Title: Ecuacin de Onda'
1Ecuación de Onda.
Academia Politécnica Naval
- Profesor Civil Rodrigo Vergara
- 2003
LÃneas de Transmisión y Antenas
01) LÃneas de Transmisión
2Indice
- Espectro de Frecuencias
- LÃnea de Transmisión
- Ecuación de Onda
- Solución Ecuación de Onda
- Relación entre Voltaje y Corriente.
- Reflexión y Transmisión en una discontinuidad.
- Fin
3Espectro de Frecuencias
- Las aplicaciones de telecomunicaciones se dan a
partir de la banda MF - Radio AM 0,53-1,7 MHz (MF)
- Radio FM 88-108 MHz (VHF)
- TelefonÃa Celular 900 y 1800 MHz (UHF)
- Telecomunicaciones satelitales ? 20 GHz (SHF)
4Alta Frecuencia
- Crece uso del espectro electromagnético ? Crecen
requerimientos de BW para telecomunicaciones ?
Equipos y sistemas diseñados para frecuencias
cada vez más alta. - Crece frecuencia
- Cambian valores y comportamiento de componentes
(Electrónica III) - Los componentes usados a bajas frecuencias no
sirven. - Hay que buscar otras formas de transportar
señales de alta frecuencia y de generar circuitos
resonantes.
5Transporte de señales de Alta Frecuencia
- Si el ? de las señales a transportar es
comparable con el tamaño fÃsico del sistema de
transmisión, se debe usar la teorÃa de LÃneas de
Transmisión para analizar su comportamiento. - Las lÃneas de transmisión son usadas en muchas
aplicaciones de alta frecuencia para el
transporte de señales.
6LÃneas de Transmisión (L de T)
- Definición
- Medio de propagación de ondas electromagnéticas
confinadas entre dos estructuras conductoras que
forman un camino continuo desde un lugar a otro. - Ejemplos
- Cables Coaxiales
- Cables Trenzados
- Guias de Ondas
- Strip Lines
- Fibra Óptica
7LÃneas de Transmisión Paralelas
8LÃneas de Transmisión Coaxiales
9LÃneas de Transmisión de Cinta (Strip Line)
10LÃneas de Transmisión Uniforme
- Es aquella que tiene geometrÃa de sección
transversal constante (sin cambios) a lo largo
del camino de propagación. - En caso de que haya un cambio de geometrÃa en
cualquier punto, será considerada una
discontinuidad en la lÃnea.
11Modelos de LÃnea de Transmisión
Matemático
Circuital
- Resolución de las Ecuaciones de Maxwell con las
condiciones de borde impuestas por la lÃnea. - Enfoque más riguroso
- Modela la lÃnea como circuitos con resistencias,
inductancias y capacitancias distribuidas a lo
largo de ella. - Es fácil de visualizar.
Ambos modelos son equivalentes
12Modelo Circuital
- La figura representa el modelo circuital para un
trozo incremental de largo ?x de una L de T. - Componentes
- R resistencia distribuida (por unidad de largo)
O/m - C capacitancia distribuida (por unidad de largo)
F/m - L inductancia distribuida (por unidad de largo)
Hy/m - G conductancia distribuida (por unidad de largo)
Siemens/m
13Variaciones en la lÃnea
- VV(x,t) diferencia de potencial entre
conductores. - ii(x,t) corriente por los conductores
- ?V/?x variación de V a lo largo de la lÃnea
- ?i/?x variación de i a lo largo de la lÃnea
14Planteo Ecuación de Onda
- Tomando los dos circuitos podemos anotar
- Por LVK
- Por LCK
1
2
15Planteo Ecuación de Onda
- Haciendo ?/?x en 1
- Haciendo ?/?t en 2
3
4
16Planteo Ecuación de Onda
- Sustituyendo 4 y 2 en 3
- Esta expresión corresponde a la ecuación
diferencial de la L de T para el voltaje a lo
largo de la lÃnea.
5
17LÃnea sin Pérdidas
- LÃnea sin pérdidas ? G0 y R0 y
- donde
- Es la velocidad de propagación de la L de T.
6
7
18Solución General Ecuación L de T sin pérdidas
6
8
19Relación entre Voltaje y Corriente.
- Para una lÃnea sin pérdidas, 1 se transforma en
- Reemplazando 8 en 9
9
10
20Relación entre Voltaje y Corriente.
- Integrando parcialmente 10 con respecto a t
- La expresión f(z) no depende del tiempo. Como nos
interesa concentrarnos en las funciones variantes
en el tiempo, la podemos ignorar. Luego - donde
- es la impedancia caracterÃstica de la L de T.
11
12
13
21Reflexión y Transmisión en una discontinuidad.
- La mayorÃa de los problemas en L de Ts se
refieren a uniones entre una L de T con - Otra L de T de diferente Z0.
- Una impedancia de carga.
- Algún otro elemento que introduzca una
discontinuidad. - Por LVK y LCK la corriente y el voltaje deben ser
continuos en el punto de discontinuidad.
22Reflexión y Transmisión en una discontinuidad.
- V Voltaje Incidente
- V- Voltaje Reflejado
- VL Voltaje en la carga
- I Corriente Incidente
- I- Corriente Reflejado
- ILCorriente en la carga
23Reflexión y Transmisión en una discontinuidad.
LCK
LVK
24Coeficientes de Reflexión y Transmisión
LCK
LVK
Coeficiente de Reflexión
Coeficiente de Transmisión
25Ecuación de Onda.
Academia Politécnica Naval
- Profesor Civil Rodrigo Vergara
- 2003
LÃneas de Transmisión y Antenas
01) LÃneas de Transmisión