Entradas

Mostrando entradas de noviembre, 2020

DIAGRAMA A BLOQUES DE UN RECEPTOR

Imagen
 En el receptor tiene lugar un proceso inverso al de modulación. Este proceso se llama de modulación o detección. La señal de la estación deseada es recibida por la antena y seleccionada por el selector de RF. Luego es detectada. La señal resultante de audiofrecuencia es amplificada y aplicada al altavoz.

DIAGRAMA A BLOQUES DE UN EMISOR

Imagen
Es el encargado de transmitir la señal al espacio. Consta de los siguientes bloques: Convertidor del sonido en señales eléctricas, que será la señal moduladora. Oscilador de portadora, que será el encargado de generar una onda patrón a la frecuencia que tenga asignada la emisora. Modulador, que nos mezclará las dos señales, la de B.F. y R.F., dándonos la señal modulada en amplitud. Amplificador de R.F. modulada, que nos amplificará convenientemente la señal para poder transmitirla por el espacio.

RESUMEN CAP4 (218-224)

Imagen
  VELOCIDAD DE FASE RELATIVA E ÍNDICE DE REFRACCIÓN La velocidad de fase relativa es donde μ r = permeabilidad relativa del medio y ε r = permitividad relativa del medio. La velocidad de fase de una onda plana en un medio sin pérdidas, y sin restricciones, es igual o menor que la velocidad de la luz (p ≤ 1). En general, la velocidad de fase puede tener valores mayores o menores que la velocidad de la luz. En óptica el índice de refracción n se define como el recíproco de la velocidad de fase relativa p. Es decir, Para un medio no ferroso y, está muy cercano a la unidad, así que Sobre rangos de frecuencias muy amplios (de ondas radio a ultravioleta) los materiales pueden exhibir diversas resonancias y cambios de la permitividad asociados. VELOCIDAD DE GRUPO Considere una onda plana viajando en la dirección x positiva. Sea que el campo eléctrico total está dado por Los dos factores coseno indican la presencia de oscilaciones; es decir, variaciones lentas superpuestas p...

RESUMEN CAP4 (205-218)

Imagen
ONDAS PLANAS EN INTERFACES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ANÁLOGAS Considere una onda polarizada de manera lineal, que viaja en la dirección x positiva con E en la dirección y y H en la dirección z . La onda es normalmente inciden te en la frontera entre los dos medios, con impedancias intrínsecas Z 1 y Z 2 La onda viajera incidente tiene componen tes del campo E y H, en la frontera. Parte de la onda incidente es, en general, reflejada, mientras otra parte se transmite al segundo medio. La onda viajera reflejada tiene componentes de campo E i y H i en la frontera. La onda transmitida tiene componentes de campo E t y H t en la frontera. De la continuidad de los componentes de campo tangencial en una frontera E i + E r = E t H i +H r = H t Los campos eléctrico y magnético de una onda plana están relacionados por la impedancia intrínseca del medio. Así De la impedancia de la onda reflejada Z (viajando en la dirección x negativa) se toma negativa y de la onda incidente se toma a ...

MODULACIÓN

Imagen
  ¿QUÉ ES? Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más información de forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. Según la American National Standard for Telecommunications, la modulación es el proceso, o el resultado del proceso, de variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. Básicamente , la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la sol moduladora que es la información que queremos transmitir ¿POR QUÉ SE MODULA? Existen varias razones para modular, entre ellas: Facilita la PROPAGACIÓN de la señal de información por cable o por el aire. Ordena el RADIOESPECTRO, distribuyendo canales a cada informaci...

RESUMEN CAP 4 203-205

Imagen
  HISTÉRESIS Y PÉRDIDA DIELÉCTRICAS En dieléctricos que son buenos aisladores, la conducción de la corriente cd puede ser despreciable. Una corriente apreciable ca en fase con el campo aplicado puede estar presente, debido a una histéresis dieléctrica . Este fenómeno es análogo a la histéresis magnética en materiales ferromagnéticos. El calor generado en esta forma encuentra aplicación en calentamiento de radiofrecuencia, como en el modelamiento de plásticos y en el calentamiento de alimentos con microondas Así, la permitividad se vuelve compleja, y la ecuación de Maxwell adquiere la forma ɛ" (parte imaginaria de ɛ) está implicada en un término de frecuencia dependiente (ωε") con las dimensiones de la conductancia. En corriente directa, cd (ω = 0 y ωε" = 0), la pérdida de la potencia es pequeña en un buen dieléctrico, para el que σ es pequeña. Sin embargo, a frecuencias altas (ω grande), las pérdidas pueden aumentar a medida que ωε " se vuelve significativo. La ...

PROBLEMAS 193-203

Imagen
 

RESUMEN CAP4 (193-203)

Imagen
  CONDUCTORES Y DIELÉCTRICOS De acuerdo con la ecuación rotacional de Maxwell a partir de la Ley de Ampere, Como J = σ E , la ecuación (1) se transforma en  Para una onda plana polarizada linealmente, viajando en la dirección x con E en la dirección y. la ecuación vectorial (2) se reduce a la ecuación escalar fasorial Cada uno de los términos de la ecuación (3) tiene las dimensiones de la densidad de corriente, que se expresa en amperes por metro cuadrado. σ E= densidad de la conducción de la corriente j ωε E y = densidad del desplazamiento de la corriente Así, la razón de cambio del espacio de H Z es igual a la suma de las densidades de la conducción y desplazamiento de la corriente Si la conductividad es cero, el término conducción de corriente desaparece. Si σ no es igual a cero, se pueden definir arbitrariamente tres condiciones como sigue: Cuando el desplazamiento de la corriente es mucho mayor que la conducción de la corriente, el medio se comporta como un di...