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guida antenne

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N UOVA<br />

E L<br />

E<br />

T<br />

T<br />

R<br />

O<br />

N ICA<br />

– Marker 1 – SPAN 200 PEAK src CENTER 100.000<br />

– Marker 2 – RBW 100 K TRCK off )********<br />

– M. Delta – SWP 200 mS RUN MEM<br />

20<br />

VF: 100K<br />

FONDAMENTALE<br />

10<br />

0<br />

– 10<br />

– 20<br />

– 30<br />

– 40<br />

– 50<br />

dBm<br />

1° ARMONICA<br />

FILTRO PASSA BASSO<br />

Un filtro Passa/Basso in grado di eliminare tutte le<br />

frequenze armoniche è composto da una induttanza<br />

e da due condensatori (vedi fig.8).<br />

Questo filtro si calcola in modo da eliminare la 1°<br />

ottava superiore.<br />

Quindi nel caso di un trasmettitore per i 27-30 MHz<br />

conviene calcolare il filtro sui 35 MHz circa.<br />

Nel caso di un trasmettitore per i 90-100 MHz conviene<br />

calcolare il filtro sui 120 MHz.<br />

Nel caso di un trasmettitore per i 144-146 MHz,<br />

conviene calcolare il filtro sui 150 MHz.<br />

Per ricavare il valore della induttanza L1 espressa<br />

in microhenry dovremo usare questa formula:<br />

L1 microhenry = 15,9 : MHz<br />

2° ARMONICA<br />

3° ARMONICA<br />

Fig.6 Se pur avendo un’antenna perfettamente<br />

adattata, constatate che il Rosmetro<br />

non riesce a scendere sotto a 1,5, potete<br />

essere certi che il vostro trasmettitore eroga<br />

un’infinità di frequenze armoniche.<br />

N UOVA<br />

E L<br />

E<br />

T<br />

T<br />

R<br />

O<br />

N ICA<br />

– Marker 1 – SPAN 200 PEAK src CENTER 100.000<br />

– Marker 2 – RBW 100 K TRCK off )********<br />

– M. Delta – SWP 200 mS RUN MEM<br />

20<br />

VF: 100K<br />

FONDAMENTALE<br />

10<br />

0<br />

– 10<br />

– 20<br />

– 30<br />

– 40<br />

– 50<br />

dBm<br />

1° ARMONICA<br />

2° ARMONICA<br />

Per ricavare il valore dei due condensatori C1 espresso<br />

in picofarad useremo la formula:<br />

C1 picofarad = 3.180 : MHz<br />

Conoscendo il valore di L1 e di C1 potremo calcolare<br />

su quale frequenza il filtro inizierà ad attenuare<br />

le armoniche, utilizzando la formula:<br />

MHz = 318 : L1 x (C1 + C1)<br />

Esempio di calcolo per 144/146 MHz<br />

Vogliamo realizzare un filtro Passa/Basso per un<br />

ricetrasmettitore che lavora sui 144-146 MHz, quindi<br />

vorremmo conoscere il valore della induttanza<br />

L1 e dei condensatori C1.<br />

Soluzione = Come frequenza di taglio dovremo<br />

FILTRO PASSA BASSO<br />

Fig.7 Per attenuare al massimo queste frequenze<br />

armoniche esiste un’unica soluzione,<br />

collegare tra l’uscita del trasmettitore e<br />

l’ingresso del Rosmetro un filtro Passa<br />

Basso come quello di fig.8.<br />

L1<br />

C1 C1<br />

1<br />

1,5<br />

2<br />

3 5 10<br />

S.W.R.<br />

SWR METER<br />

Fig.8 Un filtro Passa/Basso, composto da una induttanza (vedi L1) e da due condensatori<br />

(vedi C1), va calcolato in modo da attenuare tutte le frequenze armoniche e lasciare passare<br />

senza attenuazione la frequenza fondamentale. Collegando in serie due o tre filtri<br />

Passa/Basso si riesce ad aumentare l’attenuazione delle armoniche.<br />

CALIBRATION<br />

FWD<br />

REF<br />

FUNCTION<br />

VERSO<br />

ANTENNA<br />

237

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