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ローパスフィルター:それはあなたが持っているものであり、あなたはそれを使って行います!
ローパスフィルターは、主にHF周波数範囲(3〜30 MHz)の無線信号の送受信に使用されるパッシブデバイスです。 それらの意図された目的は、トランスミッタの内部回路でのさまざまな信号の混合によりしばしばトランスミッタから発せられる30 MHzを超える信号の放射を防ぐことです。 フィルターは、周波数選択性バイパスデバイスと考える必要があります。
つまり、ユニットは、30 MHz未満の送受信信号と、(同軸ラインの中心導体と外部シールド導体の間の)周波数30 MHzを超える信号生成物を短絡(損失)せずに通過します
フィルターによる損失が-3db(電力損失の半分)として測定されるポイントは、カットオフ周波数と呼ばれます。 このポイントを超えると、周波数が増加するにつれて減衰も増加し、通常は急激な上昇率になります。
受信操作のローパスフィルターも同じように機能します。 これらは、放送局によってローカルに生成される30 MHzを超える周波数の受信を妨げ、HF受信を妨害することがよくあります。
過去30年以上にわたって製造された多くのフィルターは、設計が不十分であるか、フィルターの機能が損なわれるような方法でユーザーによってインストールされているか、またはその両方です。 その結果、ローパスフィルターの費用が発生しましたが、ステーション能力の向上や干渉の低減には貢献しませんでした。
適切なローパスフィルターを選択する際の注意事項を次に示します。
まず、 カットオフ周波数が30 MHzに近いフィルターを見つける多くのフィルターは50 MHz未満ではカットオフに到達せず、通過を許可される30〜50 MHzの周波数スペクトルの量が原因で、結果として得られるパフォーマンスはしばしば不十分です。 この範囲で干渉やノイズが発生する可能性はたくさんあります。 30 MHz以下のみに関心がある場合は、他のすべてを取り除くために事前に決定するのが最善です。
さらに、 カットオフポイントが低いと、50 MHzを超えるVHF周波数範囲が、減衰が最大になる周波数のストップバンドにさらに押し込まれます。 第二に、フィルターが頑丈なハウジングを持ち、腐食して錆びるポップリベットやハードウェアと一緒に置かれていないことを確認してください。
第三に、 フィルターの一般的なスイープカーブを製造元に問い合わせて、他社の公表された数値と比較してパフォーマンスを測定できます。 数字が入手できない場合は、別の場所で買い物をしてください。 使用されている絶縁材と、フィルターの予想される電圧破壊を確認してください。 テフロンシートや厚い雲母などの最新の材料で絶縁されておらず、2,000ボルト以上に絶縁されている場合は、別の場所で購入してください。
どのような保証が提供されているか尋ねます。 それが50年以上で無条件でない場合は、別の場所で買い物をしてください。 フィルターのインピーダンス受動性の種類を尋ねます。 1.2オームでのVSWRがパスバンド(DC-1 MHz)のどこかで30からXNUMXより大きい場合は、別の場所で購入してください。
フィルターを選択して購入したら、適切にインストールするかどうかはユーザー次第です。 ほとんどのフィルターは、同軸線を接続し、フィルターをオープンスペースに吊るすか、ユニットを無線機のリアフレームに取り付けるだけで取り付けられます。
だけど フィルターを使用して30 MHzを超えるVHFエネルギーを除去することを忘れないでください。除去が完了すると、VHF信号がケースに適用され、そのポイントからアースまでのケースが長い(数フィートを超える)場合、信号が簡単に再放射するか、単に吸収されず、フィルターの値が失われます。 フィルターは常に地面の高さで、できるだけ接地棒の接続点の近くに取り付けてください。
リード線を短く保つと、高周波エネルギーがアースに直接分流(吸収)され、伝送ラインから除去されます。 必要に応じてフィルターを屋外に取り付け、防雨エンクロージャーでカバーしますが、常にそれらのリードを短く保ちます-その後、リラックスしてお楽しみください!