

Nuestros dipolos plegados están diseñados para una integración perfecta en arreglos mediante divisores de potencia y arneses de fase profesionales. Al configurar estas unidades en arreglos de 2, 4, 6 u 8 bahías, se logran incrementos sustanciales de ganancia, alcanzando más de 11 dBi para aplicaciones de transmisión de largo alcance.
Esta eficiencia de alta ganancia permite obtener una Potencia Radiada Efectiva (ERP) masiva con una carga mínima para el transmisor. Por ejemplo, un arreglo de 8 bahías puede transformar apenas 8 kW de salida de amplificador en una potente EIRP de 100 kW. Este enfoque optimizado reduce el consumo eléctrico y los requisitos de refrigeración, maximizando la huella de cobertura de su estación.
Nuestro diseño elimina bobinas y condensadores propensos a fallos mediante tubos de acoplamiento paralelos de precisión para la transformación de impedancia. Esta arquitectura de balun integrado garantiza una corriente residual prácticamente nula, proporcionando un rechazo de modo común excepcional y estabilidad del sistema.
Construida con tubos de 25 mm y aisladores de PTFE (Teflón) de alta rigidez dieléctrica, la antena ofrece una trayectoria de RF con cero acumulación térmica. Aunque sostiene 3kW de potencia continua, este límite lo define únicamente el conector 7-16 DIN, manteniendo el radiador interno muy por debajo de su umbral físico.
Mediante un exhaustivo proceso de I+D y modelado electromagnético, hemos rediseñado el dipolo plegado con una configuración terminal en sección H de propiedad exclusiva. Este diseño optimiza los diámetros de los elementos para expandir el rango operativo manteniendo un acoplamiento de impedancia excepcional.
El resultado es un VSWR de 1.0 a 1.1 en toda la banda de 25MHz. Esta estabilidad garantiza la máxima transferencia de potencia y elimina la necesidad de reajustes constantes, proporcionando una solución profesional de alto rendimiento y
Nuestro Dipolo Plegado fue diseñado originalmente como el componente crítico de alto rendimiento para el sistema Aareff de 100,000W EIRP. Puede observar esta arquitectura en funcionamiento y analizar sus ventajas técnicas en nuestra presentación detallada en YouTube.
Para cumplir con las exigencias de instalaciones de 100kW, esta antena se desarrolló bajo tres mandatos de ingeniería fundamentales:
1. Capacidad de Alta Potencia Sostenida: Gestión eficiente de entradas de múltiples kilovatios sin degradación.
2. Escalabilidad de Precisión: Diseño modular optimizado para configuraciones de arreglos de alta ganancia.
3. Rendimiento de Banda Ultra-Ancha: Un perfil de VSWR plug-and-play que garantiza una instalación exitosa incluso en entornos de torre complejos. Al eliminar la necesidad de ajustes críticos en campo, hemos simplificado el despliegue para los equipos de montaje, asegurando un rendimiento óptimo sin importar la altura o la ubicación de la torre.
| Ganancia (isotrópica) | +2.1 dBi |
| Rango de frecuencia | 87 - 109 MHz |
| Banda ancha | +/-12 MHz 1.5 ROE |
| Construcción | Fibra de Vidrio/Aluminio |
| Conectores RF | Tipo N / DIN 7-16 |
| Impedancia | 50 ohmios desequilibrados |
| Polarización | Circular |
| Potencia máxima de radiofrecuencia | 0.8kW / 1.6kW / 3kW |
| Peso de la antena | 2,3 kg |
| Manejo de la velocidad del viento | 90 millas por hora |
¡IMPORTANTE! La antena es la parte más importante del sistema de transmisión y debe instalarse correctamente antes de continuar y antes de conectar cualquier equipo de transmisión.
Bajo ninguna circunstancia debe montarse y usarse la antena a nivel del suelo o a pocos metros del personal.
Idealmente, esta antena debe montarse al menos a 20 metros de altura y despejada de cualquier objeto circundante para obtener el máximo alcance y, lo que es más importante, para reducir el riesgo de radiación de radiofrecuencia al personal. Cuando se monta a al menos 20 metros del suelo y se utilizan 400 vatios de potencia del transmisor, las mediciones de densidad de flujo de potencia realizadas a nivel del suelo directamente bajo la antena muestran menos de 1 W/m2. Varios países europeos usan un valor de 10 W/m2 como base para considerar si un área es segura o no. El tema de los límites de radiación de radiofrecuencia es controvertido y se sigue investigando en todo el mundo.
Usted es responsable de seleccionar la antena correcta para su aplicación, instalarla adecuadamente y garantizar el mantenimiento del sistema.
Esta antena está destinada a la radiodifusión FM en una ubicación permanentemente predefinida y con licencia o autorización del regulador del espectro radioeléctrico de su país.
A continuación se muestra una lista de precauciones a seguir al instalar la antena si la ubicación de la antena y los cables está en las cercanías de líneas eléctricas.
| Cant. | Artículo |
| 1 | A y D. Boom, conector RF, adaptación de 1/4 de onda y balún, marcados AZUL y VERDE |
| 1 | B. Sección plegada superior AZUL . |
| 1 | C. Sección plegada inferior VERDE |
| 1 | E. Aislador de 22 mm de diámetro |
| 1 | F. Abrazadera de unión (2 × (4 pulgadas × 1/16 pulg × 1 pulg en ángulo)) |
| 12 | G. Tornillo M6 × 50, dos arandelas planas M6, una arandela elástica M6 y una tuerca M6 |
| 1 | H. Abrazaderas de fijación al mástil (2 × (4 pulgadas × 2 pulgadas × 1/8 pulg en ángulo)) |
| 2 | H. U-bolts — TAMAÑO POR DEFECTO 38 mm o 1½ pulg con M8, 2 arandelas planas, 2 arandelas elásticas y 2 tuercas. |
H Abrazaderas para mástil
Herramientas necesarias
Cinta aislante de PVC o cinta autoamalgamante.
Cinta métrica (métrica).
Llave de 10 mm.
Llave de 13 mm.
1. Monte el aislador
Pase el aislador de 22 mm de diámetro E a través del tubo marcado VERDE o AZUL en la sección plegada. Empújelo completamente hasta que quede en el centro de los tubos como se muestra aquí.
2. Monte la sección plegada completa
Tome la sección plegada superior B marcada en AZUL y únala a la sección plegada inferior C marcada en VERDE usando las abrazaderas de unión F y cuatro tornillos y arandelas G. Asegúrese de colocar las arandelas planas y las arandelas elásticas exactamente como se muestra en la imagen inferior.
Coloque y apriete las cuatro tuercas M6 en los tornillos M6 usando una llave de 10 mm, como se muestra aquí.
Al completar esto, la sección plegada debe verse así.
3. Una el boom y la sección plegada
Tome la sección plegada y únala a la sección de boom A usando los dos soportes en forma de “L” D ya fijados al boom y los cuatro G tornillos M6, arandelas planas, arandelas elásticas y tuercas. Es importante que, como se muestra en la imagen inferior: 1) las partes VERDE y AZUL vayan juntas y 2) los tornillos y arandelas M6 se coloquen exactamente como se muestra: arandela elástica junto a la tuerca y arandela plana junto al tubo.
Con la llave de 10 mm, apriete los tornillos M6 entre la sección plegada y el boom. No debe haber holguras en todo el conjunto; debe quedar firme, sólido y rígido.
El dipolo plegado ya está listo para montarse en la torre o el mástil.
1. Usando las piezas del H, monte la abrazadera para mástil como se muestra en la imagen inferior. Fije el boom del dipolo plegado a la torre/mástil usando la abrazadera. Para obtener la menor ROE/potencia reflejada, asegúrese de mantener la distancia de 100 cm entre la torre/mástil y la sección plegada como se muestra en la imagen inferior.
2. Conecte el cable alimentador principal desde el transmisor al conector RF de la antena de dipolo plegado.
3. Envuelva cinta de PVC o, mejor, cinta autoamalgamante firmemente alrededor y sobre el conector para impermeabilizarlo.
4. Fije firmemente el cable coaxial con cinta de PVC o bridas grandes a la torre/mástil. Asegúrese de que el cable no vaya a azotar con el viento.
5. Asegúrese de que todas las fijaciones estén apretadas y no se vayan a aflojar con el tiempo por el viento.
Al redactar este manual no existía una directiva de la UE referente a la CEM (Compatibilidad Electromagnética) de antenas de radiodifusión VHF Banda II; sin embargo, en nuestra opinión existen posibles cuestiones de compatibilidad CEM que deben atenderse al instalar este sistema de antena. Al finalizar la instalación de la antena, verifique:
1. Que todos los cables que entran en los conectores estén firmes y correctamente engastados o soldados.
2. Que todos los conectores estén bien atornillados y firmes.
3. Que la cinta de PVC y/o la cinta autoamalgamante estén enrolladas alrededor de todos los conectores para evitar la entrada de agua en el conector y en el interior del cable.
Si algún cable está suelto o hay malas conexiones, esto puede causar cierta resistencia no lineal, efecto diodo o pequeños arcos. Cuando esto ocurre, se crea una perturbación CEM (chasquidos y crepitaciones) en un amplio espectro de frecuencias.
Como las antenas son dispositivos pasivos, los requisitos de mantenimiento son bajos; sin embargo, no considere «bajo» como «inexistente»: se requieren algunas inspecciones periódicas.
Siempre, después de una tormenta fuerte o condiciones climáticas extremas, debe realizarse una inspección y, además, según se indica en la tabla siguiente.
| SEMANAS | Techo de edificio | Torre ligera | Torre pesada |
| 13 | ![]() |
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| 26 | ![]() |
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| 39 | ![]() |
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| 52 | ![]() |
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Vendemos este equipo a profesionales y organizaciones de buena fe para que se utilice correcta y legalmente. La mayoría de los países del mundo requieren licencia para que esta antena se utilice con un transmisor. Es responsabilidad del cliente verificar las leyes, directivas, reglamentos y requisitos de licencia pertinentes antes de poner este producto en servicio con un sistema de antena. Usted, el cliente o usuario, acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a Aareff Systems Limited, sus empleados y agentes, de cualquier reclamación, acción o demanda, incluidos, sin limitación, honorarios legales y contables, que aleguen o resulten del uso inadecuado o ilegal de este equipo.
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