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LINEAS DE TRANSMISION

LINEAS DE TRANSMISION. INTRODUCCION. En las comunicaciones, las líneas de transmisión llevan por cable y señales de un transmisor a una antena o de una antena a un receptor . Las líneas de transmisión son enlaces importantes en cualquier sistema . Son más que tramos de alambre o cable.

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  1. LINEAS DE TRANSMISION

  2. INTRODUCCION • En las comunicaciones, las líneas de transmisión llevan por cable y señales de un transmisor a una antena o de una antena a un receptor. • Las líneas de transmisión son enlaces importantes en cualquier sistema. • Son más que tramos de alambre o cable.

  3. FUNDAMENTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN • Hay dos requerimientos principales en una línea de transmisión: • -Las líneas deberá introducir la mínima atenuación y distorsión a la señal • - La línea no deberá radiar señal alguna como energía radiada. Todas las líneas de transmisión y sus conectores se diseñan con estos requerimientos.

  4. : MODOS DE PROPAGACION • 1.- El sistema o línea uniforme consiste de dos conductores rectos y paralelos. El adjetivo "uniforme" significa que los materiales, dimensiones y sección transversal de la línea y el medio que la rodea, permanecen constantes en todo el trayecto. Típicamente en un extremo se conecta una fuente de señal y en el otro una carga, como se muestra:

  5. MODOS DE PROPAGACION • No significa que los dos conductores sean del mismo material o tengan la misma forma en su sección transversal. • Algunas secciones transversales de conductores usados en ingeniería se muestran: Alambres coaxial par línea línea en línea en Paralelos blindado imagen banda banda

  6. MODOS DE PROPAGACION • 2.- Las corrientes en los conductores de la línea fluyen únicamente en la dirección de la longitud de la línea. Bajo ciertas condiciones, las señales pueden propagarse en cualquier línea de transmisión uniforme con la totalidad de la corriente o una componente de ella fluyendo alrededor de los conductores, en lugar de fluir a lo largo de ellos. Estos casos no se presentan en una LT y se conocen como modos de propagación en una guía de onda.

  7. TIPOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Con líneas balanceadas de dos cables, ambos conductores llevan una corriente; un conductor lleva la señal y el otro es el regreso. • Balanceadas La señal que se propaga a lo largo del cable se mide como la diferencia de potencial entre los dos cables. Las corrientes que fluyen en direcciones opuestas por un par de cable balanceados se les llaman corriente de circuito metálico. Par trenzado Un par de cables balanceados tiene la ventaja que la mayoría de la interferencia por ruido (voltaje de modo común) se induce igual mente en ambos cables, produciendo corrientes longitudinales que se cancelan en las carga. Ningún conductor a tierra

  8. TIPOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN • No balanceadas Con una línea de transmisión desbalanceada, un cable se encuentra en el potencial de tierra, mientras que el otro cable se encuentra en el potencial de la señal. Coaxial Microlínea Este tipo de transmisión se le llama transmisión de señal desbalanceada o de terminación sencilla. Con la transmisión de una señal desbalanceada, el cable de la tierra también puede ser la referencia a otros cables que llevan señales. Un conductor a tierra

  9. Modelo circuital de una línea • Las ecuaciones que satisfacen V e I en una línea, asumen que por la línea se propaga un modo TEM, es decir, que E y H no tiene componentes en la dirección de propagación. • Para aplicar Kirchoff se divide la línea en secciones de longitud Δz , inferiores a λ. • Un modelo circuital preciso debe considerar las pérdidas y el almacenamiento de energía en cada una de estas secciones. • Un modelo adecuado es una red de cuadripolos RLC.

  10. Modelo circuital de una línea R: resistencia distribuida, en [/m] G: conductancia distribuida, en [S/m] L: inductancia distribuida, en [H/m] C: conductancia distribuida, en [F/m] Cuadripolo RLC G Δz: representa las pérdidas dieléctricas [S] R Δz: representa las pérdidas en conductores, en []. dieléctricas, en S]. L Δz: representa el almacenamiento de energía magnética, en [H]. C Δz: simula el almacenamiento de energía eléctrica, en [F].

  11. Gracias por su atención HERNANDEZ GOMEZ HUGO RODRIGUEZ AVITIA RAMSES TREJO GARCIA MONSERRAT 4CM5

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