SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
Presentado por Ignacio Velasco
 Ondas    de radio
 Las ondas de radio son un tipo de
  radiación electromagnética . Una onda de
  radio tiene una longitud de onda mayor
  que la luz visible . Las ondas de radio se
  usan extensamente en las
  comunicaciones.
 Varias frecuencias de ondas de radio se
 usan para la televisión y emisiones de
 radio FM y AM, comunicaciones
 militares, teléfonos
 celulares, radioaficionados, redes
 inalámbricas de computadoras, y otras
 numerosas aplicaciones de
 comunicaciones.
 La frecuencia modulada (FM) o
 modulación de frecuencia es una
 modulación angular que transmite
 información a través de una onda
 portadora variando su frecuencia.
 La frecuencia modulada es usada
 comúnmente en las radiofrecuencias de
 muy alta frecuencia por la alta fidelidad de
 la radiodifusión de la música y el habla. El
 sonido de la televisión analógica también
 es difundido por medio de FM.
   Dentro de las aplicaciones de F.M. se encuentra la
    radio, en donde los receptores emplean un
    detector de FM y el sintonizador es capaz de
    recibir la señal más fuerte de las que transmiten
    en la misma frecuencia. Otra de las características
    que presenta F.M., es la de poder transmitir
    señales estereofónicas, y entre otras de sus
    aplicaciones se encuentran la televisión, como
    sub-portadora de sonido; en micrófonos
    inalámbricos; y como ayuda en navegación aérea.
 Modulador    de FM
 La modulación de una portadora sobre
  FM, aunque se puede realizar de varias
  formas, resulta un problema delicado
  debido a que se necesitan dos
  características contrapuestas: estabilidad
  de frecuencia y que la señal moduladora
  varíe la frecuencia
 Demodulador de FM
El Receptor de FM
Debemos aclarar que, antes de demodular la
información, se agrega un circuito limitador que
permite que la señal RF llegue al detector con
amplitud constante. Por lo tanto un receptor de FM
posee el siguiente diagrama de bloques:
 El
   ancho de banda de una señal de FM se
 extiende teniendo como una amplitud
 estándar o de rango de transferencia de
 50kHz.

 En la banda comercial ocupa el espectro
  entre 88 Mhz y 108 Mhz
 La separación entre emisoras es de
  800Khz
   Menor separación
   México es quizá el único país que mantiene una
    norma técnica que exige 800 kilohertz de separación
    entre las emisoras de FM. Si se revisan los cuadrantes
    radiofónicos de ciudades importantes hallaremos
    datos como los siguientes: en París transmiten 49
    estaciones de FM; en Nueva York, 44; en Los
    Ángeles, 50; en Santiago, 46, y en Buenos Aires, nada
    menos que 104 entre
    comerciales, culturales, comunitarias, públicas o
    universitarias. En todos esos lugares la separación
    entre emisoras es de 400 kilohertz, e incluso menos
    cuando se trata de estaciones de baja potencia.
Si el acortamiento de la separación entre
 estaciones de FM se aplicara en el DF se
 abriría espacio para 20 nuevas emisoras.
 Actualmente operan 27 estaciones en esa
 banda dentro del Distrito Federal.
 Ensu versión más sencilla, el dipolo
 consiste en dos elementos conductores
 rectilíneos colineales de igual
 longitud, alimentados en el centro, y de
 radio mucho menor que el largo.
 El dipolo o cable conductor tiene que medir la
  mitad de la longitud de onda de la frecuencia
  en la que queremos transmitir.
 La longitud de onda se obtiene dividiendo la
  velocidad de la luz entre la frecuencia. Como
  este dipolo es la mitad de la longitud de
  onda, podemos dejar la fórmula de esta
  manera para calcular una antena dipolo de
  20 Mhz:
 Longitud dipolo = 150 / F (en Mhz) (1)
  L = 150 / 20 Mhz = 7.5 metros
   Son usadas en FM como antenas receptoras o para
    radioenlaces, aunque la mayor parte de Yagis que vemos en
    los tejados son antenas para recibir los canales de TV.
   La particularidad de este tipo de antenas es que tienen varios
    elementos. Esto aporta dos ventajas: son muy directivas, ya
    que los elementos adicionales, llamados
    precisamente directores, tienen la misión de dirigir la señal
    hacia un solo lugar; la otra ventaja es su ganancia que
    aumenta con los elementos directores.
   En las antenas Yagi, a mayor número de elementos, mayor
    directividad y mayor ganancia. Pero la construcción de estas
    antenas respecto al tamaño y distancia de separación de
    cada elemento no es aleatoria como puedes ver en la imagen.
Frecuencia modulada (FM) UAS

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Lecture 13 modulacion digital parte 1
Lecture 13  modulacion digital   parte 1Lecture 13  modulacion digital   parte 1
Lecture 13 modulacion digital parte 1
nica2009
 
Moduladores de fm
Moduladores de fmModuladores de fm
Moduladores de fm
abulr5307
 
8 modulaciones ask, fsk, psk y qam
8  modulaciones ask, fsk, psk y qam8  modulaciones ask, fsk, psk y qam
8 modulaciones ask, fsk, psk y qam
Pablo Miranda
 

La actualidad más candente (20)

Lecture 13 modulacion digital parte 1
Lecture 13  modulacion digital   parte 1Lecture 13  modulacion digital   parte 1
Lecture 13 modulacion digital parte 1
 
Tema 3a-mod-en-pulso
Tema 3a-mod-en-pulsoTema 3a-mod-en-pulso
Tema 3a-mod-en-pulso
 
8 modulación, am, fm, pm, etc.
8   modulación, am, fm, pm, etc.8   modulación, am, fm, pm, etc.
8 modulación, am, fm, pm, etc.
 
Modulacion PSK
Modulacion PSKModulacion PSK
Modulacion PSK
 
Modulacion AM
Modulacion AMModulacion AM
Modulacion AM
 
calculo enlace
calculo enlacecalculo enlace
calculo enlace
 
3.1 Introducción a la transmision por radio
3.1 Introducción a la transmision por radio3.1 Introducción a la transmision por radio
3.1 Introducción a la transmision por radio
 
Practica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSKPractica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSK
 
Amplitud modulada am
Amplitud modulada amAmplitud modulada am
Amplitud modulada am
 
Calculo radioenlace
Calculo radioenlaceCalculo radioenlace
Calculo radioenlace
 
Antenas y Lineas de Transmisión
Antenas y Lineas de TransmisiónAntenas y Lineas de Transmisión
Antenas y Lineas de Transmisión
 
Modulacion en frecuencia fm
Modulacion en frecuencia fmModulacion en frecuencia fm
Modulacion en frecuencia fm
 
Moduladores de fm
Moduladores de fmModuladores de fm
Moduladores de fm
 
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
 
6.2 Propagacion de oonda en linea de transmision
6.2 Propagacion de oonda en linea de transmision6.2 Propagacion de oonda en linea de transmision
6.2 Propagacion de oonda en linea de transmision
 
Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3
Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3
Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3
 
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
 
Modulación: AM, FM, PM
Modulación: AM, FM, PMModulación: AM, FM, PM
Modulación: AM, FM, PM
 
8 modulaciones ask, fsk, psk y qam
8  modulaciones ask, fsk, psk y qam8  modulaciones ask, fsk, psk y qam
8 modulaciones ask, fsk, psk y qam
 
Banda lateral única
Banda lateral únicaBanda lateral única
Banda lateral única
 

Similar a Frecuencia modulada (FM) UAS (20)

Trabajo Práctico, Radio
Trabajo Práctico, RadioTrabajo Práctico, Radio
Trabajo Práctico, Radio
 
Emisiones de Radio
Emisiones de RadioEmisiones de Radio
Emisiones de Radio
 
Comunicaciones ii
Comunicaciones iiComunicaciones ii
Comunicaciones ii
 
Tecnologia de la comunicación
Tecnologia de la comunicaciónTecnologia de la comunicación
Tecnologia de la comunicación
 
Infofm fm
Infofm fmInfofm fm
Infofm fm
 
aplicaciones antenas final.pptx
aplicaciones antenas final.pptxaplicaciones antenas final.pptx
aplicaciones antenas final.pptx
 
Microondas dago
Microondas dagoMicroondas dago
Microondas dago
 
Aplicacion de las telecomunicaciones
Aplicacion de las telecomunicacionesAplicacion de las telecomunicaciones
Aplicacion de las telecomunicaciones
 
RADIO AM- FM
RADIO AM- FM RADIO AM- FM
RADIO AM- FM
 
Señales
SeñalesSeñales
Señales
 
Unidad2-Lucena_Petatán_Mayte.pdf
Unidad2-Lucena_Petatán_Mayte.pdfUnidad2-Lucena_Petatán_Mayte.pdf
Unidad2-Lucena_Petatán_Mayte.pdf
 
Señales am y fm
Señales am y fmSeñales am y fm
Señales am y fm
 
Modulacion de amplitud Juan Bastori
Modulacion de amplitud Juan BastoriModulacion de amplitud Juan Bastori
Modulacion de amplitud Juan Bastori
 
Micropower Radio Manual
Micropower Radio ManualMicropower Radio Manual
Micropower Radio Manual
 
Comunicacion analogica
Comunicacion analogicaComunicacion analogica
Comunicacion analogica
 
Radiocomunicación por microondas
Radiocomunicación por microondasRadiocomunicación por microondas
Radiocomunicación por microondas
 
La RadiodifusióN
La RadiodifusióNLa RadiodifusióN
La RadiodifusióN
 
Radio FM Conceptos Basicos
Radio FM Conceptos BasicosRadio FM Conceptos Basicos
Radio FM Conceptos Basicos
 
19206495 transmisor-fm
19206495 transmisor-fm19206495 transmisor-fm
19206495 transmisor-fm
 
Lf
LfLf
Lf
 

Último

🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
EliaHernndez7
 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACIONRESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
amelia poma
 

Último (20)

Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIASISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACIONRESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 00048 - 2024 EVALUACION
 
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
 

Frecuencia modulada (FM) UAS

  • 2.  Ondas de radio  Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética . Una onda de radio tiene una longitud de onda mayor que la luz visible . Las ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones.
  • 3.  Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras, y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones.
  • 4.
  • 5.  La frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia.
  • 6.  La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla. El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM.
  • 7. Dentro de las aplicaciones de F.M. se encuentra la radio, en donde los receptores emplean un detector de FM y el sintonizador es capaz de recibir la señal más fuerte de las que transmiten en la misma frecuencia. Otra de las características que presenta F.M., es la de poder transmitir señales estereofónicas, y entre otras de sus aplicaciones se encuentran la televisión, como sub-portadora de sonido; en micrófonos inalámbricos; y como ayuda en navegación aérea.
  • 8.  Modulador de FM  La modulación de una portadora sobre FM, aunque se puede realizar de varias formas, resulta un problema delicado debido a que se necesitan dos características contrapuestas: estabilidad de frecuencia y que la señal moduladora varíe la frecuencia  Demodulador de FM
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. El Receptor de FM Debemos aclarar que, antes de demodular la información, se agrega un circuito limitador que permite que la señal RF llegue al detector con amplitud constante. Por lo tanto un receptor de FM posee el siguiente diagrama de bloques:
  • 13.
  • 14.  El ancho de banda de una señal de FM se extiende teniendo como una amplitud estándar o de rango de transferencia de 50kHz.  En la banda comercial ocupa el espectro entre 88 Mhz y 108 Mhz  La separación entre emisoras es de 800Khz
  • 15. Menor separación  México es quizá el único país que mantiene una norma técnica que exige 800 kilohertz de separación entre las emisoras de FM. Si se revisan los cuadrantes radiofónicos de ciudades importantes hallaremos datos como los siguientes: en París transmiten 49 estaciones de FM; en Nueva York, 44; en Los Ángeles, 50; en Santiago, 46, y en Buenos Aires, nada menos que 104 entre comerciales, culturales, comunitarias, públicas o universitarias. En todos esos lugares la separación entre emisoras es de 400 kilohertz, e incluso menos cuando se trata de estaciones de baja potencia.
  • 16. Si el acortamiento de la separación entre estaciones de FM se aplicara en el DF se abriría espacio para 20 nuevas emisoras. Actualmente operan 27 estaciones en esa banda dentro del Distrito Federal.
  • 17.  Ensu versión más sencilla, el dipolo consiste en dos elementos conductores rectilíneos colineales de igual longitud, alimentados en el centro, y de radio mucho menor que el largo.
  • 18.  El dipolo o cable conductor tiene que medir la mitad de la longitud de onda de la frecuencia en la que queremos transmitir.  La longitud de onda se obtiene dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia. Como este dipolo es la mitad de la longitud de onda, podemos dejar la fórmula de esta manera para calcular una antena dipolo de 20 Mhz:  Longitud dipolo = 150 / F (en Mhz) (1) L = 150 / 20 Mhz = 7.5 metros
  • 19. Son usadas en FM como antenas receptoras o para radioenlaces, aunque la mayor parte de Yagis que vemos en los tejados son antenas para recibir los canales de TV.  La particularidad de este tipo de antenas es que tienen varios elementos. Esto aporta dos ventajas: son muy directivas, ya que los elementos adicionales, llamados precisamente directores, tienen la misión de dirigir la señal hacia un solo lugar; la otra ventaja es su ganancia que aumenta con los elementos directores.  En las antenas Yagi, a mayor número de elementos, mayor directividad y mayor ganancia. Pero la construcción de estas antenas respecto al tamaño y distancia de separación de cada elemento no es aleatoria como puedes ver en la imagen.