Cuando escojo una antena de chip WIFI, la hoja de datos generalmente muestra muchos parámetros como VSWR y eficiencia. Dada la eficiencia, ya se tienen en cuenta todas las pérdidas, ¿por qué debo preocuparme por VSWR?
Cuando escojo una antena de chip WIFI, la hoja de datos generalmente muestra muchos parámetros como VSWR y eficiencia. Dada la eficiencia, ya se tienen en cuenta todas las pérdidas, ¿por qué debo preocuparme por VSWR?
VSWR le dice qué tan cerca de 50 ohmios se ve su antena como una carga al final de un pedazo de cable coaxial. Si el VSWR es alto, se devuelve más energía al transmisor para que se consuma en el extremo equivocado y se convierte menos energía en una onda de radio para la transmisión de radio. Un VSWR no factible de 50 refleja el 92.3% de la potencia hacia el transmisor.
La eficiencia de la antena es el porcentaje de potencia radiada en comparación con la potencia no relectada. Las pérdidas se deben a las pérdidas de cobre / pérdida de piel y, en el caso de antenas más esotéricas (tipos planares), suele ser una pérdida dieléctrica. La eficiencia de la antena no cubre la potencia reflejada debido a VSWR.
Por lo tanto, si su VSWR es 50, lo que significa que la mayoría de la potencia se refleja, la eficiencia de la potencia de su antena puede ser del 90%.
Te importa VSWR porque te dice cuánta energía se refleja desde la antena al transmisor. Si esto fuera por una aplicación de alta potencia, corre el riesgo de destruir el lado de transmisión de su receptor. La eficiencia de la antena puede o no tener en cuenta VSWR, se indicará específicamente en la hoja de datos, si es así.
Para calcular la eficiencia general del sistema radiante, incluido el VSWR, cuando la antena se alimenta con una impedancia de fuente de 50 \ $ \ Omega \ $, relacionamos el VSWR con la magnitud del coeficiente de reflexión de la antena \ $ | \ Gamma | \ $ (o equivalentemente, Pérdida de retorno (dB) o \ $ | S_ {11} | \ $) por:
$$ | \ Gamma | = \ frac {\ text {SWR} - 1} {\ text {SWR} + 1}. $$
La eficiencia general del sistema, incluidas las reflexiones de la antena, es entonces,
$$ \ eta = \ eta_ {rad} (1- | \ Gamma | ^ 2), $$ donde \ $ \ eta_ {rad} \ $ es la eficiencia de radiación general del elemento de antena.
Por lo general, las relaciones SWR aceptables son del orden de 2: 1 o menos, donde un VSWR 2: 1 corresponde a un coeficiente de reflexión de aproximadamente -10 dB.
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