モバイルアンテナ、ショートバーティカル、ローディングコイル損失、および最新のローディングコイル

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コイル内または新しいマストの底部に大きな電流テーパーがある場合、シャント容量は 160pF と比較してかなり大きくなければなりません。 200 の良好なコイル Q で楽しんでいると、インダクタ損失は 0.76 オームになる可能性があります。電流は 5.18 アンペアになります。これは、モデリング プログラムが利用可能になる前に何が作成できたかを示す、驚くべき合意のトレーニングです。(一次トップローディングでは、エズネカンドと手書き計算の両方で、放射線耐性から約 1.2 オームのステップが示されています)。

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コンパクトなローディングコイルもまた重要です。多くの場合、位相遅延は無視できるか、通常の方法では測定できません。それは、アンテナからの長さの分布容量がかなり高く、新しいシャント容量が新品のアンテナの端のインピーダンスと比較して低いインピーダンスを提供し、電流が変位電流から形状内の表面に分流されるためです。トップハットやスティンガーのない大きな螺旋状に巻かれたアンテナを含め、アンテナ全体が「コイル状」になっている場合、オープン防止中に電流はほぼゼロに減少します。コイルを避けて送信機に電流が流れると、磁場が発生します。この時間的に変化する磁場により、ほぼすべてのターンに瞬時に電流が流れます。真新しい欠陥のある視点は、電流が 1 つのストップで流れ、コイル内のコードの最新の物理長を通って突風が回り込み、最新の銅線経路長の電流によって生じる時間遅延が他端に現れる可能性があることです。

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インダクタまたはパッキングコイルは、力が放射アンテナであっても鋭敏な電子回路であっても同じように動作します。負荷がかかっているコンテナコイル内の電流の大幅なテーパは何を示していますか?新品のコイルに入る負荷コイル電流と遠いストップから出る負荷コイル電流の内部ではどのくらいの高さ変化がありますか?対面式の小さな負荷コイルは、容量性アンテナのリアクタンスをキャンセルする収集誘導性リアクタンスのみを挿入します。優れた 150 オームの容量性ストリームを持つ直列に適切な 150 オームのリアクタンス インダクタが挿入されると (熱心なアンテナなど)、リアクタンスは終了します。

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あらゆる回路のあらゆるインダクタが実際に反応するため、AC電流と電圧を測定できるようになります。また、「無効電力」の定義も聞いたことがあるかもしれません。それ以外の場合は、VAR(ボルト-アンペア-無効)です。有効強度は、位相方向を考慮せずに、電圧と電流を掛けたものです。その前に、以下に示す従来の理論が正確であり、コイルが「電気長さ」で置き換えられるという考えは完全に間違っていることを保証します。負荷リングは実際、世界中の他のインダクタと同じように動作します。

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私は 10,000 マイル以上の距離で CW 通信を行っており、ヨーロッパ (4000 キロメートル) まで SSB することができます。私の個人的なモバイル アンテナは、上から 6 フィートのハット (フォードの余剰品で作られた、そうでなければクライスラーのカアンテナ) が付いた 8 フィートのアンテナで構成されています。ただし、外部コミュニティに役立つシャント容量 (インピーダンス) がストリーム容量 (インピーダンス) と比較して重要である場合に限り、インダクタのその他のさまざまな不変の側面を考慮することができます。より多くの「仮想」ストリートがなければ、コイル管理に流れる電荷は常に等しい電荷の流れを管理します。これを助ける新しい唯一の例外は、インダクタが外側の地球にかなりの分路容量を分配し、(アンテナ上で)非常に適切な直列インダクタ列として機能する場合であり、コンデンサを分路することになります(グランドプログラムができるように分路します)。

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パッキングコイルの上のアンテナシティが高度に活性化されている間(電流は最新のものと同位相ではありません)、位相差を考慮せずに電圧と電流を乗算することはできません。合理的に適切に設計された優れたシステムでは、負荷インダクタの最新のものは実質的に同等である必要があります。電流の最大の差は、負荷コイルまたはアンテナ システム設計内の望ましくない浮遊容量が過剰で問題があることを示します。これを含めると、最新のローディングコイルの下に均一な電流が生成され、アンテナから離れた上部の構造からコイル上に優れた電流形状が得られます。