от 14 мгц и выше, большой провал тока, такое ощущение, что много витков в катушке. Пытаюсь его компенсировать холодной ёмкостью.
Ток падает потому, что амплитуда ВЧ напряжения на аноде больше нормы, она такой становится при сопротивлении нагрузки анодной цепи более высокой чем нужно, иначе говоря при завышенном входном сопротивлении П-контура.
Вот пример П-конура с входным сопротивлением 650 Ом.
f = 14.000 Мгц
Q0 = 250.000
R вх. = 650.000 Ом
R вых. = 50.000 Ом
l = 0.900 мкГн
-----------------------------------------------
c1 = 178.504 пФ Qn = 12.809
c2 = 623.773 пФ Ku2 = 31.192 дБ
КПД = 94.876 % Ki2 = 36.367 дБ
-----------------------------------------------
А Вам нужно не 650 Ом на входе П-контура, а к примеру 550 Ом. Значит перестраиваемся на входное 550 Ом, но только кондерами, индуктивность не меняем.
f = 14.000 Мгц
Q0 = 250.000
R вх. = 550.000 Ом
R вых. = 50.000 Ом
l = 0.900 мкГн
-----------------------------------------------
c1 = 180.836 пФ Qn = 11.162
c2 = 574.241 пФ Ku2 = 29.901 дБ
КПД = 95.535 % Ki2 = 35.069 дБ
-----------------------------------------------
Но можно перестроится и с изменением индуктивности. Уменьшим ее до 0,8 мкГн.
f = 14.000 Мгц
Q0 = 250.000
R вх. = 550.000 Ом
R вых. = 50.000 Ом
l = 0.800 мкГн
-----------------------------------------------
c1 = 204.570 пФ Qn = 12.661
c2 = 661.928 пФ Ku2 = 31.133 дБ
КПД = 94.936 % Ki2 = 36.306 дБ
-----------------------------------------------
В целом смотрите, что при этом происходит с КПД и нагруженной добротностью, ну и с величиной емкостей тоже.
Но вообще хорошо бы еще померить нагрузки, какой импеданс на входе линий передачи к антенне. Чистые 50 Ом как мы в идеале считаем бывает не всегда. И если такие замеры возможны, то можно пересчитать с учетом комплексного сопротивления, это по сути не сложно.