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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.

El modo principiante usa valores recomendados.
Selecciona una banda o escribe tu frecuencia.
Frecuencia central de trabajo.
Cada diseño usa una fórmula distinta.
Aplica una corrección orientativa.
Grosor del alambre, cable o tubo.
Cable desde la radio hasta la antena.
Mientras más largo, mayor pérdida.

Resultado

Complete los datos y presione calcular.

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_MHz

Dipolo

Largo total = λ ajustada / 2
Cada brazo = largo total / 2

Vertical 1/4

Elemento = λ ajustada / 4
Radiales ≈ mismo largo del elemento

Vertical 5/8

Elemento = λ ajustada × 0.625

Yagi básica

Excitado = λ ajustada / 2
Reflector ≈ excitado × 1.05
Director ≈ 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

Ingrese potencia directa y reflejada.

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) × 100

Ejemplo 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

Complete los datos para estimar la pérdida.

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 salida

Bases 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

Seleccione relación e impedancia.

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 × relación

Ejemplo 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.

Usa 1 para espacio libre. En coaxial puede ser 0.66, 0.80, etc.

Resultado

Ingrese frecuencia y factor.

Fórmulas usadas en longitud de onda

Convierte frecuencia a longitud física usando el factor de velocidad indicado.

λ = (300 / frecuencia_MHz) × factor_de_velocidad
Media onda = λ / 2
Cuarto de onda = λ / 4

Ejemplo 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

Ingrese coordenadas decimales.

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 + 180
latitud_normalizada = latitud + 90
Campo: lon / 20 y lat / 10
Cuadrícula: resto de lon / 2 y resto de lat / 1

Ejemplo 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

Ingrese potencia en Watt.

Fórmulas usadas en Watt / dBm / dBW

La conversión usa logaritmos base 10.

dBW = 10 × log10(W)
dBm = dBW + 30
W = 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

Complete los datos.

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 / 1.64

Ejemplo 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.

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Los resultados son orientativos y deben verificarse con instrumentos adecuados.