Auch wenn hier viele Projekte nicht vollständig sind,
lohnt es sich immer wieder mal reinzuschauen!


Hinweis: Alle Projekte unten enthalten detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Hardwareinformationen.

ZS6BKW Antenne (OK) (Level 1)

Arduino/Hardware: 1mm² Litze 55m / Isolator | Kosten: 25.0€ | Zeit: 1.0h

ZS6BKW Antenne

Die ZS6BKW ist eine leistungsfähige Multiband-Drahtantenne (6-10 Bänder, 40m-10m), die durch ihre Resonanzen geringe Verluste im Anpassnetzwerk aufweist

. Zum Selbstbau werden ca. 28m Antennendraht (gesamt), 12,5m (ca. 12,2-12,8m) 450-Ohm-Hühnerleiter, ein 1:1 Balun und Isolatoren benötigt. Sie wird oft als Dipol oder Inverted-V aufgehängt.

Wichtige Abmessungen und Details:

Gesamtlänge Dipol: Ca. 28 m (zwei Hälften von ca. 14 m).

Hühnerleiter (Wireman/450-Ohm): Länge ca. 12,2 m bis 12,5 m für optimale Abstimmung.

Balun: Ein 1:1 Strombalun (Balun) ist empfohlen, um den Übergang von der symmetrischen Hühnerleiter zum Koaxialkabel (unsymmetrisch) ins Shack zu realisieren.

Aufbau: Die Hühnerleiter sollte möglichst senkrecht und frei vom Dipol weggeführt werden, um Verstimmungen zu vermeiden.

DIY-Tipps:

Abstimmung: Die Länge der Hühnerleiter bestimmt maßgeblich die Resonanzpunkte. Falls das SWR nicht passt, kann die Hühnerleiter schrittweise gekürzt werden.

Variante 1:

Material: Kupferlitze (isoliert) für die Dipolschenkel, hochwertige 450-Ohm-Leitung, robuste Isolatoren.

Variante 2:

Diese Antenne komplett bauen, auch die Zuleitung

Material: Kupferlitze (isoliert) für die Dipolschenkel und die Zuleitung mit Isolatoren.

Anschluss: Die Hühnerleiter wird am 1:1 Balun angeschlossen, von dort geht es per Koax (z.B. RG-213) zum Transceiver.

Die Antenne funktioniert am besten, wenn sie so hoch wie möglich aufgehängt wird und der Tuner nur geringfügig nachjustieren muss.


Schritt-für-Schritt-Anleitung für den kompletten Eigenbau

Schritt 1

Draht 1mm² auf 2 mal 26,2m zuschneiden bei dem Kompletteigenbau

Schritt 2

Distanzisolator egal ob Plexiglas, oder andere Kunststoffe, zuschneiden.

Als Abstandhalter für die Hünerleiter.

Schritt 3

beide Drähte auf 24mm distanzhalter für die Hünerleiter(Zuleitung) befestigen.

12,2m lange Hünerleiter

Schritt 4

beide Drähte nach 12,2m fixieren miteinander, und dann als dipol strecken/aufhängen.

Beispielquelle:

  • ZS6BKW Junior (kleine Variante)
  • Blitzschutz mit Zündkerze (ok) (Level 2)

    Arduino/Hardware: Zündkerzen | Kosten: 2.0€ | Zeit: 2.0h

    Eine Zündkerzen-Funkenstrecke ist eine einfache, DIY-Lösung für Überspannungsschutz bei Amateurfunkantennen, die Blitzeinschläge ableitet, ohne den HF-Betrieb zu beeinträchtigen. Sie basiert auf dem Elektrodenabstand einer Autokfz-Zündkerze (ca. 0,6–0,7 mm für 600–700 V Zündspannung).

    Materialien

    1–2 Kfz-Zündkerzen (z. B. NGK oder Bosch, für Langdraht 1, für Zweidraht 2 Stück).​

    Gehäuse: 35 mm 4-kant Alurohr (3 mm Wandstärke, Länge ca. 10–15 cm) oder Feuchtraumdose (IP54).​

    Erdung: V2A-Schraube 8 mm oder massiver Draht ≥50 mm² Kupfer.​

    Blitzschlaufe: 1–2 Windungen Antennenkabel (Induktivität).​

    Zubehör: Schraubklemmen, Silikonabdichtung, Erdspieß (separat vom Stations-Erder).​

    Bauanleitung

    Zündkerze(n) vorbereiten: Elektrodenabstand auf 0,6–0,7 mm einstellen (Mittelelektrode zur Antenne, Fuß zur Erde); mit Feilenägel oder Messschieber prüfen.​

    Gehäuse montieren: Zündkerzen in Alurohr oder Dose fixieren (Kunststoffkappen an Enden), Mittelelektroden an Schraubklemmen für Antennendrähte anschließen.​

    Erdung anschließen: Alurohr/Dose mit ≥50 mm² Draht an separaten Erdspieß (mind. 2 m tief, fern vom Haus).​

    Blitzschlaufe einbauen: Vor der Funkenstrecke 1 Windung Kabel (Durchmesser 20–30 cm) für HF-Trennung.​

    Abdichten: Alle Verbindungen mit Silikon witterungssicher machen; in Dose montieren und an Pfahl befestigen.​

    Installation und Test

    Montieren Sie die Strecke nah am Antennenfuß oder Dachdurchführung, mit Potentialausgleich (≥16 mm²). Testen Sie mit Multimeter oder Blitzschutz-Tester auf 600–700 V Überschlag (kein Funken bei HF-Sendeleistung <900 W); bei Regen kein Durchschlag. Ergänzen Sie durch professionelle Ableiter für vollen Schutz (VDE 0855-300).

    Antennen Matrix (Level 2)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 25.0€ | Zeit: 3.0h

    Dieses Projekt baut eine HF-Matrix auf, um 6 KW-Antennen flexibel auf 4 HF-Transceiver zu verteilen.

    Schritt-für-Schritt-Anleitung:

    PTT Master (Level 1)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 8€ | Zeit: 2h

    Dieses Projekt kombiniert alle 7 PTT-Signale der Transceiver zu einem Master-PTT.

    Schritt-für-Schritt Anleitung:

    Bild fehlt: ptt_master_1.jpg Bild fehlt: ptt_master_2.jpg

    HF Matrix 4x6 (Level 2)

    Arduino/Hardware: Arduino Pico | Kosten: 250€ | Zeit: 8h

    Dieses Projekt steuert 6 KW-Antennen auf 4 HF-Transceiver.

    Schritt-für-Schritt Anleitung:

    Bild fehlt: hf_matrix_1.jpg

    Blitzschutz (Level 3)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 15€ | Zeit: 2h

    Automatischer Blitzschutz für alle Antennen.

    Schritt-für-Schritt Anleitung:

    Bild fehlt: lightning_1.jpg

    Antenne Statusanzeige (Level 1)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 10.0€ | Zeit: 2.0h

    Zeigt den Status der Antennen an.

    Signal-Tester (Level 1)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 15.0€ | Zeit: 3.0h

    Testet die Signalstärke von Geräten.

    Temperatur & Luftfeuchtigkeit (Level 1)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano + DHT22 | Kosten: 12.0€ | Zeit: 2.0h

    Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Shack.

    Antennen Matrix (Level 2)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 25.0€ | Zeit: 3.0h

    Schaltet und kombiniert Antennen.

    Remote PTT Control (Level 2)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 20.0€ | Zeit: 4.0h

    Fernsteuerung der PTT Signale.

    QSO Logger (Level 2)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano + RTC + SD | Kosten: 30.0€ | Zeit: 5.0h

    Protokolliert QSO Verbindungen automatisch.

    Power & SWR Meter (Level 2)

    Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 35.0€ | Zeit: 4.0h

    Misst Sendeleistung und SWR.

    Remote Shack Web-Control (Level 3)

    Arduino/Hardware: ESP32 + Relaismodule | Kosten: 50.0€ | Zeit: 8.0h

    Webinterface zur Fernsteuerung des Shacks.

    Automatische Antennen-Tuner Steuerung (Level 3)

    Arduino/Hardware: Arduino Mega + Relais/Motor | Kosten: 80.0€ | Zeit: 10.0h

    Steuert den automatischen Tuner.

    HF-Spektrum Analyzer (Level 3)

    Arduino/Hardware: Arduino + ADC + FFT | Kosten: 60.0€ | Zeit: 12.0h

    Analysiert HF-Signale im Shack.

    QSO Logging & Visualisierung (Level 3)

    Arduino/Hardware: Arduino/Pi + SQLite/JSON | Kosten: 40.0€ | Zeit: 6.0h

    Visualisiert QSO Logs.