Mit dem Funkwelt HB9CV Rechner berechnest du schnell und präzise alle Abmessungen für eine HB9CV-Antenne. Die HB9CV ist eine beliebte Richtantenne für Funkamateure, die bei VHF und UHF eine hohe Verstärkung mit kompakten Abmessungen verbindet.

Contents

HB9CV Rechner — 2-Element-Beam nach Rudolf Baumgartner HB9CV

Frequenz (MHz)
KonstruktionRohr (Alu)Draht (Cu)
Leiter-Durchmesser (mm)
SpeisungGamma-MatchDirekt 50 Ω
Boom-Abstand (Faktor von λ)0,125 λ

Berechnete Massen

Wellenlänge λ
Verkürzungsfaktor (D/λ-abhängig)
Reflektor (hinten, länger) — L1
Direktor (vorne, kürzer) — L2
Boom-Länge (Element-Abstand)
Phasenleitung (mechanisch)

Gamma-Match Anpassung

Position vom Element-Mittelpunkt (jede Seite)
Innenleiter-Durchmesser (Empfehlung)
Abstand Innenleiter zu Hauptelement
Kondensator C (Startwert, einstellbar)

Direkte 50-Ω-Speisung

Der Speisepunkt liegt am gespeisten Element (klassisch: Reflektor) in der Mitte. Die Eingangsimpedanz der HB9CV liegt original bei ca. 25–35 Ω. Für direkte 50-Ω-Speisung muss entweder die Element-Länge leicht angepasst oder die Phasenleitung-Impedanz so gewählt werden, dass sich am Speisepunkt 50 Ω einstellen.

Empfehlung: Mit einem 1:1-Strombalun (Mantelwellensperre) am Speisepunkt arbeiten und das SWR durch Feinjustage der Direktor-Länge optimieren (± 1–2 % der berechneten Länge).

Visualisierung (Draufsicht)

Erwartete Performance: Gewinn ca. 4,5–5 dBd (≈ 6,5–7 dBi) · V/R-Verhältnis 15–25 dB · SWR-Bandbreite (SWR < 1,5) ca. 2–3 % der Mittenfrequenz.
Bauhinweise & Praxis-Tipps
  • Phasenleitung GEKREUZT: Die beiden Adern der Phasenleitung werden zwischen Reflektor und Direktor gekreuzt verbunden. Das ist essentiell für die HB9CV-Funktion!
  • Phasenleitungs-Impedanz: Klassisch ca. 240 Ω (z.B. Bandleitung 240 Ω, oder zwei verdrillte 120-Ω-Leitungen, oder Selbstbau aus parallelen Aluminium-Röhrchen).
  • Polarisation: Elemente horizontal montiert → horizontale Polarisation (typisch SSB/CW). Vertikal montiert → vertikale Polarisation (typisch FM-Repeater).
  • Mast-Befestigung: Boom-Mitte zwischen den Elementen ist Spannungsknoten und gut geeignet für metallischen Mast. Elektrische Trennung trotzdem empfehlenswert.
  • Gamma-Match-Abgleich: Innenleiter-Länge und Kondensator iterativ einstellen für minimales SWR. Erst Position, dann Kondensator.
  • Wetter-Schutz: Speisepunkt mit Schrumpfschlauch und Selbstvulkanisierband abdichten. Kondensator (Trimmer) wetterfest unterbringen.
  • Mantelwellensperre: Direkt am Speisepunkt mehrere Klappferrite oder Luftspule (Koax 5–7 Windungen, 10 cm Durchmesser) gegen Mantelwellen.
  • Verkürzungsfaktor: Berechnung erfolgt automatisch aus dem D/λ-Verhältnis. Bei dickeren Elementen wird stärker verkürzt. Feinabgleich vor Ort empfohlen.
Theorie kompakt
  • Beide Elemente sind aktiv gespeist — im Gegensatz zur klassischen Yagi mit nur einem aktiven Element.
  • Die Phasenleitung sorgt zusammen mit der Kreuzung für eine effektive Phasendifferenz von ca. 135° zwischen den Strömen der beiden Elemente.
  • L1 ≈ 0,5 · λ · VF (Reflektor, hinten)
  • L2 ≈ 0,46 · λ · VF (Direktor, vorne)
  • Boom ≈ 0,125 · λ (klassisch, einstellbar 0,10…0,20 · λ)
  • Im Vergleich zur 2-Element-Yagi: kompakter Boom, etwas höheres V/R-Verhältnis, etwas niedrigerer Gewinn.

Funkwelt HB9CV Rechner v1.0.1 · HB9HJI Funkwelt

So funktioniert der HB9CV Rechner

Gib die gewünschte Betriebsfrequenz und den Halbwellenlängen-Dipoldurchmesser ein. Der HB9CV Rechner berechnet automatisch alle Elementlängen, den Elementabstand und die Phasenverschiebung. Diese Werte ermöglichen den präzisen Aufbau einer leistungsstarken Zweielement-Richtantenne für 2m, 70 cm und andere VHF/UHF-Bänder.

Vorteile der HB9CV-Antenne

Die HB9CV bietet gegenüber einem einfachen Dipol einen Gewinn von ca. 5 dBd bei kompaktem Aufbau. Durch die 90°-Phasenverschiebung zwischen Strahler und Reflektor entsteht eine ausgeprägte Richtwirkung. Die Antenne eignet sich besonders für den Portabelbetrieb, für Relaisverbindungen und für Conteste auf 2m und 70 cm. Mit dem HB9CV Rechner kannst du die Antenne für jede gewünschte Frequenz optimieren.

Aufbau einer HB9CV Antenne – Tipps

Für den Bau einer HB9CV empfehlen sich Aluminiumrohre mit 6–10 mm Durchmesser. Der Boomlength sollte 0,2 Wellenlängen nicht überschreiten. Die Phasenverschiebung von 90° wird üblicherweise durch eine Koaxialleitung als Phasenschieber realisiert. Weitere Berechnungstools wie der Balun-Rechner, der Loop-Rechner oder der Antennen-Designer findest du in der Antennenwerkstatt von Funkwelt.

Häufige Fragen zum HB9CV Rechner

Für welche Bänder eignet sich das Tool? Es unterstützt alle Frequenzen von 50 MHz bis 1296 MHz – also 6m, 2m, 70 cm und 23 cm. Für welche Anwendungen ist die HB9CV geeignet? Die Antenne eignet sich hervorragend für EME (Erde-Mond-Erde), Aurora-Verbindungen, MS-Verbindungen (Meteor Scatter) und den Relais- und Contestbetrieb. Brauche ich für den Bau spezielle Kenntnisse? Grundlegende Löt- und Bastelkenntnisse genügen – das Tool liefert alle benötigten Masse automatisch.