Kategorie: End Fed Antenne mit 1:49 Balun selbstgebaut (10m(15m)20m/40m)

Anleitung End Fed Antennen (1:49) Zusammenfassung

da ich vermehrt viele Anfragen zu den genauen Längen der scheinbar sehr beliebten End Fed Antennen mit dem 1:49 Unun bekomme, habe einen kleine Übersicht erstellt.

1:49 Unun
1:49 Unun
End Fed Längen
End Fed Längen

Abstimmen

Die in den Grafiken gezeigten Längen sind Annährungswerte! Die ideale Länge hängt immer von der Umgebung ab. Häng die Mini EndFed Antenne also mit etwas zusätzlicher Länge an den gewünschten Ort. Beginn die Abstimmung immer mit der Dimensionierung der Antennenlitze für die hohen Frequenzen. Dies ist das Stück Antennenlitze, das zwischen dem Impedanz-Transformator und der Verlängerungsspule sitzt. Denk immer daran: Schneide nicht zu viel ab! Es geht in der Regel dabei um Zentimeter und nicht um Meter! Wenn die höheren Bänder im Durchschnitt ein akzeptables SWR aufweisen, können Sie mit der Dimensionierung des Drahtstücks nach der Spule beginnen.

End Fed Antenne mit 1:49 Balun selbstgebaut (10m(15m)20m/40m)

Kurz vorweg….der Strom strahlt und jede Antenne braucht ein Gegengewicht. Ein gutes SWR sagt noch lange nicht, dass die Antenne auch gut strahlt. Es gibt keine EierlegendeWollmilchsau. Der Herr Rothammel sucht heute noch.

Es gibt mittlerweile mehrere Versionen dieser Antenne, die als Hy End Fed, Hyendfed oder High End Feed Antenne bezeichnet werden. Bereits gebaut habe ich eine end fed mit dem 1:64 Unun und der Spule für 80m.

Diese Variante mit dem 1:49 Unun ist genau das Selbe, hier habe ich einfach keine Spule für das 80m band eingebaut. Natürlich hätte ich bei dem 1:64 Unun einfach einen anderen Draht ranmachen können, aber ich bastele nun mal gerne und habe eine neue Antenne gebaut.

Die Antenne ist resonant auf den Bändern 10m (15m) 20m und 40m. Beim Abstimmen habe ich ein Augenmerk auf 20 + 40m geworfen, da ich die Antenne dort einsetzten will um WWFF Aktivierungen durchzuführen. Ich habe beim 20m + 40m Band darauf geachtet, dass das SWR optimal in der Bandmitte liegt, deswegen ist die Antenne für 15m und 10m etwas zu kurz. Natürlich jederzeit mit 20-30cm zusätzlichem Draht zu ändern.

end fed 1:49 Unun
end fed 1:49 Unun

Hier der 240-43 Ferritring mit der Wicklung 1:49:

Es ist an der Zeit, mit den Arbeiten am Impedanz-Transformator zu beginnen. Falte etwa 20 cm des Kupferlackdrahtes in der Hälfte und verdrehe die ersten 15 cm leicht, um sie zusammenzuhalten. Suche Sie nun den Punkt, an dem die beiden Einzeldrähte (kurz und lang) in den Doppelabschnitt am Ringkernwandler übergehen. Wickle nun das Doppelteil zweimal um den Kern. Wickeln Sie dann die verbleibenden 14 Windungen wie in den Abbildungen unten gezeigt. Nach der siebten Windung wechselst Du auf die andere Seite.

240-43 Ferritring mit der Wicklung 1:49
240-43 Ferritring mit der Wicklung 1:49

Hier ist der 1:49 Unun in eine Box eingebaut, neu sieht man auf der linken Seite einen Anschluss für ein Gegengewicht. Eigentlich benötigt die Antenne kein Gegengewicht, aber in vielen Situationen schadet es doch nicht eines anzuhängen.  Ein Kondensator von 100 pF wird über die Primärseite des Transformators gelegt, um die (unerwünschte) Sekundärkapazität zu kompensieren. Dies wird vor allem auf den höheren Bändern 15 -12 -10 Meter spürbar sein.

1:49 Unun in Box eingebaut
1:49 Unun in Box eingebaut

Der endgespeiste Antennenanpassungstransformator kann getestet werden, indem ein Widerstand von ca. 2500 Ohm (z.B. 2k7) über die Masse des Koax-Steckers und der Antennenbuchse gelegt wird. Dann sollte das SWR-Meter ein Stehwellenverhältnis von etwa 1 zu 1 anzeigen. Es ist wichtig, dass Sie einen induktionsfreien Widerstand und möglichst kurze Leitungen verwenden. Normalerweise zeigt das SWR-Meter bei diesem Test etwas an. Auch die Prüfung mit einem Halbwellenleiter ist möglich!

Anwendungen

Es sind sehr viele Antennenvarianten denkbar, die mit dem Anpassungsübertrager 1:49 gekoppelt werden können. Im Prinzip ist es möglich, eine beliebige Halbwellenlänge oder ein Vielfaches davon an den Transformator anzuschließen, um eine resonante Antenne zu erhalten. Einige Beispiele: 5-Meter-Draht ist eine Halbwelle für das 10-Meter-Band. 10-Meter-Draht ist eine Halbwelle für das 20-Meter-Band und eine Vollwelle für das 10-Meter-Band. 20-Meter-Draht ist eine halbe Welle für 40 Meter, eine ganze Welle für 20 Meter, zwei ganze Wellen für das 10-Meter-Band und 3 halbe Wellenlängen für 15 Meter. Der Vorteil dieser Amateurbänder ist, dass sich die Frequenz immer wieder verdoppelt. 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz etc etc…. Dies macht es einfach, eine Multiband-Antenne für diese Bänder zu bauen.

10, (15), 20 und 40 Meter Band

Einstellen

Hänge die komplette End Fed-Antenne mit etwas zusätzlicher Drahtlänge an den gewünschten Ort. Beginne immer mit der Dimensionierung des Drahtstücks für die höheren Frequenzen. Dies ist also das Stück Draht, das direkt mit dem Impedanz-Transformator verbunden ist. Denke immer daran: Du kannst abschneiden, aber Du kannst nicht hinzufügen;)

Nachteile

Bisher haben wir nur die Vorteile der schnell gebauten und montierten Antenne betrachtet. Was ist also an einer solchen Antenne falsch? Leider sind viele Fälle bekannt, in denen bei der Verwendung von endgespeisten Antennen verschiedene Störungen auftreten. Gestörten Empfang, HF im Shack oder alle Arten von Geräten im Haus, die ein Eigenleben entwickeln, sobald Du auf Sendung gehst. Dafür gibt es nur einen klaren Grund, und zwar Mantelwellen oder ein Ungleichgewicht in der Stromversorgungsleitung.

Ungleichgewicht… wie dann?

Im Prinzip ist es egal, ob Du mit einer offener Leitung, Hühnerleiter oder Koaxialkabel arbeitest, es gibt fast immer ein Ungleichgewicht in der Zuleitung. Als Ergebnis wird die Stromversorgungsleitung unbeabsichtigt Teil des Antennensystems, was zu all den oben erwähnten Problemen führt. Bei einer mit Hühnerleiter gespeisten endgespeisten Antenne wird nur ein Draht der Speiseleitung mit der Halbwellenantenne am Ende der Speiseleitung verbunden. Der andere Draht der Zuleitung ist daher lose. Es sollte klar sein, dass am Ende der losen Seite kein Strom fliesst. Wo soll dieser Strom fliessen? Am Ende des anderen Leiters fliesst natürlich noch Strom in die Antenne, sonst würde der Strahler nichts machen.

An diesem Punkt besteht also ein Ungleichgewicht im Kreislauf. Es gibt eine Spannungsspitze am Ende der Stromleitung und es fliesst fast kein Strom, also wen interessiert das? Die minimale Stromdifferenz an dieser Position der Speiseleitung bewirkt nicht viel, reicht aber aus, um eine viertel Wellenlänge weiter unten in der Speiseleitung eine signifikante Stromdifferenz zu verursachen. Dieses Ungleichgewicht in der Versorgungsleitung sorgt dafür, dass sie Teil der Antenne wird, was zu all den oben genannten Problemen führt.

Gegen Kapazität

Bei endgespeisten Antennen fliesst ein gewisser Strom in die Antenne, aber nach dem Kirchhoffschen Gesetz muss an anderer Stelle ein proportionaler Strom fliessen. Ohne Gegenkapazität ist dies die Aussenseite des Koaxialkabels. Eine gute Möglichkeit, dies zu minimieren, besteht darin, ein Gegengewicht zu schaffen. Bei der End Fed-Antenne kannst Du einfach eine zusätzliche Verbindung herstellen und diese mit dem Mantel des Koaxialkabels verbinden. Die Gegenkapazität oder Gegengewicht kann alles sein, ein Stück Draht, die Kupferdachrinne, der Antennenmast oder einen Erdungspfahl. Ich bevorzuge die Kombination Mantellwellensperre und Gegengewicht, da ich auf diese Weise die Antenne zwinge das Gegengewicht anstelle des Koaxialkabels zu verwenden.

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