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Un vibrador de media onda acortado en CB. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / antenas VHF

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En algunos casos, debido a la falta de espacio, es difícil instalar un vibrador de media onda de tamaño completo. En este caso, se pueden utilizar varios métodos de acortamiento geométrico de la antena. En este caso, la longitud eléctrica debe permanecer igual a la mitad de la longitud de onda. Si el espacio está limitado solo en la dirección horizontal, puede proceder como se muestra en la Fig. 1.4. Parte del vibrador se dobla hacia abajo en ángulo recto.

Dependiendo de la relación de las partes horizontal y vertical, la ganancia de la antena y su impedancia de entrada cambian. Estos parámetros cambian relativamente poco a medida que la parte vertical de los vibradores aumenta de 0 a 1/8 de la longitud de onda. Cuando las partes horizontal y vertical son iguales (como se muestra en la Fig. 1.4), la ganancia se reduce en aproximadamente 1 dB y la impedancia de entrada se reduce a aproximadamente 50 ohmios, lo que permite que dicha antena se alimente directamente con un 50- cable de ohmios

Vibrador de media onda acortado en CB
La figura. 1.4

Una disminución adicional en la parte horizontal y, en consecuencia, un aumento en la vertical conduce a una fuerte disminución en la ganancia y la impedancia de entrada. Debido a la presencia de secciones horizontales y verticales de los vibradores, la antena recibe (e irradia, por supuesto) ondas electromagnéticas de polarización tanto horizontal como vertical. Sin embargo, el componente vertical es mucho menos pronunciado.

Para reducir las dimensiones geométricas, puede usar un conductor doblado en forma de meandro, como se muestra en la Fig. 1.5.

Vibrador de media onda acortado en CB
La figura. 1.5

Al apretarlo o estirarlo, puede lograr la resonancia de la antena en la frecuencia deseada. El paso del meandro es de 15 cm, pero este parámetro no es crítico. En lugar de un meandro, puede usar un conductor con curvas triangulares o una espiral. La longitud requerida de los vibradores se puede determinar experimentalmente. Como punto de partida, se puede suponer que la longitud del conductor "enderezado" debe ser de unos 2,75 metros por cada brazo del vibrador partido.

Al instalar un mástil y usar un cable flexible como vibrador, el diseño de antena que se muestra en la Fig. 1.6 es conveniente.

Vibrador de media onda acortado en CB
La figura. 1.6

En la literatura amateur, esta antena se llama "V invertida", ya que se parece a una letra V latina invertida. La impedancia de entrada y la ganancia dependen del ángulo entre los brazos del dipolo, así como de la altura de la suspensión. Cuanto más cerca estén los extremos del dipolo del suelo, menor será la impedancia de entrada y la ganancia de la antena. Con una altura de suspensión de la parte central de más de la mitad de la longitud de onda y un ángulo entre los brazos del dipolo de unos 90 grados, la resistencia es de aproximadamente 50 ohmios.

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Por primera vez, los ingenieros han superado el problema de alinear con precisión los fotorreceptores y otros componentes ópticos en una superficie curva. Así, gracias al uso de microelectrónica apilada en capas, fue posible copiar la compleja estructura del ojo del insecto, aunque en grandes dimensiones de las mismas.

Los ojos de los insectos son muy diferentes de los humanos: en los humanos, el ojo consta de una sola "lente objetivo", mientras que en los insectos el ojo consta de muchas lentes objetivo diminutas. Por supuesto, el ojo humano tiene una resolución más alta, pero el ojo de insecto tiene un campo de visión más grande y una respuesta más rápida al movimiento. Los ingenieros necesitan tales sistemas de video para que, por ejemplo, los robots puedan inspeccionar instantáneamente grandes espacios y evadir obstáculos a la velocidad del rayo.

Los suizos pudieron crear un prototipo de dicho dispositivo y lo llamaron CurvACE. El diminuto ojo electrónico pesa solo 1,75 gramos y dispara a 150 fotogramas. CurvACE es capaz de funcionar en modo de luz alta o baja, consume menos de 0,9 W y ocupa solo 2.2 cm3, lo que permite integrarlo incluso en robots pequeños. La integración con robots será el siguiente paso para los científicos. Además de la robótica, se supone que se utilizará para crear tejidos "inteligentes" que cambien de forma y proporcionen el máximo confort, así como para crear sistemas de seguridad y tecnologías de reconocimiento de texturas. En general, hay muchas aplicaciones para CurvACE, por ejemplo, en el ejército se pueden usar en cabezas de misiles y sistemas de protección activa, y en aviación, para sistemas de prevención de colisiones.

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