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INPEDANCIA CARACTERISTICA

IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA

La impedancia característica Zc es un parámetro fundamental que relaciona el voltaje y la corriente viajando en la misma dirección a lo largo de una línea de transmisión. Este parámetro es una función compleja que no es dependiente de la longitud de la línea, pero sí de la frecuencia, y se define a partir de los parámetros RLGC de acuerdo con la ecuación.


Como se puede observar, γ y Zc se encuentran estrechamente relacionadas debido a que ambos parámetros dependen de los elementos RLGC. Sin embargo, la obtención experimental simultánea de ambas es difícil de lograr, por lo que es un área de investigación que es muy estudiada actualmente. Esto se debe a que, una vez conocidos ambos parámetros fundamentales, se puede obtener información acerca de la atenuación, desfase, permitividad efectiva del medio dieléctrico, etc. Además, se pueden determinar etapas de acoplamiento de impedancias que permitan minimizar reflexiones indeseadas. 


  • IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA A PARTIR DE LA CONSTANTE DE PROPAGACIÓN 

Este método prueba que la impedancia característica Zc se puede obtener a partir de datos experimentales de la constante de propagación γ, debido a que existe una estrecha relación entre ambos parámetros. Así, una línea de transmisión se puede representar mediante un circuito RLGC y, además, estos parámetros se involucran en el cálculo de la constante de propagación y la impedancia característica. 

La conductancia G es despreciable excepto a altas frecuencias y C es el valor de un capacitor en DC. Por lo tanto, Zc se puede conocer a partir de la constante de propagación involucrada en la ecuación. En síntesis, este método es sólo valido a frecuencias bajas ya que supone que G es despreciable.

- Resultado de la simulación en ADS donde se muestra la impedancia característica obtenida de manera experimental (línea discontinua), y la impedancia corregida por el método. Este método es importante debido a la sencillez de obtener la impedancia característica a partir de mediciones una vez que se conoce la constante de propagación.


  • IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA CONSIDERANDO LA CONDUCTANCIA G

A comparación del método anterior este método considera G en la obtención de la impedancia característica. Así, si G se define como en la ecuación, y se sustituye en la ecuación,  se obtiene la ecuación  la cual define la impedancia característica en términos de la conductancia.

La razón de incluir G en este método es que, no se puede ignorar el efecto de la tangente de pérdidas a frecuencias de microondas.

En la figura se muestran los resultados de la comparación entre el método descrito anteriormente en la sección 2.4.3 y el método considerando G, donde se observa que G no se puede despreciar, en especial para la parte imaginaria de la impedancia característica.





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