Pérdidas En El Coaxial - MFJ -269 Manual De Instrucciones

Analizador de roe hf/vhf/uhf
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reactancia este tomando parte en la impedancia total. Contrariamente a la creencia popular es imposible
obtener una ROE 1:1 cuando la carga es reactiva. Esto es cierto incluso si la impedancia compleja es
exactamente 50 ohmios.
Un buen ejemplo es una carga de 50 ohmios con una reactancia prácticamente pura y una resistencia
prácticamente cero. El LCD del MFJ-269 indicará R=0 X=50 mientras que el medidor de impedancia
mostrará 50 ohmios o el visualizador de Z indicará una impedancia de 50 ohmios. La ROE se desbordará
(SWR>25) debido a la reactancia casi pura de 50 ohmios y a una impedancia de carga que no absorbe
prácticamente potencia desde la fuente. Tiene una ROE casi infinita a pesar de tener una impedancia de 50
ohmios.
Por otro lado si la resistencia es próxima a 50 ohmios y la reactancia próxima a cero la impedancia se
mantendrá en 50 ohmios y la ROE será 1:1 en este caso ya que una resistencia disipadora acepta fácilmente
potencia desde la fuente.
3.) Las líneas de media onda eléctrica simplemente "repiten" la impedancia en el extremo más alejado durante
un intervalo estrecho de frecuencias. La línea es solamente "transparente a la impedancia" cuando no tiene
pérdidas y es un múltiplo exacto de ½ longitud de onda eléctrica. En otras frecuencias la línea no repetirá la
verdadera impedancia en el punto de alimentación de la antena. Cuanto más larga sea la línea de transmisión
medida en longitudes de onda, más crítica se vuelve en términos de "mayor longitud y frecuencia". Una
línea más larga tiene mayores errores al repetir la impedancia de la carga cuando se opera ligeramente fuera
de la frecuencia y también tiene errores adicionales debido a las pérdidas de la línea.
4.) La resonancia en el punto de alimentación solo se repite cuando una línea desadaptada es un múltiplo
exacto de ¼ de longitud de onda. Si la línea no es un múltiplo exacto de ¼ de longitud de onda la frecuencia
de resonancia de la antena puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo debido a la línea de transmisión.
Una línea desadaptada que no es un múltiplo exacto de un cuarto de longitud de onda añade reactancia que
bien puede cancelar la reactancia de la antena en las frecuencias donde la antena no es resonante o añadir
reactancia en frecuencias donde la antena es resonante.
Normalmente ocurren múltiples combinaciones resonantes de antena y línea de alimentación donde la
reactancia cruza el cero (indicando la resonancia del sistema) a frecuencias distintas de la frecuencia de
resonancia real de la antena. Esto es un efecto normal.
5.) La longitud de la línea no cambia la ROE si la línea es de 50 ohmios (o coincide con la Zo del
instrumento), no radia o tiene corrientes paralelas y la línea tiene pérdidas mínimas. Si la línea no está
perfectamente adaptada normalmente la impedancia y la frecuencia de resonancia variarán por los efectos
transformadores de la línea pero la ROE verdadera no cambiará.
6.) Si la ROE cambia con la longitud, colocación o puesta a masa de la línea coaxial o el equipo la línea de
alimentación tiene una o más de las siguientes deficiencias:
a.) La línea de alimentación lleva corrientes de modo común y está radiando.
b.) La línea de alimentación no es una línea de 50 ohmios o no se ajusta a la impedancia para la que el
analizador está programado.
c.) La línea de alimentación tiene pérdidas significativas.
4.2.2 Pérdida en el coaxial
El segundo modo principal (o de entrada) es el de pérdida en el coaxial (Coax Loss). Acceda a este modo
encendiendo el MFJ-269 y moviéndose hasta la pantalla de pérdida en el coaxial (Coax Loss) con el botón
MODE. En este modo el LCD del MFJ-269 indica la frecuencia y la pérdida en el coaxial en dB. El medidor
IMPEDANCE está desactivado. Este modo ha sido diseñado para medir cables de 50 ohmios pero también
mide pérdidas de modo diferencial en muchos tipos de transformadores de línea de transmisión y baluns de
choque así como pérdidas en redes de atenuación de 50 ohmios.
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