Antennenlängen-Rechner
Schneide eine Antenne auf die richtige Größe für jede Frequenz. Aus der Wellenlänge λ = c/f und einem Verkürzungsfaktor bemisst das Tool einen Halbwellendipol, einen Viertelwellen-Vertikal, einen 5/8-Wellen-Vertikal oder eine Ganzwellenschleife und liefert Gesamt- und Elementlänge in Metern und Fuß.
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Alle Tools: Elektronik →Der Antennenlängen-Rechner macht aus Frequenz, Frequenzeinheit, Antennentyp, Verkürzungsfaktor K (1 = freier Raum) sofort und kostenlos Wellenlänge λ, Gesamte Antennenlänge, Gesamte Antennenlänge, Pro Element (Schenkel / Seite / Strahler), Pro Element. Zum Beispiel liefert er mit Frequenz = 100, Frequenzeinheit = kHz, Antennentyp = Halbwellendipol (λ/2) und Verkürzungsfaktor K (1 = freier Raum) = 0,95 Wellenlänge λ = 2.998 m, Gesamte Antennenlänge = 1.424 m und Gesamte Antennenlänge = 4.672 ft.
So funktioniert's
- Gib deine Werte ein: Frequenz, Frequenzeinheit, Antennentyp, Verkürzungsfaktor K (1 = freier Raum).
- Lies das Ergebnis sofort ab: Wellenlänge λ, Gesamte Antennenlänge, Gesamte Antennenlänge, Pro Element (Schenkel / Seite / Strahler), Pro Element.
Häufige Fragen
Was berechnet der Antennenlängen-Rechner genau?
Er nimmt Frequenz, Frequenzeinheit, Antennentyp und Verkürzungsfaktor K (1 = freier Raum) und leitet daraus Wellenlänge λ, Gesamte Antennenlänge, Gesamte Antennenlänge, Pro Element (Schenkel / Seite / Strahler) und Pro Element ab. Gerechnet wird direkt während der Eingabe, das Ergebnis aktualisiert sich bei jeder Änderung.
Welche Angaben brauche ich?
4 Werte: Frequenz, Frequenzeinheit, Antennentyp und Verkürzungsfaktor K (1 = freier Raum). Mehr ist nicht nötig — kein Konto, kein Datei-Upload.
Gibt es ein Rechenbeispiel?
Mit Frequenz = 100, Frequenzeinheit = kHz, Antennentyp = Halbwellendipol (λ/2) und Verkürzungsfaktor K (1 = freier Raum) = 0,95 liefert der Rechner Wellenlänge λ = 2.998 m, Gesamte Antennenlänge = 1.424 m und Gesamte Antennenlänge = 4.672 ft. Diese Zahlen stammen aus genau diesem Tool — gib dieselben Werte ein, um sie nachzurechnen.
Was passiert bei höheren Werten?
Deutlich. Mit Frequenz = 200, Frequenzeinheit = MHz, Antennentyp = Viertelwellen-Vertikal (λ/4) und Verkürzungsfaktor K (1 = freier Raum) = 1,9 geht Wellenlänge λ von 2.998 m auf 1,499 m — deshalb lohnt es sich, mehrere Szenarien zu testen statt einer einzigen Zahl zu vertrauen.
Welche „Frequenzeinheit“-Option soll ich wählen?
Du kannst zwischen « kHz », « MHz » und « GHz » wählen. Jede Option ändert, was der Rechner ermittelt — wechsle und vergleiche; Standard ist « kHz ».
Wann brauche ich das konkret?
Am Basteltisch: einen Vorwiderstand für eine LED bemessen, einen Farbcode lesen, ein Teilerverhältnis berechnen und prüfen, dass ein Bauteil nicht kocht.
Was ist der häufigste Fehler?
Einen Widerstandswert wählen und die Belastbarkeit vergessen. Ein elektrisch richtiger Wert brennt trotzdem durch, wenn das Gehäuse die Verlustleistung nicht abführt — Watt so genau prüfen wie Ohm.
Wie genau ist er, und wo sind die Grenzen?
Ein Dipol teilt sich in zwei gleiche Schenkel; ein Vertikal und eine Schleife sind Einzelstrahler (das „pro Element“ einer Schleife ist eine Seite einer quadratischen Schleife). Der Faktor K berücksichtigt die Drahtisolierung und Endeffekte — blanker Draht ≈ 0,95–0,98, Koaxelemente niedriger. Mit einem Analyzer auf Resonanz trimmen.
Was ist der Unterschied zwischen dem Antennenlängen-Rechner und dem 555-Timer-Rechner (astabil & monostabil)?
Dieser gibt Wellenlänge λ und Gesamte Antennenlänge aus, der 555-Timer-Rechner (astabil & monostabil) gibt Ausgangsfrequenz (astabil) und Ausgang-HIGH-Zeit aus. Mehr Unterschied ist da nicht — nimm den mit der Zahl, die du brauchst.
Gibt es ein Werkzeug für den nächsten Schritt?
Impedanz-Rechner (RLC) ist das nächstliegende danach: Berechne die Impedanz eines RLC-Reihen- oder Parallelkreises bei jeder Frequenz. Aus R, L, C und f liefert es die induktive und kapazitive Reaktanz, den Impedanzbetrag |Z|, den Phasenwinkel und die Resonanzfrequenz, bei der sich die Reaktanzen aufheben.