Líneas de transmisión

Lineas de transmisión

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Líneas de transmisión por Mind Map: Líneas de transmisión

1. Ventajas

1.1. Son la principal forma de comunicación

1.2. Existen

1.2.1. Dos hilos de cobre paralelos

1.2.2. Hilos de cobre trenzados

1.2.3. Cable coaxial

1.3. Se utilizan desde el telégrafo hasta las redes de computadoras actuales

2. Modelado de la línea

2.1. Parametros distribuidos

2.1.1. L = inductancia en la línea principal

2.1.2. R = resistencia del conductor en la línea principal

2.1.3. C = Capacitancia entre líneas

2.1.4. R = Resistencia en paralelo o conductancia entre líneas

2.2. Tipo T

2.2.1. Solo se considera un solo elemento en paralelo.

2.3. Tipo Pi

2.3.1. Se toman dos secciones de elementos en paralelo

2.4. • Impedancia característica

2.4.1. El valor que presenta una sección de la línea será la misma del resto de la línea.

2.4.2. Se define como un efecto resistivo que se forma de un valor complejo

3. Máxima transferencia de potencia

3.1. Modelado

3.1.1. Se logra cuando la resistencia de carga es equivalente a la resistencia equivalente del circuito de carga

3.2. Resistencia de Thevening

3.2.1. Se calcula dedsconectando la resistencia de carga, se cortocircuitan las fuentes de tensión y se abren las fuentes de corriente.

3.3. Acoplamiento

3.3.1. Se logra cuando la impedancia característica de la línea y la impedancia de la antena o carga son iguales.

3.4. Onda Estacionaria

3.4.1. Se produce en una línea cuando se transmite una señal a altas frecuencia

4. Desacoplamiento

4.1. Línea en circuito corto

4.1.1. Al final de la línea se tendrá un voltaje cero y se obtendrá la máxima corriente, por lo tanto la onda se regresa a la fuente.

4.2. Línea en circuito abierto

4.2.1. Se presenta el máximo voltaje al final de la línea y corriente cero y al no existir una carga la señal se regresa hacia la fuente

4.3. Relación de onda estacionaria

4.3.1. Cuantifica el efecto de la onda que se regresa por la línea, mide la cantidad de energía que regresa por desacoplamiento