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guida antenne

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B = 8,47 metri B = 8,47 metri<br />

1,53 µH.<br />

20 pF.<br />

A = 2,50 metri A = 2,50 metri<br />

CAVO<br />

COASSIALE<br />

Fig.2 Dimensioni di un dipolo multigamma calcolato per lavorare sui 30 MHz e sui 7 MHz.<br />

Utilizzando una trappola supplementare calcolata per i 14 MHz, è possibile realizzare un<br />

dipolo in grado di lavorare su tre bande, 30 MHz - 14 MHz - 7 MHz.<br />

CAVO<br />

COASSIALE<br />

1,53 µH.<br />

20 pF.<br />

28-30 MHz<br />

Fig.3 Inviando sul dipolo di fig.2 una frequenza di 28-30 MHz, i due bracci A si comporteranno<br />

come un dipolo a 1/2λ. I due bracci C non potranno entrare in risonanza perchè<br />

la trappola L/C bloccherà alle estremità di A la frequenza dei 28-30 MHz.<br />

CAVO<br />

COASSIALE<br />

7 MHz<br />

Fig.4 Inviando sullo stesso dipolo una frequenza di 7 MHz, i due bracci B si comporteranno<br />

come un dipolo a 1/2λ caricato da una induttanza e da una capacità. I bracci A e B<br />

entreranno in risonanza anche sulla 3° armonica, cioè sugli 84-90 MHz e sui 21 MHz.<br />

Fig.5 L’induttanza della trappola può essere<br />

avvolta in aria utilizzando dei distanziatori<br />

di ceramica o plexiglas. Alle due estremità<br />

della bobina va applicato il condensatore<br />

di accordo.<br />

Fig.6 L’induttanza può essere avvolta anche<br />

sopra ad un tubo di plastica del diametro<br />

di 3-4 cm. Nella Tabella N.1 riprodotta<br />

più avanti, abbiamo indicato il numero di<br />

spire da avvolgere.<br />

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