Hola a todos:
Eduardo, el simulador NEC (también el AWAS, creo que
el MMANA no) distingue un par de análisis de antenas
en transmisión:
- Impedancias de entrada: Se va excitando
separadamente cada una de las puertas de entrada (One
port at a time).
- Diagrama de radiación: Se aplica la excitación dada
a todas las puertas a la vez (All ports).
Es el primer método el que te da los coeficientes de
reflexión (Sii) o los de transferencia y acoplo (Sij &
Sik).
Como bien dice Jesús, usar el método anterior para lo
que pretendes sería muy burdo porque estás simulando
una estructura planar con elementos filiformes (o
cilíndricos), además de que (en principio) no se
contempla la existencia de dieléctricos. Aunque esto
se pudiera aproximar añadiendo condensadores entre las
líneas, pero habría que estimar antes el valor de esas
capacidades.
No dejaría de ser un modelo algo tosco cuando hoy día
hay cosas mejores.
- Si uno tiene acceso a ello, un simulador "full wave"
basado en elementos finitos como el HFSS.
- Otra opción sería un simulador circuital como el
Touchstone, que tenga implementado un modelo de
circuito equivalente para esa estructura planar
concreta: Elijes la estructura, das las dimensiones,
él va a su librería de modelos y resuelve el circuito
equivalente.
- También pudieras hacerlo tú, buscando si está
formulada o tabulada en algún sitio la capacidad e
inductancia para la estructura que quieres estudiar.
Para el caso de bobinas planares, un elemento muy
común, seguro que será fácil encontrarlas, mismamente
en el libro que te comenta Jesús o quizás en Internet.
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Aparte:
Ese método de evaluar la impedancia de entrada en
diversos puntos (aunque tu antena realmente sólo tenga
una entrada) tiene una utilidad concreta para antenas
Tx de LF:
- Diseñas una antena de LF (por ejemplo, un monopolo
vertical), añades elementos que simulen ser las
riostras y los aisladores (un elemento con resistencia
distribuida muy alta).
- Los extremos de los aisladores los defines también
como puertas de tu antena.
- Evaluas la impedancia de entrada también en esos
puntos y la multiplicas por la corriente (calculada)
que pase por ellos cuando la antena es excitada en su
puerta de entrada real.
Del producto de esa corriente por esa impedancia de
entrada obtienes las tensiones en los extremos del
aislador, así se puede estimar cual va a ser la
diferencia de potencial a la que se verá sometido.
Este resultado creo recordar que es bastante estable
con el valor estimado de resistencia del dieléctrico.
De forma similar, se pudiera hacer una estimación de
la potencia que va a disipar el aislador, aunque si no
se saben bien los datos del dieléctrico y sus pérdidas
quizás ese resultado no sea válido. Esto no lo tengo
evaluado y no sé la sensibilidad con la resistencia
estimada del aislador.
Hay resultados muy robustos con las tolerancias; pero
a veces, por muy completo que sea el modelo usado y
bueno el programa de cálculo, si no se saben los
valores reales de ciertos elementos, el resultado
puede ser poco fiable.
Saludos de
-Manolo Carbonell-
--- Eduardo EA3GHS <[EMAIL PROTECTED]> escribió:
> Hola amigos!
>
> Hola malonecc2001,
> Gracias por la información. Creo que es tu primer
> mensaje en esta lista.
> Cuentanos cual es tu actividad en onda larga...
>
>
> Manolo Carbonell,
> 1)
> Ayudé a un amigo a implementar un receptor domótico
> con protocolo X10.
> Con un toroide y un condensador, podía observar en
> la placa de sonido las
> tramas emitidas vía red por el emisor X10.
> A quien le interese, dispongo de amplia
> documentación.
>
> 2)
> Comentastes hace un un tiempo (1..2 años?) que con
> el simulador
> de antenas NEC era posible obtener la curva de
> ganancia Z21 S21
> (a parte del diagrama de radiación y la impedancia
> de entrada Z11 S11)
>
> Estoy diseñando un transformador con dos bobinas
> planas y me vendría
> de perlas poder estimar el coeficiente de
> acoplamiento k entre ambas.
> ¿Podria usar NEC/MMANA/EZNEC/4NEC2/....?
> A mi no se me ocurre como...
>
> Saludos,
> Eduardo
>
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