domingo, 22 de noviembre de 2015

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS GUIADAS

PRACTICA 2
“CONECTORES COAXIALES
GRUPO: 4CM7
EQUIPO: 2
INTEGRANTES:
CASTILLO MEDINA GABRIEL
FLORES HERNÁNDEZ JOSUE
GARCÍA GONZALEZ GERARDO
GARCIA MARQUEZ CARLOS E.
RAMIREZ MENDEZ LUIS FERNANDO

OBJETIVO
Conocer los diferentes tipos de accesorios diseñados para las líneas de coaxiales, así como sus aplicaciones y realizar la instalación de un par de conectores de este tipo.

MATERIAL

1m de cable RG-8,RG-58,RG-59 Y UTP
1 PAR DE CONECTORES TIPO N.
LOS RESPECTIVOS CONECTORES DE LOS CABLES MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

DESARROLLO

UTP
Para hacer esta línea de transmisión utilizamos un cable UTP categoría 5e y un par de conectores tipo RJ45 como se ven en la siguiente imagen.



Utilizamos la norma T568B para hacer el encriptado del cable. Esta norma la podemos observar en la siguiente imagen.
  
Coaxial RG-59
Se utilizó un cable coaxial tipo RG-59 de longitud de 1m y un par de conectores BNC. Como los que se muestran en la siguiente imagen.


CONEXIÓN DEL CABLE RG-58 CON LOS CONECTORES TIPO N

Para la conexión del cable RG-58 se tuvo que hacer un pequeño corte de 1cm aproximadamente en cada punta de la línea de transmisión lo cual se quitó el aislante que lo cubre,

una vez al haber retirado el aislante se introdujo las siguientes partes que constituyen al conector,

posteriormente se efectuó un pequeño corte a 0.5cm de la punta de la línea de transmisión la cual se retiró el segundo aislante del conductor posteriormente se soldó al conductor la de línea de transmisión con la punta del colector para tener una mayor eficiencia para que no se desconectara una vez terminada la conexión,

y para terminar la conexión se insertó lo armado anteriormente al conector y se ajustó a la parte de la línea de transmisión, los pasos anteriores se realizó con la otra parte de la línea de transmisión.

CONEXIÓN DE CABLE RG-8 Y SUS RESPECTIVOS CONESTORES

Para realización de la conexión de cable RG-8 se realizó un pequeño corte en la parte de la punta del cable de aproximadamente 1cm en cada punta de la línea de transmisión lo cual se quitó el aislante que lo cubre, una vez al haber retirado el aislante se introdujo las siguientes partes que constituyen al conector, posteriormente se efectuó un pequeño corte a 0.5cm de la punta de la línea de transmisión la cual se retiró el segundo aislante del conductor posteriormente se soldó al conductor la de línea de transmisión con la punta del colector para tener una mayor eficiencia para que no se desconectara una vez terminada la conexión, y para terminar la conexión se insertó lo armado anteriormente al conector y se ajustó a la parte de la línea de transmisión, los pasos anteriores se realizó con la otra parte de la línea de transmisión.


Conclusión:
Para la elaboración de una línea de transmisión se debe de seguir un conjunto de pasos para tener una mayor eficacia en la continuidad que la línea debe de tener y no presentar algún defecto en la continuidad para establecer una buena comunicación entre los diferentes objetos que utilizan la línea de transmisión para su uso establecido.




INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA

                          ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS GUIADAS

PRACTICA 1
“LINEAS DE TRANSMISIÓN”
GRUPO: 4CM7
EQUIPO: 2
INTEGRANTES:
CASTILLO MEDINA GABRIEL
FLORES HERNÁNDEZ JOSUE
GARCÍA GONZALEZ GERARDO
GARCÍA MARQUEZ CARLOS E.
RAMIREZ MENDEZ LUIS FERNANDO




OBJETIVO
Determinar el valor de algunos de los parámetros más importantes de diferentes tipos de líneas de transmisión.


MATERIAL
Sección de líneas de transmisión
Vernier
Flexómetro

INTRODUCCIÓN TEÓRICA
Las ondas transportan potencia electromagnética y se propaga en el medio circundante a la velocidad de la luz. El efecto de las ondas en el lugar donde se encuentra el receptor. La densidad de potencia (potencia por unidad de área) es muy baja a grandes distancias, debido al valor tan grande del área total de la esfera de gran tamaño con su centro en las fuentes. Por consiguiente, la transmisión de potencia desde una fuente radia con la ayuda de una antena altamente direccional, su potencia se expande sobre un área muy amplia a grandes distancias.
Para la transmisión eficiente de potencia e información de punto a punto hay que guiar la energía de la fuente.
Los tres tipos más comunes de líneas de transmisión de los conductores que propagan ondas TEM son:
a)    Líneas de transmisión de placas paralelas. Este tipo de línea de transmisión consiste en dos placas conductoras paralelas separadas por una lámina de dieléctrico de grosor uniforme. Las líneas de transmisión de placas paralelas para frecuencias de microondas pueden fabricarse a bajo costo sobre un sustrato dieléctrico, usando tecnología de circuito impreso; con frecuencia se les denomina microtiras.
b)    Líneas de transmisión de dos alambres. Esta línea de transmisión consiste en un par de alambres conductores paralelos separados por una distancia uniforme. Como ejemplo están las omnipresentes líneas aéreas telefónicas y de transmisión de energía que se pueden ver en las áreas rurales, así como los cables planos que descienden desde la antena en los tejados hasta el televisor.
c)    Línea de transmisión coaxial. Consiste en un conductor interno y un revestimiento coaxial externo separado por un medio dieléctrico. Esta estructura ofrece la importante ventaja de codificar completamente los campos eléctrico y magnético dentro de la región dieléctrica, de tal manera que es muy inmune a las interferencias externas a la línea. Como ejemplo están los cables telefónicos y de TV y los cables de entrada de instrumentos de mediciones de precisión a altas frecuencias.
Podemos obtener las ecuaciones generales de la línea de transmisión a partir de un modelo circuital, en términos de la resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia por unidad de longitud de la línea. Después, a partir de las ecuaciones de la línea de transmisión, podemos derivar y estudiar todas las características de la propagación de ondas por una línea.
El estudio de las propiedades de las líneas de transmisión en estado estacionario con dependencia armónica con el tiempo es mucho más sencillo con diagramas gráficos, con lo cual se evita la necesidad de efectuar repetidas veces cálculos con números complejos. El diagrama más popular y utilizado en el diagrama de Smith. También analizaremos la forma de usar el diagrama de Smith para determinar las características de las ondas en una línea de transmisión y para realizar la adaptación (o acoplo) de impedancias.

DESARROLLO
Como inicio del proceso de la elaboración del experimento se extrajo las diferentes líneas de transmisión de un conjunto de ellos los cuales fueron; RG-8, RG-11, RG-58, RG-59, HELIAX, T.V. BIFILAR Y DUPLEX.
Posteriormente se medió cada uno de las líneas de transmisión con ayuda del flexómetro y con el Vernier se midió el diámetro interno y externo por lo cual se obtuvo los valores siguientes con los demás datos que fueron investigados para llenar la información de cada línea.

Líneas
a(cm]
b(cm)
c
d
L(m)
F(Hz)
V(m/s)
Z0(Ω)
Z0(fabricante)
RG-8
1
0.7
-
-
1.04
1MHz
66.1
52+-2
52
RG-11
1
0.7
-
-
0.47
3GHz
66.1
75+-3
75
RG-58
0.5
0.3
-
-
0.53
100mHz
66.1
50+-2
50
RG-59
0.5
0.2
-
-
0.87
100MHz
 66.1
 85+-3
73
HELIAX
2.76
2.35
-
-
0.87
512MHz
 88
50
50
T.V.BIFILAR
-
-
 -
0.64




DUPLEX
-
-
 -
.-
0.99





Conclusión:

Para llevar a cabo una transmisión para el beneficio de la comunicación o transmisión de datos e información se debe de llevar a cabo por una línea de transmisión por lo cual para su proceso de conexión de debe de tomar en cuanta las ventajas que se tiene al utilizar diferentes líneas de transmisión debido a que presentan una variedad de características en su velocidad de propagación así como la impedancia a la cual trabaja cada una de las líneas de transmisión y demás características.  

BIBLIOGRAFIA:

Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería, autor: David K. Cheng

Ondámetro de absorción




El ondámetro de absorción es un instrumento muy sencillo y fácil de montar que se emplea para la medida de la frecuencia de una emisión radioeléctrica. En la figura de a continuación muestra el esquema del aparato que simplemente consiste en un inductor o bobina, un condensador variable y un pequeña bombilla de linterna. El funcionamiento del aparato se fundamenta en el hecho de que el circuito sintonizado LC sólo resuena a una determinada frecuencia. Cuando se le sitúa en un campo de RF que tenga igual frecuencia que la sintoniza por el circuito LC, se produce la máxima absorción de energía y si la bombilla es suficiente sensible aparece el brillo más intenso de su filamento. 



El margen de frecuencias en el que resulta útil el ondámetro de absorción depende de la bobina y de la capacidad del condensador variable utilizado. Siempre es conveniente dotar al eje del condensador variable inscribirse las frecuencias sintonizadas y que facilite una lectura directa de las mismas. Un procedimiento alternativo puede consistir en el uso de un juego de bobinas intercambiables para cubrir todas las bandas y de una curva de calibración para cada relación con la señalización del mando sobre una escala decimal utilizada como dial de lectura. En cualquier caso, la construcción mecánica del ondámetro deberá ser  rígida al objeto de que no pueda alterarse la calibración.


El principal incoveniente del sencillo ondámetro de absorción aquí descrito es que precisa de un campo de radiofrecuencia relativamente intenso para que la bombilla pueda llegar a brillar, aunque sea relativamente intenso puede utilizar para determinar la frecuencia primaria de emisión de un transmisor que tenga algunos vatios de potencia, pero resulta insensible a las señales espurias de poca potencia que puede estar radiado el propio transmisor. La figura anterior muestra el esquema de un ondámetro de absorción mejorado con una mayor sensibilidad al emplear un miliamperimetro de 0-1 mA y que ya resulta apto, incluso, para comprobar el comportamiento de las etapas intermedias de baja potencia de los transmisores normales y particularmente la salida se puede utilizar como medidor de campo en las pruebas ajustes de las antenas de transmisión.

domingo, 4 de octubre de 2015

Ondas Electromagnéticas Conceptos Básicos

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS GUIADAS
CONCEPTOS BÁSICOS

Onda:Conjunto de partículas que, en la propagación del movimiento vibratorio dentro de un medio o cuerpo elástico, se encuentran en fases distintas intermedias entre dos fases iguales.
Ondas longitudinales:  Un movimiento ondulatorio se denomina onda longitudinal cuando las partículas del medio sometidas a la oscilación vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. Esta forma de movimiento ondulatorio es característica de la propagación de las ondas de sonido en el aire, en los líquidos no viscosos y en los gases en general, por lo que también reciben el nombre de ondas sonoras.
Ondas transversales:En el tipo de movimiento ondulatorio denominado onda transversal, las partículas del medio vibran en dirección perpendicular a la de propagación de la onda. Un ejemplo de onda transversal es el movimiento que se produce al lanzar una piedra sobre el agua de un estanque
en reposo.
Ondas gravitacionales: las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo y aunque es común representarlas viajando en el vacío, técnicamente no podemos afirmar que se desplacen por ningún espacio sino que en sí mismas son alteraciones del espacio-tiempo.
Ondas unidimensionales: las ondas unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio, como las ondas en los muelles o en las cuerdas. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos.
Ondas bidimensionales o superficiales: son ondas que se propagan en dos direcciones. Pueden propagarse, en cualquiera de las direcciones de una superficie, por ello, se denominan también ondas superficiales. Un ejemplo son las ondas que se producen en la superficie de un lago cuando se deja caer una piedra sobre él.
Ondas tridimensionales o esféricas: son ondas que se propagan en tres direcciones. Las ondas tridimensionales se conocen también como ondas esféricas, porque sus frentes de ondas son esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación expandiéndose en todas direcciones. El sonido es una onda tridimensional. Son ondas tridimensionales las ondas sonoras (mecánicas) y las ondas electromagnéticas.
Ondas periódicas: la perturbación local que las origina se produce en ciclos repetitivos por ejemplo una onda senoidal.
Ondas no periódicas: la perturbación que las origina se da aisladamente o, en el caso de que se repita, las perturbaciones sucesivas tienen características diferentes. Las ondas aisladas se denominan también pulsos.
Campo: El campo se define como una función que representa la distribución espacial de una magnitud física.
Electrostática: es el estudio de los efectos de las cargas eléctricas en reposo y de los campos eléctricos que no cambian con el tiempo.
Intensidad de campo eléctrico: se define como la fuerza por unidad de carga que experimenta una carga de prueba estacionaria muy pequeña al colocarse en una región donde un campo eléctrico. Es decir, 

Flujo de un campo:El flujo de un Campo Vectorial A se define como la cantidad de Lineas de Fuerza a atraviesa la superficie y es una cantidad escalar. Para cuantificarlo, se toma solamente la componente normal de las líneas que inciden sobre la superficie, ya que la componente tangencial de las mismas, no atraviesa la superficie, por lo que no contribuye al flujo.
Campo Eléctrico:El Campo Eléctrico es una función que asocia a cada punto del espacio una magnitud vectorial igual a la fuerza Electrostática que experimentaría una carga puntual unitaria (Q=1 Coulomb) localizada en el punto.
Polarización: Fenómeno producido en ondas electromagnéticas, por el cual el campo eléctrico oscila solo en un plano denominado plano de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma dirección el cual indica la dirección del campo eléctrico.
Polarización Lineal: Se dice que la onda es linealmente polarizada cuando la componente x y la componente-y del vector del campo eléctrico se encuentra en fase, conservando constante su dirección y cambiando únicamente su magnitud y sentido.
Polarización Circular: Es cuando se encuentra desfasada por 90°, y cuando la  amplitud de ambas es exactamente la misma. 
Polarización Elíptica: Cuando la amplitud de las componentes sea la misma, que es cuando se manifiesta la polarización lineal y polarización circular. Es por esto que a la polarización lineal y polarización circular se les considera casos especiales de polarización elíptica, a pesar de que esto no manifiesten estrictamente un movimiento elíptico.
Flujo magnético Φ :El campo magnético se representa a través de las líneas de fuerza. La cantidad de estas líneas se le denomina flujo magnético. Se representa por la letra griega Φ; sus unidades son weber (Wb), en el SI y maxwell, en el CGS 1 Wb = 108 Mx.
Fuerza magneto motriz (FMM): Se puede decir que es la capacidad que posee la bobina de generar líneas de fuerza en un circuito magnético. La fuerza magneto motriz aumenta con la intensidad de la corriente que fluye por la bobina y con el número de espiras de la misma.
FMM = N.I
Inducción magnética (B):La inducción magnética se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesa la unidad de superficie. En cierta forma, nos indica lo densas que son las líneas de fuerza, o lo concentradas que están, en una parte del campo magnético. B= Φ / S Se representa por la letra griega B; sus unidades son: La tesla (T), en el sistema internacional el gauss (Gs), en el sistema CGS. 1 T = 104 Gs.
Intensidad de campo magnético (H):Nos indica lo intenso que es el campo magnético. La intensidad de campo en una bobina depende de la fuerza magneto motriz (N. I). Ahora bien, cuanto más larga sea la bobina, más se dispersan las líneas de campo, dando como resultado una intensidad de campo más débil; por lo que se puede decir que, para una fuerza magneto motriz constante, la intensidad de campo (H) es inversamente proporcional a la longitud media( l ) de las líneas de campo, tal como se expresa en la siguiente ecuación: N (nº espiras) I (Intensidad de corriente) l(longitud) 
                                              Bo= µoN.I / l H = Bo/µo= N.I / 1 
Histéresis magnética El estudio de la histéresis tiene una gran importancia en los materiales magnéticos, ya que este fenómeno produce pérdidas en los núcleos de los electroimanes cuando son sometidos a la acción de campos magnéticos alternos. Estas pérdidas se transforman en calor y reducen el rendimiento de los dispositivos con circuitos magnéticos, como transformadores, motores, generadores, etc. Por esta razón, cuando se eligen materiales ferromagnéticos para la construcción de aparatos que van a funcionar con corriente alterna, se procura que posean un campo coercitivo lo más pequeño posible., para la fabricación de imanes permanentes se eligen materiales que posean un campo coercitivo lo más grande posible. Las pérdidas por histéresis en materiales sometidos a campos producidos por corrientes alternas aumentan con la frecuencia (cuantos más ciclos de histéresis se den por segundo, más calor se producirá).
Reluctancia: La reluctancia de un material nos indica si éste deja establecer las líneas de fuerza en mayor o menor grado. Los materiales no ferromagnéticos, como el aire, poseen una reluctancia muy elevada. Podemos establecer una ley de Ohm para los circuitos magnéticos el flujo que se establece en un circuito magnético es proporcional a la fuerza magneto motriz proporcionada por la bobina e inversamente proporcional a la reluctancia del medio por donde se establecen las líneas de fuerza del campo magnético: Esta expresión también se conoce por ley de Hopkinson.
B= µN.I / l Φ=B.S= (µ N.I / l).S FMM=NI R=l / µ.S Φ=FMM / R
La reluctancia es una característica propia de cada material magnético, y de la ley de Hopkinson se deduce que las unidades que le corresponden son A.v /Wb.


Espectro de las ondas electromagneticas


sábado, 3 de octubre de 2015

Programa Académico

Programa Académico de la Materia Ondas Electromagnéticas Guiadas  

Museo del Telégrafo

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
              Escuela Superior De Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
Ondas Electromagnéticas Guiadas
Profesor: Brito Rodriguez Rolando
Grupo: 4CM7
Alumno: Flores Hernández Josué 


En la visita del Museo del TELÉGRAFO se presento el enfoque de la evolución de los medios de comunicación y como estos beneficiaron a la humanidad.

Al inicio de la visita la encargada de la visita guiada del museo nos proporciona información sobre el origen del museo del cual estableció que fue inauguración en noviembre del 2006 en la antigua oficinas de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, en el centro histórico de la ciudad de México. Posteriormente se inicio la visita en la primera sala, en la cual se contemplo el primer avance en la comunicación que cambio la forma de establecer una relación mas estable en la comunicación, 
la cual fue el telégrafo por el cual fue un gran avance. 


Posteriormente se presenta el avance en la comunicación a través del telégrafo y como fue su evolución en la forma de comunicarnos la fue el transmisor telegráfico tipo piano creado en 1855 en el cual se tenia una mayor relación en el momento de informar a una tercera persona algún mensaje debido a que el telégrafo anterior se tenia una relación mas estricta en el momento de establecer la comunicación debido a que se establecía con el código
morse, y este ya estaba la relación de las letras para tener una mayor facilidad.


Consecutivamente se estableció la evolución en la comunicación en México en el cual fue a través del primer teléfono en le cual el presidente de esa época quien fue Porfirio Diaz, el cual lo considero como algo inadecuado por ser una forma muy inadecuada en su punto de vista.

Un gran invento que demostró
que ondas viajan en el aire proporcionado por Marconi en 1901
en el cual comunica a dos continentes pero solo pudo transmitir la s en código Morse. La cual fue posteriormente el avance en las telecomunicaciones.

A continuación se presento los primeros componentes en el cual se conformo las avances en la comunicación a distancia en los diferentes medios, en el cual uno de ellos fue los bulbos, el cual fue utilizado en uno de los principales avances de la comunicación como es en el radio, por el cual este se considero como un gran avance tecnológico.




En seguida de la presentación de la evolución de las formas de comunicación se mostró los plafones en el cual establecen un enfoque en la evolución de la comunicación en los diferentes continentes la cual detalla la forma de la expresión en el proceso de evolución y los beneficios en la humanidad.



Posteriormente se exhibieron los diferentes inventos que cambiaron la evolución en la comunicación en la sociedad.