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Mehrband- Trap-Beam FB-33 Mehrband- Trap-Beam FB-33 Funktion: Inneres Stück bis Trap für 10 m Bis zum Äußeren des Traps 15m Bis Ende der Elemente 20 m.

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2 Mehrband- Trap-Beam FB-33 Mehrband- Trap-Beam FB-33 Funktion: Inneres Stück bis Trap für 10 m Bis zum Äußeren des Traps 15m Bis Ende der Elemente 20 m

3 Mehrband- Trap-Beam FB-DX506 Mehrband- Trap-Beam FB-DX506 Kombination aus Trap-Beam und interlaced Yagi

4 Mehrband-Interlaced-Yagi (Optibeam) Separate Elemente für jedes Band Ineinander geschachtelt

5 Stepp-IR: Yagi mit längenveränderbaren Elementen, Impedanz 22 Ω

6 Ultra-Beam: Yagi mit längenveränderbaren Elementen Impedanz 22 Ω Ultra-Beam: Yagi mit längenveränderbaren Elementen Impedanz 22 Ω Modell UB40-MX Gewicht 65 kg (!)

7 Zusammenhänge bei Quad-Antennen ImpedanzUmfang Strahler Umfang Reflektor AbstandGewinnV/R- Verhältnis Band- breite 50  1,0115 1,0557 0,12 5,76 dBd9,5 dB1,1 % 70  1,0115 1,06 0,144 5,72 dBd10 dB1,7 % 112  1,008 1,083 0,144 5,23 dBd22,5 dB3,6 % 112  1,0125 1,077 0,168 5,46 dBd15 dB3,6 % “ Cubical Quad“-Form “ Diamond“-Form Einspeisung unten: Horizontalpolarisation Einspeisung seitlich: Vertikalalpolarisation

8 Zusammenhänge bei Quad-Antennen Reflektorabstand und Impedanz Kleiner Abstand ergibt niedrige Impedanz Großer Abstand ergibt höhere Impedanz Reflektorlänge und Impedanz Größere Reflektorlänge ergibt höhere Impedanz. Kleinere Reflektorlänge ergibt niedrigere Impedanz Impedanz, Gewinn und V/R-Verhältnis Niedrige Impedanz ergibt höhere Gewinne, aber schlechtere Rückdämpfung. Höhere Impedanz ergibt niedrigere Gewinne, aber bessere Rückdämpfung Impedanz und Bandbreite Niedrige Impedanz ergibt kleinere Bandbreite Höhere Impedanz ergibt größere Bandbreite DrahteigenschaftenDickere Drähte ergeben höhere (!) Resonanzfrequenz. Isolierte Drähte ergeben niedrigere Resonanzfrequenz

9 Mehrband-Quad-Antennen Boom-Quad Spider-Quad Boom-Quad Spider-Quad

10 Speisung bei 50 Ω Impedanz Koax-Drossel, einfach durch Aufwickeln des Speisekabels. RG58  500 W HF RG213  > 1 KW HF Strombalun nach W1JR auf 1-KW- Ringkern (z.B. RK-1 DARC). Mit Aircell-5-Koaxkabel 1KW HF Mantelwellensperren zur Symmetrierung. Echte Balune sind aufwendig im Bau, frequenzabhängig und absolut unnötig

11 Speisung bei 12,5/28 Ω Impedanz mit parallelen Viertelwellenkabeln Für 12,5 Ω -> 2 x 50-Ω-Kabel Für 28 Ω -> 2 x 75-Ω-Kabel Praktische Ausführung: Aufwickeln der parallelel Kabel Zu einer Impedanzdrossel

12 Konstruktion Strahlermittelstück Benötigte Teile: Alu-Winkelmaterial, GFK-Rohr in der Mitte, Stauff-Hydraulik-Schellen

13 Alternatives Strahlermittelstück Befestigung mit Isolierrohr außen und Auspuffschellen

14 Element- montage Vierkant- und Rundboom

15 Boom-/Mastbefestigung mit Auspuffschellen und Winkelaluminium

16 Elementrohre „Golf-Ball-Retriever“ Rohrbefestigung mit Schlauchschellen

17 Quellen für Alu-Rohre Metallfachhandel Vorteile: Vorteile: Lieferlänge 6 m, Staffelungen in 5-mm-Stufungen (25/30/35 mm bei 2 mm Stärke). Dazu passend 20/16 mm mit 1,5-mm-Wandung und 12 mm mit 1 m 1 mm Wandung. Nachteile: Nachteile: Bei Bestellungen Mindermengenzuschlag oder lange LieferzeitenBaumarkt Vorteile: Vorteile: Überall erhältlich Nachteile: Nachteile: Nur Längen von 1 oder 2 m, sehr teuerInternet Vorteile: Vorteile: Durch Versand Lieferung nach Hause, günstige Preise (Vergleich!) Nachteile: Nachteile: Meist wegen Versandkosten nur Längen bis 1,50 m

18 50-Ω-Oblong-Schleife Gewinn 2,5 dBd 3-dB-Winkel 73°

19 50-Ω-Oblong-Schleife < Kreuzstück mit Schlauchschellen > Anschlußdose mit Balun

20 © Martin Steyer, DK7ZB, 2014 © Presentation Management Dokumentationsarchiv Funk Tonaufzeichnung: Sonja Vrisk, OE8YSQ Post production: Paulina Petri


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