Az antennaépítés egyszerűbbé téve
Amikor antennát tervezünk és vágunk, mindig felmerülnek ugyanazok a kérdések: milyen hosszúak legyenek a dipól szárai?, mi történik, ha szigetelt vezetéket használok?, mennyi huzalt kell levágnom, ha elcsúszik a rezonancia?
Ez a kalkulátor segít megbecsülni a megfelelő hosszakat a leggyakoribb rádióamatőr antennákhoz (dipól, vertikális, EFHW, Inverted-V, trap és fan dipól, W3DZZ stb.), figyelembe véve a rövidítési tényezőket, a szigetelést és még a tápkábel hatásait is. Átválthatsz metrikus és angolszász mértékegységek között, használhatsz előre beállított amatőrsávokat, és el is mentheted a saját terveidet.
Írd be a frekvenciát és válaszd ki az antenna típusát, hogy elkezdhesd. A Haladó beállítások panelen részletesebb elemzést kapsz sávszélességről, tápkábelről és hangolási tippekről.
Antenna Length & Feedline Calculator
Az antennahossz megértése: teljes útmutató rádióamatőröknek
Miért számít az antenna hossza?
Ha valaha építettél vagy hangoltál antennát, biztosan feltetted magadnak a kérdést: Milyen hosszú legyen a huzal? Elsőre egyszerűnek tűnik — használd a jól ismert képletet: 300 osztva a frekvenciával (MHz-ben), és kész. De a gyakorlatban ritkán ilyen egyszerű. A huzal szigetelése, vastagsága, az antenna típusa, a tápkábel és még a közeli fák vagy tetők is befolyásolják, milyen hosszúnak kell lennie az antennának valójában.
A pontos hossz nem csak esztétika:
-
Az antenna hatékonyabban alakítja át az adó teljesítményét kisugárzott RF energiává.
-
A rádiód „boldogabb”, mert az alacsony SWR kisebb terhelést jelent, és nincs automatikus teljesítménycsökkentés.
-
Jobb riportokat és tisztább vételt érhetsz el.
-
Nem pazarolsz órákat huzalok vágására és újraakasztására a rezonancia keresése közben.
Ezért az antenna hossz kalkulátor nem csupán egy eszköz, hanem időmegtakarítás, tanulási lehetőség, és sokszor a siker kulcsa a rádióamatőr tevékenységben.
Hullámhossz és rezonancia alapjai
Hullámhossz (λ):
λ(meˊterben)=300f(MHz)λ (\text{méterben}) = \frac{300}{f(\text{MHz})}
Példa: 14,2 MHz-en a teljes hullámhossz kb. 21,1 m. Félhullámú antenna → 10,55 m (korrekciók előtt).
Rezonancia:
A rezonáns antenna reaktanciája közel nulla → alacsony SWR, egyszerűbb illesztés.
Sebességtényező és rövidítés:
-
Meztelen réz huzal: VF ≈ 0,96–0,98
-
Szigetelt huzal: VF ≈ 0,90–0,95
Ezért a 300/f képlet mindig hosszabb antennát ad, mint ami valójában kell → rövidítési tényezővel kell szorozni.
Dipól antennák: az alap
Alap képlet:
Teljeshossz(m)=300f(MHz)×k×0,5Teljes hossz (m) = \frac{300}{f(MHz)} \times k \times 0,5
(k = rövidítési tényező)
Példa: 7,1 MHz-en, k=0,96 → teljes hossz ≈ 20,3 m, karonként ≈ 10,15 m.
Fontos tényezők:
-
Balun: 1:1 áram balun a táppontban (különben RF visszafolyás).
-
Magasság: ¼ λ magasan → NVIS (lokális), ½ λ vagy több → DX.
Miért szeretjük?
Egyszerű, olcsó, hatékony, jól kiszámítható.
Dipól variációk
-
Inverted-V: Egy központi tartóoszlop, lefelé hajló szárak. Helytakarékos, közel 50 Ω impedanciával.
-
Fan dipól: Több huzalpár különböző sávokra → multiband, de bonyolultabb hangolás.
-
Trap dipól: LC körök (trapek) → több sáv, de veszteséggel.
-
W3DZZ: Klasszikus trap dipól 80/40 m-re + harmonikusokra.
End-Fed Half-Wave (EFHW) antennák
Nagyon népszerű portable antennatípus. Egy huzal (fél hullám), egyik végén etetve, nagy impedanciájú → 49:1 vagy 64:1 unun kell.
-
Előnye: több sáv lefedhető harmonikusokon.
-
Kis ellensúly (0,05–0,1 λ) ajánlott + közös módusú szűrő.
-
SOTA/POTA kedvence → könnyű, gyorsan telepíthető.
Vertikális antennák
-
¼ λ vertikál: egyenesen felfelé, radálokkal kiegészítve. Omnidirekcionális, alacsony nyílásszög → DX.
-
5/8 λ vertikál: még alacsonyabb nyílásszög, népszerű CB/VHF antennák. Impedancia illesztés szükséges.
Előny: kis helyigény, DX-re kiváló.
Hátrány: zajra érzékenyebb.
Vezetékátmérő, szigetelés, rövidítési tényezők
-
Vastagabb huzal → szélesebb sávszélesség.
-
Szigetelt huzal → rövidebb rezonáns hossz.
-
Gyakorlati tényezők: csomók, szigetelők → hosszabbnak érzékelt antenna.
Praktikus tanács: mindig hagyj rá, és hangold vágással.
Tápkábel és illesztés
-
Koax: kényelmes, de veszteséges. VHF/UHF-en kritikus (pl. 30 m RG-58 @ 146 MHz → 50% veszteség). Jobb: RG-213, LMR-400.
-
Létra-kábel (ladder line): nagyon alacsony veszteség, de távol kell tartani fémtől.
-
Choke balun: megelőzi az RF visszafolyást.
SWR, rezonancia és hangolás
-
SWR <2:1 → általában elfogadható.
-
Ha túl hosszú antenna → rezonancia lejjebb kerül.
-
Ha túl rövid → rezonancia feljebb tolódik.
-
HF-en centiméterek, VHF-en milliméterek számítanak.
Hangolási módszer:
-
Vágd hosszabbra a huzalt.
-
Helyezd fel.
-
Mérd SWR-t.
-
Vágj kicsit → ismételd.
Gyakorlati tippek
-
Megfelelő huzal választás (réz, sodrott, szigetelt).
-
Időjárásállóság → UV-álló bevonat, Dacron kötél.
-
Szigetelők → enyhén növelik az elektromos hosszot.
-
Ne húzd túl feszesre a huzalt.
-
Portable antennához → könnyű huzal, winder.
-
Balun/choke használata.
Ne bonyolítsd túl! – Rakj huzalt a levegőbe, hangold, használd.
Zaj és környezet
Antenna nem csak sugároz, hanem vesz is. A környezet zajszintje (pl. napelem inverter, LED lámpák) befolyásolja, melyik antenna működik jobban. Kísérletezz elhelyezéssel, forgatással, magassággal.
Gyakran ismételt kérdések
-
Hogyan számítható az antenna hossza? 300/f képlet rövidítési tényezővel.
-
Legjobb hordozható HF antenna? EFHW → több sáv, könnyű telepítés.
-
Hogyan befolyásolja a huzalvastagság? Szélesebb sávszélesség.
-
Koax sebességtényező? RG-58 ≈ 0,66; RG-213 ≈ 0,67; LMR-400 ≈ 0,85.
-
Lehet dipólt hangolni analizátor nélkül? Igen, SWR-mérővel és vágással.
-
Kell balun dipólhoz? Igen, ajánlott (1:1 current balun).
-
Létezik minden sávot lefedő antenna? Többsávos igen, kompromisszumokkal.
-
Kezdőknek a legjobb antenna? Félhullámú dipól.
Az antennák építése: tudomány és kaland
Az antenna hossz kalkulátor kiváló kiindulópontot ad, de a végső finomhangolás mindig terepen történik. A talaj, a fák, a magasság, a huzal mind befolyásolja az eredményt.
A rádiózás kísérletezés: a kalkulátor eljuttat 95%-ig, a maradék 5% a gyakorlat és a tapasztalat.
Rakj fel egy huzalt, próbáld ki különböző formákban, és figyeld, hogyan teljesít az éterben. Az ideális antenna az, amivel kapcsolatokat létesítesz és élvezed a rádiózás varázsát.
A cikkben szereplő képek mesterséges intelligenciával készültek, vagy jogtisztán, szabadon felhasználható forrásból – például a Pixabay vagy a Pexels oldalról – származnak.
Tetszett ez a cikk? Hívj meg egy kávéra!
