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ANTENA LOOP 1.pdf


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Configuración
(Tabla 1)
Coeficientes ecuación (E2) →
Circular
Cuadradrada (alim. lado)
Cuadrada (alim ángulo)
Triangular (alim lado)
Triangular (alim ángulo)
Hexagonal

L/λ ≤ 0,2
a
b
1,793
3,928
1,126
3,950
1,140
3,958
0,694
3,998
0,688
3,995
1,588
4,293

Figura 1

La resistencia de radiación
está determinada por (E2):
Rant = a
,
donde L es la anchura del
perímetro, mientras que
está definida por (E3):
=
adonde
es
la
permeabilidad
magnética del vacío (4π *
) H/m (henry/metro)
mientras que
es lo que
permite el vacío (8,8542 *
) F /m (farad/metro).
Los coeficientes “a” y
“b” en la ecuación (E2)
dependen de la geometría y
del perímetro de la antena
loop y están expuestos en
el prospecto de la Tabla 1.
La reactancia inductiva,
parte de la impedancia de
la antena loop, está
determinada por (E4):
Xant = ј
tan
,

donde
es la impedancia
característica equivalente
de la línea de transmisión
con alambres paralelos que
está definida por (E5):
= 276
, donde A
es la área definida por el
perímetro de la antena
loop, mientras que r es el
rayo del conductor usado.
Un estudio particularizado
ha sido hecho por el
Laboratorio de Ciencias
Eléctricas de la universidad
de Ohio en 1968 , el cual
con un análisis meticuloso
establece
las
partes
“reales” e “imaginarias” de
la impedancia de la antena
loop, tanto en cada espira
como en muchas, así como
los valores de la eficiencia
de la antena. Routine de
simulación como EZNEC,
dan un válido socorro para

0,2 ≤ L/λ ≤ 0,5
a
b
1,722
3,676
1,073
3,271
1,065
3,452
0,755
2,632
0,667
3,280
1,385
3,525
la determinación de la
impedancia de las antenas
loop; además tanto los
boletines
como
los
informes
técnicos
mencionados
pueden
ayudar a los proyectistas a
entender su naturaleza.
La figura 1 muestra el
gráfico que describe la
impedancia de una antena
loop construida en tubo de
cobre de sección 0,25” y
diámetro de 1 metro. Al fin
de asegurar el correcto
equilibrio entre la antena
loop y la red de adaptación
de la impedancia, se inserta
un transformador Bal Un
1:1; de otro modo tanto la
impedancia característica
como
los
lobos de
radiación sufrirán una no
deseada
alteración
resultando vanos nuestros
esfuerzos para la mejor
adaptación posible en
función de la frecuencia y
conservando en tal manera
las calidades típicas que
tales antenas ofrecen. En el
transcurso de planificación
de las redes de adaptación
complejas, como
en
nuestro caso, es muy
importante y útil analizar y
optimizar muchas veces los
modelos
de
circuitos
equivalentes, no siendo
necesario incluir en los
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