fbpx
Wikipedia

Antena Yagi

La antena Yagi o antena Yagi-Uda es una antena direccional Inventada en 1926 (Hace 96 años), por Hidetsugu Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y, en menor parte, por Shintaro Uda (de ahí al nombre Yagi-Uda). Esta invención dio avanzada a las antenas convencionales, produjo que mediante una estructura simple de dipolo, combinada con elementos parásitos conocidos como reflector y directores, se pudiera construir una antena de muy alto rendimiento.

Elementos de una antena Yagi:
1.- Elemento conductor
2.- Reflectores
3.- Directores
4.- Cable.
Uso de una antena Yagi en orientación por radio.

La invención del Dr. Yagi (Patentada en 1926 (Hace 96 años), no fue usada en Japón en un principio, ya que el diseño original de la antena tenía como objetivo la transmisión inalámbrica de energía. Sin embargo fue aceptada en Europa y Norteamérica, en donde se incorporó a la producción comercial, de los sistemas de difusión, Antena de TV y otros.

El uso de esta antena en Japón no comenzó hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se supo que la invención de Yagi era utilizada como antena de radar por los ejércitos aliados.

Construcción

 
El esquema de una Antena Yagi simple.

En la primera imagen de la derecha se muestra los diferentes elementos que forman esta antena:

  1. Un conductor que actúa como radiador.
  2. Un elemento que actúa como captador (Balun[1]​).

Los elementos parásitos son aquellos que no son activos, no se conectan a la línea de transmisión y reciben la energía a través de la inducción mutua. Se clasifican en reflectores y directores

Cómo funciona una antena Yagi-Uda

En virtud del principio de reciprocidad, se puede demostrar que las propiedades (impedancia, ganancia, etc.) de una antena cualquiera son las mismas tanto en emisión como en recepción. Como es más fácil de comprender el funcionamiento de una antena Yagi-Uda en transmisión que en recepción, comenzaremos por una antena en transmisión.

Como ya se ha mencionado, una antena Yagi-Uda está formada por un elemento alimentado (conectado al emisor o al receptor) formado por un simple dipolo o un dipolo doblado llamado también "radiador" de manera inapropiada, ya que en la antena Yagi-Uda todos los elementos irradian de manera comparable. Además de ese elemento, la antena tiene uno o varios elementos aislados llamados, injustamente, elementos parásitos. La corriente que circula en el elemento alimentado irradia un campo electromagnético, el cual induce corrientes en los "elementos parásitos" de la antena. Las corrientes inducidas en esos elementos irradian también campos electromagnéticos que a su vez inducen corrientes en los demás. Finalmente la corriente que circula en cada uno de los elementos es el resultado de la interacción entre todos los elementos. El elemento alimentado. La fase de la corriente que circula en el elemento parásito dependerá de la distancia entre los dos elementos y de la longitud y diámetro de este último. La amplitud también dependerá de lo mismo pero mucho menos y será, de todas maneras, de la misma magnitud que la corriente del elemento alimentado.

Coloquemos el elemento parásito delante del elemento alimentado a una distancia de   (donde   es la longitud de onda) y ajustemos su longitud para que la corriente tenga un retardo de fase de  . En ese caso, el cálculo muestra que la corriente en el elemento parásito es 1,19 veces la corriente en el elemento alimentado. El campo radiado hacia atrás será la suma del campo producido por el elemento alimentado más el campo producido por el elemento parásito. Pero este último ha sido emitido con un retardo de 144° y como debe recorrer una distancia adicional de   sufrirá un retardo adicional de 36°, lo que hace que, hacia atrás, los campos emitidos por los dos elementos estarán a 180° en oposición de fase y se anulan. En cambio, hacia adelante, el campo emitido por el elemento parásito, ganará 36° (en lugar de perderlos) y su retardo de fase no será más que  . La suma de los dos campos será máxima.

En el caso particular de este ejemplo, la amplitud E del campo eléctrico de la onda electromagnética radiada hacia adelante en una dirección   es   donde   es el campo producido por el elemento alimentado si estuviese solo. La ganancia es de 8,96 dBi.

Este tipo de elemento parásito, situado delante el elemento alimentado y que refuerza el campo hacia adelante, se llama director. Los elementos situados detrás y que refuerzan el campo hacia adelante se llaman reflectores. Pero no hay que confundirlos con las superficies o rejas reflectoras utilizadas en otros tipos de antenas.

Generalmente se ponen uno o dos reflectores y uno o varios directores. Se calculan las posiciones y las dimensiones de manera que las fases de las corrientes resultantes sean tales que la adición de los campos sea mínima hacia atrás y máxima hacia adelante.

Eléctricamente, el costo de esta directividad es una disminución de la parte resistiva de la impedancia de la antena. Con una misma corriente de alimentación, el campo radiado es más débil. Se compensa este inconveniente remplazando el dipolo alimentado por un dipolo doblado.

Para la antena en recepción, la fase y la amplitud de las corrientes inducidas en los elementos por el campo incidente y los demás elementos hace que la corriente inducida en el elemento alimentado (ahora conectado al receptor) sea máxima para los campos que vienen de delante y mínima para los campos que vienen de detrás.

Diseñar una antena Yagi

 
Diagrama X-Y de campo lejano de una antena Yagi para la banda de radioaficionados de 10m, modelizada por MMANA.

A diferencia de la antena dipolo, es sumamente difícil modelizar con ecuaciones matemáticas una antena Yagi. Por lo tanto, existen distintos programas de simulación numérica de antenas que permiten simular distintos diseños que permitirán una primera aproximación.

Un programa de simulación de antenas con versión en español es MMANA.

Alimentar una antena Yagi

Para respetar la adecuación entre la impedancia de la antena y la impedancia de la línea de transmisión se utilizan distintos tipo de alimentación.

  • Alimentación asimétrica por cable coaxial: adaptación gamma
  • Alimentación simétrica por cable bifilar: adaptación delta

A veces es necesario interponer un simetrizador o balun para asegurar y para adaptar la impedancia de la antena Yagi.

Algunas personas alimentan con cable coaxial a una antena Yagi que espera una alimentación simétrica. Esta manera de alimentar puede funcionar, pero solo a ciertas frecuencias, y a costa de convertir a la vaina del coaxial en parte del elemento irradiante. Por lo tanto, no es una práctica aconsejable.

Evoluciones de la antena Yagi

Red de antenas Yagi

Es un conjunto de antenas Yagi que han sido alineadas apuntando perpendicularmente a un mismo plano.

La razón para agregar varias antenas Yagi en paralelo, es que cada antena suplementaria aporta 3 dB a la señal, o sea, la multiplica por dos en potencia, con un límite teórico de 20dB.

  • Es por eso que las redes de antenas Yagi se utilizan sobre todo en EME (contactos por reflexión lunar), donde las señales recorren 600 000 km entre emisor y receptor y llegan considerablemente atenuadas; cada decibelio de ganancia es sumamente preciso.

Existe una distancia mínima entre antenas para minimizar el efecto de cada antena sobre su vecina.

Las redes de antenas Yagi exigen una interconexión cuidadosa, sobre todo para respetar la impedancia de salida requerida por el transmisor.

Por razones de dimensiones de las antenas, las redes de antenas Yagi se utilizan mucho en VHF y UHF.

Antenas Yagi de elementos ahusados

Por razones mecánicas convienen elementos gruesos, mientras que por razones eléctricas convienen elementos lo más finos que sea posible.

Un compromiso entre ambos es hacer elementos ahusados, gruesos en el centro y afinándose progresivamente hacia el extremo.

Antenas Yagi de elementos acortados

Sobre todo en las bandas HF (3-30 MHz), los elementos tienen longitudes del orden de las decenas de metros. Eso hace que una antena Yagi sea poco práctica, sea por razones mecánicas, sea por razones de espacio.

  • Una antena Yagi para la banda de 80m tiene un ancho mayor que la envergadura de un Airbus A320

Es posible construir antenas Yagi más cortas, reemplazando un segmento de cada elemento (por ejemplo, el tercio central de cada mitad de elemento) por un solenoide o bobina. Eso hace que la antena sea más corta, y por lo tanto mecánicamente viable, a costa de otras virtudes: ancho de banda, ganancia, y otras características. El resultado final es un compromiso.

Propiedades eléctricas

Tensión y corriente

 
Diagrama tridimensional de campo lejano de una antena Yagi para la banda de radioaficionados de 10m, modelizada por MMANA.

Siendo una evolución del dipolo, el punto medio del elemento conductor es un nodo de tensión y un vientre de corriente. Los reflectores y directores, pese a no estar directamente alimentados, también tienen tensiones y corrientes.

Diagrama de emisión

 
Funcionamiento de una antena Yagi-Uda

La antena Yagi puede concebirse como una evolución del dipolo, donde los reflectores reducen la emisión hacia atrás, y donde los directores concentran la emisión hacia adelante.

Dependiendo entre otras cosas de la cantidad de elementos directores, y de la longitud de la antena (boom, en inglés), es posible llegar a ganancias máximas de por ejemplo 15 dBi, lo que equivale a multiplicar la señal por 32.

Como la antena Yagi no crea energía, cuanta más ganancia en una dirección, más estrecho será el haz. Para medir esa apertura, la definimos como el ángulo respecto del eje de la Yagi donde la ganancia cae a la mitad, es decir, pierde 3 dB respecto del eje central.

Sumamente importante en las antenas Yagi, cuyo objetivo es el de ser direccional, es el coeficiente de ganancia en las direcciones 0°/180° (adelante/atrás). Cuanto mayor sea ese coeficiente, más inmune es la antena a señales provenientes de otras direcciones.

Polarización

  • Cuando la antena Yagi es paralela al plano de la tierra, la componente eléctrica de la onda es paralela al plano de la tierra: se dice que tiene polarización horizontal.
  • Cuando la antena Yagi es perpendicular al plano de la tierra, la componente eléctrica de la onda es perpendicular al plano de la tierra: se dice que tiene polarización vertical.
  • En HF, y en VHF en clase de emisión banda lateral única se prefiere la polarización horizontal, y en VHF en clase de emisión frecuencia modulada, la polarización vertical.

Impedancia

  • La impedancia de una antena Yagi depende de la configuración de los reflectores y directores (dimensiones de cada elemento, espaciamiento entre elementos). Habitualmente las antenas se diseñan para que la impedancia sea de 50 o 75 Ohms, o sea, la impedancia requerida por los equipos conectados a la antena:
    • Antenas de recepción de televisión: 75 Ω
    • Antenas de emisión / recepción (por ejemplo, radioaficionados): 50 Ω
    • Antenas de Wifi: 50 Ω

Resonancia

La Yagi es una antena resonante, es decir, existe una frecuencia en la cual presenta una resistencia óhmica pura. Esto se presenta cuando la reactancia inductiva del circuito que conforma la antena tiene igual valor que la reactancia capacitiva.

En fórmula:

 

donde

  -> Reactancia Inductiva

  -> Reactancia Capacitiva

  -> Pulsación

  -> Frecuencia

La frecuencia de resonancia será aquella para la cual se cumple que XL = XC, y resulta:

 

  =>  

resultando un circuito resistivo puro.

Construcción y fórmulas

En esta sección se hace referencia a la construcción de la antena para cualquier banda o frecuencia. También se incluyen fórmulas para la modelización de antenas manualmente. Para el diseño por ordenador se utilizan programas como MMANA.

Construcción básica

Aquí se muestra la construcción básica de una antena Yagi, que consta de un elemento director, un elemento reflector y un elemento activo.

 

  • La longitud del elemento activo es de λ/2, es decir, la mitad de la longitud de onda.
  • El elemento reflector es ligeramente más grande ya que mide 0,55λ (es decir, un 10% más que media longitud de onda o λ/2)
  • A su vez, el elemento director es 10% más corto que el elemento activo.
  • para el elemento exitador es λ/2*0,9 o 0,45λ

fuente: antenas de kraus

Amplitud

En el caso particular de este ejemplo,

 

donde   es el campo producido por el elemento alimentado si estuviese solo. la importancia de los dbi es mayor con respecto al tipo de uso y frecuencia que se maneje. La ganancia es de 8,96 dBi.

Referencias

  1. . Archivado desde el original el 1 de junio de 2015. Consultado el 21 de enero de 2010. 

Véase también

Artículos externos

Diarios
  • S. Uda, "High angle radiation of short electric waves". Proceedings of the IRE, vol. 15, pp. 377-385, May 1927.
  • S. Uda, "Radiotelegraphy and radiotelephony on half-meter waves". Proceedings of the IRE, vol. 18, pp. 1047-1063, June 1930.
  • H. Yagi, "Beam transmission of ultra-shortwaves". Proceedings of the IRE, vol. 16, pp. 715-740, June 1928.
  • "". Proceedings of the IEEE Vol. 81, No. 6, 1993.
  • Shozo Usami and Gentei Sato, "The Authenticity of the Newman Notebook and Its Reference to the Yagi antenna".0-7803-7070-8/01/$10.00200 01 IEEE.
Patentes

Japonés

  • JP69115

Americano

  • US patent|7015860
  • US patent|6483476
Websites
  • "". IEEE Milestones, IEEE History Center, IEEE, 2005.
  • D. Jefferies, "". 2004.
  • James E. Brittain. "Hidetsugu Yagi Yagi Antenna". School of History, Technology, and Society.

Enlaces externos

  • Programa de simulación de antenas con interfaces 3D para visualizar la antena y el campo electromagnético irradiado. La versión gratuita es AN-SOF100.
  • . Contiene muchas antenas Yagi ya modelizadas. El sitio web está en inglés, pero MMANA ha sido traducido al español.
  • 4NEC2 el 14 de junio de 2006 en Wayback Machine. Otro programa de diseño de antenas, donde se puede ver la antena en 3D así como su campo radioeléctrico. En inglés.
  •   Datos: Q745829
  •   Multimedia: Yagi-Uda antennas

antena, yagi, antena, yagi, antena, yagi, antena, direccional, inventada, 1926, hace, años, hidetsugu, yagi, universidad, imperial, tohoku, menor, parte, shintaro, ahí, nombre, yagi, esta, invención, avanzada, antenas, convencionales, produjo, mediante, estruc. La antena Yagi o antena Yagi Uda es una antena direccional Inventada en 1926 Hace 96 anos por Hidetsugu Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y en menor parte por Shintaro Uda de ahi al nombre Yagi Uda Esta invencion dio avanzada a las antenas convencionales produjo que mediante una estructura simple de dipolo combinada con elementos parasitos conocidos como reflector y directores se pudiera construir una antena de muy alto rendimiento Elementos de una antena Yagi 1 Elemento conductor2 Reflectores3 Directores4 Cable Uso de una antena Yagi en orientacion por radio La invencion del Dr Yagi Patentada en 1926 Hace 96 anos no fue usada en Japon en un principio ya que el diseno original de la antena tenia como objetivo la transmision inalambrica de energia Sin embargo fue aceptada en Europa y Norteamerica en donde se incorporo a la produccion comercial de los sistemas de difusion Antena de TV y otros El uso de esta antena en Japon no comenzo hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se supo que la invencion de Yagi era utilizada como antena de radar por los ejercitos aliados Indice 1 Construccion 2 Como funciona una antena Yagi Uda 3 Disenar una antena Yagi 4 Alimentar una antena Yagi 5 Evoluciones de la antena Yagi 5 1 Red de antenas Yagi 5 2 Antenas Yagi de elementos ahusados 5 3 Antenas Yagi de elementos acortados 6 Propiedades electricas 6 1 Tension y corriente 6 2 Diagrama de emision 6 3 Polarizacion 6 4 Impedancia 6 5 Resonancia 7 Construccion y formulas 7 1 Construccion basica 7 2 Amplitud 8 Referencias 9 Vease tambien 10 Articulos externos 11 Enlaces externosConstruccion Editar El esquema de una Antena Yagi simple En la primera imagen de la derecha se muestra los diferentes elementos que forman esta antena Un conductor que actua como radiador Un elemento que actua como captador Balun 1 Los elementos parasitos son aquellos que no son activos no se conectan a la linea de transmision y reciben la energia a traves de la induccion mutua Se clasifican en reflectores y directoresComo funciona una antena Yagi Uda EditarEn virtud del principio de reciprocidad se puede demostrar que las propiedades impedancia ganancia etc de una antena cualquiera son las mismas tanto en emision como en recepcion Como es mas facil de comprender el funcionamiento de una antena Yagi Uda en transmision que en recepcion comenzaremos por una antena en transmision Como ya se ha mencionado una antena Yagi Uda esta formada por un elemento alimentado conectado al emisor o al receptor formado por un simple dipolo o un dipolo doblado llamado tambien radiador de manera inapropiada ya que en la antena Yagi Uda todos los elementos irradian de manera comparable Ademas de ese elemento la antena tiene uno o varios elementos aislados llamados injustamente elementos parasitos La corriente que circula en el elemento alimentado irradia un campo electromagnetico el cual induce corrientes en los elementos parasitos de la antena Las corrientes inducidas en esos elementos irradian tambien campos electromagneticos que a su vez inducen corrientes en los demas Finalmente la corriente que circula en cada uno de los elementos es el resultado de la interaccion entre todos los elementos El elemento alimentado La fase de la corriente que circula en el elemento parasito dependera de la distancia entre los dos elementos y de la longitud y diametro de este ultimo La amplitud tambien dependera de lo mismo pero mucho menos y sera de todas maneras de la misma magnitud que la corriente del elemento alimentado Coloquemos el elemento parasito delante del elemento alimentado a una distancia de l 10 displaystyle scriptstyle lambda over 10 donde l displaystyle scriptstyle lambda es la longitud de onda y ajustemos su longitud para que la corriente tenga un retardo de fase de 180 360 10 144 displaystyle scriptstyle 180 360 over 10 144 circ En ese caso el calculo muestra que la corriente en el elemento parasito es 1 19 veces la corriente en el elemento alimentado El campo radiado hacia atras sera la suma del campo producido por el elemento alimentado mas el campo producido por el elemento parasito Pero este ultimo ha sido emitido con un retardo de 144 y como debe recorrer una distancia adicional de l 10 displaystyle scriptstyle lambda over 10 sufrira un retardo adicional de 36 lo que hace que hacia atras los campos emitidos por los dos elementos estaran a 180 en oposicion de fase y se anulan En cambio hacia adelante el campo emitido por el elemento parasito ganara 36 en lugar de perderlos y su retardo de fase no sera mas que 144 36 108 displaystyle scriptstyle 144 36 108 circ La suma de los dos campos sera maxima En el caso particular de este ejemplo la amplitud E del campo electrico de la onda electromagnetica radiada hacia adelante en una direccion 8 displaystyle scriptstyle theta es E 1 2 42 2 38 cos 2 p 10 cos 8 8 p 10 displaystyle scriptstyle E 1 sqrt 2 42 2 38 cos left 2 pi over 10 cos theta 8 pi over 10 right donde E 1 displaystyle scriptstyle E 1 es el campo producido por el elemento alimentado si estuviese solo La ganancia es de 8 96 dBi Este tipo de elemento parasito situado delante el elemento alimentado y que refuerza el campo hacia adelante se llama director Los elementos situados detras y que refuerzan el campo hacia adelante se llaman reflectores Pero no hay que confundirlos con las superficies o rejas reflectoras utilizadas en otros tipos de antenas Generalmente se ponen uno o dos reflectores y uno o varios directores Se calculan las posiciones y las dimensiones de manera que las fases de las corrientes resultantes sean tales que la adicion de los campos sea minima hacia atras y maxima hacia adelante Electricamente el costo de esta directividad es una disminucion de la parte resistiva de la impedancia de la antena Con una misma corriente de alimentacion el campo radiado es mas debil Se compensa este inconveniente remplazando el dipolo alimentado por un dipolo doblado Para la antena en recepcion la fase y la amplitud de las corrientes inducidas en los elementos por el campo incidente y los demas elementos hace que la corriente inducida en el elemento alimentado ahora conectado al receptor sea maxima para los campos que vienen de delante y minima para los campos que vienen de detras Disenar una antena Yagi Editar Diagrama X Y de campo lejano de una antena Yagi para la banda de radioaficionados de 10m modelizada por MMANA A diferencia de la antena dipolo es sumamente dificil modelizar con ecuaciones matematicas una antena Yagi Por lo tanto existen distintos programas de simulacion numerica de antenas que permiten simular distintos disenos que permitiran una primera aproximacion Un programa de simulacion de antenas con version en espanol es MMANA Vease tambien Construccion y formulasAlimentar una antena Yagi EditarPara respetar la adecuacion entre la impedancia de la antena y la impedancia de la linea de transmision se utilizan distintos tipo de alimentacion Alimentacion asimetrica por cable coaxial adaptacion gamma Alimentacion simetrica por cable bifilar adaptacion deltaA veces es necesario interponer un simetrizador o balun para asegurar y para adaptar la impedancia de la antena Yagi Algunas personas alimentan con cable coaxial a una antena Yagi que espera una alimentacion simetrica Esta manera de alimentar puede funcionar pero solo a ciertas frecuencias y a costa de convertir a la vaina del coaxial en parte del elemento irradiante Por lo tanto no es una practica aconsejable Evoluciones de la antena Yagi EditarRed de antenas Yagi Editar Es un conjunto de antenas Yagi que han sido alineadas apuntando perpendicularmente a un mismo plano La razon para agregar varias antenas Yagi en paralelo es que cada antena suplementaria aporta 3 dB a la senal o sea la multiplica por dos en potencia con un limite teorico de 20dB Es por eso que las redes de antenas Yagi se utilizan sobre todo en EME contactos por reflexion lunar donde las senales recorren 600 000 km entre emisor y receptor y llegan considerablemente atenuadas cada decibelio de ganancia es sumamente preciso Existe una distancia minima entre antenas para minimizar el efecto de cada antena sobre su vecina Las redes de antenas Yagi exigen una interconexion cuidadosa sobre todo para respetar la impedancia de salida requerida por el transmisor Por razones de dimensiones de las antenas las redes de antenas Yagi se utilizan mucho en VHF y UHF Antenas Yagi de elementos ahusados Editar Por razones mecanicas convienen elementos gruesos mientras que por razones electricas convienen elementos lo mas finos que sea posible Un compromiso entre ambos es hacer elementos ahusados gruesos en el centro y afinandose progresivamente hacia el extremo Antenas Yagi de elementos acortados Editar Sobre todo en las bandas HF 3 30 MHz los elementos tienen longitudes del orden de las decenas de metros Eso hace que una antena Yagi sea poco practica sea por razones mecanicas sea por razones de espacio Una antena Yagi para la banda de 80m tiene un ancho mayor que la envergadura de un Airbus A320Es posible construir antenas Yagi mas cortas reemplazando un segmento de cada elemento por ejemplo el tercio central de cada mitad de elemento por un solenoide o bobina Eso hace que la antena sea mas corta y por lo tanto mecanicamente viable a costa de otras virtudes ancho de banda ganancia y otras caracteristicas El resultado final es un compromiso Propiedades electricas EditarTension y corriente Editar Diagrama tridimensional de campo lejano de una antena Yagi para la banda de radioaficionados de 10m modelizada por MMANA Siendo una evolucion del dipolo el punto medio del elemento conductor es un nodo de tension y un vientre de corriente Los reflectores y directores pese a no estar directamente alimentados tambien tienen tensiones y corrientes Diagrama de emision Editar Funcionamiento de una antena Yagi Uda La antena Yagi puede concebirse como una evolucion del dipolo donde los reflectores reducen la emision hacia atras y donde los directores concentran la emision hacia adelante Dependiendo entre otras cosas de la cantidad de elementos directores y de la longitud de la antena boom en ingles es posible llegar a ganancias maximas de por ejemplo 15 dBi lo que equivale a multiplicar la senal por 32 Como la antena Yagi no crea energia cuanta mas ganancia en una direccion mas estrecho sera el haz Para medir esa apertura la definimos como el angulo respecto del eje de la Yagi donde la ganancia cae a la mitad es decir pierde 3 dB respecto del eje central Sumamente importante en las antenas Yagi cuyo objetivo es el de ser direccional es el coeficiente de ganancia en las direcciones 0 180 adelante atras Cuanto mayor sea ese coeficiente mas inmune es la antena a senales provenientes de otras direcciones Polarizacion Editar Cuando la antena Yagi es paralela al plano de la tierra la componente electrica de la onda es paralela al plano de la tierra se dice que tiene polarizacion horizontal Cuando la antena Yagi es perpendicular al plano de la tierra la componente electrica de la onda es perpendicular al plano de la tierra se dice que tiene polarizacion vertical En HF y en VHF en clase de emision banda lateral unica se prefiere la polarizacion horizontal y en VHF en clase de emision frecuencia modulada la polarizacion vertical Impedancia Editar La impedancia de una antena Yagi depende de la configuracion de los reflectores y directores dimensiones de cada elemento espaciamiento entre elementos Habitualmente las antenas se disenan para que la impedancia sea de 50 o 75 Ohms o sea la impedancia requerida por los equipos conectados a la antena Antenas de recepcion de television 75 W Antenas de emision recepcion por ejemplo radioaficionados 50 W Antenas de Wifi 50 WResonancia Editar La Yagi es una antena resonante es decir existe una frecuencia en la cual presenta una resistencia ohmica pura Esto se presenta cuando la reactancia inductiva del circuito que conforma la antena tiene igual valor que la reactancia capacitiva En formula Z R 2 X L X C 2 displaystyle scriptstyle mathbb Z sqrt R 2 X L X C 2 dondeX L w L displaystyle scriptstyle X L omega L gt Reactancia InductivaX C 1 w C displaystyle scriptstyle X C 1 over omega C gt Reactancia Capacitivaw 2 p F displaystyle scriptstyle omega 2 pi F gt PulsacionF displaystyle scriptstyle F gt FrecuenciaLa frecuencia de resonancia sera aquella para la cual se cumple que XL XC y resulta Z R 2 X L X C 2 displaystyle scriptstyle mathbb Z sqrt R 2 X L X C 2 Z R 2 0 2 displaystyle scriptstyle mathbb Z sqrt R 2 0 2 gt Z R 2 R displaystyle scriptstyle mathbb Z sqrt R 2 R resultando un circuito resistivo puro Construccion y formulas EditarEn esta seccion se hace referencia a la construccion de la antena para cualquier banda o frecuencia Tambien se incluyen formulas para la modelizacion de antenas manualmente Para el diseno por ordenador se utilizan programas como MMANA Construccion basica Editar Aqui se muestra la construccion basica de una antena Yagi que consta de un elemento director un elemento reflector y un elemento activo La longitud del elemento activo es de l 2 es decir la mitad de la longitud de onda El elemento reflector es ligeramente mas grande ya que mide 0 55l es decir un 10 mas que media longitud de onda o l 2 A su vez el elemento director es 10 mas corto que el elemento activo para el elemento exitador es l 2 0 9 o 0 45lfuente antenas de kraus Amplitud Editar En el caso particular de este ejemplo E 1 2 42 2 38 cos 2 p 10 cos 8 8 p 10 displaystyle scriptstyle E 1 sqrt 2 42 2 38 cos left 2 pi over 10 cos theta 8 pi over 10 right donde E 1 displaystyle scriptstyle E 1 es el campo producido por el elemento alimentado si estuviese solo la importancia de los dbi es mayor con respecto al tipo de uso y frecuencia que se maneje La ganancia es de 8 96 dBi Referencias Editar Balun Archivado desde el original el 1 de junio de 2015 Consultado el 21 de enero de 2010 Vease tambien EditarGuiaondas IEEE Institucion de ingenieros electricos y electronicos IEEE 802 11 Estandar de ondas de wifi Wi Fi Metodo de los momentosArticulos externos EditarDiariosS Uda High angle radiation of short electric waves Proceedings of the IRE vol 15 pp 377 385 May 1927 S Uda Radiotelegraphy and radiotelephony on half meter waves Proceedings of the IRE vol 18 pp 1047 1063 June 1930 H Yagi Beam transmission of ultra shortwaves Proceedings of the IRE vol 16 pp 715 740 June 1928 Scanning the Past A History of Electrical Engineering from the Past Proceedings of the IEEE Vol 81 No 6 1993 Shozo Usami and Gentei Sato The Authenticity of the Newman Notebook and Its Reference to the Yagi antenna 0 7803 7070 8 01 10 00200 01 IEEE PatentesJapones JP69115Americano US patent 7015860 US patent 6483476Websites Directive Short Wave Antenna 1924 IEEE Milestones IEEE History Center IEEE 2005 D Jefferies Yagi Uda antennas 2004 James E Brittain Hidetsugu Yagi Yagi Antenna School of History Technology and Society Enlaces externos EditarAN SOF Programa de simulacion de antenas con interfaces 3D para visualizar la antena y el campo electromagnetico irradiado La version gratuita es AN SOF100 MMANA software gratuito de diseno de antenas Contiene muchas antenas Yagi ya modelizadas El sitio web esta en ingles pero MMANA ha sido traducido al espanol 4NEC2 Archivado el 14 de junio de 2006 en Wayback Machine Otro programa de diseno de antenas donde se puede ver la antena en 3D asi como su campo radioelectrico En ingles Datos Q745829 Multimedia Yagi Uda antennas Obtenido de https es wikipedia org w index php title Antena Yagi amp oldid 140554505, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos