Diese Heavy Duty (HD) HF-Vertikalantenne für den Frequenzbereich von 10 bis 80 Metern eignet sich perfekt für den permanenten Einsatz im Freien, wenn eine extrem robuste Lösung benötigt wird.
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Spezifikationen
- Frequenzbereich: 3.5 MHz bis 30 MHz.
- Spitzenleistung: 250 PEP SSB, 125 CW oder 25 Watt für digitale Modi. HINWEIS – Der digitale Kommunikationsmodus MIL-STD-188 M110a ist für Bursts von 100 Watt digital für bis zu 1 Minute unter Verwendung der Softwareanwendungen MIL-STD Data Modem Terminal (MS-DMT) und Automated Message Terminal (AMT) ausgelegt.
IM PREIS ENTHALTEN
- Menge: Eine robuste Halterung (24″ x 5″ x 1/4″).
- Menge: Zwei Stück, 1 1/4″ U-Bügel-Befestigungsmaterial.
- Menge: Eins, Alpha Auto Match mit SO-239 und Montagezubehör.
- Menge Eins, selbsttragendes teleskopisches Vertikalelement mit sechs 3-Fuß-Abschnitten und 5 Edelstahlklemmen.
- Menge: Ein 25 Fuß langes aktives Drahtelement mit Stützpfählen.
- Menge: Ein 8 Fuß langer geerdeter Gegengewichtsdraht mit Erdungsstab (zusätzliche Radiale sind NICHT erforderlich).
Funktionen / Spezifi kationen
Dies ist eine robuste (HD) HF-Vertikalantenne für die Bänder von 10 bis 80 Metern. Sie hat eine Wellenlänge von 10 Metern, eine halbe Wellenlänge von 20 Metern und eine Viertelwellenlänge von 40 Metern. Der Betrieb auf 15 Metern ist möglich, da es sich um die dritte Harmonische von 40 Metern handelt. Die Resonanzabstimmung auf diesen Bändern sowie auf 12 und 17 Metern erfolgt über das mitgelieferte Anpassungsnetzwerk. Ebenfalls enthalten ist das geerdete Gegengewicht, das den Stromkreis an der Antenne vervollständigt. Durch die Kombination dieser Komponenten ähnelt dieses System einem OCF-Dipol (Off-Center Fed).
Analyse
| Durchschnittliche Stehwellenverhältnisse (SWR). | |
| Band: | SWR: |
| 10 Meter. | 1,6:1 Uhr |
| 12 Meter. | 1,7:1 Uhr |
| 15 Meter. | 1,2:1 Uhr |
| 17 Meter. | 1,3:1 Uhr |
| 20 Meter. | 1,9:1 Uhr |
| 30 Meter. | 1,7:1 Uhr |
| 40 Meter. | 1,4:1 Uhr |
| 60 Meter. | 1,7:1 Uhr |
| 80 Meter. | 1,9:1 Uhr |
Installation
- Verwenden Sie einfach unser Stativ oder stecken Sie einen 3 Meter langen Metallmast mit 3,2 cm Außendurchmesser 90 bis 120 cm tief in den Boden und montieren Sie die mitgelieferte, extrem robuste Halterung und das Befestigungsmaterial mit den beiliegenden U-Bügeln an diesem Mast. Alternativ kann das System auch an einem Holzpfosten mit vier eigenen Holzschrauben befestigt werden, nachdem die beiden mitgelieferten U-Bügel entfernt wurden.
- Als nächstes das Teleskopelement ausfahren bis zu einer ungefähren Länge von 16′ 5″ und befestigen Sie jeden Abschnitt mit den Edelstahlklammern, wobei jeder Abschnitt nicht über die Schlitze der vorherigen Abschnitte hinausragt.
- Befestigen Sie anschließend den ca. 8 Fuß 2 1/2 Zoll langen geerdeten Gegengewichtsdraht an der unteren Schraube des grauen Streichholzes und führen Sie diesen Draht zum mitgelieferten Erdungsstab.
- Befestigen Sie abschließend das etwa 25 Fuß lange NVIS-Drahtelement an der oberen Schraube des grauen Streichholzes und verlegen Sie das Kabel mit dem mitgelieferten Pfahl in die entgegengesetzte Richtung des geerdeten Gegengewichts, bevor Sie Ihre Koaxialzuleitung an den SO239 der grauen Streichholzschachtel anschließen.
Masten von Drittanbietern
Platzieren Sie einen dieser optionalen Masten etwa 3 Fuß im Boden:
Option 1 – Hier klicken für Home Depot – YARDGARD 1-3/8 Zoll x 10 Fuß 6 Zoll 17-Gauge Top Rail-328913DPT,
Option 2 – Hier klicken für Lowes – LG055 GL CP 1-3/8X10-6 SE in der Maschendrahtzaunleiste,
Option 3 – Klicken Sie hier für True Value – Maschendraht-Oberschiene, 1-3/8 Zoll x 10.5 Fuß | True Value.
Optionales NVIS-Kit
Aktivieren Sie die Abdeckung niedrigerer Frequenzbänder und erhöhen Sie die NVIS-Effizienz mit dem NVIS-Kit.
Optionales Stativ
Das optional erhältliche Stahlstativ wurde mindestens zwei Jahre lang im Dauereinsatz im Freien, jedoch nicht in Salzwasserumgebungen, getestet. Unser zweijähriger Test ergab, dass das Stativ nach wie vor stabil ist und lediglich leichte Gebrauchsspuren und etwas Oberflächenrost aufweist. Dieser Rost trat hauptsächlich an und um die Muttern und Schrauben herum auf.
Wenn es auf dem Stativ montiert ist, sollten Sie die Antenne sichern, wenn es zu windig wird, und obwohl die ProMaster-Antenne in Salzwasserumgebungen eingesetzt werden kann, empfehlen wir nicht, das Stativ rund um die Uhr in der Nähe von Salzwasser zu verwenden.
Signalmuster
Liegt in der Richtung, in der das 8 Fuß lange geerdete Gegengewichtselement eingesetzt ist, und gegenüber dem 25 Fuß langen Drahtelement, das als Reflektor dient.

Mehr Informationen
Verwenden Sie für das beste Multiband-HF-Vertikalantennen-On-Air-Erlebnis gleichzeitig die enthaltenen Elemente, die omnidirektionales NVIS und gerichtetes DX erzeugen.
Insbesondere die physische Kombination des vertikalen HF-Aluminiummasts und des Draht-NVIS-Elements verbessert den gerichteten High-Band-DX (in der entgegengesetzten Richtung, in der das Draht-NVIS-Element betrieben wird) und hauptsächlich den omnidirektionalen Low-Band-NVIS. Bitte beachten Sie, dass das NVIS-Element nicht auf dem Boden liegen sollte, sondern wie ein Abspannseil abfallen sollte.
Das mitgelieferte geerdete Gegengewichtskabel verläuft in die entgegengesetzte Richtung des Kabel-NVIS-Elements. Diese Erdung vervollständigt dann den symmetrischen Schaltkreis an der Antenne und stellt einen Erdungspfad für Gleichtaktstrom und statische Aufladung der Elemente bereit.
(Hinweis – Ohne Masse gäbe es keinen Strompfad, was bedeutet, dass es einen offenen Stromkreis geben würde und das System nicht so effizient arbeiten würde).
Ein niedriges Stehwellenverhältnis (SWR) über viele Bänder ist charakteristisch für einen gut ausbalancierten OCF-Dipol, der häufig einen Balun verwendet. Der ProMaster ist jedoch auf deutlich mehr Bändern einsetzbar, da er:
- Bietet eine symmetrische HF-Erdung über das mitgelieferte 8′ geerdete Gegengewichtskabel,
- ermöglicht das Gleichgewicht durch die Verwendung von 2 strahlenden Elementen, nämlich dem 17' 6" Vertikalelement und dem 25' Draht-NVIS-Element,
- verwendet einen Balun, bei dem die Impedanz jedes Elements ausgeglichen ist,
- Bietet einen Speisepunkt mit einem SO239 für Ihre Speiseleitung, um eine nahezu 50-Ohm-Anpassung für Ihr Koaxialkabel und Ihre Ausrüstung bereitzustellen.
Das Ergebnis dieses Breitbanddesigns macht den ProMaster perfekt für die Modi ALE (automatischer Verbindungsaufbau) oder Digital Spread Spectrum Encrypted. Der ProMaster ist auch für alle anderen HF-Modi wirksam, einschließlich, aber nicht beschränkt auf CW, SSB (USB/LSB), AM usw.
Sie können auch einen externen Antennentuner verwenden, wenn der ProMaster entweder:
- Wird über einem schlechten Boden installiert,
- parallel zu einer Metallstruktur,
- auf einem Dach ohne ausreichende Erdung installiert ist, oder
- nicht in einem freien Bereich platziert ist.
VERLUSTE und WAHLEN
Bei einem OCF-Dipol treten Verluste auf, da sich der Balun durch die Sättigung seines Transformators erhitzt, was zu einem Anstieg der Verluste bei sinkender Frequenz führt. Der Transformator im ProMaster ermöglicht ein sehr gut abstimmbares Stehwellenverhältnis (SWR) in den vorgesehenen Frequenzbändern.
Selbst ein einzelner Dipol im freien Raum weist Verluste aufgrund des Widerstands der Drahtelemente und eines Baluns auf, der (sofern keine Hühnerleiter verwendet wird) benötigt wird, um die natürliche (ungefähre) Impedanz von 72 Ohm auf 50 Ohm zu reduzieren. In diesem Fall sind die Verluste auf den unteren Bändern im Vergleich zu einem OCF-Dipol geringer, da der Transformator den Mehrbandbetrieb mit OCFD ermöglicht. Obwohl Hühnerleiter weniger Verluste als Koaxialkabel aufweisen (insbesondere bei längeren Strecken), ist letztendlich ein Tuner/Balun erforderlich, um die Impedanz auf 50 Ohm zu reduzieren, da dies die Impedanzanforderungen moderner Funkgeräte sind.
Die beliebteste Methode, um einen positiven Gewinn gegenüber einem Dipol zu erzielen, besteht darin, einen Strahler auf einem Turm zu installieren. Wie bei einem Dipol müsste der Strahler in einem Abstand von mindestens einer Viertelwellenlänge montiert werden, um die Verluste zu minimieren. Hierfür wäre wiederum ein Balun zur Impedanztransformation erforderlich, der Verluste verursachen würde.
Eine Vertikalantenne, die ausreichend Platz für die notwendigen Radiale benötigt, eignet sich in der Regel gut für DX-Verbindungen, sofern keine Hindernisse in der Nähe sind. Allerdings ist eine Vertikalantenne traditionell störanfälliger und leidet unter stärkeren Funkstörungen (RFI), die ein schwaches Signal überdecken und einen Großteil der NVIS-Fähigkeiten, die eine andere Antenne bieten kann, zunichtemachen können.
Welche Antenne sollten Sie also wählen?
Alpha Antenna empfiehlt die Auswahl einer Antenne basierend auf Ihren:
- Bandanforderungen,
- körperliche Bedürfnisse,
- und umgebende Umweltbeschränkungen.
Klicken Sie hier, um zum Antennenauswahltool zu gelangen und weitere Optionen zu erhalten.
Alpha Antenna beantwortet immer Ihre Anrufe und E-Mails. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, wenn Sie Hilfe benötigen, um festzustellen, welche Antenne für Sie am besten geeignet ist, und sind nach dem Kauf Ihres Alpha-Antennensystems verfügbar.
Wenn Sie eine 10-80 Meter HF-Basisantenne wünschen, die die Installation verzeiht und gut funktioniert, dann ist die ProMaster die offensichtliche Wahl für Sie.
Hilfe
Häufig gestellte Fragen: ProMaster HF-Basisantenne – Alpha-Antenne
Wir hören zu!
Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung all unserer VHF-, UHF- und HF-Basisantennen . Spezifikationen und Beschreibungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.









Gute Antenne, einfach einzurichten.
Wie angekündigt… hervorragende Leistung, insbesondere mit Radialen. Alpha Antenna liefert wie immer Qualitätsprodukte.
Ich bin begeistert! Ich habe die Antenne an einem 6×6-Zoll-Pfosten montiert und den Zaun für den NVIS-Draht verwendet. Sie lässt sich gut beladen, das Rauschen ist auf allen Bändern gering, und ich habe bisher mit FT8 auf 40 Metern und höher gearbeitet. Die Abstimmung erfolgte mit einem 7300MK2.
Funktioniert einwandfrei. Gute Frequenzbandbreite.