Witam.
Uwagi do postu SP2OFP:
1. Kabel o dowolnej impedancji charakterystycznej i długości 1/2 fali "przenosi" impedancję widzianą na zaciskach anteny na wejście linii zasilającej. Jeżeli antena ma impedancję np. 120+j30 to na wejściu kabla zasilającego antenę też będzie 120+j30.
2. Kabel o długości 1/2 fali wprowadza straty tak jak każdy inny kabel o dowolnej długości (czyli straty w odcinku 1/2 fali są dwa razy większe niż w odcinku o długości 1/4 fali). Stwierdzenie, że kabel o długości 1/2 fali przeniesie sygnał prawie bezstratnie jest nieprawdziwe.
3. Zakładając, że oporność od 1 Ohma do kilku tysięcy o której pisze Kolega to impedancja wejściowa anteny to przy zasilaniu anteny kablem 50 Ohm będziemy mieli wartość SWR na poziomie 1:50-1:100. Przy takim SWR straty dodatkowe w linii zasilającej będą bardzo duże. I nie pomoże tu żadna "magiczna" długość kabla np.1/2 fali.
Przykład obliczeniowy:
f=3700 kHz, kabel RG-213 o długości 1/2 fali, SWR 3, moc nadajnika 100 W, moc w antenie 88,6W
f=3700 kHz, kabel RG-213 o długości 1/2 fali, SWR 50, moc nadajnika 100W, moc w antenie 34,2 W
Dosyć spora różnica, nie wspominając o trudnościach w dopasowaniu wyjścia nadajnika do wejścia linii zasilającej w takich warunkach oraz dodatkowych, a nie do uniknięcia, stratach w skrzynce antenowej.
4. Podpięcie rezystora 100 Ohm w miejsce anteny przy badaniu SWR-metra daje wynik 2 (przy linii zasilającej o impedancji charakterystycznej 50 Ohm) właśnie dlatego, że pojawia się fala odbita. Nie bardzo wiem skąd stwierdzenie, że przy podłączeniu rezystora nie pojawia się fala odbita.
Pozdrawiam.
SP6RGB
Uwagi do postu SP2OFP:
1. Kabel o dowolnej impedancji charakterystycznej i długości 1/2 fali "przenosi" impedancję widzianą na zaciskach anteny na wejście linii zasilającej. Jeżeli antena ma impedancję np. 120+j30 to na wejściu kabla zasilającego antenę też będzie 120+j30.
2. Kabel o długości 1/2 fali wprowadza straty tak jak każdy inny kabel o dowolnej długości (czyli straty w odcinku 1/2 fali są dwa razy większe niż w odcinku o długości 1/4 fali). Stwierdzenie, że kabel o długości 1/2 fali przeniesie sygnał prawie bezstratnie jest nieprawdziwe.
3. Zakładając, że oporność od 1 Ohma do kilku tysięcy o której pisze Kolega to impedancja wejściowa anteny to przy zasilaniu anteny kablem 50 Ohm będziemy mieli wartość SWR na poziomie 1:50-1:100. Przy takim SWR straty dodatkowe w linii zasilającej będą bardzo duże. I nie pomoże tu żadna "magiczna" długość kabla np.1/2 fali.
Przykład obliczeniowy:
f=3700 kHz, kabel RG-213 o długości 1/2 fali, SWR 3, moc nadajnika 100 W, moc w antenie 88,6W
f=3700 kHz, kabel RG-213 o długości 1/2 fali, SWR 50, moc nadajnika 100W, moc w antenie 34,2 W
Dosyć spora różnica, nie wspominając o trudnościach w dopasowaniu wyjścia nadajnika do wejścia linii zasilającej w takich warunkach oraz dodatkowych, a nie do uniknięcia, stratach w skrzynce antenowej.
4. Podpięcie rezystora 100 Ohm w miejsce anteny przy badaniu SWR-metra daje wynik 2 (przy linii zasilającej o impedancji charakterystycznej 50 Ohm) właśnie dlatego, że pojawia się fala odbita. Nie bardzo wiem skąd stwierdzenie, że przy podłączeniu rezystora nie pojawia się fala odbita.
Pozdrawiam.
SP6RGB