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guida antenne

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za di 0,25λ, l’impedenza di 75 ohm di un dipolo oppure<br />

dei 300 ohm di un folded-dipolo va moltiplicata<br />

per 0,8.<br />

Se, in questo modo, riusciamo ad aumentare il valore<br />

d’impedenza, diminuirà il guadagno.<br />

Nella progettazione di una direttiva si cerca sempre<br />

di ottenere il massimo guadagno e, se il valore<br />

d’impedenza risulta molto basso, per poter utilizzare<br />

un cavo coassiale da 52-75 ohm si sostituisce<br />

il dipolo con un folded-dipolo oppure si utilizza<br />

un trasformatore elevatore d’impedenza, che<br />

provvede a convertire un segnale bilanciato in uno<br />

sbilanciato per applicarlo al cavo coassiale.<br />

Se la Yagi ha un valore d’impedenza prossimo ai<br />

50-52 ohm si utilizza solo un trasformatore con<br />

rapporto 1/1, che provvede a convertire il segnale<br />

bilanciato in uno sbilanciato.<br />

In certi casi, anche se l’antenna presenta un valore<br />

d’impedenza di 50-52 ohm, si preferisce sostituire<br />

il dipolo con un folded-dipolo in modo da ottenere<br />

un valore d’impedenza di circa 200 ohm,<br />

poi si utilizza un trasformatore con rapporto 4/1<br />

che provvede ad abbassare questi 200 ohm sui<br />

50-52 ohm e quindi si converte il segnale bilanciato<br />

del folded-dipolo in uno sbilanciato per poterlo<br />

applicare sul cavo coassiale.<br />

Per ottenere dei guadagni elevati è necessario utilizzare<br />

molti direttori e in questo modo la Yagi<br />

diventa molto lunga.<br />

A questo proposito molti si chiederanno se sia più<br />

vantaggioso usare una sola Yagi lunga oppure due<br />

Yagi corte che, ovviamente, hanno un minor guadagno,<br />

collegandole poi in parallelo per aumentare<br />

quest’ultimo.<br />

In teoria risulterebbe più vantaggiosa la seconda<br />

soluzione, ma all’atto pratico è sempre preferibile<br />

usare una sola Yagi lunga perchè, se accoppiamo<br />

in parallelo due Yagi con un guadagno di 9 dB,<br />

non otterremo 9+9 = 18 dB, ma un’antenna che<br />

guadagna solo 3 dB, vale a dire 9+3 = 12 dB.<br />

Se poi non accoppiamo le due <strong>antenne</strong> in modo<br />

perfetto, i nostri 3 dB si dimezzeranno e quindi otterremo<br />

un guadagno reale di soli 9+1,5 = 10,5 dB:<br />

pertanto, conviene realizzare una sola e unica Yagi<br />

aggiungendo qualche direttore in più.<br />

LUNGHEZZA degli ELEMENTI<br />

Un elemento parassita per svolgere la funzione di<br />

riflettore deve risultare più lungo del dipolo, mentre<br />

per svolgere la funzione di direttore deve risultare<br />

più corto.<br />

Pochi sanno che le dimensioni del dipolo vengono<br />

influenzate da questi elementi parassiti.<br />

Ad esempio, applicando vicino al dipolo un riflettore<br />

tutto l’insieme si accorderà su una frequenza<br />

più bassa quindi, per sintonizzarlo su quella richiesta,<br />

bisogna accorciare leggermente il dipolo.<br />

Applicando vicino al dipolo un solo direttore tutto<br />

l’insieme si accorderà su una frequenza più alta,<br />

quindi per sintonizzarlo sulla frequenza richiesta, è<br />

necessario allungare leggermente il dipolo.<br />

Applicando vicino al dipolo un riflettore e più direttori,<br />

le condizioni sopra riportate di accorciamento<br />

e di allungamento si annulleranno automaticamente,<br />

ma in ogni caso le dimensioni del dipolo<br />

dovranno essere sempre leggermente inferiori<br />

rispetto a quelle che sarebbero richieste se<br />

non risultassero presenti questi elementi parassiti.<br />

Se l’antenna direttiva è composta da un dipolo e<br />

da un riflettore, per ottenere il massimo guadagno<br />

dovremo calcolare la lunghezza dei due elementi<br />

e la spaziatura con le seguenti formule:<br />

lunghezza Riflettore in metri = 150 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,16<br />

lunghezza Dipolo in metri = 142 : MHz<br />

Se l’antenna direttiva è composta da un dipolo e<br />

da un direttore, per ottenere il massimo guadagno<br />

dovremo calcolare la lunghezza dei due elementi<br />

e la spaziatura con le seguenti formule:<br />

lunghezza Dipolo in metri = 147 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,10<br />

lunghezza Direttore in metri = 139 : MHz<br />

Se l’antenna direttiva è composta da un riflettore-dipolo-direttore,<br />

per ottenere il massimo guadagno<br />

dovremo calcolare la lunghezza degli elementi<br />

e la loro spaziatura con le seguenti formule:<br />

lunghezza Riflettore in metri = 150 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,20<br />

lunghezza Dipolo in metri = 141 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,10<br />

lunghezza Direttore in metri = 134 : MHz<br />

Se l’antenna direttiva è composta da un dipolo un<br />

riflettore e tre direttori, per ottenere il massimo<br />

guadagno potremo usare queste formule:<br />

lunghezza Riflettore in metri = 150 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,20<br />

lunghezza Dipolo in metri = 142 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,10<br />

lunghezza 1° Direttore in metri = 135 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,18<br />

lunghezza 2° Direttore in metri = 133 : MHz<br />

spaziatura in metri = (300 : MHz) x 0,20<br />

lunghezza 3° Direttore in metri = 129 : MHz

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