Telecomunicaciones
diana93hada30 de Marzo de 2014
2.560 Palabras (11 Páginas)237 Visitas
MEDIDOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS
a) Definición del equipo
Este medidor es usado para medir campos electromagnéticos de extrema baja frecuencia (ELF) de 30 a 2000Hz.
Es capaz de medir la intensidad de radiación del campo electromagnético que es producido de equipos de transmisión eléctrica, líneas eléctricas, hornos microondas, aire acondicionado, refrigeradores, computadores, dispositivos de video/audio, etc.
La unidad de campo magnético es Tesla (T), Gauss (G), milli-Gauss (mG) o micro-Tesla (μT).
b) ¿Cómo está construido? Explicación breve con imágenes.
c) Explicación de la operación del equipo (caratula)
d) Ejemplo de la operación del equipo
1. Unir el cable de la sonda externa con la unidad principal.
2. Encienda el aparato presionando la tecla apagar/encender.
3. Recomendamos hacer las mediciones en unidades de microtesla: presionar la tecla "UNIT" hasta que se aparezca "uTesla" en la pantalla.
4. Nota como la tecla "RANGE" cambia la posición del decimal. Esta tecla permite medir a niveles más alto en caso necesario. Normalmente usamos el rango más bajo (el decimal en esta posición: 0,00).
5. Mantenga el cabezal del sensor por el asidero y empieza tomar lecturas; nota como el nivel de campo magnético se aumenta cerca de equipos eléctricos.
6. La tecla de "XYZ" seleccione el eje de medición X,Y o Z; presiona esta tecla sucesivamente para, buscar la lectura más alta para cada posición (sin mover la sonda).
7. Para realizar una medición sencilla pero adecuada para contextualizar la lectura con relación a los niveles cautelares, es suficiente anotar solamente la lectura más alta de los 3 ejes.
8. Sin embargo, para conseguir una medición más precisa, se pueden anotar las lecturas para cada uno de los 3 ejes (X, Y, y Z) y calcular la intensidad de campo total. Se puede calcular el valor total facilmente usando nuestro padrón (recomendado) o directamente usando la ecuación: Campo total = √(X2+Y2+Z2)
9. Si desee detener la medición presione la tecla de modo ''HOLD''. Para volver al modo de medición deberá presionar 2 veces seguidas la tecla de modo ''HOLD''
e) En donde se aplica y para que
El probador es un instrumento rentable de mano que fue diseñado y calibrado para medir radiación en campo magnético en diferentes anchos de banda desde 30HZ a 2000HZ.
El probador está diseñado para proveer al usuario un rápido, seguro y fácil camino para medir niveles de radiación de campo magnético alrededor de líneas de energía de artefactos para el hogar y dispositivos industriales.
Expone unidades micro Tesla (u T) o milli Gauss (m G). Función de retención de datos (HOLD)、retención máxima (MAX)y retención mínima(MIN).
MEDIDOR DE GANANCIA EN UNA ANTENA EN GENERAL
a) Definición del equipo
b) ¿Cómo está construido? Explicación breve con imágenes.
c) Explicación de la operación del equipo (caratula)
d) Ejemplo de la operación del equipo
e) En donde se aplica y para que
FRECUENCÍMETRO
a) Definición del equipo
Instrumento que sirve para medir la frecuencia, contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Dado que la frecuencia se define como el número de eventos de una clase particular ocurridos en un período, su medida es generalmente sencilla.
Según el sistema internacional el resultado se mide en Hertzios (Hz). El valor contado se indica en un display y el contador se pone a cero, para comenzar a acumular el siguiente periodo de muestra.
b) ¿Cómo está construido? Explicación breve con imágenes.
LISTA DE COMPONENTES DEL FRECUENCIMETRO
1-Tarjeta de circuito impreso
1-Microcontrolador pic 16f84a (programado)
7-resistores de 220ohm (R1 A R7)
4-resistores de 1kohm (R8 A R11)
1-resistor de 470ohm(R12)
4-displays de segmentos cátodo común
1-Cristal de cuarzo de 4mhz.
2-capacitores cerámicos de 22pf
1-capacitor cerámico de 100 nf
1-capacitor electrolitico de 100ufX16v
1-Base para el integrado de 18 pines.
4-transistores 2n3904.
1-regulador 7805
1-adaptador de voltaje de 9 a 12v dc
1-chasis (opcional)
c) Explicación de la operación del equipo (caratula)
3-1 Display
3-2 10 MHz (LF, Conector de entrada A) tipo BNC para acoplar la señal a medir
3-3 500 MHz (RF, Conector de entrada B) tipo N para acoplar la señal a medir
3-4 2700 MHz (RF, Conector de entrada C) tipo N para acoplar la señal a medir.
3-5 Asa
3-6 Botón RECORD (Memoria para grabar)
3-7 Botón RECALL (Memoria llamada de datos)
3-8 Botón HOLD (Data Hold)
3-9 Botón REL. (Medición relativa)
3-10 Botón RESO. (Selección de resolución)
3-11 Indicador Hz
3-12 Indicador MHz
3-13 Interruptor para encender
3-14 Interruptor de periodo (Rango de interruptor)
3-15 Interruptor 10 MHz (Rango de interruptor)
3-16 Interruptor 500 MHz (Rango de interruptor)
3-17 Interruptor 2,7 GHz (Rango de interruptor)
3-18 Interruptor RAPIDO/LENTO (Interruptor de tiempo de puerta)
3-19 Interruptor del rango de sensibilidad 10 MHz
3-20 Interruptor del rango de sensibilidad 500 MHz
3-21 Interruptor del rango de sensibilidad 2,7 GHz
3-22 Indicador de puerta
3-23 Tornillos de la tapa de la batería / Compartimiento de la Batería
3-24 Interfaz RS-232
3-25 Interruptor adaptador AC/DC 9V
d) Ejemplo de la operación del equipo
1. Pulse el "Interruptor Power " (3-13, Fig. 1), todos los segmentos del display se encenderán y aparecerá un 0 o un valor al azar. Ahora el instrumento está preparado para la medición.
2. Pulse el "Interruptor Rango" (3-15, 3-16, 3-17, Fig. 1) en las posiciones "10 MHz", "500 MHz" o "2,7 GHz" según lo requiera la medición.
3. a. Entrada de la señal de medición al canal de tipo A/BNC (3-2, Fig. 1) via el cable BNC (opcional, PB 21 o BB-22) si la frecuencia medida está dentro de 10 MHz.
b. Entrada de la señal de medición al canal de tipo B/N (3-3, Fig. 1) via el cable N (opcional, NN-
23) si la frecuencia medida está dentro de 10 MHz a 500 MHz.
c. Entrada de la señal de medición al canal de tipo C/N (3-4, Fig. 1) via el cable N (opcional, NN-
23) si la frecuencia medida está dentro de 100 MHz a 2700 MHz.
4. Según los diferentes rangos de entrada, seleccione el interruptor de Sensibilidad (3-19, 3-20, 3-21, Fig. 1) en la posición "HIGH" (alta sensibilidad) o "NORMAL" (sensibilidad normal).
5. Seleccione el Tiempo de Puerta (3-18, Fig. 1) entre la posición "FAST" (rápido) o "SLOW" (lento) para determinar el tiempo de la velocidad de lectura o resolución que se desee en cada caso.
6. La unidad del display es Hz para el rango 10 MHz. La unidad del display es MHz para los rangos 500 y 2,7 GHz. Se encenderá un indicador de puerta (3-22, Fig. 1) para cada uno de los muestreos realizados.
e) En donde se aplica y para que
El frecuencímetro fuera de la función específica de medir la frecuencia de una señal eléctrica, existen otros parámetros que se miden indirectamente por ejemplo:
*Velocidad por medio de ruedas dentadas y sensores de proximidad.
*Flujo por medio de turbinas en el circuito del líquido.
*Medir velocidades de desplazamiento de bandas transportadoras también utilizando sensores magnéticos y ruedas dentadas
REFLECTÓ METRO
a) Definición del equipo
Un TDR o reflectó metro de dominio de tiempo es un instrumento de medición que mediante la medida del retraso (eco) de una señal eléctrica permite calcular distancias medidas a partir del punto de conexión. Un TDR generalmente es un equipo portátil para su uso en campo (aunque también existen algunos modelos de mesa) y se utiliza con frecuencia en las redes de cable coaxial para determinar fallas y roturas en el cable así como también conexiones clandestinas para el caso de las redes domiciliarias de video cable.
b) ¿Cómo está construido? Explicación breve con imágenes.
El TDR es un instrumento que ofrece una representación grafica. Se trata de un gráfico X-Y donde tendremos generalmente una escala de distancia en el eje X y una escala de impedancia (Z0) en el eje Y. La gráfica representará la variación de la impedancia de la
...