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GUIA DE ONDA. Una línea de transmisión de hilos paralelos no puede propagar con eficiencia energía electromagnética, inclusive en cables coaxiales, en donde la frecuencia de la señal sea superior a 20 GHz. debido a diferentes factores de atenuación propias de los materiales con los cuales está constituida la línea de transmisión. Otra limitante ocurre cuando se desean propagar señales de alta potencia las cuales no se pueden propagar por líneas de transmisión convencionales por tal razón es necesario recurrir a medios físicos de transmisión alternativa capaz de soportar estas adversidades en formas óptimas tales como: fibra óptica y guías de onda. Una guía de onda es un tubo de conductor hueco el cual puede ser rectangular, circular o elíptico. Sus dimensiones rigen las condiciones de propagación de ondas electromagnéticas por su interior sirviendo su periferia como guía de conducción para las ondas, una guía de onda no conduce corriente en el sentido estricto, más bien, sus paredes son conductores y permiten reflejar la energía electromagnética en su superficie. En una guía de onda la propagación de la energía no ocurre sobre las paredes sino a través del dieléctrico en el interior el cual en la mayoría de los casos es aire, la energía electromagnética que viaja por una guía de onda lo hace en trayectoria de zigzag reflejándose y rebotando sobre las paredes que las constituyen.

Guia de Onda

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GUIA DE ONDA.Una lnea de transmisin de hilos paralelos no puede propagar con eficiencia energa electromagntica, inclusive en cables coaxiales, en donde la frecuencia de la seal sea superior a 20 GHz. debido a diferentes factores de atenuacin propias de los materiales con los cuales est constituida la lnea de transmisin. Otra limitante ocurre cuando se desean propagar seales de alta potencia las cuales no se pueden propagar por lneas de transmisin convencionales por tal razn es necesario recurrir a medios fsicos de transmisin alternativa capaz de soportar estas adversidades en formas ptimas tales como: fibra ptica y guas de onda. Una gua de onda es un tubo de conductor hueco el cual puede ser rectangular, circular o elptico. Sus dimensiones rigen las condiciones de propagacin de ondas electromagnticas por su interior sirviendo su periferia como gua de conduccin para las ondas, una gua de onda no conduce corriente en el sentido estricto, ms bien, sus paredes son conductores y permiten reflejar la energa electromagntica en su superficie. En una gua de onda la propagacin de la energa no ocurre sobre las paredes sino a travs del dielctrico en el interior el cual en la mayora de los casos es aire, la energa electromagntica que viaja por una gua de onda lo hace en trayectoria de zigzag reflejndose y rebotando sobre las paredes que las constituyen.

GUIA DE ONDA RECTANGULARTIPOS DE GUIAS.GUIA DE ONDAS RIGUIDA. Esta clase de guas es ms costosa en su fabricacin que las rectangulares normales. Sin embargo, permite tambin el funcionamiento a menores frecuencias, para determinado tamao. En consecuencia, es posible tener menores dimensiones generales de gua de ondas cuando son con entrantes. Esta caracterstica, combinada con su mayor costo, limita su utilidad a aplicaciones especializadas.

GUIA DE ONDA RIGUIDA

GUIA DE ONDA FLEXIBLE. La gua de ondas rectangular flexible. Consiste de bandas en espiral, de latn o cobre. El exterior est recubierto con un dielctrico suave, normalmente de hule, para mantener hermtica la gua de onda al aire y al agua. En los sistemas de microondas se usan tramos cortos de gua de onda flexible, cuando se interconectan varios transmisores y receptores con una unidad compleja de combinacin o de separacin. Tambin, se utilizan mucho las guas de onda flexibles en los equipos de prueba de microondas.

GUIA DE ONDA RECTANGULA FLEXIBLEGUIA DE ONDA CIRCULAR. Cuando se presentan aplicaciones en donde es necesario propagar ondas polarizadas vertical y horizontalmente por la misma gua de onda. Tal como ocurre en aplicaciones de radar y microondas, es necesario el uso de guas de ondas circulares. Su comportamiento es igual que el de las guas rectangulares, sin embargo, la longitud de onda de corte se calcula por la siguiente expresin:

Donde d es dimetro de la gua de onda en metrosUna de las principales ventajas de las guas de ondas circulares sobre las rectangulares es que son ms fciles de fabricar y de empalmar. Entre las desventajas est un rea mucho mayor; complementndose con el hecho de que una onda que viaja por una gua de onda circular con polarizacin horizontal podra cambiar a polarizacin vertical y viceversa.

GUIA DE ONDA CIRCULARCABLE COAXIAL.Este tipo de cable est compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plstico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades elctricas. Todo el cable est cubierto por un aislamiento de proteccin para reducir las emisiones elctricas. El ejemplo ms comn de este tipo de cables es el coaxial de televisin.

Originalmente fue el cable ms utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso est en declive.Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilizacin en pequeos conductos elctricos y en ngulos muy agudos.TIPOS DE CABLE COAXIAL

THICK: (grueso). Este cable se conoce normalmente como "cable amarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayora de las redes. Su capacidad en trminos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilizacin en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de rea local conformando con la norma 10 Base 2.THIN: (fino). Este cable se empez a utilizar para reducir el coste de cableado de la redes. Su limitacin est en la distancia mxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneracin de la seal. Sin embargo el cable es mucho ms barato y fino que el thick y, por lo tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes de rea local conformando con la norma 10 Base 5. El cable coaxial en general solo se puede utilizar en conexiones Punto a Punto o dentro de los racksMODELOS DE CABLE COAXIAL Cable estndar Ethernet, de tipo especial conforme a las normas IEEE 802.3 10 BASE 5. Se denomina tambin cable coaxial "grueso", y tiene una impedancia de 50 Ohmios. El conector que utiliza es del tipo "N". Cable coaxial Ethernet delgado, denominado tambin RG 58, con una impedancia de 50 Ohmios. El conector utilizado es del tipo BNC. Cable coaxial del tipo RG 62, con una impedancia de 93 Ohmios. Es el cable estndar utilizado en la gama de equipos 3270 de IBM, y tambin en la red ARCNET. Usa un conector BNC. Cable coaxial del tipo RG 59, con una impedancia de 75 Ohmios. Este tipo de cable lo utiliza, en versin doble, la red WANGNET, y dispone de conectores DNC y TNC.TIPOS DE CONECTORES.CONECTOR TIPO N. El conector N (Navy o Neil) de 50 ohm fue diseado en 1942 para ser utilizado en sistemas militares en radio y radar durante la Segunda Guerra Mundial y reemplaz al conector UHF ya que para aplicaciones por encima de los 300 MHz este ltimo conector no mantena la Zo constante. Pertenece a la familia de conectores de 7 mm ya que utiliza un conductor externo de 7 mm de dimetro igual que el APC-7, pero a diferencia de este ltimo, el conector N puede ser macho o hembra. Este conector es robusto, es considerado ms fcil de usar que otros tipos, posee dielctrico de aire e inicialmente se dise para aplicaciones hasta 4 GHz. El conductor externo era ranurado (dem al BNC) por una cuestin de tolerancias mecnicas de la poca.

En 1962 el fabricante Maury cre una versin mejora da del conector al que llam punto azul (blue dot).En 1965 diversos fabricantes aportaron mejoras que se incluyeron en las normas MIL de ese entonces, pudiendo elevar su desempeo hasta los 18 GHz con una ROE tpica de hasta 1,08 para las versiones de laboratorio o no ranuradas (fig. 13b). La versin ranurada hoy en da sigue siendo una opcin mas barata y para aplicaciones generales y est contemplada en la normal MIL-STD-348A. La versin no ranurada, contemplada en la normal IEEE 287, se usa exclusivamente en laboratorios de medicin o ensayos. En la actualidad existen versiones N de alta precisin (grado LPC) con el sistema de acople hexagonal (fig. 14) que permite el uso de llaves torquimtricas de 3/4 con un torque recomendado de 12 lb.in. El valor de la ROE es de 1,04 hasta los 18GHz.

Plano de referencia:El valor de offset en este conector es de 0,207 (5,258 mm). El valor del gap no debe superar los 0,006 para los conectores N grado LPC y de 0,007 para los conectores N grado GPC. Estos valores varan segn la norma utilizada por el fabricante (IEE 287, MIL-STD-348A, MIL-C-71B).

CONECTOR DIN 7/16. Fue desarrollado en Alemania durante la dcada de 1960. El nombre del conector hace referencia al dimetro nominal del conductor externo, es decir 16 mm, y al dimetro del conductor interno 7mm. No es un conector muy utilizado en laboratorios sino que se lo utiliza mucho en aplicaciones de telefona y comunicaciones, especialmente en estaciones base. E s un conector muy robusto y debe usarse una llave para conectarlo. Posee buena repetibilidad y una alta capacidad de manejo de potencia y bajo valor de PIM. Su frecuencia mxima de operacin es de 7,5 GHz.

A pesar que es un conector que posee en la actualidad trazabilidad a patrones internacionales (NPL de Inglaterra), an no se lo incluy como conector de precisin en la normal IEEE 287.

Universidad Privada del ValleFacultad de INFORMATICA Y ELECTRONICAEvaluacin

ingenieria ELECTRONICA Campus MIRAFLORES TRABAJO DE INVESTIGACION #3GUIA DE ONDAS Y CONECTORES RFEstudiante:Victor Alfonzo Mamani Zarate

Docente:Ing. Antonio Mendoza

Materia:Antenas y Propagacin

La Paz 4 de Noviembre del 2014Gestin II 2