Koppeling op een (R) L C kring.

Wanneer men deze opstelling bekijkt zullen velen ze bekijken als een serie resonantie kring.
De condensator en de spoel staan inderdaad in serie, maar daar ze beiden met hun andere verbinding aan de grondplaat gesoldeerd zijn, staan ze wel degelijk in parallel.
De kring is smalbandig omdat de R van de kring zeer laag is.

145MHz
De in- en uitkoppeling op deze parallel kring kan op de verbinding tussen de C en de L gebeuren.
De kring zal dan het meest gedempt worden, Q zal dalen en de kring zal dus breedbandiger worden.
Om bvb. een smalle filter te maken is dit dus niet aangewezen.
Door de koppeling op één lagere winding te doen wordt de demping beperkter, Q zal minder zakken en de kring wordt minder breedbandig. Men ziet ook dat de Z nu groter wordt.
Door verder te zakken op de spoel ziet men Z verder stijgen en de bandbreedte verder dalen. Maar dit blijft niet op deze manier verder gaan, ergens zal de amplitude terug kleiner worden terwijl de bandbreedte nog verder daalt.
Bedenking:
Men heeft ergens op de spoel een plaats waar men prima energie overdracht heeft, de impedantie van de aftakking op de spoel is dan dicht bij de Z van de belasting.
De koppeling naar een lage impedantie zal dus onderaan de spoel gekozen worden.
Wanneer de uitkoppeling naar een zeer hoge impedantie gebeurt kan deze meer bovenaan aan de spoel gebeuren.
De gemeten impedantie tussen L en C was meer dan 12000Ohm en om op deze korte  spoel een aftakpunt te vinden met bvb. juist 50Ohm is niet mogelijk, omdat enkele mm verschuiven omheen een winding de Z veranderend met honderden Ohm's.
De in- en uitkoppeling gebeurd dan beter met een tweede spoel met slechts enkele windingen of zelf één enkele winding en deze spoel op een regelbare afstand op te stellen (bvb. plooien).

Tussen L en C opgelet de schaal is 1000Ohm/verdeling

Aftakking op 7w opgelet de schaal is nu 2000Ohm/Ohm!

Aftakking op 6w