Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11612/4050
Authors: Descardeci, Felix Oliveira
metadata.dc.contributor.advisor: Descardeci, Jose Ricardo
Title: Arranjo linear de dipolo magnético pequeno
Keywords: Antena de Loop Magnético Infinitesimal;loop finito;arranjo linear;imunidade a ruídos;Compatibilidade Eletromagnética (ECS)
Issue Date: 2022
Publisher: Universidade Federal do Tocantins
Citation: Descardeci, Felix Oliveira. Arranjo linear de dipolo magnético pequeno. 50 f. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Tocantins, 2022.
metadata.dc.description.resumo: O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em questão analisa a Antena Tipo Loop, desenvolvendo toda a formulação teórica para o caso do loop infinitesimal e loop finito pequeno. É apresentado também uma metodologia de projeto para implementação do loop pequeno, tanto para um elemento (loop isolado) quanto para um arranjo linear de elementos (arranjo de loops). Para ambos os casos, foram feitas as simulações para a obtenção do Diagrama de irradiação, Diretividade e Resistência de Entrada. O interesse no estudo da antena tipo loop se justifica pela simplicidade e baixo custo de implementação, pela possibilidade de desenvolvimento de um sistema irradiador com alta imunidade a ruídos (carga estática) e flexibilidade maior para ajustar a impedância de entrada da antena comparado com o dipolo elétrico. As antenas consideradas neste trabalho têm possível aplicação em sistemas de medição, bem como em aeroplanos, mísseis ou veículos de alta velocidade e sistemas de difusão. Nas conclusões é feita a consideração e analise do trabalho desenvolvido, bem como a sugestão de possíveis trabalhos futuros.
Abstract: This Course Completion Work (TCC) studies the Loop Antenna. All the theoretical formulation for the infinitesimal and small loop is presented. It is also presented a stepby-step procedure to design the small loop antenna. Simulations were performed for the element and array loop antenna. Values of radiation patterns, directivity and input resistance are presented. The choice for loop antennas is due to its low cost, simple implementation and noise immunity characteristics. The possibility to adjust the impedance by adding loops in a coil is another advantage considered. Application for the antennas presented in this work are: 1) Measurement Systems, 2) High speed vehicles and 3) Broadcasting systems. Finally, the conclusions and suggestions for future work are presented at the end of this TCC.
URI: http://hdl.handle.net/11612/4050
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