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Messtechnische und rechnerische Ermittlung der ... - HAM-On-Air

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<strong>Messtechnische</strong> <strong>und</strong> <strong>rechnerische</strong> <strong>Ermittlung</strong> <strong>der</strong> Verluste in Antennensystemen<br />

c. Zuleitung 300<br />

Tab. 17 c<br />

Frequenz<br />

MHz<br />

Länge<br />

2 x 10 m<br />

Länge<br />

2 x 15 m<br />

Länge<br />

2 x 19.5 m<br />

Länge<br />

2 x 27 m<br />

Länge<br />

2 x 30 m<br />

3.60 12.03 dB 4.69 dB 1.29 dB 1.30 dB 1.40 dB<br />

7.05 0.41 dB 1.43 dB 1.73 dB 1.78 dB 0.66 dB<br />

14.15 2.07 dB 0.67 dB 1.24 dB 0.65 dB 1.39 dB<br />

21.20 0.79 dB 2.45 dB 1.23 dB 1.50 dB 1.50 dB<br />

29.00 1.94 dB 1.65 dB 1.15 dB 1.51 dB 1.51 dB<br />

Wie aus den Tabellen 17 a c ersichtlich, hat die 600- -Zuleitung bei allen berechneten Antennenlängen die<br />

geringeren Verluste. Weiterhin zeigt die nicht resonante Antenne die geringsten Gesamtverluste (siehe auch<br />

optimale Länge <strong>der</strong> Antenne).<br />

Die berechneten Werte sind dabei immer die minimalen Verluste, die nur bei mit LC-Anpassschaltung<br />

auftreten. Werden an<strong>der</strong>e Anpassnetzwerke benutzt wie Pi- o<strong>der</strong> T-Filter können die Verluste ein Vielfaches<br />

<strong>der</strong> berechneten Werte sein.<br />

Beispiel 23.4<br />

8-Band-Delta-Loop nach DL3LH, = 160 bis 10 m, 10 m Höhe, Kupferdraht d = 1.6 mm, realer Gr<strong>und</strong>,<br />

Seitenlänge 3 mal 56.21 m, Einspeisung in <strong>der</strong> Ecke, 4.5 m von dieser Ecke ist eine Induktivität von 5 H<br />

eingefügt. Zuleitung Zo = 600 , Länge l = 18 m, LC-Anpassschaltung mit Q L = 50, Qc = 500,<br />

Eingangsleistung sei 1000 Watt.<br />

Frequenz<br />

MHz<br />

Tab. 18<br />

Impedanz<br />

Gewinn<br />

dBi<br />

Polarisation<br />

Impedanz<br />

Eingang HL<br />

Gesamt-Verlust<br />

dB<br />

Verlust<br />

Spule<br />

W<br />

Wirkungsgrad<br />

gesamt<br />

%<br />

1.825 24.7 + j 48.3 8.33 H 56 + j 651 1.49 212 70.9<br />

3.60 99 + j 124 7.50 H 2500 + j 1738 0.86 156 82.0<br />

7.05 322 j 18 8.47 H 343 j 125 0.28 51 93.8<br />

14.15 283 j 181 10.73 H 469 j 446 0.44 79 90.3<br />

18.12 593 + j 222 11.42 H 724 + j 222 0.41 74 90.9<br />

21.20 229 j 100 11.12 H 495 j 547 0.51 87 89.1<br />

24.00 351 + j 184 12.08 H 1155 + j 14.8 0.51 89 89.0<br />

29.00 860 + j 618 6.09 H 307 + j 264 0.39 60 91.3<br />

Ist <strong>der</strong> Platz für eine Drahtlänge von 3 mal 56.21 m vorhanden, kann diese Antenne für den gesamten<br />

Kurzwellenbereich eingesetzt werden. Die Verluste sind - bis auf das 160 m Band gering. Die Verluste <strong>der</strong><br />

Spule in <strong>der</strong> Anpassschaltung im 160 m Band können durch Verbesserung <strong>der</strong> Leerlauf-Spulengüte von Q L =<br />

50 auf 100 um die Hälfte reduziert werden. Hier lohnt sich <strong>der</strong> Aufwand <strong>der</strong> Oberflächenvergütung.<br />

Dr. Schau, DL3LH 74

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