Diseñar una antena de lazo magnético (magnetic loop) eficiente requiere cálculos precisos de las dimensiones del lazo, el diámetro del conductor y los valores del condensador de sintonía. Esta calculadora te ayuda a determinar los parámetros clave para construir una antena de lazo magnético para bandas HF y VHF. Solo introduce la frecuencia deseada, el diámetro del lazo y el grosor del conductor para obtener valores óptimos de inductancia, capacitancia y ancho de banda estimado. Ideal para radioaficionados y entusiastas de RF que buscan antenas compactas y de alta eficiencia en espacios limitados.
Calculadora de antena Magnetic Loop

Safety Note: Ensure at least ' + minGapMM.toFixed(2) + ' mm spacing between capacitor plates.
' : ''}Tuning Range (based on variable capacitor):
- Minimum Frequency: ${(fMin / 1e6).toFixed(2)} MHz
- Maximum Frequency: ${(fMax / 1e6).toFixed(2)} MHz
- Total Range: ${((fMax - fMin) / 1e6).toFixed(2)} MHz
Entendiendo la antena Magnetic Loop
Una antena de lazo magnético (STL – small transmitting loop) es una antena compacta que opera eficientemente en frecuencias HF a pesar de su reducido tamaño. A diferencia de antenas tradicionales de hilo o verticales (cuarto o medio de onda), el lazo magnético funciona como un circuito resonante LC, acoplándose principalmente mediante el campo magnético.
En términos simples, un lazo magnético consta de:
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Un lazo conductor circular o poligonal (cobre o aluminio).
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Un condensador variable de alta tensión.
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Un lazo de acoplo o gamma match conectado al transceptor.
Su rasgo más distintivo es su pequeño tamaño físico (menos de 1/10 de la longitud de onda) con una eficiencia notable si está bien diseñado.
Comportamiento electromagnético y eficiencia
A diferencia de las antenas dominadas por el campo eléctrico, los lazos magnéticos aprovechan principalmente el campo magnético cercano. Su eficiencia depende de:
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Diámetro del lazo.
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Diámetro del conductor.
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Frecuencia de operación.
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Calidad del condensador (Q).
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Relación entre resistencia de radiación y de pérdidas.
El diagrama de radiación es casi omnidireccional en el plano horizontal y muestra un nulo profundo perpendicular al plano del lazo, útil para rechazar interferencias.
Ventajas de las antenas Magnetic Loop
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Tamaño compacto: perfectas para balcones, apartamentos, caravanas o portátiles.
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Eficiencia en QRP: muy útiles para bajas potencias con alto rendimiento.
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Alta relación señal/ruido: el nulo direccional reduce el ruido artificial.
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Amplio ancho de banda en recepción: aunque estrecho en transmisión, cubren bien en recepción.
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Fácil despliegue: no requieren mástiles altos ni radiales.
Limitaciones y desafíos
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Ancho de banda estrecho: requiere resintonizar al cambiar de frecuencia.
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Altos voltajes de sintonía: miles de voltios en el condensador.
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Complejidad mecánica: precisión en el diseño y construcción.
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Potencia limitada: las altas corrientes restringen la potencia de transmisión.
Parámetros de diseño y fórmulas
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Diámetro del lazo (D): mayor diámetro = mejor eficiencia, menos portabilidad.
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Diámetro del conductor (d): conductores más gruesos reducen pérdidas.
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Capacitancia (C): calculada con la fórmula de resonancia
f=12πLCf = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} -
Inductancia (L): depende del tamaño del lazo y material conductor.
La calculadora online estima: frecuencia de resonancia, capacitancia necesaria, tensión sobre el condensador, eficiencia y ancho de banda.
Materiales típicos
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Tubo conductor: cobre (10–25 mm) por su baja resistencia.
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Condensador: de vacío variable (preferido) o tipo mariposa.
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Lazo de acoplo: coaxial o alambre de ~1/5 del diámetro principal.
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Soporte: PVC, madera o fibra de vidrio.
Métodos de sintonía
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Manual: económico pero requiere reajuste frecuente.
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Remoto: con servos o motores paso a paso.
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Automático: microcontroladores ajustan en tiempo real según el SWR.
Aplicaciones y usos
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Entornos urbanos: donde hay restricciones de antenas.
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Operaciones de campo: POTA (Parks on the Air), SOTA (Summits on the Air).
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QRP/portátil: ideal para mochileros o emergencias.
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Antenas discretas: fáciles de camuflar.
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Mitigación de EMI: menos sensibles al ruido eléctrico.
Rendimiento real
Aunque limitadas en ancho de banda, operadores reportan contactos DX de miles de km incluso con baja potencia. Ejemplos:
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Lazos portátiles en 40m logrando QSOs Europa–América.
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Lazos interiores en 30m alcanzando estaciones intercontinentales.
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Loops QRP en 20m usados en SOTA/POTA con <5 W.
Buenas prácticas de instalación
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Altura: 1–2 m para NVIS o más para DX.
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Lejos de objetos metálicos o cables.
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Componentes sellados si se usan en exterior.
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No requieren toma de tierra obligatoria, pero el entorno influye.
Consejos de ajuste
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Usar medidor de ROE o analizador de antenas.
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Marcar posiciones de bandas en el dial.
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Considerar condensadores conmutables.
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Usar coaxial apantallado en el lazo de acoplo.
Errores comunes
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Lazo demasiado pequeño (<0,1 λ).
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Conductor fino → más pérdidas.
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Condensador insuficiente → riesgo de arco eléctrico.
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Lazo irregular → mala distribución de corriente.
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Sin ferritas o apantallamiento → realimentación RF.
Proyecto DIY: construcción básica (20 m)
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Lazo: diámetro 1 m, tubo de cobre 19 mm.
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Condensador: variable de vacío 100–400 pF, 5 kV.
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Lazo de acoplo: 20 cm coaxial RG-58.
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Montaje: marco de PVC o madera aislante.
Pasos:
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Formar el lazo y soldar al condensador.
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Añadir lazo de acoplo.
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Montar en marco aislante.
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Ajustar ROE con analizador.
Comparación con otras antenas
Característica | Lazo magnético | Vertical | DipoLo |
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Tamaño | Muy compacto | Medio | Grande |
Sintonía | Precisa | Amplia | Amplia |
Eficiencia | Alta | Buena | Muy alta |
Rechazo de ruido | Alto | Bajo | Medio |
Portabilidad | Excelente | Media | Baja |
Complejidad | Media-alta | Baja | Baja |
Tendencias futuras
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Marcos impresos en 3D.
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Sintonía automática integrada con SDR.
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Control mediante apps móviles.
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Loops compactos para 6m y 2m.
La comunidad de radioaficionados (foros QRZ, Reddit /r/amateurradio, YouTube) comparte diseños innovadores y pruebas de rendimiento. La popularidad de las magnetic loops sigue creciendo en grupos de emergencia, viajeros y operadores discretos.
Las antenas de lazo magnético ofrecen un equilibrio único entre tamaño, rendimiento y rechazo de ruido. Son ideales para espacios reducidos, operación portátil y QRP. Bien construidas y ajustadas, pueden igualar el rendimiento de sistemas mucho mayores.
Las imágenes utilizadas en este artículo son generadas por IA o provienen de plataformas libres de derechos como Pixabay o Pexels.
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