Strom- und Spannungsverlauf auf dem Dipol

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Die eingangs betrachtete (Langdraht-)Antenne konnte man mit Oberwellen, den Harmonischen, erregen. Wie sieht dies beim Dipol aus? Die nachfolgenden Skizzen verdeutlichen den Verlauf von Strom und Spannung. Nun vergleiche:

  • Dipol mit einer Wellenlänge
  • Dipol einer halben Wellenlänge

Bild:Dipol_1Lambda_StromSpannungsVerlauf.jpg


Bild:Dipol_1_2Lambda_StromSpannungsVerlauf_standard.jpg

Der 1/2-Lambda-Dipol wird stromgespeist betrieben. Die Spannung ist im Speisepunkt gering. Daher kann der Speisepunkt in einer Yagiantenne direkt mit dem Erdpotenzial verbunden werden - es liegt schließlich keine Spannung an; Isolierung überflüssig. Der Speisepunkt ist niederohmig.

Die Spannung am Speisepunkt ist in Realität nicht gleich null, sonst wäre keine Impedanz von rund 65 Ohm vorhanden. In der Praxis kann man diese Spannung hier jedoch vernachlässigen. Da die Impedanz höhenabhänig ist, beträgt diese Impedanz bei Aufhängung von mindestens einer Wellenlänge über dem Erdboden ca. 75 Ohm. Pauschal kann man eine Impedanz je nach Aufbauhöhe von 40 bis 80 Ohm zu Grunde legen.

Die Spannung an den Enden eines 1/2-Lambda-Dipols ist hoch, dort fließt praktisch kein Strom. Da wo ein Strombauch liegt, liegt kein Spannungsbauch und umgekehrt.

Die nächste Skizze, die auf den ersten Blick verwirrend erscheint, beinhaltet alle wichtigen Merkmale zum Strom- und Spannungsverlauf eines LaTeX: {1\over2}\lambda-Dipols. Die blau gestrichelten Kreise kennzeichnen die Stellen der Knoten bzw. Bäuche von Strom und Spannung. Du benötigst dies um das Abstrahlverhalten beurteilen zu können. Bild:Dipol_1_2Lambda_StromSpannungsVerlauf.jpg

Endgespeiste Antennen müssen daher immer im Gegensatz zu einem mittengespeisten Halbwellendipol mit einer hohen Spannung gespeist werden. Allerdings wirkt das Koax-Kabel immer als Gegengewicht, wodurch es in der Praxis schwierig ist, von einer reinen endgespeisten Antenne zu sprechen. Dennoch werden zur Speisung von gestreckten Langdrahtantennen häufig 1:9-Balune verwendet: Wo eine hohe Spannung und zugleich ein niedriger Strom ist, dort ist die Antenne hochohmig. Aus dem Grund muß man die niederohmig angeführte Leistung auf ein hohes Spannungsniveau heben. Der 1:9 Balun wirkt als klassischer Transformator.

Fragenkatalog

Klasse E

  • TH 204
  • TH 205
  • TH 206

Klasse A

  • TH 102
  • TH 103
  • TH 104
  • TH 107
  • TH 113[[Kategorie:Antennen]
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