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:
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:
- 1. Arduino Pico vorbereiten und programmieren
- 2. CX240D Relais-Platine aufbauen (24 Relais für 6×4 Matrix)
- 3. Jede Antenne an die Relais-Eingänge anschließen
- 4. Transceiver an die Relais-Ausgänge anschließen
- 5. RX-Bus für SDRs parallel einbinden
- 6. I²C-Bus zum Master-Controller verbinden
- 7. Test: Jede Antenne auf jeden Transceiver umschalten, Isolation prüfen (>75dB)
- 8. Sicherstellen, dass SDR-Empfänger korrekt über RX-Bus empfangen können
- 9. Abschließend alle Verbindungen beschriften und dokumentieren",
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
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:
- 1. Arduino Nano vorbereiten
- 2. Dioden-OR Schaltung für 7 PTT-Signale aufbauen
- 3. Master-PTT Ausgang an alle Schutzmodule weiterleiten
- 4. I²C Bus verbinden, damit alle Module die PTT-Information erhalten
- 5. Test: Jeder Transceiver sendet PTT, Master-PTT schaltet korrekt
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
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:
- 1. Relaisplatine für 4x6 Matrix aufbauen
- 2. Arduino Pico programmieren
- 3. HF-Verkabelung korrekt verbinden
- 4. RX-Bus für alle SDRs im Empfangsmodus testen
- 5. Isolations- und Durchgangstest durchführen
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
Blitzschutz (Level 3)
Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 15€ | Zeit: 2h
Automatischer Blitzschutz für alle Antennen.
Schritt-für-Schritt Anleitung:
- 1. Reed-Kontakte auf dem Dach installieren
- 2. Verdrahtung zu Arduino Nano herstellen
- 3. Programm für automatische Erdung schreiben
- 4. Test: Blitzfront simulieren und Erdung prüfen
- 5. Alle Module überwachen und Sicherheitsfunktionen testen
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
Antenne Statusanzeige (Level 1)
Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 10.0€ | Zeit: 2.0h
Zeigt den Status der Antennen an.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
Signal-Tester (Level 1)
Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 15.0€ | Zeit: 3.0h
Testet die Signalstärke von Geräten.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
Temperatur & Luftfeuchtigkeit (Level 1)
Arduino/Hardware: Arduino Nano + DHT22 | Kosten: 12.0€ | Zeit: 2.0h
Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Shack.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
Antennen Matrix (Level 2)
Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 25.0€ | Zeit: 3.0h
Schaltet und kombiniert Antennen.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
Remote PTT Control (Level 2)
Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 20.0€ | Zeit: 4.0h
Fernsteuerung der PTT Signale.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
QSO Logger (Level 2)
Arduino/Hardware: Arduino Nano + RTC + SD | Kosten: 30.0€ | Zeit: 5.0h
Protokolliert QSO Verbindungen automatisch.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
Power & SWR Meter (Level 2)
Arduino/Hardware: Arduino Nano | Kosten: 35.0€ | Zeit: 4.0h
Misst Sendeleistung und SWR.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
Remote Shack Web-Control (Level 3)
Arduino/Hardware: ESP32 + Relaismodule | Kosten: 50.0€ | Zeit: 8.0h
Webinterface zur Fernsteuerung des Shacks.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
Automatische Antennen-Tuner Steuerung (Level 3)
Arduino/Hardware: Arduino Mega + Relais/Motor | Kosten: 80.0€ | Zeit: 10.0h
Steuert den automatischen Tuner.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
HF-Spektrum Analyzer (Level 3)
Arduino/Hardware: Arduino + ADC + FFT | Kosten: 60.0€ | Zeit: 12.0h
Analysiert HF-Signale im Shack.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3
QSO Logging & Visualisierung (Level 3)
Arduino/Hardware: Arduino/Pi + SQLite/JSON | Kosten: 40.0€ | Zeit: 6.0h
Visualisiert QSO Logs.
- 1. Schritt 1
- 2. Schritt 2
- 3. Schritt 3