So nicht. 7 Band Reisevertikal kurz.xls

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Transkript:

So nicht

Intro Am 07.10.2006 ab 14Uhr Antennenbauprojekt P 30 OV Balingen 7 Band Reiseantenne Prinzip : Resonanter, unverkürzter Vertikalstrahler 1/2L*n bzw. 5/8L angepasst mit unsymetrischer Stichleitung oder 1/4L mit Radials Frequenz Strahler Radial 1/4L Stub Wellenlänge 28MHz 9,4 - X 01. Jan 24MHz 7 X X 05. Aug 21MHz 7 / 9,4 - / X X / - ½ / ¾ 18MHz 9,4 X X 03. Aug 14MHz 9,4 X ½ 10MHz 7 X ¼ 7MHz 9,4 X ¼ 3.6MHz 19,6 X X ¼ Alternative Möglichkeiten : ATU am Fusspunkt der Antenne!!! (teuer) oder Anpassung mit L/C-Glied (instabil) Vorteile : leichte Herstellung (ca. 2h), einfacher Aufbau, preiswert ca. 20, Bauteile aus der Bastelkiste, platz- u. gewichtsparend (ca 2kg mit Mast) bei Transport u. Installation, Erdung am kurzgeschlossenen Stubende, somit keine statische Aufladung, keine verlustbehafteten Spulen oder Traps, bzw. durch Einsatz eines sog. Magneticbaluns Nachteile : durch Verwendung eines Koax Transformators entsprechende Verluste von ca 1-1,5dB, Umbauarbeiten bei Bandwechsel, nur für QRP bis 100-150Watt geeignet ( RG-58), bei RG-58 keine Eignung für 80m Koaxtransformator Funktionsprinzip : endgespeister Vertikalstrahler von 1/2L*n bzw. 5/8L Länge Am Fusspunkt einer endgespeisten 1/2L*n bzw. 5/8L Antenne herrscht ein Spannungsbauch, d.h. der Fusspunktwiderstand ist sehr hoch (ca. 1000-5000 Ohm). Somit ist eine Anpassung (50Ohm Impedanz) über eine 1/4L Stichleitung (Matchingstub, Koaxtransformator) möglich. Koaxstub : bester Einspeisepunkt für 50Ohm bei ca 12,8 14% Länge des Koaxstubs Erdung : am kurzgeschlossenen Ende des Koaxstubs

Bemassung Band Strahler 1 Strahler 2 Radial 1 Radial 2 Radial 3 Radial 4 Stub B Stubverl. 1 Stubverl. 2 Stubverl. 3 10 7,00 2,40 0,24 1,46 12 7,00 2,84 0,34 1,46 15 7,00 0,34 1,46 0,57 15 7,00 2,40 2,84 1,09 3,07 2,40 17 7,00 2,40 2,84 1,09 0,48 1,46 0,57 20 7,00 2,40 0,48 1,46 0,57 0,95 30 7,00 2,84 1,09 3,07 40 7,00 2,40 2,84 1,09 3,07 2,40 Gesamt 22,84 9,40 9,40 1,06 2,98

Stubberechnung Antennenstrahler BNC T-Stück Speiseleitung Stub Verlängerung C Stub "B" BNC T- Stück Radial Freq (MHz) 28,100 24,910 21,100 21,100 18,100 14,100 10,110 7,050 V Kabel 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 V Koax 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 LiGesch 300 300 300 300 300 300 300 300 Faktor C 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 Faktor B 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Stub 0,23 0,26 0,30 0,30 0,35 0,45 0,63 0,91 Verlängerung 1,45 1,63 1,93 1,93 2,24 2,88 4,02 5,76 Strahler 9,40 7,00 7,00 9,40 9,40 9,40 7,00 9,40 Radial 2,84 9,40 3,93 7,00 9,40 Halbwelle 5,07 5,72 6,75 6,75 7,87 10,11 14,09 20,21 Viertelwelle 2,54 2,86 3,38 3,38 3,94 5,05 7,05 10,11 5/8 Welle 6,42 7,24 8,54 8,54 9,96 12,78 17,83 25,57 3/4 Welle 7,61 8,58 10,13 10,13 11,81 15,16 21,14 30,32

Rechner 5. Matchline und Stub Schritt 1. Eingabedaten Eingabe Einheit Berechnungen Bemerkung Zwischenberechnungen Länge A Länge B Antennen Eingangswiderstand RL 2000 Ohm RHOS 0,9 tanlena 6,32-6,32 Antennen Reaktanz XL 0 Ohm RT 1,28 tanlen^2 40 40 Frequenz in MHz FQ 14,100 MHz A 39 Den 64001 64001 Zo der Anpassleitung ZL 50 Ohm Leitung von Antenne bis Stub 39 Rnum 82000 82000 Verkürzungsfaktor der Anpassleitung VFL 0,66 als Dezimalzahl eingeben B 0 Rin 1,28 1,28 Zo der Speiseleitung ZF 50 Ohm Leitung vom T-Stück zum TRX C -1560 Xnum -505648,2 505648,2 Verkürzungsfaktor der Speiseleitung VFF 0,66 als Dezimalzahl eingeben NUM 243360 Xin -7,9 7,9 Zo des Stubs ZS 50 Ohm vom Speiseleitungsanschluss TLP 6,32 Verkürzungsfaktor des Stubs VFS 0,66 als Dezimalzahl eingeben TLM -6,32 Stubs LP 81,02 Kurzschluss 9,21-9,21 Schritt 2. Ausgangsberechnungen auswerten 81,02 9,21 170,79 Zähler NUM 243360 Falls NUM < 0, gibt es keine LM -81,02 Offen -80,79 80,79 Lösung für die vorgeschlagene 98,98 99,21 80,79 Anpassleitung Zo. Probieren Sie WL 21,26 Meter eine andere Anpassleitung Zo. Schritt 3. Mögliche Leitungslänge und Stubs Länge der Anpassleitung A LP 81,02 Grad 3,16 Meter 10,36 feet 124,33 inches Serienwiderstand vor Einfügen des Stubs 1,28 Ohm Serienblindwiderstand vor Einfügen des Stubs -7,9 Ohm Benötigter Kompensationsblindwiderstan des Parallelstubs 8,11 Ohm Länge des kurzgeschlossenen Stubs 9,21 Grad 0,36 Meter 1,18 feet 14,14 inches Länge des offenen Stubs 99,21 Grad 3,87 Meter 12,69 feet 152,25 inches Länge der Anpassleitung B LP 98,98 Grad 3,86 Meter 12,66 feet 151,91 inches Serienwiderstand vor Einfügen des Stubs 1,28 Ohm Serienblindwiderstand vor Einfügen des Stubs 7,9 Ohm Benötigter Kompensationsblindwiderstan des Parallelstubs -8,11 Ohm Länge des kurzgeschlossenen Stubs 170,79 Grad 6,66 Meter 21,84 feet 262,1 inches Länge des offenen Stubs 80,79 Grad 3,15 Meter 10,33 feet 123,98 inches

Aufbau der Teilstücke Impedanz Freq Ant Rad Stub A Stub B Anpassleitung Z J 28,100 9,4 1,43 0,43 1,85 369 121 28,500 9,4 1,45 0,37 1,82 436 182 24,910 7 2,84 1,72 0,18 1,9 178-643 21,100 7 2,12 0,22 2,33 1967-1,00E+03 21,500 7 2,06 0,23 2,28 1446-1,00E+03 21,100 9,4 9,4 503-2772 21,500 9,4 9,4 530-3693 18,100 9,4 3,93 2,26 0,37 2,63 320-527 14,100 9,4 3,47 0,03 3,5 1581-2,00E+04 10,110 7 7 374 296 10,110 7 7 7,050 9,4 9,4 128 107 7,050 9,4 9,4 5,95 2,43 50,1-0,19 3,550 9,4 9,4 12,7 0,6 13,3 43,3-691 1,830 9,4 9,4 26,26 0,35 26,61 32,2-2,00E+03 28,100 9,4 2,54 1,62 0,22 24,910 7 2,84 1,72 0,18 1,9 178-643 21,100 7 3,38 21,500 7 3,38 21,100 9,4 9,4 18,100 9,4 3,93 2,26 0,37 2,63 320-527 14,100 9,4 5,05 3,47 0,03 3,5 1581-2,00E+04 10,110 7 7 374 296 7,050 9,4 9,4 128 107 7,050 9,4 9,4 5,95 2,43 50,1-0,19 3,550 9,4 9,4 12,7 0,6 13,3 43,3-691 1,830 9,4 9,4 26,26 0,35 26,61 32,2-2,00E+03

Testrechner Kabel Koax Strahler Stub Frequenz 7,05 10,11 14,10 18,10 21,10 24,91 28,10 51,00 145,00 438,00 3,55 Lichtgeschw. 299,8 VF Koax 0,66 VF Kabel 0,95 L 1 42,52 29,65 21,26 16,56 14,21 12,04 10,67 5,88 2,07 0,68 84,45 L/2 0,5 21,26 14,83 10,63 8,28 7,10 6,02 5,33 2,94 1,03 0,34 42,23 L/4 0,25 10,63 7,41 5,32 4,14 3,55 3,01 2,67 1,47 0,52 0,17 21,11 L * VF 1 28,07 19,57 14,03 10,93 9,38 7,94 7,04 3,88 1,36 0,45 55,74 L/2 * VF 0,5 14,03 9,79 7,02 5,47 4,69 3,97 3,52 1,94 0,68 0,23 27,87 L/4 * VF 0,25 7,02 4,89 3,51 2,73 2,34 1,99 1,76 0,97 0,34 0,11 13,93 L * VF 1 40,40 28,17 20,20 15,74 13,50 11,43 10,14 5,58 1,96 0,65 80,23 L/2 * VF 0,5 20,20 14,09 10,10 7,87 6,75 5,72 5,07 2,79 0,98 0,33 40,11 L/4 * VF 0,25 10,10 7,04 5,05 3,93 3,37 2,86 2,53 1,40 0,49 0,16 20,06 Stublänge gesamt 0,251 7,04 4,91 3,52 2,74 2,35 1,99 1,77 0,97 0,34 0,11 13,99 Stub C 0,215 6,03 4,21 3,02 2,35 2,02 1,71 1,51 0,83 0,29 0,10 11,98 Stub B 0,036 1,01 0,70 0,51 0,39 0,34 0,29 0,25 0,14 0,05 0,02 2,01 Muster antenne Andere Stublängen Teil C 2,98 2,98 2,98 2,03 2,03 1,46 1,46 1,46 Teil B Soll 4,06 1,93 0,54 0,71 0,32 0,53 0,31-0,49 0,34 0,11 Ist 0,48 0,48 0,34 0,34 0,24 Andere Stublängen Teil C 2,98 2,98 2,98 2,03 2,03 1,46 1,46 1,46 Teil B 4,06 1,93 0,54 0,71 0,32 0,53 0,31-0,49 0,34 0,11 T Stück lt. Formel Teil B 13,6% 0,96 0,67 0,48 0,37 0,32 0,27 0,24 0,13 0,05 0,02 12,8% 0,90 0,63 0,45 0,35 0,30 0,26 0,23 0,12 0,04 0,01 12,9% 0,91 0,63 0,45 0,35 0,30 0,26 0,23 0,13 0,04 0,01 13,0% 0,92 0,64 0,46 0,36 0,31 0,26 0,23 0,13 0,04 0,01 13,1% 0,92 0,64 0,46 0,36 0,31 0,26 0,23 0,13 0,04 0,01 13,2% 0,93 0,65 0,46 0,36 0,31 0,26 0,23 0,13 0,05 0,01 13,3% 0,94 0,65 0,47 0,36 0,31 0,27 0,24 0,13 0,05 0,02 13,4% 0,94 0,66 0,47 0,37 0,32 0,27 0,24 0,13 0,05 0,02 13,5% 0,95 0,66 0,48 0,37 0,32 0,27 0,24 0,13 0,05 0,02 13,6% 0,96 0,67 0,48 0,37 0,32 0,27 0,24 0,13 0,05 0,02 13,7% 0,97 0,67 0,48 0,38 0,32 0,27 0,24 0,13 0,05 0,02 13,8% 0,97 0,68 0,49 0,38 0,32 0,28 0,24 0,13 0,05 0,02 13,9% 0,98 0,68 0,49 0,38 0,33 0,28 0,25 0,14 0,05 0,02 14,0% 0,99 0,69 0,49 0,38 0,33 0,28 0,25 0,14 0,05 0,02