Calculadora de balance de enlace radioeléctrico

Estime un sentido del enlace con los datos de su radio y sus antenas. Use el espacio libre como referencia o introduzca una pérdida de trayecto medida o procedente de un estudio.

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Emisor

Potencia en el conector de la radio, antes del cable y la antena.

dBm

Use la ganancia respecto de una antena isotrópica en la dirección del enlace.

dBi

Introduzca una pérdida positiva; se resta una sola vez.

dB
Trayecto radioeléctrico

Solo ejemplos de frecuencia

Dato de pérdida de trayecto
MHz

Introduzca metros: 1 km = 1000 m. Ambas antenas deben estar en campo lejano.

m

Cero representa una referencia ideal. Introduzca una pérdida respaldada por medidas o un estudio del lugar; no se presupone ninguna pérdida por paredes.

dB

Entre los puntos de referencia de las antenas. Excluya las ganancias de antena y pérdidas de cable ya introducidas en otros campos.

dB
Receptor y margen
dBi
dB

Use el valor con signo de la ficha técnica para su modo radioeléctrico; por ejemplo, −95 dBm.

dBm

Objetivo de planificación editable, no un mínimo recomendado para todos los enlaces. Este margen se reserva después de las pérdidas de trayecto indicadas.

dB

Margen respecto a la sensibilidad del receptor

15,78dB

Referencia en espacio libre más el margen de pérdidas adicionales indicado.

Potencia recibida estimada
−79,22 dBm
PIRE
11 dBm
Pérdida de trayecto utilizada
91,22 dB
Por encima del margen objetivo frente a desvanecimientos
5,782 dB

Un margen positivo no demuestra cobertura. Comprueba ambos sentidos y verifica la entrega de paquetes en los emplazamientos instalados.

Cómo se calcula
  1. Lfree = 20 log₁₀(4πdf / c)=1000 m, 868 MHz; c = 299.792.458 m/s=91,22 dB + 0 dB = 91,22 dB
  2. EIRP = PTX − LTX + GTX=10 − 1 + 2=11 dBm
  3. PRX = EIRP − Lpath + GRX − LRX=11 − 91,22 + 2 − 1=-79,22 dBm
  4. Margen = PRX − sensibilidad=-79,22 − (-95)=15,78 dB
  5. Diferencia = margen − objetivo=15,78 − 10=5,782 dB

La potencia recibida estimada es -79,22 dBm, con un margen de 15,78 dB por encima de la sensibilidad de -95 dBm. Objetivo de 10 dB frente a desvanecimientos: alcanzado en este cálculo.

Consejo: Use la sensibilidad correspondiente a la velocidad, el ancho de banda y la modulación reales. Repita el cálculo con el emisor y el receptor intercambiados.

Calcular el balance sin contar dos veces una pérdida

Un balance de enlace reúne la potencia radioeléctrica, las ganancias de antena y las pérdidas en un solo cálculo. Estima la potencia a la entrada del receptor y la compara con su sensibilidad para el modo radioeléctrico elegido. Calcule el sentido de retorno por separado: un transmisor Gateway potente no aumenta el alcance de transmisión de un sensor de baja potencia.

El espacio libre es una referencia, no una predicción para una sala de máquinas. Si dispone de una pérdida de trayecto medida o estudiada, úsela. Un armario metálico, maquinaria móvil o transmisores próximos pueden alterar la entrega de paquetes sin cambiar la distancia entre radios.

Potencia de transmisión y PIRE

PIRE = potencia de radio (dBm) − pérdida de alimentación (dB) + ganancia de antena (dBi)

Parta del conector de la radio. Incluya las pérdidas del cable, los conectores y los filtros hasta la antena. Si la ficha técnica ya indica la PIRE, no vuelva a sumar la ganancia de antena. La PIRE expresa la potencia radiada en una dirección respecto de una antena isotrópica; esta herramienta no comprueba los límites reglamentarios.

Propagación

Pérdida en espacio libre = 20 log₁₀(4πdf / c)

La referencia de la UIT-R usa distancia y longitud de onda en las mismas unidades. Aquí se introduce la frecuencia en MHz y la distancia en metros; el cálculo convierte la frecuencia a Hz y usa c = 299 792 458 m/s. Las condiciones de campo lejano dependen del tamaño de la antena y de la longitud de onda. El alcance introducido no demuestra que se cumplan.

Señal recibida

Potencia recibida (dBm) = PIRE − pérdida de trayecto + ganancia de antena receptora − pérdida del cable receptor

Una pérdida de trayecto conocida excluye las ganancias de antena y las pérdidas de cable introducidas en sus respectivos campos. Si deduce esa pérdida del RSSI, tenga en cuenta antes dichas ganancias y pérdidas. Añada una pérdida estimada por obstáculos solo en modo de espacio libre; una pérdida total conocida ya incluye la propagación.

Margen

Margen = potencia recibida (dBm) − sensibilidad del receptor (dBm)

Conserve el signo negativo de la sensibilidad. Una señal de −80 dBm está 15 dB por encima de una sensibilidad de −95 dBm. Reservar 10 dB para el desvanecimiento deja 5 dB por encima del objetivo. Un objetivo de cero no deja ninguna reserva deliberada y un margen negativo queda por debajo de la sensibilidad introducida.

Ejemplos: balance de enlace radioeléctrico

Pérdida de trayecto conocida de 100 dB

La PIRE es 11 dBm. La potencia recibida es 11 − 100 + 2 − 1 = −88 dBm. Quedan 7 dB por encima de la sensibilidad del receptor, es decir, 3 dB por debajo del objetivo de margen de 10 dB introducido.

Margen respecto a la sensibilidad del receptor 7 dB Abrir en la calculadora

Referencia en espacio libre a 100 m y 2,4 GHz

La pérdida en espacio libre es de unos 80,05 dB. La potencia recibida estimada es −68,05 dBm y el margen, 26,95 dB. Este ejemplo no incluye paredes, reflejos del suelo ni interferencias. No demuestra que un enlace interior vaya a funcionar.

Margen respecto a la sensibilidad del receptor 26,95 dB Abrir en la calculadora

Preguntas sobre balance de enlace radioeléctrico

¿Garantiza un margen positivo que funcionará el enlace radioeléctrico?

Solo indica que el cálculo supera la sensibilidad introducida. Esa sensibilidad se mide para unos ajustes de radio y un criterio de error determinados. Las interferencias, el desvanecimiento, las colisiones de paquetes y los obstáculos pueden impedir una entrega fiable. Compruebe la entrega de paquetes y la vigencia de las marcas de tiempo en la instalación real.

¿Qué margen frente al desvanecimiento debo usar?

Use el objetivo del diseño del enlace o del estudio del lugar. El valor inicial de 10 dB es un ejemplo editable, no una recomendación universal. Las condiciones más variables requieren una reserva justificada; ninguna cifra única sustituye a un estudio del lugar.

¿Puedo estimar la cobertura Zigbee o LoRaWAN?

Use los ajustes de radio y los datos de antena del dispositivo exacto. El cálculo se aplica a un solo salto, no al encaminamiento en malla ni a la capacidad de la red. Para LoRaWAN, la sensibilidad debe corresponder al factor de ensanchamiento, el ancho de banda y los demás ajustes de radio. Calcule tanto el enlace ascendente como el descendente si la aplicación depende de ambos.

¿Por qué son distintos dB, dBm y dBi?

dB expresa una relación. dBm expresa potencia absoluta respecto de 1 mW. dBi expresa la ganancia de antena respecto de un radiador isotrópico. Sumar una ganancia o restar una pérdida en dB modifica un nivel de potencia en dBm; sumar dos potencias en dBm no es la forma de combinarlas.

Límites de este resultado

  • La propagación en espacio libre es una referencia de campo lejano. El cálculo no incluye paredes, relieve, reflejos del suelo, orientación de antenas, interferencias ni obstrucción de la zona de Fresnel. La pérdida adicional es una hipótesis que usted introduce, no un modelo del edificio.
  • Un margen positivo respecto de la sensibilidad no demuestra cobertura interior, entrega de paquetes, caudal ni comunicación bidireccional. La sensibilidad depende del modo radioeléctrico y del criterio de error especificados.
  • Los botones de frecuencia son ejemplos de cálculo, no una autorización para usar una banda. Se calcula la PIRE, pero no se comprueban límites regionales de potencia, normas de tiempo de emisión ni homologaciones.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. Calculation of free-space attenuation (se abre en una nueva pestaña) ITU-R, P.525-5, November 2024, equation 5; accessed 2026-09-26
  2. Achieving Optimum Radio Range (se abre en una nueva pestaña) (PDF) Texas Instruments, SWRA479A, revised September 2017, sections 2.2–2.5; accessed 2026-09-26