micro ondas

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (U.N.E.F.A.) NUCLEO ZULIA Daniela Zambrano Juan Cañizalez Verónica Silva Jesús González Yesica Boscan Jose Chang Jose Aguilar

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Page 1: Micro Ondas

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (U.N.E.F.A.)

NUCLEO ZULIA

Daniela Zambrano

Juan Cañizalez

Verónica Silva

Jesús González

Yesica Boscan

Jose Chang

Jose Aguilar

TCM- 6C

Page 2: Micro Ondas

ESQUEMA

1 Que son Acopladores

2 Acopladores Direccionales

3 Tipos de Acopladores Direccionales

4 Acoplador de un cuarto de longitud (λ/4)

5 Acopladores direccionales branch line

6 Condición de acoplamiento a la entrada y salida

7 Variadores de fase

8 Variador de fase con stubs de 3λ/8

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INDICE

1.- Que son acopladores Son dispositivos pasivos que permiten detectar y separar las ondasincidentes y reflejadas presentes en una línea de transmisión, por ejemplo,aquella que une la salida de un transmisor de radio con el sistemairradiante. 

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2.-Acopladores Direccionales

Es un elemento pasivo de cuatro puertas, definidas como; P1, puerta de entrada, por donde inyectamos la señal de entrada. P2, puerta de salida; por donde aparece la señal de salida. P3, puerta acoplada, por donde obtenemos una muestra de la señal de entrada y P4 puerta aislada, que debe estar terminada por una carga de 50 ohm (si esa fuese al impedancia característica del componente) si queremos, que funcione cumpliendo todas las especificaciones.

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3.-Tipos de acopladores direccionales

Acoplador de un cuarto de longitud (λ/4)Acopladores direccionalesAcoplador Bethe-HoleAcoplador de Múltiples AperturasAcopladores Híbridos Acoplador Branch Line

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4.-Acoplador de un cuarto de longitud (λ/4)

Un acoplador tiene 4 puertos: entrada, salida, acoplado y aislado. El término “línea principal” se refiere a la línea entre los puertos 1 y 2. En algunos acopladores direccionales, la línea principal está diseñada para operar en alta potencia (grandes conectores), mientras que el puerto acoplado puede usar un conector pequeño SMA. A menudo el puerto aislado está conectado a una carga adaptada, interna o externa (normalmente 50 ohms). Debería tenerse en cuenta que el acoplador direccional, al ser un dispositivo linear, la notación de la Figura 1 es arbitraria. Cualquier puerto puede ser la entrada, de este modo la salida sería el puerto al que está conectado directamente la entrada, el puerto acoplado seria el puerto adyacente al de entrada, y el aislado seria el puerto en diagonal.

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El puerto acoplado es usado para obtener la información (por ejemplo frecuencia y nivel de potencia) de la señal sin interrumpir el flujo de principal en el sistema ( a excepción de la reducción de potencia). Cuando la potencia del puerto 3 es la mitad de la de entrada (por ejemplo 3 dB inferior a la entrada), la potencia en la línea de transmisión principal está también 3 dB por debajo de la de entrada y es igual a la potencia acoplada. Este tipo de acopladores son los llamados híbridos de 90 grados, híbridos o acopladores 3 dB.

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Las propiedades comunes deseadas para todos los

acopladores direccionales son un ancho de banda amplio,

alta directividad y una buena impedancia de adaptación en

todos los puertos cuando los otros puertos están conectados

a cargas adaptadas. Estas características de los

acopladores direccionales híbridos y no híbridos se explican

por sí mismas. Otras características generales serán

discutidas a continuación.

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• Consideraciones físicas por ejemplo carga interna en el puerto aislado limitará la operación portuaria. La salida juntada del acoplador direccional se puede utilizar para obtener la información (es decir, frecuencia y energía llanas) sobre la señal sin la interrupción del flujo de la alimentación principal en el sistema (a excepción de una reducción de la energía. Cuando la energía juntada hacia fuera al puerto tres es mitad de la energía de entrada (es decir. 3 DB debajo del nivel de la energía de entrada), la energía en la línea principal de la transmisión es también DB 3 debajo de la energía de entrada e iguala la energía juntada. Tal acoplador se refiere como un híbrido de 90 grados, híbrido, o acoplador del DB 3. La gama de frecuencia para los acopladores coaxiales especificada por los fabricantes es la del brazo de acoplador. La respuesta principal del brazo es mucho más ancha (es decir. si espec. es gigahertz 2-4, el brazo principal podría funcionar en 1 o 5 Gigahertz - véase el cuadro 3). Sin embargo debe ser reconocido que la respuesta juntada es periódica con frecuencia. Por ejemplo, una línea juntada λ/4 acoplador tendrá respuestas en nλ/4 donde está un número entero n impar.

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Acoplador Bethe-Hole: Está compuesto por dos guías de onda de sección

rectangular acopladas mediante un orificio en el plano común a ambas.

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Acoplador de Múltiples Aperturas: Funciona con el mismo principio del acoplador Bethe

Hole solo que para mejorar la respuesta en frecuencia, en

lugar de acoplar los campos por una sola abertura, se

utilizan dos o más orificios separados una distancia

landa/ 4.

Acopladores Híbridos: Un acoplador híbrido es

un acoplador direccional que realiza un reparto equitativo

de la potencia entre su rama directa y acoplada. Debido al

reparto de potencia que hace, las pérdidas de inserción y

la relación de acoplamiento toman un valor de 3dB.•  

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Acopladores Híbridos

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5.- Acoplador Branch Line: Acoplador rectangular y para el de líneas acopladas, las

señales se encuentran desfasadas 90º. Por la forma en

que está construido el acoplador híbrido tiene un alto

grado de simetría, de tal manera que cualquiera de los

puertos puede ser usado como puerto de entrada o salida

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