Как правило мы запитываем свой диполь с помощью коаксиала. Однако, коаксиальный кабель несимметричен! При питании симметричной нагрузки, такой как диполь, несимметричной линией передачи на внешнем экране коаксиального кабеля будут возникать радиочастотные токи. Эти нежелательные радиочастотные токи не сулят ничего, кроме проблем.
И не в последнюю очередь из-за радиочастотных помех (RFI) и блуждающих радиочастотных токов в помещении, которые могут вывести из строя ваш компьютер или другие чувствительные электронные устройства!
К счастью, вы можете предотвратить распространение этих нежелательных радиочастотных токов по внешнему экрану вашей коаксиальной линии передачи с помощью радиочастотного дросселя.
Чтобы сделать дроссель-balun, нужно намотать часть коаксиального кабеля в виде катушки. Дроссель-балун из коаксиального кабеля наиболее эффективен, когда он намотан в один слой на форму, например, на 4-дюймовую пластиковую сливную трубу или 6-дюймовую ПВХ-трубу «40-го размера».
Прототип коаксиального радиочастотного дросселя
- В прототипе используется короткий отрезок трубы из ПВХ диаметром 4 дюйма (4 3/16 наружного диаметра).
- Один виток RG8X на форме из ПВХ будет иметь длину 14 дюймов.
- Таким образом, для 8 витков потребуется 9,3333 фута коаксиального кабеля.
Другими словами, радиочастотный дроссель займёт около 3 метров коаксиального кабеля RG8X, по которому передаётся сигнал на дипольную антенну. Учитывайте эту дополнительную длину при проектировании общей коаксиальной линии между антенной и передатчиком или антенным тюнером.
В идеале коаксиальную линию *не* следует разрезать, чтобы можно было вставить ВЧ-дроссель в коаксиальный кабель.
В противном случае, если вы отрежете линию передачи, чтобы установить радиочастотный дроссель, вам понадобятся две герметичные распределительные коробки, в каждой из которых будет по одному разъёму SO-239. Радиочастотный дроссель также должен быть оснащён разъёмами PL-259 на обоих концах. Соединения должны быть тщательно герметизированы.
Инструкции по изготовлению
Для наглядности сделан восьмивитковый ВЧ-дроссель для использования на 20-метровом диапазоне. Трубка не обязательно должна быть такой длинной, как на фото. Это прототип.
1. Сначала 8 витков RG8X образуют катушку шириной 2 3/8 дюйма на 4-дюймовой трубке из ПВХ, которая используется в качестве формы.
Таким образом, для финальной версии трубки из ПВХ длиной 7,5 см будет более чем достаточно, чтобы удерживать катушку коаксиального кабеля.

2. Вам нужно будет просверлить отверстия для стяжек, которые будут удерживать коаксиальную катушку на трубке: отметьте расположение отверстий на каждом конце катушки.
(см. фото отмеченных мест, просверленных отверстий и трубки со стяжками на столе).

3. Закрепите один конец катушки коаксиала. Затем намотайте коаксиал на форму.
Совет: конец секции коаксиала, наматываемый на форму из ПВХ, должен быть свободным (неподключенным). В противном случае он будет полон скручиваний! 😉
4. Закрепите другой конец катушки из восьми витков стяжкой.
(см. 2 фотографии готового прототипа — одну с неразрезанными стяжками и одну с разрезанными стяжками).

В таблице ниже приведены значения для каждого любительского диапазона КВ. Размер формы и количество витков оптимизированы для каждого диапазона.
Однополосные ВЧ-дроссели
(наиболее эффективные)

Рекомендуется ставить один дроссель около точки питания антенны диполя любительского радио и ещё один примерно на четверть длины волны ниже по линии, до того, как коаксиальный кабель войдёт в ваш шэк.
Если вы собираетесь использовать свой диполь на его нечётных гармониках (более одного диапазона), то используйте следующую таблицу для построения ваших ВЧ-дросселей.
Многодиапазонные ВЧ-дроссели

Ферритовые ВЧ-дроссели
Если вы не хотите возиться с изготовлением ВЧ-дросселей с коаксиальным кабелем, вы можете вместо этого использовать ферритовые ВЧ-дроссели (см. фотографии).

Открытый ферритовый ВЧ-дроссель для коаксиала (слева). Ферритовый ВЧ-дроссель закрыт на коаксиале (справа).
Радиоантенны