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veremo ugualmente, senza nessuna attenuazione,<br />
entrambi i canali sui 1.691-1694 MHz.<br />
Come ultima operazione calcoleremo la lunghezza<br />
del tubetto di rame I utilizzando la formula:<br />
I in centimetri = (28.800 : MHz) x 0,22<br />
(28.800 : 1.692,75) x 0,22 = 3,74 cm<br />
equivalenti a 37,4 millimetri. Anche questo valore<br />
può essere arrotondato a 3,8 cm.<br />
2° Esempio di calcolo<br />
Desideriamo realizzare un barattolo per usarlo sulla<br />
gamma amatoriale dei 1.240-1.298 MHz.<br />
Soluzione = Come prima operazione dovremo calcolare<br />
il centro gamma:<br />
(1.240 + 1.298) : 2 = 1.269 MHz<br />
Conoscendo il centro banda calcoleremo sia il dia-<br />
Fig.7 Dimensioni in centimetri<br />
di un barattolo idoneo per ricevere<br />
i segnali del satellite<br />
Meteosat che trasmette sulla<br />
gamma 1.691-1694 MHz.<br />
D = 17 cm<br />
L = 17 cm<br />
I = 5 cm<br />
metro D che la lunghezza L con la formula:<br />
D e L in cm = (28.800 : MHz) x 0,7<br />
(28.800 : 1.269) x 0,7 = 15,88 cm<br />
Poichè queste due misure non sono critiche, potremo<br />
usare un diametro ed una lunghezza di 14<br />
cm oppure di 17 cm.<br />
Costruito il barattolo, dovremo calcolare la distanza<br />
S in corrispondenza della quale fissare il dipolo,<br />
usando la formula:<br />
S in cm = (28.800 : MHz) x 0,26<br />
(28.800 : 1.269) x 0,26 = 5,9 cm<br />
che potremo arrotondare a 6 centimetri.<br />
Come ultima operazione calcoleremo la lunghezza<br />
del tubetto di rame I utilizzando la formula:<br />
I in centimetri = (28.800 : MHz) x 0,22<br />
(28.800 : 1.269) x 0,22 = 4,99 cm<br />
che potremo arrotondare a 5 centimetri.<br />
S = 6 cm<br />
D = 13 cm<br />
L = 13 cm<br />
I = 3,8 cm<br />
S = 4,4 cm<br />
Fig.8 Dimensioni in centimetri<br />
di un barattolo idoneo per ricevere<br />
e trasmettere i segnali<br />
sulla gamma amatoriale dei<br />
1.240-1.298 MHz.<br />
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