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Calculadoras rápidas para antenas, ROE, coaxiales, balun, longitud de onda, locator y potencia.
Calculadora PRO de Antenas
Calcula medidas aproximadas para antenas comunes. Corta siempre un poco más largo y ajusta midiendo ROE/SWR.
Resultado
Fórmulas usadas en esta calculadora
La calculadora parte desde la longitud de onda y luego aplica correcciones por material y diámetro del conductor.
λ = 300 / frecuencia_MHzDipolo
Largo total = λ ajustada / 2Cada brazo = largo total / 2
Vertical 1/4
Elemento = λ ajustada / 4Radiales ≈ mismo largo del elemento
Vertical 5/8
Elemento = λ ajustada × 0.625
Yagi básica
Excitado = λ ajustada / 2Reflector ≈ excitado × 1.05Director ≈ excitado × 0.95
J-Pole / Slim Jim
Altura aproximada = λ ajustada × 0.75
End Fed
Largo aproximado = λ ajustada / 2
Ejemplo manual: para 146.520 MHz, λ = 300 / 146.520 = 2.047 m. Un dipolo ideal tendría 2.047 / 2 = 1.023 m total, o 51.1 cm por brazo antes de ajustes.
Recomendación: corta siempre un poco más largo, instala la antena a su altura real y ajusta con analizador o medidor ROE. La altura, el entorno, conectores, aisladores y cercanía a metal cambian el resultado real.
Calculadora ROE / SWR
Calcula ROE a partir de potencia directa y reflejada. Útil para evaluar el ajuste básico de una antena.
Resultado
Fórmula usada en ROE / SWR
Se calcula el coeficiente de reflexión desde la potencia reflejada y la potencia directa.
Γ = √(Pr / Pf)ROE = (1 + Γ) / (1 - Γ)% reflejado = (Pr / Pf) × 100Ejemplo manual: con 50 W directos y 2 W reflejados: Γ = √(2/50) = 0.20. Entonces ROE = 1.20 / 0.80 = 1.50:1.
Recomendación: una ROE baja no siempre significa máxima eficiencia. También revisa pérdidas del coaxial, conectores, altura y puesta a tierra. Evita transmitir con ROE alta por periodos largos.
Pérdida en Cable Coaxial
Estimación educativa de pérdida en dB según tipo de cable, frecuencia, largo y potencia.
Resultado
Fórmulas usadas en pérdida de coaxial
Esta herramienta usa una estimación simple por tipo de cable, largo y frecuencia.
Pérdida dB = base_del_cable × metros × √(frecuencia_MHz / 146.52)Factor de salida = 10 ^ (-pérdida_dB / 10)Potencia en antena = potencia_entrada × factor de salidaBases usadas: RG58 = 0.12 dB/m, RG213 = 0.06 dB/m, LMR400 = 0.03 dB/m, tomadas como referencia educativa para comparar cables.
Ejemplo manual: RG58, 15 m, 146.520 MHz: 0.12 × 15 × √(146.520/146.52) = 1.80 dB. Con 50 W: 50 × 10^(-1.80/10) ≈ 33 W en la antena.
Recomendación: en VHF/UHF usa el coaxial más corto y de mejor calidad posible. Un cable barato o muy largo puede perder más potencia que una antena mal ajustada.
Balun / UnUn
Calcula relación de impedancias y entrega una orientación de uso.
Resultado
Fórmula usada en Balun / UnUn
La calculadora estima la impedancia aproximada del lado de la antena según la relación seleccionada.
Impedancia lado antena = impedancia radio × relaciónEjemplo manual: radio de 50 Ω con relación 49:1: 50 × 49 = 2450 Ω. Esa impedancia es típica de algunas End Fed Half Wave.
Recomendación: 1:1 se usa normalmente como balun de corriente; 4:1 para ciertas antenas balanceadas o loops; 9:1 para hilos no resonantes con acoplador; 49:1 o 64:1 para End Fed. La ferrita, cantidad de vueltas y potencia soportada son importantes.
Longitud de Onda
Convierte frecuencia en longitud de onda, media onda y cuarto de onda.
Resultado
Fórmulas usadas en longitud de onda
Convierte frecuencia a longitud física usando el factor de velocidad indicado.
λ = (300 / frecuencia_MHz) × factor_de_velocidadMedia onda = λ / 2Cuarto de onda = λ / 4Ejemplo manual: para 7.100 MHz en espacio libre: λ = 300 / 7.100 = 42.25 m. Media onda: 21.12 m. Cuarto de onda: 10.56 m.
Recomendación: usa factor 1 para aire o cálculo teórico. Para coaxiales o líneas, revisa el factor de velocidad real del fabricante, por ejemplo 0.66, 0.80 o 0.85.
Locator Maidenhead
Calcula el locator de 6 caracteres desde latitud y longitud decimal.
Resultado
Cálculo usado en Locator Maidenhead
El locator se obtiene desplazando latitud y longitud a valores positivos y separando campo, cuadrícula y subcuadrícula.
longitud_normalizada = longitud + 180latitud_normalizada = latitud + 90Campo: lon / 20 y lat / 10Cuadrícula: resto de lon / 2 y resto de lat / 1Ejemplo manual resumido: con Santiago aprox. lat -33.4489 y lon -70.6693, primero se normaliza: lon 109.3307, lat 56.5511. Desde esos valores se obtiene el locator de 6 caracteres.
Recomendación: usa coordenadas decimales con signo correcto. Sur y oeste son negativos. Es muy útil para VHF/UHF, satélites, concursos, diplomas y reportes de propagación.
Conversor Watt / dBm / dBW
Convierte potencia entre Watt, dBm y dBW.
Resultado
Fórmulas usadas en Watt / dBm / dBW
La conversión usa logaritmos base 10.
dBW = 10 × log10(W)dBm = dBW + 30W = 10 ^ (dBW / 10)Ejemplo manual: para 5 W: dBW = 10 × log10(5) = 6.99 dBW. Luego dBm = 6.99 + 30 = 36.99 dBm.
Recomendación: dBm es común en mediciones de RF, receptores, analizadores y equipos de baja señal. Watt suele ser más cómodo para potencia de transmisión.
ERP / EIRP
Estima potencia radiada considerando potencia, pérdida de cable y ganancia de antena.
Resultado
Fórmulas usadas en ERP / EIRP
La herramienta estima la potencia radiada considerando potencia del transmisor, pérdidas y ganancia de antena.
EIRP = W × 10 ^ ((ganancia_dBi - pérdidas_dB) / 10)ERP = EIRP / 1.64Ejemplo manual: 50 W, 1.5 dB de pérdida y antena de 2.15 dBi: EIRP = 50 × 10^((2.15-1.5)/10) ≈ 58 W. ERP ≈ 58 / 1.64 = 35 W.
Recomendación: confirma si la ganancia de tu antena está en dBi o dBd. dBi usa referencia isotrópica; dBd usa referencia dipolo. Para normas o permisos, usa siempre el criterio exigido por tu país.
Uso responsable
Estas herramientas son educativas y entregan valores aproximados. Para instalación real usa instrumentos de medición, respeta el plan de bandas y las normas vigentes de tu país.
¿Encontraste un error o tienes una sugerencia?
Estas calculadoras están en constante mejora. Si detectas un cálculo incorrecto, una fórmula que deba actualizarse o deseas proponer una nueva herramienta para radioaficionados, por favor contáctanos.
Los resultados son orientativos y deben verificarse con instrumentos adecuados.