conceptos de microondas

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 Ferritas de microondas: Las ferritas de microondas son materiales cerámicos muy densos, de un color que varía desde el gris plata hasta el gris oscuro o negro, que poseen una estructura molecular policristalina. Las ferritas son materiales aislantes con fuertes propiedades magnéticas. Existen dos tipos de ferritas llamadas ferritas blandas (soft y ferritas duras (hard. Esta clasi!caci"n atiende a sus propiedades magnéticas# las ferritas blandas no quedan magneti$adas signi!cativamente, mientras que la magneti$aci"n de las ferritas duras se considera permanente. Las ferritas son compuestos de "xido férrico, cuya f"rmula básica es (%&m('e&)n, siendo % uni"n, generalmente divalente, como# cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, magnesio, níquel, $inc o alguna tierra rara. o El proceso de producci"n de los materiales de ferrita comien$a con la me$cla de las exactas proporciones de los materiales base. o Estos compuestos se me$clan (me$cla gruesa y se muelen hasta que las partículas alcan$an un tama*o y una distribuci"n determinados. Este polvo (me$cla !na se introduce en un horno de alta temperatura (típicamente +- en donde tienen lugar la mayoría de las reacciones químicas que dan lugar al material de ferrita !nal. o   esta me$cla se le da forma mediante compresi"n o extrusi"n. o El polvo de ferrita se coloca en otro horno para lograr su compactaci"n !nal (entre +)- y +/- y así se consigue el material duro !nal. o 0osteriormente la ferrita se mecani$a, si es necesario, empleando fresado con ruedas de diamante y se refrigeran con líq uido los puntos de contacto de la pie$a. Las ferritas se clasi!can habitualmente en granates, espinelas y magnetoplumbitas. Las granates y espinelas tienen una estructura cristalina c1bica y resultan de gran aplicaci"n entre + y )/ 23$. Las ferritas hexagonales se emplean como imanes permanentes o n1cleos magnéticos blandos en ba4a frecuencia.  Grafeno: El grafeno es una sustancia formada de carbono puro, con átomos dispuestos en patrón regular hexagonal, similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor. Es muy ligero, una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan s ólo 0,77 miligramos. Se considera 00 !eces más fuerte "ue el acero y su densidad es aproximadamente la misma "ue la de la fibra de carbono, siendo, aproximadamente, # !eces más ligero "ue el acero. $as propiedades del grafeno son ideales para utili%arlo como componente de circuitos integrados. Está dotado de alta mo!ilidad de portadores, as& como de bajo ni!el de ruido. Materiales Ferroma gnéticos: Los materiales ferromagnéticos, compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno,

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Conceptos de Microondas

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7/17/2019 Conceptos de Microondas

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Ferritas de microondas: Las ferritas de microondas sonmateriales cerámicos muy densos, de un color que varía desde elgris plata hasta el gris oscuro o negro, que poseen una estructuramolecular policristalina. Las ferritas son materiales aislantes confuertes propiedades magnéticas.

Existen dos tipos de ferritas llamadas ferritas blandas (soft yferritas duras (hard. Esta clasi!caci"n atiende a sus propiedadesmagnéticas# las ferritas blandas no quedan magneti$adassigni!cativamente, mientras que la magneti$aci"n de las ferritasduras se considera permanente.

Las ferritas son compuestos de "xido férrico, cuya f"rmula básica es(%&m('e&)n, siendo % uni"n, generalmente divalente, como#cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, magnesio, níquel, $inc oalguna tierra rara.o El proceso de producci"n de los materiales de ferrita comien$a con

la me$cla de las exactas proporciones de los materiales base.o Estos compuestos se me$clan (me$cla gruesa y se muelen hasta

que las partículas alcan$an un tama*o y una distribuci"ndeterminados. Este polvo (me$cla !na se introduce en un hornode alta temperatura (típicamente +- en donde tienen lugar lamayoría de las reacciones químicas que dan lugar al material deferrita !nal.

o   esta me$cla se le da forma mediante compresi"n o extrusi"n.o El polvo de ferrita se coloca en otro horno para lograr su

compactaci"n !nal (entre +)- y +/- y así se consigue elmaterial duro !nal.

o 0osteriormente la ferrita se mecani$a, si es necesario, empleandofresado con ruedas de diamante y se refrigeran con líquido lospuntos de contacto de la pie$a.

Las ferritas se clasi!can habitualmente en granates, espinelas ymagnetoplumbitas. Las granates y espinelas tienen una estructuracristalina c1bica y resultan de gran aplicaci"n entre + y )/ 23$. Lasferritas hexagonales se emplean como imanes permanentes on1cleos magnéticos blandos en ba4a frecuencia.

 

Grafeno: El grafeno es una sustancia formada de carbono puro, con átomos

dispuestos en patrón regular hexagonal, similar al grafito, pero en una hoja de unátomo de espesor. Es muy ligero, una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan sólo 0,77miligramos. Se considera 00 !eces más fuerte "ue el acero y su densidad esaproximadamente la misma "ue la de la fibra de carbono, siendo, aproximadamente, #!eces más ligero "ue el acero. $as propiedades del grafeno son ideales para utili%arlocomo componente de circuitos integrados. Está dotado de alta mo!ilidad deportadores, as& como de bajo ni!el de ruido. 

Materiales Ferromagnéticos: Los materiales ferromagnéticos,compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno,

7/17/2019 Conceptos de Microondas

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níquel, aluminio y otros metales, son los materiales magnéticosmás comunes y se utili$an para el dise*o y constituci"n de n1cleosde los transformadores y maquinas eléctricas.

 

Materiales Textiles: En la actualidad se dispone de una amplia

variedad de materias primas para la fabricaci"n de productostextiles con efectos de protecci"n electromagnética. Los materialeselectro conductores (como el acero inoxidable, plata, níquel, cobre,oro, carbono pueden emplearse para la protecci"n contra camposeléctricos y los materiales ferromagnéticos contra camposmagnéticos. 5in embargo se debe estudiar y anali$arminuciosamente el empleo de estos materiales para diferentesaplicaciones textiles, no solo por posibles reacciones alérgicas(níquel, sino también por el efecto positivo frente a la cargaselectrostáticas, en ropa de protecci"n y aplicaciones técnicas.

6abe distinguir entre las !bras e hilos conductores, y los materialestextiles que reciben un tratamiento conductor sobre el producto !nal(tela. Existen dos tipos de !bras conductoras# las intrínsecamenteconductoras y las de polímeros a los que se ha a*adido la funci"nconductiva7 en el primer grupo se encuentran las !bras metálicas ylas de carbono puro. Las !bras cargadas con partículas de carbono,especialmente para aplicaciones de eliminaci"n de cargaselectrostáticas, se basan en la coextrusi"n de un polímeroconvencional (poliéster, poliamida, acrílico con un polímero cargadode negro de carbono.

 

Quirales: En la 1ltima década ha surgido gran interés en losmateriales quirales arti!ciales debido a sus potencialesaplicaciones a frecuencias de microondas# antirre8ectantes,giradores, circuladores, etc. 9na peculiaridad de estos materialeses la de girar y cambiar la polari$aci"n de una ondaelectromagnética linealmente polari$ada debido a un acoplamientoeléctrico:magnético intrínseco. Los medios quirales forman partede una clase más general de materiales denominados bi:is"tropos.

 

Sustratos: Las distintas variedades de materiales para lafabricaci"n de circuitos impresos son de los mas variados. ;ododepende de la aplicaci"n misma en la que será usado el circuito.La mayor parte de los laminados para circuitos impresos sonfabricados uniendo una capa de cobre sobre un sustrato, a vecessobre ambos lados para ser usado en circuitos de doble fa$. Losmateriales mas ampliamente usados como sustratos o aislantesson# papel 'en"lico, 'ibra de <idrio, =iferentes materiales plásticos,0oliamida, ;e8"n, 6erámica.

 

Ingeniería de Microondas (I>o)

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  =ise*o y desarrollo de sistemas que operan con se*ales E.?. en labanda de frecuencias +:+ 23$

  2eneraci"n de se*ales# osciladores, tubos,…

  2uiado y procesado de se*ales# circuitos de microondas

• de guías de onda

  Integrados  Emisi"n@recepci"n# antenas  6aracterística fundamental de sistemas A>o#  ;ama*o físico similar a la longitud de onda () cm B ) mm  ;écnicas y métodos propios# Electromagnetismo Alicado  Extensibles a banda submilimétrica (ultramicroondas