http://sites.schaltungen.at/elektronik/dvb-t-antennen/stab-antenne
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********************************************************I* ~015_b_PrennIng-a_elektronik-dvb.t.antennen-stab.antenne (xx Seiten)_1a.pdf
http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/technik-klasse-e/technik-e11/
Mini-Stab-Antenne, 900,1800MHz, GSM Antenne,Mini Stab Antenne zum direkten Aufschrauben auf unsere GSM Funkmodule. Klein und kompakt. Sollten verwendet werden wenn man ein System ohne weiteres Gehäuse verwendet. Nicht geeignet zum Betrieb innerhalb eines Metallgehäuses. Stecker: SMA Länge: ca. 125mm Gain: 2dBi, 0 dBd Impedanz: 50 Ohm
Quelle:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Stabantennehttp://de.wikipedia.org/wiki/Marconi-Antenne
Quelle:
http://pisica.de/software/amateurfunk.php
Antennen-Tipps Auf gute Masse-Verbindungen achtenStehwellenmessgerät zwischenschalten Mit SWR-Meter SWR auf genau Null abstimmen. Wichtiger als der Antennen-Typ ist die Montage und Abstimmung. Man kann mit der besten oder teuersten Antenne schlechte Ergebnisse haben, wenn sie nicht sauber abgestimmt ist. Dazu nimmt man ein Stehwellenmeßgerät (kostet nicht viel) und verändert die Antennenlänge langsam solange, bis der Zeiger des Meßgeräts möglichst nahe bei 0 ist. Die Aussage, je länger desto besser gilt zumindest nicht für Antennen. Antennen sollen immer möglichst ein geradzahliges Vielfaches der Wellenlänge lang sein, wobei auch Brüche erlaubt sind. 1/2 1/4 5/8
Antennen brauchen am Antennenfuß eine saubere Masseverbindung, das sog. Gegengewicht.
Das ist ebenso sehr wichtig (gilt auch für Autoradioantennen).
Es geht um die Massefläche deren Größe das Abstrahlverhalten der Antenne maßgeblich beeinflusst..Der ideale Montageort für eine allseitig gute Abstrahlung wäre mittig auf einem Blechdach. Dazu kommt, dass keine Antenne wirklich isotrop ist, keine Antenne strahl gleichmäßig in alle Richtungen ab. Die Antenne sollte zudem leicht in die Richtung geneigt sein, in die die Massefläche kürzer ist, also in der Regel ca 20-30° Richtung Heck. Es ist zu raten, ein gutes, Dämpfungsarmes Kabel zu verwenden, also statt des Standard RG-58 Kabels ein RG-213 oder ein AirCom Plus Kabel. Bei Mobilfunkantennen schwören viele auf die gute alte ALBRECHT 6700 CB-Mobilantenne DV-27 Lambda-Typ 1/4
Albrecht Ministar 27
Quelle:
https://www.schildknecht.ag/antennentechnik/grundlagen/
********************************************************I* WiMo Antennen Miracle Whip WiMo Antennen und Elektronik GmbH Die Miracle Whip ist eine Allbandantenne für den Bereich 3.5 bis 440 MHz
Miracle Whip Antenna.com
Quelle:
https://www.wimo.com/media/manuals/WiMo_/11480_Aufsteckantenne_Plug-in-antenna.pdf
Bauteile von einem ZG Matcher ZETAGI MM27
PL-Flanschstecker
Induktorspule
Vorbild für diese kleine "Wunderantenne" war die Baubeschreibung in der cq/DL
Die Bauteile entstammen der Bastelkiste.
1 Drahtpoti 150 Ohm 35mm Durchmesser Keramikkern Drahtpoti als HF-Spule.
Drahtdurchmesser: 1mm
Potidurchmesser: 35mm
Induktivität max: 4,5µH
für die unteren Kurzwellenbänder Drahtdurchmesser: 0,7mm
Potidurchmesser: 35mm
Induktivität max: 6,5µH
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik)#Variometer MIRACLE WHIP Antenne
Quelle:
********************************************************I*
Quelle:
http://www.eaqrp.com/index.php/foro/9-reviews-de-kits-o-equipos/3789-miracle-whip-china
https://sites.google.com/site/g3xbmqrp3/antennas/mwhip
********************************************************I*
CB Funk Antenne selber bauen
METALAB / MetaFunk
Projekt 1: No Wonder Whip
Die No Wonder Whip™ ist abstimmbar zwischen 10 und 60 MHz
Quelle:
https://www.hamspirit.de/2029/aus-meiner-antennenbastelwerkstatt/
http://der-bastelbunker.blogspot.com/2013/04/miracle-whip-antenne-mit-abstimmbarem.html
http://der-bastelbunker.blogspot.com/2011/10/miracle-whip-antenne-fur-weniger-als-20.html
Wie funktioniert die Miracle Whip?
Wie ist sie aufgebaut?
Eine Induktivität mit Abgriff verlängert induktiv den Strahler, und wirkt gleichzeitig als „Spar-Trafo“ zur ImpedanzanpassungDas einzige relevante Bauelement ist eine Induktivität (unbekannter Größenordnung) mit Abgriff (Rollspule) Wie könnte man so etwas realisieren?
Idee:
Ein Draht-Hochleistungspotentiometer (Rheostat) ist eine Spule aus Widerstandsdraht mit Abgriff... Ist der ohmsche Widerstand ausreichend klein, wirkt im HF Bereich praktisch nur die Spule...Ein 4,7 Ohm 10W Drehwiderstand (gibt’s beim Conrad) zeigte gemessene 300 μH Induktivität... 300_c_METLAB-x_MetaFunk 1.10.2014 Antennen selber bauen_1a.pdf
https://www.hamspirit.de/2029/aus-meiner-antennenbastelwerkstatt/
Mobile HF Antennen (mit künstliche Erde)
... bevor Du Dir die "Miracle Whip" zulegst, würde ich an den Selbstbau der von Dir beschriebenen Antenne denken:
Sie ist deutlich preiswerter und vom Wirkungsgrad her kaum schlechter.
Allerdings man muss etwas Hinschmalz investieren.
Ich will damit die Miracle Whip nicht herabsetzen, für ihre Winzigkeit funktioniert sie ausgezeichnet.
Du musst Dir jedoch im Klaren sein, dass es sich sowohl bei der Miracle als auch bei der Dosen Antenne um Antennen handelt, die nur einen sehr kleinen Frequenzbereich ohne nachstimmen innerhalb eines Bandes abdecken.
(Nicht ganz soviel wie bei Magnetischen Antennen, aber es lässt sich nicht vermeiden.
Das hat Vor- und Nachteile!
Wichtigster Vorteil ist, dass der Empfängereingang deutlich entlastet wird, da die Antenne als Preselektor wird.
Das Rauschen wird deutlich reduziert, der Frequenzbereich erscheint viel sauberer.
Wird diese Antenne bevorzugt auf Festfrequenzen verwendet
z.B. 3580 kHz für PSK u.a. Digimodes oder 3730 kHz für SSTV, gilt Antenne aufstellen und nie wieder an die Antenne denken.
Während die Miracle Whip nur bis 10 Watt PEP (Hüllkurvenspitzenleistung) belastbar ist, kann die Dosenantenne mit im Afubereich üblichen Leistungen betrieben werden.
Einer der schlimmsten Nachteile (dies habe ich bei der Miracle Whip so empfunden) ist ihr Einfluss auf kapazitive Annäherung.
Kommst Du mit der Hand oder dem Körper zu nahe an die Antenne, wird sie verstimmt und zwar deutlich verstimmt.
Daher muss u.U. das SWR öfter überprüft werden als die gewöhnlich bei Antennen üblich ist.
Die kann man durch abgestimmte Radiale für jedes Band getrennt (das heißt beim Bandwechsel muss auch das Radial geändert werden) am besten erreichen.
Ich habe das gelöst, in dem ich insgesamt 40m einfache Litze auf einer Spindel aufgebracht habe.
Durch abwickeln auf die jeweilige Bandmarkierung (einfach ein Stückchen Isolierband) kann man sehr feinfühlig auf den entsprechenden Bereich abstimmen.
Da ich sehr oft auf Türmen ect. bin, kann man das Radial einfach nach unten hängen lassen.
Ist man mit der Anlage auf ebener Erde, sollte man das Radial in ca 1m über dem Erdboden ausspannen, auslegen auf dem Erdboden funktioniert jedoch auch mit Einschränkungen.
Je niedriger die Frequenz ist, umso höher wird der kapazitive Einfluss beim Abstimmen, wenn keine Radiale vorhanden sind.
Wenn Du nicht basteln willst, trotzdem für "portable" eine schnell aufbaubare Antenne haben willst, empfiehlt sich die Super Antenna MP1 3,5..30MHz (MP-1 Portabelantenne)
(hier hatte bis vor kurzem Difona ein ordentliches Angebot, bestimmt ist die jedoch auch bei anderen eventuell den Sponsoren hier zu bekommen.)
Gruß Alexander
Nachsatz:
Fast hätte ich es vergessen, das Radial wird einfach mit dem Erdanschluss des jeweiligen Funkgerätes (jedes hat am Gehäuse eine entsprechende Schraube) angeschlossen. Das ist schon alles.
Quelle:
https://www.wimo.com/de/mp-4
https://www.wimo.com/media/manuals/WiMo_/11480_Aufsteckantenne_Plug-in-antenna.pdf
http://www.darc-husum.de/portabel-antenne.html
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CB-Funk
Bild 3: Stromverteilung bei einer über eine Spule im Fuß elektrisch verlängerten Stabantenne
Nun stellt eine 2,75 m lange Antenne auf einem Fahrzeug in einigen Verkehrsbereichen durchaus ein Problem dar.
Sie kann nicht ohne Weiteres überall und immer gefahren werden kann.
Deshalb werden im Markt für mobile CB-Funk-Antennen verschiedene Versionen angeboten: λ/2, λ/4 und 5/8 Antennen.
Diese liegen in einer Länge von 70 cm bis 185 cm vor, sie sind also alle elektrisch verlängert um auf ihren λ/x Wert zu kommen.
D.h. der als Strahler wahrnehmbare Teil ist kürzer als λ/x (z.B. kürzer als 2,75 m bei λ/4)
und die fehlende Länge wird durch Spulen im Antennenfuß (Base-Loaded), am Ende (Top-Loaded) oder deren Mitte gebildet.
Die Spule bildet auch den notwendigen induktiven Widerstand, der die Antenne auf 50 Ohm Impedanz bringt.
Diese Art auf λ/x zu kommen ist jedoch immer ein mit Verlusten behafteter Kompromiss (Verluste durch den Skineffekt der Spule).
Der Vorteil dieser Antennen ist der einfache Aufbau und im Falle einer λ/4 die unagepasste Impedanz nahe 50 Ohm.
Das verringert den Leistungsverlust in der Anpassung (siehe Was ist eine Stehwelle).
Die 5/8 Lambda Antenne hat den günstigsten Abstrahlwinkel.
https://www.landypedia.de/index.php/CB-Funk
Rund um die Antenne
x300_d_antenne-x_ Antennbuch-komplett - Kurzwellen Drahtantnnen (328 Seiten)_1a.pdf
300_d_antenne-x_Rund um die Antenne - Teil-1 - Materialkunde, Messgeräte, Zubehör_1a.pdf
300_d_antenne-x_Rund um die Antenne - Teil-2 - Speisekabel, SWR_1a.pdf
300_d_antenne-x_Rund um die Antenne - Teil-3 - Antennenkoppler, SWR-Meter, Baluns_1a.pdf
300_d_antenne-x_Rund um die Antenne - Teil-4 - Antennen-Theorie, Antennensimulation_1a.pdf
300_d_antenne-x_Rund um die Antenne - Teil-5 - Dipole, Langdraht-Antennen_1a.pdf
300_d_antenne-x_Rund um die Antenne - Teil-6 - Vertikal-Antenne, Ganzwellen-Dipol_1a.pdf
300_d_antenne-x_Rund um die Antenne - Teil-7 - verkürzte Antennen, Sonderformen. Rund um die Antenne_1a.pdf
Rund um die Antenne von HB9ACC
Max Rüegger HB9ACC hat einiges zum Thema Antennen veröffentlicht. Ing. Walter Reiner hat diese PDF-Dateien bereitgestellt. Die Links dazu sind hier zu finden: Quelle:
https://hb9fee.ch/rund-um-die-antenne-hb9acc/
https://www.amateurfunk-im-alstertal.de/funkbetrieb/technik/kabel-stecker-antennen/antennen/1506-rund-um-die-antenne-von-hb9acc.html
http://www.dl2jas.com/antennen/antennenimpedanz/antennenimpedanz.html B) Die Antennenseite https://digisolutions.de/hobbykeller/cb-funk/antennen.html C) Ist bei Antennen die Länge des Koaxkabel wichtig https://cb-antenne.dxfreun.de/kabellaenge.php D) Versuche mit Antennen für LoRa auf 868 MHz https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/o/ortsverbaende/38/Downloads/Bericht_868MHz_Antennen_V2.0.pdf
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ALBRECHT CB Antenne CB PNI ML100 PNI ML 26-30 MHz 250W 100 Antenne 26-30 MHz 250WHochleistungs-CB PNI ML100-Antenne: CB-Magnetantenne PNI ML100MAG Länge 100 cm mit Magnetfuß Antena CB PNI ML100, lungime 100 cm, 26-30MHz,250W, magnet 125mm inclus PNI CB-Antenne ML-100 CB-Antenne PNI ML100 100 cm lang 125 cm Magnethalterung inklusive PNI ML100MAG CB Magnetantenne, 100 cm CB-Magnethaftantenne Typ: PNI-ML100
Antenne CB PNI ML100, Länge 100cm, 26-30MHz, 250W, mit 125 mm Magnetfuß
27MHz CB-Funk Ground-Plane-Antenne
Mit einem CB-Funkgerät und einem Stehwellenmeßgerät (SWR-Meter) kann das bestätigt werden. Antenne aus
Federstahldraht 0,5mm Conrad Artikel-Nr.: 223100-62
Federstahldraht 0,8mm Conrad Artikel-Nr.: 223101-62
Albrecht PNI ML-100 (ML100) € 25,74
100cm + 10cm Magnet-Fuß Dm=125mm
PNI-Antenne ML100 hat eine Länge von 110 cm (inklusive Magnetfuß 120/PL).
Lamda-Typ 5/8
Arbeitsfrequenz: 26..30MHz
maximale Dauerleistung von 250W
Impedanz 50 Ohm
Minimales SWR in der Mitte des Bandes: SWR <= 1,0
Stecker PL-259 Buchse
RG58-Kabel: 4m Kabel
Verstärkung 4 dBi
Gewicht: 1,2 kg
Kommunikationsentfernung von maximal 12 km unter idealen Arbeitsbedingungen erreicht
125mm Magnethalterung / Magnetfuß Dm=125mm
Berechnung der Induktivität einer zylindrischen Luftspule
http://sites.schaltungen.at/elektronik/dvb-t-antennen/dipol-antenne
Induktivität einer Luftspule - Rechner
https://wetec.vrok.de/rechner/cspule.htm
Luftspulen bauen & berechnen https://www.aeq-web.com/luftspulen-selber-bauen-und-berechnen-hochfrequenz-inductor/ Berechnung der Spulen-Induktivität Online-Rechner https://calcok.com/de/bau-und-reparatur/66.php HF-Spulen wickeln https://www.b-kainka.de/bastel95.htm http://www.df7sx.de/rechner-verkuerzte-vertikal-antenne/
Stabantenne mit Fußpunktspule
Quelle:
http://www.dl2jas.com/antennen/5cb8/5cb8.html
Antennenrechner Einfach die Wellenlänge und somit Drahtlänge bei Antennen berechnen. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellenlaenge.htm
https://www.entwicklertools.de/tools/technik-tools/antennen-rechner/
https://www.ochis.science/antennenlaenge-berechnen/
Antennenleistung CB PNI ML100
Die Leistung des Produkts steht in engem Zusammenhang mit den technischen Eigenschaften der Antenne unter idealen Installations- und Verwendungsbedingungen:
SWR <= 1,0, maximal 250 W Dauerleistung, Impedanz 50 Ohm, Edelstahl usw
Kommunikationsentfernung
Die Kommunikationsentfernung ist ein weiterer entscheidender Faktor bei der Anschaffung und Verwendung einer CB-Antenne.
So wird bei idealen Arbeitsbedingungen eine Kommunikationsreichweite von bis zu 12 km erreicht:
kalibrierte Antenne, freies Feld ohne Hindernisse, Station mit maximaler zulässiger Leistung von 4W und Standardempfang.
Jedes Hindernis wie Hügel, Berge, Gebäude oder Mauern kann diesen Abstand verringern.
Länge der Antenne
Die Länge der Antenne ist ein sehr wichtiger Faktor, der die Kommunikationsentfernung beeinflussen kann.
Je länger die Antenne ist, desto größer ist die Reichweite.
Die PNI ML100 Antenne hat eine Länge von 110 cm (inklusive Magnetfuß).
Magnetfuß
Der 120 / PL-Magnetfuß ist mit einem 4 m langen Kabel ausgestattet, das ausreicht, um die Antenne auf der Kuppel zu befestigen.
Er hat einen Durchmesser von 125 mm und einen starken Magneten, der der Antenne auch bei hohen Geschwindigkeiten Stabilität verleiht.
Volles Paket
Dieser Bausatz kann mit folgender Verpackung zusammengebaut werden: Antenne, Magnetfuß mit Kabel und PL259-Buchse, Kalibrieralveolar.
Alles, was Sie tun müssen, ist die Antenne auf einem Magnetfuß zu montieren, sie an eine CB-Funkstation anzuschließen und sie für maximale Leistung zu kalibrieren.
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Vertikalantenne X200N Diamond
Die Masse der N-Buchse ist über eine Spule mit dem Strahler verbunden.
Dies hat den Vorteil, daß sich keine statischen Aufladungen zwischen Strahler und dem Außenleiter bilden können, die Spule bildet einen Kurzschluss für Gleichstrom. Damit die Spule keinen negativen Einfluss auf das SWR hat, wird mit zwei Keramikkondensatoren kompensiert. Vermutlich ist die Antenne mit weit mehr als 200 Watt belastbar, wenn man die Kondensatoren gegen Exemplare mit höherer Spannungsfestigkeit und Güte tauscht, z.B. Glimmer.
Der Innenleiter der N-Buchse endet an dem Lötstützpunkt, ist also nicht direkt mit dem Strahler verbunden.
Den wird es am ehesten erwischen, wenn die maximal zulässige Sendeleistung überschritten wird.
Quelle:
http://www.dl2jas.com/antennen/x200n/x200n.html
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Flugfunk-Antenne L=308mm 118..136MHz für mobilen Flugfunkdienst
Groundplane-Antenne ???
Sperrtopfantenne ???
Bingfu Scanner Antenne mit BNC-Stecker male € 12,10
Bingfu VHF UHF Polizei Scanner Antenne
Amateurfunk
Heim Mobilfunk Scanner
Antenne Magnetfuß
BNC Stecker
Antenne Kompatibel mit Uniden Bearcat Whistler Radio Shack Auto LKW Polizei Scanner
Antenne aus 1,5mm Edelstahl Stahldraht
Magnetfuß Dm=30mm
45mm + 21,5mm + 26mm + 37,5mm + 26mm + 152,5mm = 308,5mm
2 Spulen L= 26mm Außen-Dm = 9 +/-0,05mm Drahtstärke 1,5mm 10,5 Wdg.
https://wetec.vrok.de/rechner/cspule.htm
Marke: BINGFU Stecker: BNC Impedanz: 50 Ohm
Kabel: RG-178 ROHS Kabellänge = 3m Kabeldurchmsser = 2,72mm
Frequenzbereich: 25 MHz .. 1200 MHz
Kompatibel mit: öffentlichem Radioscanner, handgehaltenem HT-Amateurfunk, Funksprechgerät, Walkie Talkie, Mobilfunk, FM-Sender
VSWR: <2,0 Impedanz: 50 OhmAbstrahlung: 360 Rundstrahler Polarisation: linear/vertikal/Rundstrahler Verstärkung: 8 dBi Feature: Magnetfußbefestigung
Kabellänge: 3m
Antennenanschluss: BNC-Stecker
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VHF-Bereich
Fernsehen, Funknavigation, Flugfunk, UKW-Rundfunk, DAB+, DVB-C, Radar, BOS-Funk, Amateurfunkdienst, Seefunk, AIS
Mobilantenne für den VHF-Bereich (30..300MHz) 2dB Antenne 128 MHz
2,5mm Stahldraht
Antennenlänge 45cm
Monopolantennen können wie die Dipolantenne mechanisch verkürzt werden, indem man nahe dem Fußpunkt eine Induktivität als „Verlängerungsspule“ einfügt.
Dadurch verschlechtert sich die Abstrahlung, die Wellenimpedanz bleibt bei passender Induktivität gewährleistet.
Dabei ist zu beachten, dass die Anpassung mit Induktivität schmalbandig verläuft.
Eine Monopolantenne kann also streng genommen nur für eine einzige Frequenz verkürzt werden.
Die Antenne verliert einen Großteil ihrer natürlichen Breitbandigkeit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verlängerungsspule
Spulen L= 35mm Außen-Dm = 17,5mm Drahtstärke 2,5mm 5,5 Wdg.
Dieser Rechner ist nur eine Annäherung zur Dimensionierung einer Verlängerungsspule und muß als solches auch angesehen werden.
Für eine Simulation bzw. einbaufertiges Ergebnis bedarf es viel mehr an Parametern und extrem komplexen Formeln- von Umgebungseinflüssen und Erdverhältnissen ganz zu schweigen.
Trotzdem passt der errechnete Wert erstaunlich gut, wenn die Vertikal aus Draht an einer GFK - Angelrute aufgebaut wird. Es ist lediglich ein feinabgleich notwendig.
Es wird eine Spule mit 110 nH benötigt !
http://www.df7sx.de/rechner-verkuerzte-vertikal-antenne/
Programm zur Berechnung von Verlängerungsspulen
Berechnung derVerlängerungsspule für endgespeiste Antennen mitKoaxialkableanpassung
Das kalte Ende der Spule wird mit der o.g. Erdleitung bzw. den Gegengewichten verbunden.
Das heiße Ende mit dem Strahler. Die Seele des Koaxialkabels kommt an eine Anzapfung der Spule.
Das Programm errechnet bei wieviel Prozent der Gesamtwindungen gerechnet vom kalten Ende die Anzapfung liegen sollte.
Der Schirm des Koaxialkabels kommt an den Erdpunkt (kaltes Ende, Erdleitung)
Die ggf. aufzuhängenden Gegengewichte können nach dem gleichen Prinzip ebenfalls elektrisch verkürzt werden. Im Originalartikel werden noch einige praktische Tips zur Herstellung der Spule vermittelt. Induktivität von Verlängerungsspulen
Ergebnis mit MMANA:
https://www.qsl.net/dl8ubr/calculor.htm
https://www.qsl.net/dl8ubr/lw.htm
Antennenimpedanzeines Vertikalstrahlers bei verschiedenen Längen, bezogen auf dieWellenlänge Lambda
Betrachtenwir ein Beispiel, ein Strahler für 15 m bei 21,2 MHz, etwa Bandmitte.
DieWellenlänge Lambda berechnet sich nach der etwas vereinfachten Formel Wellenlänge (m) = 300 / Frequenz(MHz) 14,15 m = 300 / 21,2 MHz Seider Strahler 0,27 Lambda lang, also 3,82 m. Der Wert ist interessant,weil dann der Strahlerwiderstand recht genau 50 Ohm beträgt. LautTabelle hat der Strahler einen induktiven Blindanteil von 82,94 Ohm,den es mit einem passenden Kondensator zu kompensieren gilt. DerKondensator muß somit einen Blindwiderstand von -82,94 Ohm haben, damitein resonanter Reihenschwingkreis entsteht. Blindwiderstand = 1 / (2 x Pi xFrequenz x Kapazität) DieFormel muß nach der Kapazität umgestellt werden. Man erhält dann einenKondensator von 90 pF bei 21,2 MHz. Schaltet man den Kondensatorzwischen Antennenkabel und den 3,82 m langen Strahler, ist jetzt dasSWR praktisch 1,0 bei den üblichen 50 Ohm. Formelfür die Spule: Blindwiderstand= 2 x Pi x Frequenz x Induktivität VieleFunkamateure wissen nicht, wie man Spulen berechnet, obwohl daswirklich einfach ist. Hier gibt es ein recht gutes Programm von DL5SWB: http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm DasProgramm läuft auch unter Linux, wenn man es mit "wine" (Emulator fürWin) startet. Primärist es dazu gedacht, Induktivitäten auf Ringkernen zu berechnen. Esgibt aber ein eigenes Fenster für Luftspulen. Diese sind zu bevorzugen.Meist benötigt man nur ein paar Windungen freitragend.
http://www.dl2jas.com/antennen/antennenimpedanz/antennenimpedanz.html
https://elektrotechnik-rechner.at/rechner/induktivitaet-spule
https://www.aeq-web.com/luftspulen-selber-bauen-und-berechnen-hochfrequenz-inductor/
Groundplane-Rechner 1.0
JWD_Tools.zip
http://www.dl1jwd.darc.de/gp_rechner.html
Verlängerungsspulen berechnen
Bemaßung der Zylinderspule
https://opppf.de/Portabelantenne/Rechner.html
********************************************************I*
1/4 Lambda Flugfunk Stabantenne 128MHz (118..136MHz)
Vertikalantenne
Viertelwellenantennen sind
Die λ/4-Vertikalantenne
Lambda/4 Antenne
Marconi-Antenne
Bazooka-Antenne (Koaxial-Monopol) Groundplane-Antenne
Triple-Leg-Antenne
J-Antenne
Slim-Jim-Antenne
50 Ohm Koaxkabel
ROTHAMMEL Antennen Buch Seite 441 / 509
Eine Groundplane-Antenne kann man sich vorstellen als die obere Hälfte einer vertikalen Dipolantenne.
Die Groundplane „spiegelt“ die obere Hälfte und muss den Strom aufnehmen können, der eigentlich in die untere Dipolhälfte fließen würde
Eine Groundplane-Antenne (GPA) (englisch Monopole antenna), kurz auch als Groundplane (GP) bezeichnet, eigentlich Monopolantenne, auch Viertelwellenstrahler, Stabantenne oder, nach ihrem Erfinder Guglielmo Marconi, Marconi-Antenne genannt, ist eine Vertikal-Antenne, bestehend aus einem vertikalen Stab oder selbststrahlenden Mast.
https://de.wikipedia.org/wiki/Groundplane-Antenne
https://www.fingers-welt.de/wiki/index.php/Groundplanes_und_Mobilantennen
300_d_antenne-x_Grundlagen-Rund um die Antenne TL1 - Allgemeines, Materialkunde_1a.pdf
bis
300_d_antenne-x_Grundlagen-Rund um die Antenne TL7 - verkürzte Antenne, Fuchs-Antenne_1a.pdf
128 MHz = 2,34m lambda 1/4 = 58,5cm aus 2,5mm Schweißdraht verkupfert oder Edelstahl Stahldraht
Schlankheitsgrad = Länge/Durchmesser = 585/2,5 = 234
montiert in UHF Stecker
Frequenzbereich: 118 - 138 MHz max. Belastbarkeit: 50 W Elektrische Länge: 1/4 Lambda Gewinn: 2.15 dBi Strahlerlänge: ca. 58 cm 300_d_Bern-x_Antennenpräsentation Teil 1 - Rundum die Antenne (161 Seiten)_1a.pdf********************************************************I* Groundplane Antenne selbstgebaut PL-Flanschbuchse
https://www.entwicklertools.de/tools/technik-tools/antennen-rechner/
Ground Plane rechner_1a.zip
https://de.wikipedia.org/wiki/Groundplane-Antenne
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Die mitgelieferte Gummiantenne ist Mist, hab mir jetzt mal einen Schweissdraht mit 58cm Länge auf einen BNC Stecker gelötet, der Empfang ist damit recht gut, für unterwegs ist das zu unhandlich, da wäre eine kleine Antenne mit möglichst guten Empfang wünschenswert.
Wie gesagt nur Flugfunkbereich.
Nimm doch eine Teleskopantenne CB-Funkantenne ausziehbar 25cm bis 1,3m
Die kann man ausziehen und sogar noch in der Länge optimieren.
Eine ABGESTIMMTE Antenne von 50cm hat 8 MHz Bandbreite.
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Optimal wäre eine Groundplane1/4 Wave Ground Plane Antenna Calculator
Straher (A)
Radials (B) sind 12% länger
Die λ/4-Vertikalantenne
Die Viertelwellen-Vertikalantenne ist wahrscheinlich die klassische Form der Marconi-Antenne überhaupt (Bild 4.9).
Sie besteht aus einem Vertikalstrahlerelement, das genau eine Viertelwellenlänge lang ist, und einem System von Viertelwellenradials als Erde.
Die Länge des Strahlerelements ergibt sich aus der Formel
Velocity factor = Verkürzungsfaktor VKF = 0,95
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkürzungsfaktor
https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
L = 75 / 128 MHz = 0,5859 m * 0,95 = 55,7cm
worin L die Länge in Metern und F die Frequenz in Megahertz ist.
Das Strahlerelement kann man aus einem Stück Rohr oder 2,5mm Draht anfertigen.
Dabei kann es sich um Kupfer- oder Aluminiumrohr handeln, obwohl die meisten Leser Aluminium bevorzugen werden.
Verwendet man einen Drahtstrahler, muss man das obere Drahtende an einem Mast oder einem anderen Befestigungspunkt montieren.
Der Mast oder der jeweilige Befestigungspunkt sollte aber auf jeden Fall aus isolierendem Material, wie zum Beispiel Holz oder Kunststoff, bestehen.
Die Radials können Sie wahlweise verwenden, wenn sie keinen sehr guten Boden haben.
Meist wird man aber mindestens vier Radials vorsehen müssen, maximal sollten es 16 sein.
Über 16 lässt der Vorteil weiterer Radials deutlich nach.
Die Radials sollten vergraben werden, wenn die Vertikalantenne auf dem Boden steht.
Falls die Vertikal-Antenne auf einem Mast in größerer Höhe (>1,5m) über der Erde installiert wird, sind Radials unbedingt erforderlich.
In diesem Fall verwenden Sie vier bis 16 Radials, die kreisförmig um die Basis des Strahlerelements angeordnet werden.
Schließen Sie das Speisekabel so an, dass der Strahler mit dem Innenleiter des Koaxialkabels und die Radials mit der Abschirmung verbunden werden. Da die Fußpunktimpedanz der Vertikalantenne 37 Ohm beträgt, ergibt sich bei Verwendung von 50 Ohm-Koaxkabel ein SWR von 50/37 = 1,35. In Fällen, wo die Vertikalantenne eine deutlich niedrigere Impedanz hat (bis hinunter zu 2 Ohm), muss unbedingt ein Breitbandübertrager zwischen dem Kabel und der Antenne vorgesehen werden.
Ergebnisse meiner Simulationen mit NEC-4.1
https://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/
Einfache Groundplane für VHF/UHF 100 bis 440MHz
ROTHAMMEL Antennen Buch Seite 510
x300_d_fritz-x_ROTHAMMELs Antennen Buch +++ Alois Krischke - 12. Auflage (995 Seiten)_1a.pdf
300_Rüegger-x_Kurzwellen Drahtantennen Praktikum Teil 1 (62 Seiten)_1a.pdf.pdf
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Quelle:
DVB-T Antenne selber bauen | DIY Anleitung
DVB-T Antenne selber bauen https://www.selber-bauen.de/technik/dvb-t-antenne-selber-bauen/ Bauanleitung WLAN-Quadantenne https://m.heise.de/make/artikel/Bauanleitung-fuer-WLAN-Quadantennen-2440854.html?seite=all DVB T Antenne Selber Bauen https://ponasadinda.blogspot.com/2021/05/dvb-t-antenne-selber-bauen.html Doppelquad-Antenne selber bauen https://winfuture.de/infografik/17326/Die-besten-DVB-T-Antennen-schnell-und-einfach-selber-bauen-1503564191.html Antennenbau: Quad-Brille mit 10dBi Gewinn https://unix.oppserver.net/wlan/faq/Antenne%20im%20Selbstbau.htm https://maxwireless.de/2012/lte-antenne-selber-bauen/ DVB-T Antenne selbst bauen - so geht's https://praxistipps.focus.de/dvb-t-antenne-selbst-bauen-so-gehts_32628 WLAN-Antennen mit einfachen Mitteln selbstgebaut https://elektronikbasteln.pl7.de/wlan-antennen-im-eigenbau-ganz-einfach LTE-Antenne für 20 Euro selbst bauen - so geht's https://www.pcwelt.de/ratgeber/LTE-Antenne-fuer-20-Euro-selbst-bauen-so-geht-s-LTE-Empfang-per-Selbstbau-verbessern-9634357.html LTE Antenne selber bauen https://maxwireless.de/2012/lte-antenne-selber-bauen/ Antennenbau selbstgemacht...D- oder E-Netz http://www.saalfeld.com/antenne.htm https://oboi-na-stenu-foto.blogspot.com/2021/01/39-tv-antenne-selber-bauen.html
********************************************************I* DVB-T StabantenneStab-Antenne Berechnung und Bau einer einfachen/ simplen / billigen DVB-T Stabantenne (Dipol-Antenne für 177,5MHz bis 858MHz) Bei der Antenne handelt es sich um eine sogenannte Koaxialantenne, eine Abwandlung der Sleeve-Antenne. Die Antenne stellt elektrisch gesehen einen offenen Lambda/2-Dipol dar. Dabei stellt der freigelegte Innenleiter die eine Hälfte des Dipols mit Lambda/4 (Wellenlänge durch 4) dar. Die andere Seite des Dipols (ebenfalls mit Lambda/4) bildet das umgestülpte Massegeflecht, das auch gleichzeitig als Viertelwellensperrtopf für die Anpassung des Wellenwiderstandes an das Koaxialkabel dient. z.B. ORF eins und ORF 2, UHF-Band V, Kanal 43, mittlere Frequenz 650MHz, Kanalbandbreite 8 MHz, Polarisation: horizontal Außenleiter-Verkürzungsfaktor für Koax-Antennenkabel (Drahtgeflecht) 0,95 Innenleiter-Verkürzungsfaktor für Koax-Antennenkabel (Cu-Draht) 0,97 Lichtgeschwindigkeit 299.792.458 m/sec
Kleinste-Frequenz = Nennfrequenz (mittlere Freq.) minus 1/2 Bandbreite, Niedrigste-Frequenz = 650MHz-4MHz = 646MHz (laut Internet aber überflüssig) Nennfrequenz 650MHz
Verkürzungsfaktor Abschirmung Vk=0,95 Lambda = 299.792.458 m/s / 646.000.000Hz = 0,464m (laut Internet aber überflüssig) Lambda = 300 Mm/sec / 650 MHz = 0,4615 m Massegeflecht (bei Lambda/4) : 46,4 cm x 0,95 / 4 = 11,02 cm (laut Internet aber überflüssig) Massegeflecht (bei Lambda/4) : 46,2 cm x 0,95 / 4 = 11 cm Innenleiter (bei Lambda/4): 46,2 cm x 0,97 / 4 = 11,2 cm Altes Antennkabel (ev. Kupplung abschneiden, weiblicher Stecker mit Loch) (KOAX-ANSCHLUSSKABEL) Impedanz =75 Ohm weiß mit Antennenstecker. 1) Außenisolation auf > 11,25cm entfernen 2) Massegeflecht umstülpen (über den nicht abisolierten Teil des Antennenkabel schieben, ev. Metallfolie entfernen) 3) Dielektrikum (Innenleiter-Isolation) auf 11,25cm entfernen, blanker Kupferdraht wird sichtbar 4) Massegeflecht auf 11,02cm kürzen 5) Bei horizontal polarisierten Signal - Antenne horizontal befestigen (Magnetfußantenne auf der Kühlschranktür anheften) 6) Bei vertikal polarisierten Signal - Antenne senkrecht (im rechten Winkel zum Horizont) befestigen Quelle: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen Um die Empfangsqualität noch weiter zu verbessern, ist es auch möglich, dass Massegeflecht nicht umzustülpen, sondern am unteren Ende abzutrennen. Dann wird das Massegeflecht ein Stück nach oben geschoben und an dem Innenkanal angeschlossen. Wichtig hierbei ist aber, dass das Geflecht tatsächlich vollständig abgetrennt und abisoliert ist. Zur Fixierung sollte dann etwas Schrumpfschlauch am unteren Ende des Massegeflechts und in Richtung Kabel angebracht werden
DVB-T Stabantenne
Quelle:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
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632MHz Stab-Antennen / Koaxialantenne für DVB-T selber bauen.Für den Empfang von DVB-T reicht eine Signalamplitude von 35 bis 40 µV aus.Daher können im Hauptempfangsbereich in aller Regel die bisherigen Fernsehantennen problemlos weiterverwendet werden. Dies hat zudem den Vorteil, dass passive Antennen im Hauptempfangsbereich meist einen deutlich besseren Empfang haben als Antennen mit einem Verstärker. Reicht die Empfangsqualität nicht aus, ist es somit sinnvoll, zuerst eine leistungsfähigere Antenne oder eine günstigere Position der Antenne auszuprobieren. Sollte dies nicht zu der gewünschten Verbesserung führen, sollte ein Verstärker mit Breitband genutzt werden. Dies hat den Grund, dass DVB-T mit COFDM arbeitet, einer Modulationsart mit 2048, 4096 oder 8192 unterschiedlichen per QAM modulierten Unterträgern. Um nun eine DVB-T-Antenne selber zu bauen, wird das Koaxialkabel auf 11,6cm abgemantelt. Das Massegeflecht wird anschließend als Schirm über den Außenmantel gestülpt. Das innere Plastik wird entfernt, während der Innenleiter des Kabels aus dem abisolierten Kabel herausragt. Je nach Polarisationsebene des Senders wird die selbstgebaute Dipol-Antenne dann senkrecht oder waagerecht am Fenster ausgerichtet. Dabei ist die Empfangsqualität erfahrungsgemäß umso besser, je höher die Antenne montiert wird. Berechung der Länge
Bei dieser Art der Antenne handelt es sich um eine Koaxialantenne, die aus elektrischer Sicht einem offenen Lambda/2-Dipol entspricht.
Der freigelegte Innenleiter ist dabei eine Hälfte des Dipols mit Lambda/4. Das umgestülpte Massegeflecht stellt die andere Seite des Dipols dar und fungiert zeitgleich als Viertelwellensperrtopf, der den Wellenwiderstand an das Koaxialkabel anpasst. Für die Länge der Antenne gilt die Formel
Lambda = c : f
c ist die Lichtgeschwindigkeit in Kilometer pro Sekunde und beläuft sich auf 299.792 Kilometer pro Sekunde. f ist die Frequenz in Megahertz. 632 MHz Die Länge des Massegeflechts wird mit der Formel0,95 x Lambda : 4 und die Länge des freiliegenden Innenleiters durch0,97 x Lambda : 4 berechnet.An einem fiktiven Beispiel erläutert, wird die benötigte Länge demnach also wie folgt berechnet. Angenommen, die kleinste benötigte UHF-Frequenz liegt bei 452 MHz und die größte benötigte UHF-Frequenz bei 812 MHz. Daraus ergibt sich eine Mittelfrequenz von (452 MHz + 812 MHz) : 2 = 632 MHz. Wird nun die Formel eingesetzt, folgt daraus, dass Lambda = 299.792 km/s : 632 = 474,35mm ist, die Antenne gerundet also 47,4cm lang sein muss. Weitergerechnet ergibt sich eine Länge von 0,95 x 47,4cm : 4 = 11,3cm für das Massegeflecht und 0,97 x 47,4cm : 4 = 11,6cm für den Innenleiter. Um die Empfangsqualität noch weiter zu verbessern, ist es auch möglich, dass Massegeflecht nicht umzustülpen, sondern am unteren Ende abzutrennen. Dann wird das Massegeflecht ein Stück nach oben geschoben und an dem Innenkanal angeschlossen. Wichtig hierbei ist aber, dass das Geflecht tatsächlich vollständig abgetrennt und abisoliert ist. Zur Fixierung sollte dann etwas Schrumpfschlauch am unteren Ende des Massegeflechts und in Richtung Kabel angebracht werden. Quelle: http://www.bauanleitung.org/elektro/dvb-t-selbstbau/
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Homemade Flower Pot Antenne für AIS 162MHz
Um AIS Signale mit dem rtl_sdr stick zu dekodieren brauchte ich eine Antenne für 162MHz. Im Netzt gibt es einfache DIY Bauweisen und Tools zur Berechnung von „do it yourself“ Antennen mit RG58 Kabel.
Getestet habe ich einen einfachen Dipol
Und eine Bazooka Bauweise welche man hier berechnen kann.
Das Gebilde wird in ein M16 Stangen Rohr aus der Elektro Abteilung vom Baumarkt gesetzt.
Ich bin noch über die „Half-Wave Flower Pot Antenna“ gestolpert.
Mehr dazu gibt es hier zu lesen,
Und hab versucht diese durch interpolieren an zu passen auf 162MHz.
Koax Sperrkreis hab ich mit dem tool von dieser Seite neu berechnet
ganze ist also mehr ein Entwurf aus dem Bauch der aber am besten funktioniert hat.
als PDF Flower Pot 162 MHz AIS
Flower-Pot-162Mhz.pdf Bei meinen Tests im Freien schnitt die „Flower Pot Antenna“ besser ab als die Bazooka, 1/3 mehr Reichweite, und ist ohne Lötkolben zu bauen. Quelle: http://muck-solutions.com/?p=1324 Die Groundplane-Antenne2.4GHz Coaxial Antenna Design
Quelle:
http://www.electroschematics.com/712/24ghz-coaxial-antenna/
3 Radial mit 45° ca. 50 Ohm
https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e11/
Antenne λ/4 Groundplane 1,3mm Kupferdraht und mit N-Flanschbuchse
https://lutz-baer.homepage.t-online.de/wordpress/?p=1017
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/o/ortsverbaende/38/Downloads/Bericht_868MHz_Antennen_V2.0.pdf
Länge der Elemente errechnet sich wie folgt und gilt auch für die weiter vorgestellten Antennentypen:
300.000 (Lichtgeschwindigkeit) / F(MHz) = λ (Wellenlänge mm) 300.000 / 868MHz = 345,62mmBedingt durch die Geometrie sowie Anomalien in der Oberfläche von Metallen und sonstigen Umgebungseinflüssen ist dieser Wert um 4% zu kürzen.
Es handelt sich hier um einen Erfahrungswert, der bei Antennenelementen mit Durchmesser bis ca. 12 mm sicher anwendbar ist.
Somit 300.000 / 868MHz = 345,62 x 0,96 = 331,80mm λ/2 = 165,90mm λ/4 = 82,94mm
Somit 300.000 / 27MHz = 11.111 x 0,96 = 10.666mm λ/2 = 5.333mm λ/4 = 2.666mm
Somit 300.000 /2400MHz = 125 x 0,96 = 120mm λ/2 = 60mm λ/4 = 30mm
Groundplane-Antenne
GP-Antenne Wegen der oft schwer übersehbaren Bodenverhältnisse wird die natürliche Erde durch ein Netz von Gegengewichten ersetzt. Diese meist radial vom Strahlerfußpunkt ausgehenden λ/4-langen Gegengewichte nennt man Radiale (englisch: radials). Das gesamte Netz der Radiale bildet die Erdebene (englisch: groundplane). Eine solche λ/4-Vertikalantenne nennt man im Amateurfunk Groundplane-Antenne (GP oder GPA, Bild 11-24). Meistens werden drei oder vier Radiale verwendet. Bei drei Radialen ergibt das horizontale Strahlungsdiagramm ungefähr einen Kreis (Bild 11-25). Die GP hat allerdings einen relativ niedrigen Fußpunktwiderstand von zirka 30 bis 50 Ohm, je nach Neigungswinkel der Radiale.
Verikalantennen wie die Groundplane-Antenne, die gegen Erde oder gegen ein Gegengewicht erregt werden, sind unsymmetrische Antennen.
Quelle:
300_d_antenne-x_Grundlagen-Rund um die Antenne TL6 - Marconi- Groundplane- Schleifen-Anten._1a.pdf
http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/technik-klasse-e/technik-e11/
Die Groundplane Antenne besteht aus einer NYM-Leitung mit 5x 2,5mm2 Durchmesser.
Ursprünglich wollte ich die Antenne lediglich für das 70cm Band bauen, da allerdings die 1/4lamda-Antenne auf 2m ebenfalls als 3/4lamda-Antenne für 70cm „enthält“ habe ich mich entschlossen sie etwas größer bzw. länger zu bauen und eine Kombi-Groundplane für 2m/70cm anzufertigen. Ich habe sowohl im „Amateurfunk Forum“ als auch auf den Seiten von OM Eckart Moltrecht (DJ4UF), OM Carsten Koch (DL8AAP) und anderen Webseiten Infos erlesen und Tipps zur Umsetzung gefunden und mich dann entschieden, die Kupferdrähte der 2,5mm² Leitung direkt an eine PL-Buchse anzulöten.
Die Länge des strahlenden Elements und der Radials habe ich bewusst einige Zentimeter länger gelassen.
Nun muss die Antenne mal an einen Analyser angeschlossen und diese Elemente dann entsprechend eingekürzt werden.
Auch den Mantel der eizelnen Adern habe ich bisher dran gelassen um bei einem evtl. Außeneinsatz der Korossion etwas entgegen zu wirken.
Inwieweit diese Plastikschicht den Empfang beeinflusst kann ich nicht sagen.
Quelle:
https://www.do6dad.de/diy-2m70cm-groundplane-im-selbstbau/
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DVB-T-Antenne für 5 Euro: So klappt der EigenbauWer weder Kabel- noch Satellitenfernsehen nutzen kann, ist auf das digitale Antennenfernsehen DVB-T angewiesen.Leider sind viele Antennen teuer, und der Empfang bleibt trotzdem schlecht. Allerdings genügt ein altes Antennenkabel für den Eigenbau einer individuell abgestimmten Antenne. Am 4. August 2004 hat in Deutschland die Abschaltung des analogen Antennenfernsehens begonnen. Wer heute noch über Antenne fernsehen möchte, benötigt einen DVB-T-Receiver zum Empfangen des nun digitalen Signals. Im Gegensatz zum analogen Fernsehen gibt es bei DVB-T keinen schlechten Empfang – es gibt nur perfekten oder gar keinen. Gerade bei schlechtem und stürmischem Wetter kann es deshalb passieren, dass der Fernsehabend wegen fehlendem TV-Signal ausfällt. Gute Antennen helfen, so etwas zu vermeiden. Allerdings kosten sie mindestens 30 Euro, und nach dem ersten Test kommt es oft zur Ernüchterung: Der Empfang verbessert sich häufig kaum. Der Grund liegt in den regional unterschiedlichen Sendefrequenzen. Kaufantennen sind in der Regel auf einen Mittelwert aller DVB-T-Sendefrequenzen abgestimmt. Der folgende Artikel zeigt, wie aus einem simplen Antennenkabel eine leistungsfähige DVB-T-Dipol-Antenne wird. Durch ihre angepasste Abstimmung sichert sie auch bei schlechtem Wetter den Fernsehabend. DVB-T-Frequenzen Für den Bau einer Dipol-Antenne benötigt man die niedrigste Sendefrequenz. Leider ist sie nicht deutschlandweit gleich. Regional senden die verschiedenen Fernsehsender auf verschiedenen Frequenzen. Das ermöglicht unterschiedliche, zur Region passende Programmteile. Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Bayern, wie unterschiedlich die Frequenzen und somit auch die idealen Antennenlängen sind. Eine Liste der Sendefrequenzen für ganz Deutschland bietet die Website ueberallfernsehen.de zum Download an. Für den Eigenbau müssen Sie dort lediglich die niedrigste Frequenz für Ihre Heimatregion heraussuchen.
Berechnung der idealen Antennelänge
Wie oben schon erwähnt, ist die niedrigste Sendefrequenz die Grundlage der Berechnung. Jeder Kanal hat eine bestimmte Bandbreite, die mit berücksichtigt werden muss. Die angegebenen Frequenzen für die verschiedenen Kanäle beschreiben die Mitte der Bandbreite. Möchte man die unterste Frequenz eines Kanals berechnen, muss man folglich die halbe Bandbreite abziehen. Bei den angegebenen Frequenzen handelt es sich jeweils um die mittlere Frequenz für einen Kanal. Die wirklich niedrigste Frequenz erhält man durch Abziehen der halben Bandbreite von der angegebenen Frequenz. Im VHF-Band III, das Kanal 5 bis 12 abdeckt, beträgt die Kanalbandbreite 7 MHz. Im UHF-Band IV und V der Kanäle 21 bis 69 ist sie 8 MHz groß. Liegt der unterste Kanal in Ihrem Empfangsgebiet also im VHF-Band, müssen Sie 3,5 MHz von der niedrigsten angegebenen Frequenz abziehen. Befindet er sich im UHF Band, sind es 4 MHz. Nun geht es an die Berechnung der Wellenlänge. Sie ergibt sich durch Teilen der Lichtgeschwindigkeit durch die oben errechnete Frequenz. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich bei der Frequenz um Megahertz handelt. Sie muss also für die Berechnung mit einer Millionen multipliziert werden. Das Ergebnis ist die Länge der längsten ausgesendeten Welle. Beide Pole der Dipol-Antenne muss nun genau so lang sein, dass die Welle vom ihrem einen Ende bis zum anderen reicht. Da sich so bis zu 1,6 Meter lange Antennen ergeben, teilt man die Wellenlänge nun durch vier. Auch andere Teile der Länge sind möglich. Die Welle reicht so immer noch von einem Ende der Welle bis zum anderen, nur dass sie davor mehrmals in der Antenne hin und her wandert. Nun muss man noch die Dicke der Antenne berücksichtigen. Für den Innenleiter wird die errechnete Antennenlänge deshalb mit dem Verkürzungsfaktor 0,97 multipliziert. Die ideale Länge des Drahtgeflechts erhält man durch Multiplizieren der Wellenlänge mit dem Verkürzungsfaktor 0,95. Die gesamte Formel lautet wie folgt: Wer nicht selbst rechnen will, kann das Excel-Sheet von unserem Leser Rainer Persé herunterladen.
Bau der eigenen Antenne Nach dem Berechnen der Länge geht es nun an den Bau.Ein altes Antennenkabel bildet die Grundlage für den Eigenbau. Das eine Ende bildet später die Antenne, das andere steckt im Empfänger. Der erste Schritt ist folglich das Abschneiden des unnötigen Steckers. In diesem Fall ist das die Kupplung, also der „weibliche“ Stecker mit dem Loch. Als nächstes geht es an das Entfernen der äußeren Kabelisolation. Um nicht zu wenig Isolation zu entfernen, kommen zur oben errechneten Innenleiterlänge zehn Zentimeter hinzu. Wer diese Länge vom offenen Kabelende aus abmisst, erhält den richtigen Punkt für das Abisolieren. Markieren Sie diesen Punkt mit einem Stift und biegen Sie das Kabel an der markierten Stelle. Schneiden Sie es nun an der durch die Biegung gespannten Stelle leicht mit einem scharfen Messer ein. Achten Sie darauf, dass Sie dabei das Metallgeflecht unter der Isolation nicht beschädigen. Das machen Sie so lange, bis der Schitt einmal um die Isolation herumreicht. Jetzt lässt sich die Isolationsschicht einfach abziehen. Ist die Antenne fertig, hängt man sie je nach Polarisationsrichtung des Signals horizontal oder vertikal auf. Beim Aufhängen gilt die Regel: je höher, desto besser. Außerdem müssen Sie die Ausrichtung des DVB-T-Signals Ihrer Region beachten. Bei einem horizontal polarisierten Signal muss man die Antenne für optimalen Empfäng parallel, bei vertikaler im rechten Winkel zum Horizont ausrichten. Quelle: http://www.cnet.de/39189229/dvb-t-antenne-fuer-5-euro-so-klappt-der-eigenbau/3/ http://www.cnet.de/praxis/wochenend/39189229/dvb_t_antenne_fuer_5_euro_so_klappt_der_eigenbau.htm DVB-T Antennen 598 MHz Koaxialantenne, eine Abwandlung der Sleeve-Antenne Die kleinste benötigte UHF-Frequenz beträgt 482 MHz. Die größte benötigte UHF-Frequenz 802 MHz. Länge der Antenne ergibt sich aus Lambda=c/f Mittelfrequenz: (490 MHz + 706 MHz)/2 = 598 MHz Lambda = 299.792 km/s / 598 MHz = 501,32 mm = 50,1 cm gerundet Verkürzungsfaktor Abschirmung Vk=0,95 Verkürzungsfaktor Cu-Draht Vk=0,97 Massegeflecht: 50,1 cm x 0,95/4 = 11,9cm Innenleiter: 50,1 cm x 0,97/4 = 12,1cm Koax-Kabel RG-58 auf 12,5 cm (lambda/4) abmanteln.
Schritt1: Kabelmantel ablängen, dabei Geflecht bitte nicht einritzen
Schritt2: Massegeflecht umstülpen und Dielektrikum (das innere Plastik) entfernen
Schritt3: Mit Schrumpfschlauch fixieren 300_d_fritz-x_DVB-T Antenne Eigenbau Details (4 Seiten)_1a.pdf
Die Antenne stellt elektrisch gesehen einen offenen Lambda/2-Dipol dar. Dabei stellt der freigelegte Innenleiter die eine Hälfte des Dipols mit Lambda/4 dar. Antennen In der Regel können die bisherigen Fernsehantennen weiterverwendet werden. Im Hauptsendebereich reicht es jedoch oft auch aus, ein Koaxialkabel etwa 12,5 cm abzumanteln (falls auch VHF benötigt wird, etwas länger, siehe Beispiel unten). Das Massegeflecht (der "Schirm") wird dann ca. 12,5 cm über den Außenmantel gestülpt, während der Innenleiter des Kabels ebenfalls ca. 12,5 cm aus dem abisolierten Kabel herausragt. Die so gebastelte Dipol-Antenne wird dann senkrecht (oder waagrecht, je nach Polarisationsebene des Senders) am Fenster ausgerichtet. Eine höhere Montageposition trägt gewöhnlich zur Empfangsverbesserung bei. Hinweis Gewöhnlich bietet eine passive Antenne im Hauptempfangsbereich besseren Empfang als eine Antenne mit Verstärker. Eine Signalamplitude von 35 bis 40 µV soll bereits zum Empfang von DVB-T genügen.
Ist eine Pegelanhebung zur Verbesserung der Empfangsqualität unumgänglich, sollte zuerst über eine bessere Antennenart und -position nachgedacht werden.
Falls doch ein Verstärker verwendet werden muss, sollte ein breitbandiger Verstärker eingesetzt werden, da DVB-T COFDM (eine Modulationsart mit 2048, 4096 oder 8192 verschiedenen QAM-modulierten Unterträgern) verwendet. Bei der dargestellten Antenne handelt es sich um eine sogenannte Koaxialantenne, eine Abwandlung der Sleeve-Antenne. Die Antenne stellt elektrisch gesehen einen offenen Lambda/2-Dipol dar. Dabei stellt der freigelegte Innenleiter die eine Hälfte des Dipols mit Lambda/4 dar. Die andere Seite des Dipols (ebenfalls mit Lambda/4) bildet das umgestülpte Massegeflecht, das auch gleichzeitig als Viertelwellensperrtopf für die Anpassung des Wellenwiderstandes an das Koaxialkabel dient. Die Länge der Antenne ergibt sich aus Lambda = c / f (c=Lichtgeschwindigkeit in km/s, f=Frequenz in MHz, mit der Länge kann auch die Mittenfrequenz der Antenne verändert werden. Die Länge des Massegeflechts sollte 0,95 x Lambda/4 betragen, die des freigelegten Innenleiters 0,97 x Lambda/4. Im Übrigen lässt sich diese Antenne hervorragend in einem weißen Kabelkanal am Fenster verstecken. Dabei ist der ¼ Lambda Strahler der Innenleiter des Koaxkabels mit dem Verkürzungsfaktor 0.98. Bei 2mm Kupferlackdraht komme ich bereits auf 0,97 Beim Alurohr, durch den das Koaxkabel geführt wird, habe ich als Verkürzungsfaktor 0,95 ermittelt. Dennoch ist die Antenne nicht resonant. Muß ich beim Sperrtopf einen anderen Verkürzungsfaktor nehmen wie z.B. beim RG-58U Koaxkabel ja auch 0,66 zu nehmen ist?
1. BerechnungFiktives Beispiel, bitte auf regionale Verhältnisse abstimmen:Die kleinste benötigte UHF-Frequenz beträgt 482 MHz. Die größte benötigte UHF-Frequenz 802 MHz. Mittelfrequenz: (490 MHz + 706 MHz)/2 = 598 MHz Lambda = 299.792 km/s / 598 MHz = 501,32 mm = 50,1 cm gerundet Verkürzungsfaktor Abschirmung Vk=0,95 Verkürzungsfaktor Cu-Draht Vk=0,97 Massegeflecht: 50,1 cm x 0,95/4 = 11,9cm Innenleiter: 50,1 cm x 0,97/4 = 12,1cm
2. Variationen der Selbstbau-Antenne
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