De stille prestatiemoordenaar

Yagi-antennes zijn mainstays van directionele communicatie, vertrouwd door amateur radio-operators, omroep ingenieurs, en draadloze enthousiastelingen wereldwijd. Hun hoge winst en smalle straalbreedte maken ze essentieel voor toepassingen variërend van de aard-maan-aarde (EME) werken aan televisieontvangst. Toch onder de elegante eenvoud van deze parasitaire arrays loert een stealthy tegenstander: gemeenschappelijke-modus stroom. Wanneer niet gecontroleerd, deze ongewenste RF-energie kan een high-performance antenne te transformeren in een bron van interferentie, patroon vervorming, en apparatuur schade. Inzicht in hoe temmen het primair door het strategische gebruik van balunsss is sleutel om elke decibel van potentiële uw Yagi biedt te ontgrendelen.

Begrijpen van gemeenschappelijke mode stromingen

In de kern is een antennefeedline bedoeld om een differentiaalsignaal te dragen: stroom stroomt uit op de middengeleider en keert terug aan de binnenkant van het schild, met gelijke amplitude en tegengestelde fase. Dit evenwichtige transmissielijngedrag houdt de velden begrensd tussen de geleiders, waar ze niets uitstralen. Gemeenschappelijke-modusstroom, daarentegen, is elke stroom die in dezelfde richting stroomt op beide geleiders . In de praktijk, aan de buitenkant van het coaxiale schild. In plaats van te annuleren, de velden tellen op, en de feedline zelf wordt een radiator.

In een Yagi setup kunnen gemeenschappelijke modi stromen ontstaan uit meerdere bronnen. Asymmetrische koppeling tussen het aangedreven element en de giek, onevenwichtigheden in de antenne feedpoint impedantie, of zelfs een lichte verschuiving in de element mount kan de antenne een onevenwichtige belasting aan de coaxiale kabel presenteren. Zodra er een potentieel verschil bestaat tussen het schild en de omliggende grond of de giek, wordt de buitenkant van de coax een pad voor RF. Nabijgelegen metalen structuren, aardingsgeleiders, en de toren zelf kan de huidige stroom verder bemoeilijken.

De gevolgen gaan verder dan overlast. De stroom van de gemeenschappelijke stand op de voedingslijn verstoort de antenne. Het vult nullen in en produceert onverwachte kwabben. In ernstige gevallen kan het de geluidsvloer verhogen door het elektrische geluid van huishoudens rechtstreeks in de ontvanger te koppelen. Het nodigt ook RFI in de hut uit, waardoor onregelmatig gedrag in computers, audiosystemen en zelfs medische apparaten. Het begrijpen van dit mechanisme is de eerste stap naar waardering waarom een goed gekozen balun niet een optioneel accessoire is een integraal onderdeel van het antennesysteem.

Hoe de huidige mode het Yagi patroon vervormt

Wanneer de voedingslijn uitstraalt, wordt het antennepatroon niet langer uitsluitend bepaald door de Yagi-elementen. De coax wordt een langdraad radiator die zijn eigen patroon aan de gewenste richtingsrespons toevoegt. Het resulterende samengestelde patroon toont vaak verhoogde zijlobben, verminderde voor-naar-achterverhouding en verschuiving van de hoofdbundelrichting. Voor VHF/UHF Yagis waar de boomlengte kort is ten opzichte van de feedlinelengte, kan zelfs een kleine hoeveelheid gemeenschappelijke stroom patroonsymmetrie afbreken. Simulaties met behulp van software zoals EZNEC of 4NEC2 laten duidelijk zien dat het toevoegen van een korte verticale radiator (de feedline) aan een horizontaal gepolariseerde Yagi een ongewenste verticaal gepolariseerde component introduceert en in nullen vult die anders zou leiden tot een diepe afwijzing van ongewenste signalen.

De natuurkunde van het probleem: evenwichtige Antennes, onevenwichtige feedlines

Een Yagi through element is een uitgebalanceerde radiator. In zijn eenvoudigste vorm is het een halfgolf dipool split in het centrum, met gelijke en tegengestelde spanningen aanwezig bij elk been. Coaxiale kabel, echter, is inherent onevenwichtig: het schild is op de grond potentieel (ideaal), terwijl de centrale geleider draagt de signaalspanning. Het verbinden van een onevenwichtige lijn direct aan een evenwichtige belasting krachten een overgang die, zonder beperking, nodigt stroom op het buitenste schild.

De aarde . grond , de toren , en zelfs een nabijgelegen metalen mast bieden alternatieve paden voor deze schildstroom . Omdat de schilden buitenoppervlak wordt blootgesteld aan de omgeving , kan het een asymmetrische transmissie lijn tegen de grond . een onbedoelde lang-draad antenne . De impedantie van dit onbedoelde pad varieert sterk met frequentie en installatie geometrie , waardoor onvoorspelbare feedpoint impedantie verschuivingen en patroon degradatie . Een balun . s primaire taak is om een hoge impedantie aan deze gemeenschappelijke-modus stromingen te bieden terwijl het differentiaal-modus signaal te passeren .

Wat is een Balun precies?

Het woord balun is een portmanteau van balanneerd tot un[]bal. In zijn eenvoudigste incarnatie transformeert een balun een differentiële signaal naar een enkeleinde, of vice versa. Maar voor antennetoepassingen is zijn rol als een gewone-mode-stik vaak kritischer dan zijn impedantie-omzettingsverhouding. Een goed ontworpen balun voegt een grote, weerbestendige of reactieve impedantie in series in met de gemeenschappelijke-modus pad, effectief het afwurgen van de ongewenste stroom terwijl het differentiële signaal doorzeil met minimaal verlies.

Er zijn twee brede families van baluns gebruikt in antenne werk: spanning baluns en stroom baluns. Spanning baluns kracht gelijk en tegengestelde spanningen op hun evenwichtige terminals, vaak met behulp van transformator actie. Huidige baluns, ook wel choke baluns, kracht gelijk en tegengestelde stromingen door het presenteren van een hoge gemeenschappelijke-modus impedantie. Voor de Yagi bouwer, het begrijpen van dit onderscheid is van vitaal belang omdat alleen de huidige baluns betrouwbaar schildstromen over een breed frequentiebereik onderdrukken. Een eenvoudige 1:1 stroom balun is vaak de ideale keuze voor het voeden van een resonant dipool aangedreven element.

Soorten baluns voor Yagi Antennas

Het kiezen van de juiste balun omvat het wegen van de frequentiedekking, het hanteren van de stroom, mechanische duurzaamheid, en de specifieke gemeenschappelijke modus impedantie vereist. Hier zijn de meest voorkomende ontwerpen gevonden in Yagi feed systemen:

1. Ferrite Choke Baluns (Huidige Baluns)

Misschien wel de meest populaire en effectieve oplossing, ferriet choke baluns gebruiken een of meer ferriet toroïden, kralen of mouwen gleed over de coaxiale kabel. De binnenste geleiders dragen de differentiële stroom, die nul netto flux in de kern creëert, zodat het materiaal geen effect op het gewenste signaal heeft. Common-mode stroom, echter, ziet de volledige inductie van de ferriet-geladen transmissielijn, vaak duizenden ohm op de ontwerpfrequentie. Deze hoge stikken impedantie dwingt de stroom om te dalen tot een verwaarloosbaar niveau.

De keuze van het materiaal is van het grootste belang. Voor HF-banden (1.330 MHz), Mix 31 en Mix 43 ferriet zijn werkpaarden; Mix 31 blinkt onder 10 MHz, terwijl Mix 43 schijnt van 10 tot 150 MHz. Voor VHF en UHF Yagis, Mix 61 of gespecialiseerde nikkel-zink materialen zorgen verliesloos stikken in het gigahertz bereik. Een goede referentie voor ferriet selectie kan worden gevonden op Fair-Rite producten. Veel bouwers wind 8 tot 12 bochten van RG-58 of RG-8X door een stapel FT-240 toroïden om een robuuste, breedband choke voor een krachtige Yagi te creëren.

2. Gekookte Coax Choke (lucht-core huidige balun)

Een alternatief zonder ferriet is de lucht-kern choke, gevormd door het rollen van meerdere vormen van coax in een nette lus of solenoïde. Bij HF, een spoel van 4 tot 6 bochten van RG-213 op een 6-inch diameter vorm kan voldoende inductieve reactie bieden om de stroom in de gemeenschappelijke modus te verminderen. De voordelen zijn eenvoud en nul verzadiging risico. Echter, de verstikking impedantie is beperkt en smalband in vergelijking met ferriet, en de spoel kan een gemeenschappelijke-modus om te zetten naar differentiële-modus als niet zorgvuldig wond. Deze methode is nuttig voor tijdelijke of lichtgewicht Yagi opstellingen, maar voor ernstige prestaties, ferriet wordt de voorkeur gegeven.

3. Sleeve Balun (Bazooka Balun)

Een mouwbalun bestaat uit een kwartgolflengte geleidbuis die rond de coax wordt geplaatst, met het uiterste uiteinde verbonden met het buitenschild. Dit zorgt voor een kortgesloten kwartgolfstrook die een hoge impedantie aan het open uiteinde biedt, waardoor het buitenschild effectief van de antenne wordt geïsoleerd. Hoewel elegant in theorie, zijn mouwbaluns inherent smalband en mechanisch omslachtig voor lagere frequenties, waardoor ze praktischer zijn voor UHF Yagis waar een korte mouw beheersbaar is.

4. Spanning Baluns (Transformer Baluns)

Spanningsbaluns gebruiken een transformator om de impedantie op te voeren of te verlagen (vaak 4:1 of 9:1 in off-center-gevoede ontwerpen) en krachtgebalanceerde spanningen. In een Yagi context kan een 1:1 spanningsbalun worden gebouwd op een ferrietkern met een uitgebalanceerde winding. Echter, tenzij specifiek ontworpen als een stroombalun (bv. een Guanella transformator), bieden veel spanningsbaluns weinig suppressie in de gemeenschappelijke modus en zijn gevoelig voor kernverzadiging wanneer onevenwichtige stromen aanwezig zijn. Voor de meeste Yagi-gegedreven elementen is een stroombalun een veiliger inzet tenzij impedantie transformatie ook nodig is.

5. Commercieel geïntegreerde balunen

Veel hoog presterende Yagi fabrikanten bouwen de balun nu direct in de aangedreven element montage .Vaak een verzegelde, weerbestendige eenheid met een ferriet kern en een SO-239 of N-type connector . Deze units zijn ontworpen voor een specifiek frequentiebereik en vermogensniveau , met uitstekende gemeenschappelijke-mode afwijzing met minimaal verlies . Voorbeelden zijn de baluns gebruikt in OptiBeam en M2 antennes , die worden beschouwd als een breed beschouwd voor hun bouwkwaliteit . Hoewel deze handig zijn , begrijpen wat er binnenin helpt bij het oplossen of upgraden van problemen .

Hoe Baluns de Common-Mode stromen onderdrukken

Het onderdrukkingsmechanisme is afhankelijk van het baluntype. Voor ferrietwurgmiddelen introduceert het ferrietmateriaal een complexe doorlaatbaarheid in combinatie met een combinatie van inductie en weerstand in serie met het buitenste schild. Bij frequenties waar de kern wordt geoptimaliseerd, gedraagt de stiksel zich als een verlies aan weerstand, waardoor de energie in de gewone modus wordt verwijderd als kleine hoeveelheden warmte in plaats van uitstralen. Dit blokkeert niet alleen de stroom, maar absorbeert ook alle reeds circulerende op de lijn. Het ARL Antenna Boek ] biedt uitgebreide gemeten gegevens over de verstikkingsimpedantie versus ferrietmix en draaitelling.

Huidige baluns op basis van transmissielijntransformatoren (Guanella) sturen de stromen zodat gelijke en tegengestelde stromen worden geforceerd door de evenwichtige poort, waardoor de common-mode component wordt geannuleerd. Wanneer gebouwd met hoge-permeabiliteitskernen, bieden deze baluns zowel breedband impedantie transformatie als uitstekende verstikking. De belangrijkste prestatie-indicator is common-mode design ratio (CMRR), meestal uitgedrukt in dB. Een goede ferriet balun kan 30 dB of meer CMRR bereiken over zijn ontwerpbereik, wat betekent dat slechts 0,1% van de gemeenschappelijke-modus energie ontsnapt.

Een balun installeren op een Yagi: Praktische richtlijnen

Zelfs de beste balun presteert slecht als het verkeerd geïnstalleerd is. De volgende praktijken maximaliseren de algemene modus onderdrukking en beschermen de balun tegen de elementen:

  • Plaats de balun zo dicht bij het voedingspunt als praktisch. Elke centimeter coax tussen het aangedreven element en de balun is een pad voor de gewone stroom. Op een Yagi, monteer de balun direct aan de feedpoint connector of integreer het in het aangedreven element klemmen blok. Als je een staart van het aangedreven element naar de balun moet gebruiken, houd dat staartje zo kort mogelijk en kleed het symmetrisch.
  • Voorkom mechanische stress. Zware ferriet samenstellingen kunnen de coax connector te drukken. Steun de balun met een beugel of niet-geleidelijke standoff bevestigd aan de giek. Vermijd het bungelen van de balun door de coax staart alleen. Voor UHF Yagis, een kleine kabel stropdas bevestigd aan een glasvezel staaf kan zorgen voor spanningsverlichting.
  • Weerbestendig grondig. Ferrietkralen en toroïden zijn poreus en kunnen vocht absorberen, vernederende verstikkingsimpedantie na verloop van tijd. Sluit de balun in een afgesloten kunststof aansluitdoos en gebruik zelf-amalgaam tape over connectoren. Een klein afvoergat op het laagste punt voorkomt condensatievorming. Voor commerciële balunnen met warmtekrimpbuizen, zorgen ervoor dat de slangen zich ver voorbij de connectoren uitstrekken.
  • Zoek de coaxiale staarten. Als de balun korte coax-uitleiders heeft, houd ze dan zo kort en gelijk mogelijk. Onbalanse staarten kunnen onbedoelde stralingspatronen creëren. Voor doorlopende ferrietmouwen, draad gewoon de coax door de kern zonder het te breken. Wind de coax niet rond de kern op een manier die een gemeenschappelijke modus stikt op het differentiaalpad.
  • Vermijd metaal nabijheid. Ferriet-stikken genereren magnetische velden die kunnen koppelen aan nabijgelegen metalen voorwerpen, waardoor hun effectiviteit verminderen. Houd ferrietkernen minstens een duim afstand van de giek of enige metalen ondersteuning, of gebruik niet-metallische standoffs. De giek kan werken als een kortsluiting als de kern is te dicht, effectief het annuleren van de stikkende inductie.

Het selecteren van de juiste balun voor uw Yagi

Het kiezen van een balun begint met je werkfrequentie, je vermogensniveau en of er een impedantie transformatie nodig is. Voor een standaard 50-ohm Yagi (gedreven element dat direct met coax wordt gevoed), is een 1:1 stroombalon bijna altijd correct. Beschouw deze parameters:

  • Frequentiebereik: Bepaal de laagste en hoogste frequenties. Een balun ontworpen voor 7-30 MHz zal verschillen van een voor 144-148 MHz. Controleer het ferriet materiaal .. complexe doorlaatcurve; het moet voldoende verstikking impedantie bieden over de hele band. Voor multiband Yagis, een breedband stik met overlappende kernen of een multi-core ontwerp nodig zijn. Sommige ontwerpers gebruiken een combinatie van Mix 31 en Mix 43 kernen om zowel lagere HF en bovenste HF banden te dekken.
  • Power handling: Ferrietbaluns verzadigen als de stroom in de gemeenschappelijke modus de fluxcapaciteit van de kern overschrijdt. Voor een krachtige werking (1,5 kW PEP), gebruik grote toroids (FT-240 of 2,4-inch kernen) en eventueel stapel meerdere kernen. Air-core stikken handvat stroom gemakkelijk, maar zorgt minder verstikking. Raadpleeg de fabrikant verzadigingslimieten bij gebruik van een commerciële eenheid. Voor wedstrijd stations die legaal limiet, een balun die werkt op 100W kan spectaculair falen op 1,5 kW.
  • Impedantie transformatie: Sommige Yagi ontwerpen, vooral OWA (Optimidated Wideband Array) varianten, kunnen een impedantie anders dan 50 ohm. Als een 4:1 of 9:1 transformatie is vereist, kies een Guanella stroombalun die zowel transformatie als verstikking, niet een eenvoudige spanning balun biedt. Een standaard 4:1 spanning balun laat vaak het coax schild direct verbonden met een kant van de evenwichtige lijn, het ontkennen van de gemeenschappelijke-modus onderdrukking.
  • Mechanische integratie: Een balun die niet past in de beschikbare ruimte of kan worden veilig gemonteerd zal voortijdig mislukken. Voor compacte Yagis, overwegen een enkele-draai ferriet sleeve over een dunne coax, zoals een Snap-on ferriet kraal string. Voor grote HF Yagis, een "coax stick" gemaakt door het rollen van de feedline rond een PVC-vorm kan effectief zijn, maar vereist zorgvuldig ontwerp om ongewenste resonanties te voorkomen.

Testen en meten Balun effectiviteit

Het vertrouwen op intuïtie is riskant; een balun... de prestaties moeten worden gecontroleerd... Verschillende eenvoudige veldtesttechnieken kunnen bevestigen of de gemeenschappelijke-modus stromen adequaat worden onderdrukt:

  • Huidige Probing: Gebruik een stroommeter voor de klem-aan-RF om de stroom op het coaxschild te meten op een punt onder de balun. Vergelijk meetwaarden aan- en uit resonantie; een drastische vermindering wanneer de balun is geïnstalleerd duidt op goed stikken. Voor de beste nauwkeurigheid, gebruik een gekalibreerde meter zoals de MFJ-854. U kunt ook een eenvoudige veldsterkte sonde bouwen om feedline straling te detecteren.
  • Antenna Analyzer met Common-Mode Test: Verbreek de antenne van de balun en sluit de uitgebalanceerde poort af met een niet-inductieve weerstand die gelijk is aan de ontwerpimpedantie. Sluit een antenneanalysator aan op de onevenwichtige zijde en veeg de frequentie af. Merk bij het vegen op dat er instabiliteit of feedlinestraling is die de koppeling van de gemeenschappelijke stand aangeeft. Een goede balun toont platte SWR en geen gevoeligheid voor kabelbehandeling. Als de coax de SWR-aflezing aanraakt, is er een gemeenschappelijke modus aanwezig.
  • Twee-poort S-parametermeting: Voor serieuze bouwers kan een vectornetwerkanalysator de impedantie van de stikbeweging direct in de gemeenschappelijke modus meten. De verstikkingsimpedantie moet hoog zijn (ideaal >2000 ohms) en weerstand bieden bij de werkfrequentie. Gedocumenteerde resultaten van W8JI op zijn site w8ji.com] leveren benchmarks voor gemeenschappelijke ferrietcombinaties. Een VNA onthult ook zelfresonanties die de stikwurg ineffectief kunnen maken.
  • On-Air Checks: Met de Yagi geïnstalleerd, verzenden en observeren RFI in de hut. Raak de coax aan bij de rig; als de audio of de SWR verandert, is de stroom in de gemeenschappelijke stand aanwezig. Een goed balun-loaded systeem zal immuun zijn voor dergelijke behandeling. Een andere test is om een tijdelijke gronddraad van het coaxschild naar aarde te laten lopen; als de SWR of patroon merkbaar verandert, wordt de gemeenschappelijke modus niet goed verstikt.

Vaak voorkomende fouten en hoe ze te vermijden

Zelfs ervaren bouwers saboteren af en toe hun balun prestaties.

  • Het gebruik van een spanningsbalun wanneer een stroombalun nodig is. Veel "4:1 baluns" verkocht voor HF-antennes zijn eigenlijk voltage baluns met verwaarloosbare verstikking. Ze kunnen impedantie transformeren maar laten de gemeenschappelijke-modus stromen onaangeraakt. Controleer altijd de balun . Een stroombalun zal twee afzonderlijke windingen op een toroid, terwijl een spanning balun heeft meestal een enkele afgetikte winding.
  • De balun te ver van het feedpoint plaatsen. Elke lengte van de coax voordat de choke is een antenne voor de gewone-modus stroom. Als u moet op afstand-montage van de balun, behandelen die korte coax stub als onderdeel van de antenne en beschouw het als een potentiële radiator. De ideale locatie is direct bij de aangedreven element terminals.
  • Overlooking core saturation. Wanneer de gemeenschappelijke-modus stromingen groot zijn, ferriet kernen kunnen verzadigen, waardoor de verstikking impedantie te zakken net wanneer het nodig is. Dit wordt vaak gezien op multiband antennes waar sommige banden vertonen common-mode resonantie. Oversizing van de kern of het gebruik van meerdere kernen voorkomt dit. Als uw balun warm wordt tijdens de overdracht, is verzadiging waarschijnlijk optreden.
  • Ontgaand verlies in de differentiële modus.[ Hoewel zelden, kan een slecht wondbalun inbrengen verlies als gevolg van buitensporige windweerstand of kernverlies bij hoge frequenties introduceren. Meet de stalen draad met en zonder balun; een aanzienlijke toename kan wijzen op een ontwerpfout. Hoogverlies ferriet materialen kunnen aanzienlijke vermogen als warmte te verwijderen, waardoor het signaal geleverd aan de antenne.
  • Als één balun past op alle Yagi's.[ Een balun die perfect verstikt op een 20 meter monobander kan falen op een breed-afstands 6-meter Yagi. Bandbreedte, impedantie en mechanische beperkingen vereisen een aangepaste aanpak. Altijd modelleren of meten van de gemeenschappelijke-mode impedantie op het feedpoint voordat u een balun ontwerp selecteert.
  • Neglecteren van het terugsturen van de balun zelf. Een balun is ook een transmissielijnapparaat; slecht retourverlies kan complexe interacties met de antenne matching veroorzaken. Commerciële balunnen geven vaak retourverlies >20 dB. Voor zelfbrouwers, test de balun in een dummy belasting voordat ze worden geïnstalleerd.

De voordelen van een juist geïmplementeerde Balun

Wanneer uw Yagi is uitgerust met een effectieve balun, de verschillen zijn niet subtiel. De antenne . straling patroon wordt voorspelbaar en schoon, met diepe nulpunten precies waar software modellen voorspellen. Op ontvangen, de geluidsvloer daalt vaak merkbaar omdat de feedline niet meer picks lawaai uit het huis, elektriciteitskabels, of nabijgelegen elektronica. Transmit audio rapporten verbeteren als RFI in de hut verdwijnt, en gevoelige apparatuur zoals rotators, voorversterkers, en computergestuurde radio's werken zonder glitching.

Vanuit systeemoogpunt beschermt een balun ook de antenne vooraan. Moderne transceivers vertrouwen op nauwkeurige SWR-sensoren om de finale te beschermen; stroom in de gemeenschappelijke stand kan de SWR-brug in verkeerde metingen lokken, wat leidt tot onnodige terugvouw- of, erger nog, versterkerschade. Door de antenne te isoleren van de feedline zorgt de balun ervoor dat de SWR-meting alleen de werkelijke kenmerken van de antenne weergeeft.

Voor deelnemers en DXers is de rand significant. Een verbetering van 3 dB in signaal-to-ruisverhouding van schonere ontvangst kan het verschil tussen een solide QSO en een gemiste multiplier zijn. In zwak-signaal werk zoals EME, zelfs minieme hoeveelheden van feedline straling kan brengen ongewenste kwabben die kostbare winst stelen. Hier, een balun is niet alleen een accessoire ..het is een prestatie-kritische component.

Voorbij de Yagi: Baluns in andere Antenna systemen

Terwijl dit artikel zich richt op Yagis, kunnen de principes zich uitstrekken tot dipolen, log-periodieke en zelfs verticale arrays. In feite, elke evenwichtige antenne gevoed met coax kan profiteren van een gemeenschappelijke-modus stiksel. Voor de antenne experimenter, het bouwen van een handvol ferriet stiksels voor verschillende frequentiebereiken is een van de meest kostenefficiënte upgrades die u kunt maken. Een nuttige bron voor huisbrew balun constructie is de DK7ZB balun gids[], die gedetailleerde winding gegevens voor verschillende ferriet materialen en coax types biedt. Ook, overwegen het werk van K9YC voor uitgebreide technische papers over choking impedantie en ferriet selectie beschikbaar op de Audio Systems Group[] website, met waardevolle middelen over RFI mitigation.

Conclusie

De stromingen in de gewone modus vertegenwoordigen een stille prestatiemoordenaar in Yagi-antennes, maar de remedie is eenvoudig: een correct gekozen en goed geïnstalleerd balun. Of u nu kiest voor een stapel ferriettoroïden, een strakke commerciële eenheid, of een eenvoudige opgerolde coax choke, het doel is hetzelfde breken van de onbedoelde pad en dwingen de antenne om zijn werk te doen zonder het voeden van uw coax. Door het begrijpen van de fysica, het selecteren van de juiste balun type, en het testen van de effectiviteit, kunt u een goede Yagi te transformeren in een grote. In de competitieve wereld van RF communicatie, dat rand is de moeite waard elk moment besteed aan dit kritische, vaak over het hoofd gezien detail.