ERA/IRESC · PREPARACIÓN EXAMEN RADIOAFICIONADOMÓDULO 06 · LECCIÓN 6.2 · V5 FULL MULTIMEDIA
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6.2 · Dipolo de media onda

Croquis técnicos, teoría desarrollada, cálculos, montaje, vídeos y test A/B/C/D.

1. Qué es y cómo está construido

El dipolo de media onda alimentado en el centro es una antena fundamental del temario. Consta de dos conductores alineados y alimentados en su punto central. Su longitud eléctrica total es aproximadamente media longitud de onda.

Cada brazo mide aproximadamente un cuarto de onda. Esta relación permite pasar directamente de la frecuencia al tamaño aproximado de la antena.

Croquis 1. Dos brazos λ/4 forman aproximadamente λ/2.

2. Fórmulas que debes dominar

λ(m) ≈ 300 / f(MHz)
Longitud total del dipolo ≈ 150 / f(MHz)
Cada brazo ≈ 75 / f(MHz)

Son aproximaciones para examen. Una antena física suele ajustarse después por diámetro del conductor, aislamiento, altura y entorno.

3. Ejemplo resuelto · 14,2 MHz

Paso 1: 300 / 14,2 = 21,13 m de longitud de onda.
Paso 2: 21,13 / 2 = 10,56 m de dipolo.
Paso 3: 10,56 / 2 = 5,28 m por brazo.

El resultado es el punto de partida teórico. En montaje real se deja margen y se ajusta.

4. Corriente y tensión

En un dipolo resonante de media onda, la corriente es máxima aproximadamente en el centro y disminuye hacia los extremos. La tensión presenta el comportamiento contrario: es menor cerca del centro y máxima hacia los extremos.

Croquis 2. Distribución conceptual.
Trampa de examen: centro = corriente máxima; extremos = tensión máxima.

5. Impedancia y coaxial

Como referencia teórica, un dipolo fino de media onda aislado en espacio libre presenta aproximadamente 73 Ω. En una instalación real el valor cambia con altura, entorno, geometría y conductor.

Los equipos de radioaficionado suelen trabajar nominalmente con 50 Ω. El dipolo es equilibrado y el coaxial es desequilibrado; por ello puede utilizarse un balun o solución equivalente para controlar corrientes no deseadas sobre la línea.

6. Polarización

Un dipolo horizontal produce principalmente polarización lineal horizontal. Si se instala verticalmente, su polarización lineal principal será vertical. La compatibilidad entre polarizaciones de transmisión y recepción afecta al nivel recibido.

7. Diagrama de radiación

Un dipolo recto ideal no radia principalmente por las puntas. Los máximos se encuentran aproximadamente en direcciones perpendiculares al conductor y existen mínimos sobre su eje.

Croquis 3. Máximos y nulos.

8. Ejercicio de examen · banda de 40 m

λ ≈ 40 m → λ/2 ≈ 20 m → cada brazo ≈ 10 m.

Es una relación que conviene reconocer incluso sin calculadora.

9. Cómo se monta en la práctica

Visualiza dos hilos, un punto central de alimentación, coaxial hacia el equipo, aisladores y soportes en los extremos. Tejado, mástil, árboles, canalones y otros conductores pueden modificar resonancia e impedancia. La seguridad frente a líneas eléctricas y caídas es prioritaria.

10. Vídeos didácticos

Universitat Politècnica de València

Material universitario para reforzar visualmente el estudio del dipolo y su impedancia.

▶ Dipolos · UPV▶ Impedancia dipolo ½ onda · UPV

11. Errores frecuentes

🎯 Memoria de examen

Total λ/2 · brazo λ/4 · centro I máxima · extremos V máxima · referencia ≈73 Ω · máximos perpendiculares al hilo.

12. Test · 10 preguntas A/B/C/D

1. Longitud total aproximada:
Respuesta correcta: A
2. Cada brazo mide aproximadamente:
Respuesta correcta: A
3. En el centro, la corriente es:
Respuesta correcta: A
4. En los extremos, la tensión es:
Respuesta correcta: A
5. Dipolo horizontal: polarización:
Respuesta correcta: A
6. Impedancia teórica de referencia aproximada:
Respuesta correcta: A
7. Para 40 m, media onda es aproximadamente:
Respuesta correcta: A
8. Fórmula de media onda con f en MHz:
Respuesta correcta: A
9. Máxima radiación aproximadamente:
Respuesta correcta: A
10. La longitud real de montaje:
Respuesta correcta: A