martes, 22 de junio de 2021

PRACTICA 16

 #include <LiquidCrystal_I2C.h> //librerias para usar la LCD

#include <Wire.h>              //librerias para usar el bus I2C

#include <TEA5767Radio.h> //librerias para usar la radio


#define LCD_I2CADDR 0x27 //definimos la direccion de la LCD  en el I2C

#define LCDLIN    2       //definimos el numero de filas de la LCD

#define LCDCOL    20      //Definimos el numero de columnas de la LCD



float frecuencia = 87.5;    //definimos las variables constantes

float entrada=0;            //Aseguramos que la entrada se limpia

float voltios = 0;          //Asefuramos que los voltios se limpian


 

TEA5767Radio radio = TEA5767Radio(); //Nombramos la radio



LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_I2CADDR, 2,1, 0,4,5,6,7,3, POSITIVE); //Configuracion para el I2C de la LCD

char cTxtPantalla[LCDLIN][LCDCOL];    //array


void setup() {

 lcd.begin(LCDCOL,LCDLIN);   //LCD preparada

 lcd.clear();                //Limpiamos LCD

 lcd.backlight();            //Pone la luz de fondo del lcd

 lcd.clear();                //Limpiamos LCD

 lcd.setCursor(0,0);         //Colocamos el cursor de la LCD en la posicion 0,0

 lcd.print("iniciando");    //Escribimos en la pantalla

 delay(1000);               //Ponemos un retraso de 1s

 Serial.begin(9600);        //Ponemos la velocidad de comunicacion del LCD

 Wire.begin();              //inicializa la librería Wire y conecta Arduino al bus.

 


}


void loop() {

  float sensorValue=analogRead(A0);       //Configuramos el pin A0 para la resistencia regulable

  entrada=analogRead (sensorValue);       //mides el valor de la entrada 

  voltios=entrada*5/1024;                 //calculamos el valor de los voltios

  frecuencia=87.5+sensorValue*20.5/1023;  //calculamos el valer de la frecuencia

  radio.setFrequency(frecuencia);         //Pone en el modulo de radio la frecuencia

  lcd.clear();                            //limpiamos lcd

  lcd.setCursor(0,0);                     //colocamos el cursor en la posicion 0,0

  lcd.print(voltios);                     //Mostramos el voltaje de la resistencia regulable

  lcd.setCursor(8,0);                     //Colocamos el cursor del LCD en la posicion 8,0

  lcd.print(frecuencia);                  //Mostramos la frecuencia que recoje el modulo de radio

  lcd.blink();                            //Muestra el cursor LCD parpadeante

  delay(500);                             //ponemos un retraso de 500ms

 

 //las cadenas que se escuchan son la 108mhz, 104.1mhz, 101.55mhz, 99.88mhz, 95.6mhz, 94.3mhz, 90.4mhz, 87.9mhz, 87.5mhz 


}  







jueves, 17 de junio de 2021

PRACTICA 15

 


Las medidas realizadas vienen de una antena satelite de tipo offset

En esta siguiente imagen se muestra el diagrama de la señal que recibe la antena






PRACTICA 14


Estas medidas estan amplificadas con un amplificador de televes, a contuniacion pondre una imagen de dicho ammplificador

 






Tambien hemos utilizado una antena yagui


miércoles, 16 de junio de 2021

PRACTICA 5S

 

Para poder colocar bien los aparatos que observamos encima de la mesa, lo que podemos es colocar unas estaterias en alguna otra parte de nuestra aula para asi colocar bien los diferentes aparatos y ordenandolos por funcionalidad, es decir, todas las fuentes de alimentacion por un lado, las emisoras por otro, etc


En esta otra imagen es igual que lo anterior, poner estanterias y ordenarlos por funcionalidad.


En esta otra imagen podriamos hacer lo mismo que en las dos fotos anteriores, para asi poder esa mesa libre para poder colocar ordenadores o mismamente para poder trabajar en ellas


Para poder ordenar los cables podriamos poner varias cajas, nombradas con el tipo de cable que llevan en su interior para asi poder encontrar rapidamente el cable que necesitamos en el momento justo. Las cajas las podriamos ordenar en la estanteria al lado de los aparatos anteriores. De esta manera dejariamos la percha libre.



En esta otra imagen lo que habria que hacer es desechar todo aquello que no funcione y colocar las cajas en su respectivo lugar, si disponemos de alguna estanteria, lo correcto seria colocar cada caja en una parte de la estanteria



En esta otra imagen hariamos lo mismo que en la foto anterior


Si las placas base no funcionan, las desechariamos y en el caso de que funcionen abria que colocarlas en algun cajon para que asi esten ocultan y no molesten en el paso



En las dos fotos siguientes se podria quitar todas las cajas de las mesas para asi liberar ese espacio que podriamos usarlo en otra cosa. Podriamos poner las cajas debajo de las mesas, de manera que no moleste y no entorpezca el paso, Podriamos tambien nombrar las cajas con las cosas que tenga dentro para asi poder encontrarlas rapidamente




Para ordenar todos los telefonos lo que se podria hacer es buscarles un lugar adecuando, por ejemplo un cajon o una estanteria...




lunes, 14 de junio de 2021

PRACTICA 13

 


Estas medidas se han realizado con una antena terrestre yagui







PRACTICA 11

 1. Telefonía móvil. Estación emisora

Una estación base o BTS (Base Transceiver Station) es un elemento de red de comunicaciones móviles fundamental, quizá el más importante. Se trata de un equipamiento fijo distribuido por el territorio terrestre para cubrir el área a la que se pretende prestar el servicio de cobertura.

Las estaciones base se componen de:

 

·   Antenas: Son antenas monopolo emisoras y receptoras de las señales de radio.

·   Equipos electrónicos: sirven para establecer y mantener la comunicación.

·  Equipos electrónicos exteriores (radio-enlaces) o interiores (fibra óptica o par de cobre) para la conexión de la estación base con la red de conmutación.

·   Baterías o SAIS: sirven para garantizar el funcionamiento del sistema en caso de cortes del fluido eléctrico.

·    Sistema de refrigeracion Permiten el correcto funcionamiento de la estación en épocas de calor



2. Telefonia movil. Terminal

Se usan antenas GSM: Son antenas de tipo F invertido de cuatro bandas, compactas y adaptadas al espacio de donde se instalan.

3. Recepción de TV digital Terrestre

Un centro emisor es aquel desde el que se producen espacios audiovisuales y se transmite al resto de los lugares


Entre estas antenas encontramos tambien la de paneles radientes, se usan tanto para VHF como UHF. Tienen ganancias superiores a los 10dB y la polarizacion es vertical u horizontal.




4. Centro emisor de Televisión digital terrestre

Aqui encontramos la antena Yagi DAT HD BOSS

 

·      Un dipolo en doble U especial, caracterizándose por su formato abierto/cerrado y proporcionando una planicidad óptima en su respuesta en frecuencia. 

 

·         Directores distribuidos entre 3 Yagis apiladas y alimentadas en fase para obtener la mejor ganancia, una alta directividad y un ancho de banda perfectamente compensado entre bajas y altas frecuencias. Con esta disposición cancela la potencia radiada en el plano vertical. 

 ·     Reflector doble. 

 

·         Balun integrado en la caja de conexiones (conector F). 

 

La antena DAT HD BOSS tanto en modo activo como en modo pasivo ofrece su exclusiva funcionalidad para maximizar la recepción de las señales TDT. Tiene mayor ganancia y directividad.


5. Centro emisor televisión satélite

El último sistema auxiliar de transmisión utilizado en la producción en exteriores es la denominada Estación Terrena Transportable, constituido por un vehículo al que se le acopla una antena de satélite y el equipamiento auxiliar necesario.

aSe trata de una antena parabolica con offset. Trabaja en la banda Ku y la banda X, con una potencia de 400W y ganancias de hasta 72 dB. 




6. Recepción de TV satélite

Aqui encontramos una parabólica de 60cm con su respectivo LNB.

La ganancia es de unos 36dB y tiene una eficiencia del 80%.


7. Emisión radio FM comercial

Antena dipolo: Es antena base especial Radiodifusión FM. Para emisoras de radio FM locales y similares. Compatible banda aérea. Rango entre 87 y 198 MHz. Conector PL-Hembra

CARACTERISTICAS

  • Antena Base mono banda VHF 
  • Polarización Vertical u Horizontal
  • Omnidireccional (Pol - Vertical)
  • Direccional ( Pol - Horizontal)

8. Recepción radio FM comercial

Antena omnidireccional formada con un dipolo circular compacto: Incorporan un balun en la caja de conexiones para la adaptación de impedancia.



9. Emisión radio AM comercial

Dipolo Plegado Multibanda (T2FD): el dipolo plegado T2FD puede construirse para cualquier frecuencia, siendo su principal característica el bajo ruido en las bandas bajas de HF.

Características:

 

·         Omnidireccional.

·         Funcionamiento útil encima de un rango de frecuencias en casi 8 a 1 (por ejemplo 4 a 30 MHz).

·         Rango de impedancia plano.

·         Único apoyo para un extremo de la antena, con el otro cerca de la tierra.

·         Moderada ganancia superior comparable con una antena horizontal convencional.



10. Recepción radio AM comercial

Una antena de espira es, una antena compuesta de al menos una espira de un conductor. Todas las antenas de espira son muy direccionales. 







La antena magnética DX-AM, recibe el campo magnético en lugar del campo eléctrico. Esto marca una gran diferencia frente al ruido originado por fuentes eléctricas: ignición de automóviles, fuentes de PC, etc...

Características Generales:

  •   Reducida susceptibilidad a interferencias radioeléctricas locales comparada a cualquier otra antena de tipo eléctrica.
  • Su diagrama directivo en forma de “rosquilla” mejora su rechazo a interferencias.
  • Es de banda ancha, no precisa ser sintonizada.
  •   Fácil instalación. Ocupa poco espacio y puede ser instalada en cualquier lugar de una terraza, sin considerar la separación a tierra o estructuras edilicias. 

11. Sistema Radio policía/ ambulancia/ bomberos

Antena móvil para radio TETRA con GPS: antena monopolo omnidireccional



Especificaciones eléctricas:

·          Frecuencia TETRA: 375-500 MHz 

·          Frecuencia GPS: 1575.42 MHz

·          Ganancia GPS: 24 dBi @ 2.7 V / 26 dBi @ 5 V       

·          Impedancia: 50 Ω


13. Receptor GPS


Un receptor GPS es un dispositivo de bolsillo que permite saber la posición geográfica longitud y latitud con una posición de unos metros, usando la tecnología GPS.​ Son el sustituto de los mapas de bolsillo.

Normalmente estos dispositivos también permiten saber la hora de referencia con gran precisión. Actualmente estos dispositivos tienen unas medidas tan reducidas que se pueden llevar al bolsillo.

El sistemo GPS está constituida por 24 satélites y utiliza la triangulación para determinar en todo del globo la posición con un précision de mas o menos metros. Les satélite son en 6 órbitas circulares, por 20184 km de altitud, lo que les permite efectuar una órbita en 12 horas.









12.  Telefonía sin hilos DECT


Alcatel-Lucent 4070 IO-RF - Estación base DECT (1,88-1,90 GHz, 6 canales, 1728 MHz, 250 mW, 300 m, Omnidireccional)

 


 

Otras características:

  • Alcance de frecuencia: 1,88 - 1,90 GHz
  • Alcance máximo: 300 m
  • Cantidad de canales: 6 canales
  • Consumo energético: 2 W
  • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 170 x 45 x 215 mm
  • Distancia entre canales: 1728 MHz
  • Ganancia de la antena (max): 3 dB    
  • Número de frecuencias portadoras:  10









Configuracion modulo bluetooth hc05 y 06

 #include <SoftwareSerial.h>   // Incluimos la librería  SoftwareSerial   SoftwareSerial BT(10,11);    // Definimos los pines RX y TX ...