipolo multi-elemento
--Antenas Yagi
--Antenas Panel Plano (Flat
Panel)
--Antenas parabólicas (plato
parabólico)
--Antenas Dipolo:
Todas las antenas de dipolo
tienen un patrón de radiación generalizado. Primero el patrón de elevación
muestra que una antena de dipolo es mejor utilizada para transmitir y recibir
desde el lado amplio de la antena. Es sensible a cualquier movimiento fuera de
la posición perfectamente vertical. Se puede mover alrededor de 45 grados de la
verticalidad antes que el desempeño de la antena se degrade más de la mitad.
Otras antenas de dipolo pueden tener diferentes cantidades de variación
vertical antes que sea notable la degradación.
Un ejemplo de patrón de elevación
puede verse en la figura 1a. A partir del patrón de azimuth se ve que las
antenas operan igualmente bien en 360 grados alrededor de la antena.
Físicamente las antenas dipolo son cilíndricas por naturaleza, y pueden ser
ahusadas o con formas especificas en el exterior para cumplir con
especificaciones de medidas. Estas antenas son usualmente alimentadas a través de
una entrada en la parte inferior, pero también pueden tener el conector en el
centro de la misma.
Antenas Dipolo Multi-Elemento:
Las antenas multi-elemento tipo
dipolo cuentan con algunas de las características generales del dipolo simple.
Cuentan con un patrón de elevación y azimuth similar al de la antena dipolo
simple. La diferencia más clara entre ambas es la direccionalidad de la antena
en el plano de elevación, y el incremento en ganancia debido a la utilización
de múltiples elementos. Con el uso de múltiples elementos en la construcción de
la antena, esta puede ser configurada para diferentes ganancias, lo cual
permite diseños con características físicas similares. Tal como se puede ver en
el patrón de elevación de la fig. 2, múltiples antenas de dipolo son muy
direccionales en el plano vertical. Debido a que la antena de dipolo radía
igualmente bien en todas las direcciones del plano horizontal, es capaz de
operar igualmente bien en configuración horizontal.
Práctica Antena dipolo.
Decide tu frecuencia de operación. Por ejemplo, si eres un
técnico y deseas operar un teléfono SSB en 10 metros, debes utilizar 28.300 MHz
como tu frecuencia de salida. Si por el contrario deseas experimentar con tus
privilegios CW en 40 metros, utiliza 7.025 MHz.
Calcula la longitud de cable
correcto en pies dividiendo 468 por la frecuencia de funcionamiento, en
megahercios. En los ejemplos anteriores, 28.300 MHz serían 16.537 pies
(5.040,47 m) y 7.025 MHz serían 66,62 pies (20,3 m). Redondeo al pie más
cercano está bien, pero añade cerca de 6 pulgadas (15,23 cm) para facilitar la
toma de puntos de fijación. Con los cortadores, corta el cable a la longitud
calculada, después dóblalo por la mitad y córtalo de nuevo en el centro exacto.
Decidí empezar por esta banda de
HF para construir el primer dipolo, puesto que las dimensiones son más
manejables.
Calcular la media onda (λ/2) para
una frecuencia central de 28,500 MHz, da como resultado: L = 142,5/28,5 = 5 m.
Por lo tanto cada brazo del dipolo (cuarto de onda, λ/4) ha de ser de 2,5 m.
Tomando un extremo del rollo de
hilo eléctrico adquirido para este proyecto, preparé la punta para ser soldada
posteriormente a un conector SO-239 y lo pasé por un aislador (el central),
fijándolo con una brida metálica especial para vientos de antena, como se ve en
la fotografía siguiente.
Se repite la misma operación para
el otro brazo del dipolo.
Link del vídeo para hacer una antena:
💡COMO HACER ANTENA CASERA para TV

Comentarios
Publicar un comentario