POWER SPLITERS / COMBINERS.

A veces necesitamos dividir la salida del transmisor en dos, generalmente para alimentar dos antenas en fase, de ahí que sea vulgarmente conocido como "enfasador" aunque este término es erróneo, ya que el enfasamiento se realiza en función de como conectemos las antenas al power splitter.

aunque pudiera parecer que dividir la señal en dos es tan simple como poner una "T", de hacer esto último la impedancia del conjunto bajaría a la mitad, ya que estamos poniendo dos cargas en paralelo (caso de ser dos las cargas) y por tanto la ROE se nos iría a 2:1, que como todos sabemos es inadmisible, por ello el divisor de potencia (power splitter) debe adaptar la impedancia de los 25 que tenemos en el extremo donde se han conectado las cargas a los 50 nominales de la línea de alimentación, ¿cómo?, pues usando la característica que tienen las líneas de cuarto de onda de transformar impedancias y cuya fórmula es:

Dónde:

 - Z es la impedancia de la línea de transmisión de cuarto de onda.

 - Zi la impedancia de entrada (25 Ohm en el caso de dos antenas de 50)

 - Zo impedancia de salida (los 50 Ohm de nuestro equipo).

 

El resultado es de 35, 35 Ohm.

 

Tras esto solo nos resta encontrar esa línea de transmisión, que pueden ser dos coaxiales de 75 Ohm en paralelo (resultando 37,5 Ohm) que si bien no es lo ideal, funciona.

En mi caso he calculado las dimensiones de un tubo cuadrado de aluminio como parte exterior del coaxial y uno de cobre como interior, buscando acercarme a dimensiones standard del mercado, así que el resultado final ha sido, tubo de aluminio de 30 X 30 exterior y 26 x 26 de interior (cedido por Jesús EA7HLB, TNX) y tubo de cobre de 15 mm para el interior, resultando de una impedancia de 37, 5 Ohm.

Una vez elegidos los materiales, hay que cortarlos a un cuarto de onda para la frecuencia deseada, como el dieléctrico es aire daremos por valido el factor de velocidad como 1, así usamos la ya conocida formula de 300/ frec (MHz) para sacar la longitud de onda completa y a su vez lo dividiremos por 4 para el cuarto, lo multiplicamos por el Fv (1) y en el caso de 144 MHz la distancia es 520 mm.

Tras el montaje me dispuse a probarlo insertando dos cargas artificiales en vez de antenas, pudiéndose apreciar claramente que el adaptador funciona.

A continuación unas fotos del divisor de potencia.

73.