miércoles, 1 de abril de 2009


Hola me llamo Homero Benavides Ramirez y te invito a leer mi documento acerca de

Funcionamiento de trasmisor y receptor de A.M.


¿Cómo llegan las señales de radio desde la radiodifusora hasta nuestra casa? Mediante este escrito queremos demostrar el funcionamiento del transmisor y el receptor de A.M.

Como ya sabemos, para que un mensaje pueda ser transmitido por aire, o mejor dicho, por radio, es necesaria la modulación, que consiste en montar el mensaje sobre una señal de radio previamente generada por un oscilador… pero ¿Cómo funciona un oscilador?

El oscilador

Tiene por objeto generar ondas de alta frecuencia conocidas como señales de radiofrecuencia.

Las señales de R.F. sirven como medio de transporte del sonido, por esto se les conoce como portadoras.

Las portadoras son ondas de radiofrecuencia puras: son exactamente iguales y tienen un ritmo acelerado.

Poseen una amplitud y longitud de onda siempre iguales.

Un oscilador consta básicamente de una bobina o inductor y un capacitor.

El circuito oscilador trabaja de la siguiente manera:

1°.- El capacitor almacena electrones en una de sus capas y los pierde en la otra. La placa con exceso de electrones adquiere polaridad negativa.

2°.- Cuando el capacitor se conecta a la bobina, los electrones acumulados circulan de la placa negativa a la positiva a través del inductor.

3°.- Al llegar las cargas negativas a la positiva, esta se convierte ahora en negativa y su campo eléctrico rechaza a los electrones haciéndolos regresar a su punto de partida. Este proceso se repite a intervalos regulares.

4°.- Cada avance y retroceso del flujo electrónica entre el capacitor y la bobina, determina una oscilación electrónica.

5°.- A la cantidad de oscilaciones por segundo se le llama frecuencia. La frecuencia de oscilación depende de los valores del capacitor y la bobina.

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Ubicacion en el entorno de los sistemas de radio F.M.

En la actualidad, la radio FM es la más escuchada entre los jóvenes como nosotros, principalmente por las estaciones que transmiten.

La F.M tiene una mayor calidad que el AM y trabaja con MHz, lamentablemente no posee tanto alcance, pero no hay tanta interferencia como la que podemos encontrar en el A.M.

El F.M. tiene una gran utilidad, pues es capaz de transmitir mas información del sonido que se envía, y no se consume tanto ancho de banda como el A.M., es por eso que se utiliza mucho para las estaciones cuyo principal objetivo es transmitir música, pues se transmite con gran calidad.


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Hola me llamo Juan Antonio Coy Ruiz y te invito a leer mi documento acerca de

Funcionamiento de trasmisor y receptor de A.M.


La antena transmisora

Su trabajo consiste en lanzar al aire las ondas de radio. Todas las antenas trabajan bajo un mismo principio.

El esquema siguiente muestra una antena de las llamadas “dipolo de media onda” o “antena Hertz” la cual consta de 2 conductores doblados en ángulo recto.

Funcionamiento de la antena

Siempre que exista una diferencia de tensión entre 2 puntos, se formara un campo eléctrico entre ellos.

En la antena, la diferencia de tensión entre sus conductores, crea un campo eléctrico cuya forma y sentido se ilustran en el esquema siguiente.


Además del campo eléctrico, hay también un campo magnético originado por la corriente de la antena.

En el campo eléctrico y el magnético se alteran alrededor de la antena variando de intensidad conforme a la frecuencia de la corriente que los origina.

En el momento de aumentar y disminuir de intensidad, parte de estos campos se desprende dando origen a las ondas de radio u ondas electro magnéticas.

Una vez que las radio bandas son lanzadas, estas recorren el espacio hasta que son captadas por algún receptor o rebotadas por algún objeto duro.

Parte de las ondas, tienen una trayectoria que siguen la curvatura de la tierra y por ello se les da el nombre de “ondas de superficie”.

Otras ondas, se dirigen hacia el horizonte y se les conoce como “ondas directas”.

Algunas ondas mas, llegan hasta la parte de la atmosfera conocida como troposfera y se les conoce como “ondas troposféricas”.

A las ondas que llegan hasta la ionosfera se les llama “ondas ionosfericas”.

A continuación se muestra, en su conjunto las componentes de las ondas radiadas.


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Ubicacion en el entorno de los sistemas de radio F.M.

La banda de radio F.M. se basa en la frecuencia modulada como sus siglas lo dicen.

La calidad de audio del F.M. es muy buena y esto atrae a la juventud ya que su programación, como música, información, noticias es mas atractivo para los jóvenes, claro hay sus excepciones pero en general es más juvenil, esta banda de radio es muy utilizada para entretenimiento y no tanto para informarse, su buena calidad se debe a su alta frecuencia y tiene mayor alcance y así se puede escuchar mas lejos y con mejor calidad.

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Escrito funcionamiento de un receptor de F.M.

Una antena transmisora es la que se conecta a la salida de un transmisor para distribuir al espacio la señal de la radiofrecuencia generada mientras que una antena receptora es un componente destinado a la captación de las ondas electromagnéticas procedentes de una antena transmisora más o menos lejana.

En ambos casos, el principio de funcionamiento es el mismo. Esto verifica que el cálculo, las funciones y las características de una antena destinada a la transmisión son también validos para una antena receptora. Así pues, una antena apropiada para emitir del mejor modo posible una señal de una determinada frecuencia, es apropiada para recibir del mejor modo posible una señal de iguales características. A pesar de esa reciprocidad de empleo, las antenas transmisoras se construyen con una estructura algo diferente de las receptoras.

En primer lugar las antenas emisoras al recibir toda la potencia que suministra el transmisor deben realizarse de modo que tolere corrientes y tensiones. Por el contrario, esta condición es no es necesaria para las antenas receptoras que solo son atravesadas por señales muy débiles determinadas por los campos magnéticos presentes en el espacio y generando muchas veces a grandes distancias.

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Ubicacion en el entorno de los sistemas de radio B.L.U.

Radio B.L.U. que significa Banda Lateral Única esta radio no es una radio comercial como el A.M. o el F.M. por lo tanto es un poco difícil conseguir un transmisor o un receptor en nuestro país.
El uso mas común de la radio B.L.U. es en los barcos ya que la señal es muy duradera en cuestión de potencia y al momento de viajar por el espacio en los momentos en que el clima no es muy favorable tiene una ventaja de que es muy posible que se transmita bien y así poder comunicarse en alta mar.

Se puede decir que por el momento solo es usado para comunicare entre barcos aunque también se usa en tierra firme pero una desventaja es que es difícil conseguir un receptor o un transmisor aunque también hay un aparato que tiene los dos componentes en un solo circuito, aparte de que son costosos por su complejidad, se podría decir que el costo se compensa con la buena calidad de transmisión y de audio que el sistema brinda.

En la radio B.L.U. no hay transmisiones comerciales para lo que en mi opinión espero y pronto haya algún tipo de transmisión abierta y comercial de B.L.U. ya que se calidad es excelente y muy nítida.

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Escrito funcionamiento de un receptor de B.L.U.

Amplificador F.I., detector y oscilador de batido

El amplificador de F.I. amplifica la señal de frecuencia intermedia, ya amplificada es enviada al detector, este detector funciona mezclando las señales que salen del filtro de F.I.con un oscilador de batido de 8MHz. El oscilador de batido reinyecta la portadora para recuperar el audio original, por eso debe de sintonizarse en el punto de batido 0, si lo pasamos para un lado suena una voz muy aguda y si lo pasamos para el otro lado se escucha una voz cada vez mas grave.


Amplificadores de audio y bocina.

Los amplificadores de audio aumentan la señal a un nivel mas alto que puede ser controlado por un potenciometro y es enviado a la bocina la cuan es un transductor que reproduce la señal de audio en ondas sonoras captables al oído humano.


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Hola me llamo Gerardo Cruz Herrera y te invito a leer mi documento acerca de

Funcionamiento de trasmisor y receptor de A.M.


La etapa conversora

El bloque conversor desempeña dos funciones a la vez:

1. convierte cada una de las frecuencias portadoras (R.F.)

Captadas en la antena por una corriente de menor frecuencia y valor fijo llamada frecuencia intermedia o simplemente F.I.

2. selecciona una sola de esas corrientes de R.F. para permitir que el receptor trabaje únicamente con la señal de la estación que se desea escuchar.

La antena receptora

Su función principal es recibir las ondas que llegan desde diversas radiodifusoras y convertirlas en corrientes eléctricas de R.F.

Las señales de R.F. que salen de la antena son acopladas al siguiente paso del receptor el cual es conocido como etapa conversora allí la señal sufrirá algunos cambios que le permitirá seguir su camino hacia las demás etapas del receptor.

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Ubicacion en el entorno de los sistemas de radio F.M.

Mi punto de vista el FM me gusta mas por que el contenido que tiene me identifico.

Por lo regular la gente de mi edad escucha más la FM por la variedad de estaciones por su forma de hablar de los locutores y también tiene mejor calidad de audio que la radio AM. Por ejemplo cuando vengo en la mañana a la escuela lo escucho para oír la temperatura, hora y también la música.

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Escrito funcionamiento de un receptor de F.M.

La Antena Receptora

La antena receptora tiene como función principal recibir las ondas que le llegan desde diversas radiodifusoras y convertirlas en corrientes eléctricas de R.F.

Las señales de R.F. que salen de la antena son acopladas al siguiente paso del receptor, el cual es conocido como etapa conversora; allí la señal sufriría algunos cambios que le permitirán seguir su camino hacia las demás etapas del receptor.

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Hola me llamo Jonathan De la Fuente Avila y te invito a leer mi documento acerca de

Funcionamiento de trasmisor y receptor de A.M.

Modulación

El modulador es un dispositivo que sirve para mezclar la señal de audiofrecuencia con la de radiofrecuencia, las características mas importantes de una corriente de radiofrecuencia son su amplitud y su frecuencia.

Por eso, el modulador puede realizar la modulación de la corriente portadora en cualquiera de las 2 características.

Modulación R.F. significa hacerla portadora de un sonido, por lo tanto:

-si la modulación ocurre por amplitud, el proceso se denomina Amplitud Modulada o AM.

-si la modulación ocurre por frecuencia se denomina Frecuencia Modulada o FM.


En un ejemplo para explicar la modulación se podría poner una carta, aquí tenemos sus componentes:

  1. El papel: actúa como portador del mensaje, este puede llegar hasta el sitio donde se halla el receptor, pero si no va escrito, no sirve de nada.

  2. La escritura: es en realidad el mensaje, pero sin ayuda no pude llegar por si sola al destino.

  3. La carta: es el combinado del papel con la escritura por ello, la carta llega y dice.

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Ubicacion en el entorno de los sistemas de radio F.M.

La frecuencia modulada (F.M.) es la modulación mas escuchada por las personas de todas las edades, actualmente debido a su nitidez en la calidad de transmisión de audio, que en comparación con la Amplitud Modulada (AM) es mucho mejor.

La Frecuencia Modulada la utilizan los jóvenes principalmente para escuchar, música y/o programas de entretenimiento todo esto por su buena calidad, ya los adultos escuchan las noticias informativas, como el clima o noticias relevantes en el país, toda esta preferencia hacia el FM se debe a que la modulación se basa en la frecuencia y no en la amplitud.

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Escrito funcionamiento de un receptor de F.M.

Receptor de Frecuencia Modulada (F.M.)

Un receptor de frecuencia modulada recibe y reproduce señales moduladas en frecuencia.

Este consiste de diferentes partes, que cada una desempeña una función diferente, algunas partes podrían ser el limitados, que es una de las ventajas que tiene el F.M. sobre la A.M, ya que la función de esto es borrar o suprimir las diferentes interferencias o ruidos que trae la señal recibida, otra parte es el detector, su función es separar la señal de audiofrecuencia de la de radiofrecuencia, en e proceso del detector, este tiene que convertir la señal de F.M. en una de A.M., para así poder separar la audiofrecuencia de la radiofrecuencia.

Una parte que no existe en el transmisor de A.M. y si en el de F.M. es la red de des énfasis, este es lo inverso al proceso de preénfasis, esto significa que restauran las amplitudes relativas de los diferentes componentes de la frecuencia de la señal, quedando como era antes de efectuar el preénfasis, en el transmisor.

Esta es la explicación a grandes rasgos de los bloques más importantes de un receptor de F.M.

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Hola me llamo Carlos Michell Flores Garcia y te invito a leer mi documento acerca de

Funcionamiento de trasmisor y receptor de A.M.

La bocina

Se encarga de trasformar la señal de AF amplificadas en ondas sonoras.


Frecuencia intermedia.

  1. Detectora y de CA.V.

  1. Audiofrecuencia.

  1. Audiofrecuencia.

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Ubicacion en el entorno de los sistemas de radio F.M.

Radio FM

En la unidad anterior hablamos del radio AM ahora nos concentramos en el FM

La radio FM esta basada en la frecuencia modulada la información en este caso el audio que se quiere transmitir, se monta en la portadora de radiofrecuencia de la señal a diferencias de la AM que se modifica de la amplitud.

Ahora hablaremos sobre el FM en la vida cotidiana.


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Hola me llamo Oscar Alexis Primo Muñoz y te invito a leer mi documento acerca de

Funcionamiento de trasmisor y receptor de A.M.

El micrófono

De hecho las emisiones de radio empiezan en el micrófono.

El micrófono es la parte del transmisor que se encarga de convertir las ondas sonoras que recibe, en una corriente eléctrica alterna compleja conocida con el nombre de señal de audiofrecuencia o simplemente A.F.

Funcionamiento del micrófono:

Posee un diafragma que vibra con la misma frecuencia de las ondas sonoras.

Las vibraciones del diafragma generan una corriente eléctrica que varia de intensidad de acuerdo con las vibraciones de la voz, o sonido emitido.

Los micrófonos varían en que si generan corriente alterna o señal de audio.

Por ejemplo, en un micrófono común de bobina móvil, el diafragma esta unido a una ligera bobina situada entre los polos de un imán permanente. La bobina se mueve siguiendo las vibraciones del diafragma de este modo el vaivén de la bobina dentro del campo magnético, produce una corriente eléctrica alterna.

El grado de vibración o desplazamiento del diafragma dentro del micrófono, determina la intensidad de la corriente generada.

Si el sonido es fuerte, la cantidad de corriente que sale del micrófono es grande o intensa.

Si el sonido es débil, la intensidad generada es débil.

Diagrama de un micrófono

-Amplificador de audiofrecuencia

Las débiles señales de audio que salen de un micrófono necesitan ser amplificadas varias veces antes de ser lanzadas al espacio por la antena.

La primera amplificación se logra a través del amplificador de audiofrecuencia quien le proporciona una mayor amplitud, fuerza o voltaje.

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Ubicacion en el entorno de los sistemas de radio F.M.

El Radio FM. tiene una mejor calidad de transmisión pero tiene menos alcance en cambio la AM. tiene menor calidad pero tiene mayor alcance.

En la FM. tenemos menor interferencia a comparación de la AM.

La FM. es una de las más escuchadas en la actualidad por su calidad y por sus transmisiones. Ya que los radioescuchas, en lo particular preferimos las transmisiones que se hacen en la FM.

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Escrito funcionamiento de un receptor de F.M.

Debido a que cada día las emisiones de F.M. son emitidas con más potencia, cada vez hay menos de ganancia en el mercado. En la actualidad las mejores antenas que hay son de 3 elementos

1.- La antena es omnidireccional, es quien recibe la señal por igual de todas las direcciones y suele tener una ganancia de tan solo 1 dB. Como es de superior la relación delante-atrás es cero, la que tanto recibe tanto de una parte como de la otra.

2.- La segunda, a pesar de no ser una antena omnidireccional, es de un dipolo doblado, aunque existen otros modelos en los que el dipolo no esta tan doblado. Tampoco hay relación delante-atrás y la ganancia al igual que la anterior se ronda en 1 dB.

3.- La tercera ya es una antena direccional yagui y con una ganancia considerable (suele tener entre 5 y 6 dB de ganancia de 3 elementos) una buena relación delante-atrás. Solo en este tipo de antena tendría sentido poner roter.


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