Zadanie domowe odrobiłem i przeczytałem przez weekend informacje z podanych odnośników - sporo tego było
Oto do czego doszedłem:
Z wzoru na reaktancję cewki powietrznej mamy:
Xl [reaktancja] = 2 * PI * f[częstotliwość] * L[indukcyjność]
Jak to przekształcimy żeby móc wyliczyć indukcyjność to wzór przybiera następującą postać:
L = Xl / (6,2832 * f)
Aby balun (łącznie z tym tutaj 1:1) spełniał swoje zadanie jego reaktancja indukcyjna Xl powinna być co najmniej 10 razy większa od impedancji linii zasilającej. Czyli niech będzie 500 Ohm.
Dla częstotliwości 145 MHz otrzymujemy:
L[uH] = 500[OHm] / (6,2832 * 145[MHz]) = 0,549[uH]
Przyznam, że nie jest to zbyt duża wartość, choćby w porównaniu z dławikiem dla pasma 3,5 MHz:
L[uH] = 500[OHm] / (6,2832 * 3,5[MHz]) = 22,74[uH]
Wygląda na to, że dla pasma 2m wystarczy nawinąć dławik z 1-2 zwojów. Czy ktoś może potwierdzić, że moje wywody mają sens?
Z wzoru na reaktancję cewki powietrznej mamy:
Xl [reaktancja] = 2 * PI * f[częstotliwość] * L[indukcyjność]
Jak to przekształcimy żeby móc wyliczyć indukcyjność to wzór przybiera następującą postać:
L = Xl / (6,2832 * f)
Aby balun (łącznie z tym tutaj 1:1) spełniał swoje zadanie jego reaktancja indukcyjna Xl powinna być co najmniej 10 razy większa od impedancji linii zasilającej. Czyli niech będzie 500 Ohm.
Dla częstotliwości 145 MHz otrzymujemy:
L[uH] = 500[OHm] / (6,2832 * 145[MHz]) = 0,549[uH]
Przyznam, że nie jest to zbyt duża wartość, choćby w porównaniu z dławikiem dla pasma 3,5 MHz:
L[uH] = 500[OHm] / (6,2832 * 3,5[MHz]) = 22,74[uH]
Wygląda na to, że dla pasma 2m wystarczy nawinąć dławik z 1-2 zwojów. Czy ktoś może potwierdzić, że moje wywody mają sens?
Pozdrawiam, SA5VAL, SQ3VAL op. Gites