몇년째 사용중인 대용량 배터리 TYT UV-8000 이 언젠가부터 감도가 심하게 떨어진 상태. 고장인가 싶었는데.. 모니터로 점검해보니 감도는 정상. 그렇다면 안테나인데.. TYT 와 바오팽은 안테나가 서로 반대 모양의 SMA 커넥터를 사용하므로 호환이 안된다. TYT 안테나는 YAESU VX-5R 과 같은 SMA 커넥터라 바꿔 꼽아보니 광역망 신호가 잘 들어온다. SWR 을 재보니 VHF 에서 7.0 이상이므로 뭔가 잘못되었다. (보통 포터블 안테나는 SWR 이 높지만 최악이라도 2.0 전후 까지는 맞는다) 어쨌건 뜯어보니 아래와 같다. 인터넷에 찾아보니 바오팽 안테나도 구조는 별반 다르지 않다. http://myradiohobby.blogspot.com/2017/07/baofeng-uv-5r-rubb..
설명 편의상 존칭은 생략 합니다. 이 안테나의 방사패턴 시뮬레이션은 아래 글을 참고한다.( 2022.11.19 4NEC2 시뮬레이션) 시뮬레이션 결과를 바탕으로 1/2 파장 또는 VU 듀얼밴드(슬리브) 안테나를 추천한다. 5/8 파장 안테나 버전은 추천하지 않는다.https://ds1orj.tistory.com/206 Flower Pot 화분 안테나 성능 시뮬레이션화분 안테나의 제작은 아래 글에 설명되어 있다. https://ds1orj.tistory.com/143 Flower Pot Antenna (화분 안테나) 제작 설명 편의상 존칭은 생략 합니다. 인터넷에서 자료를 찾던 중에 다소 생소한 안테나를ds1orj.tistory.com 인터넷에서 자료를 찾던 중에 다소 생소한 안테나를 찾았다. VK..
설명 편의상 존칭은 생략 합니다 다이폴 안테나에 대해 정확한 근거가 없는 여러가지 얘기를 듣게 된다. 1. 다이폴에 접지를 해야 한다. 2. 바룬을 쓰지 않는게 좋다. 3. 케이블 길이를 XX.Xm 맞춰야 한다. 4. 케이블 길이를 맞춰야 신호가 좋아진다. 그러나 "왜 그런지" 이유에 대해서 설명해주는 사람이 없다. 내가 해보니 "좋더라" 가 근거의 전부 이다. (위의 4가지 사항은 글의 끝 부분에 설명한다) 우리는 전파를 다루고 있다. 전파는 고주파 에너지(RF) 이며 이것은 기술과 과학의 영역이지 종교와 신념의 영역이 아니므로 어떤 현상이 발생하면 그것에 대해 설명할 수 있어야 한다. 이 모든 것은 급전선에 존재하는 CMC(공통모드 전류)와 관련이 있다. (CMC 개념에 대한 것은 이전 글 참고) C..
설명 편의상 존칭은 생략 합니다. 2019년 봄. 3.5 7 모노 다이폴(21은 튜너로 운용)만 운용하다가 멀티밴드 안테나의 필요성을 느끼면서 몇가지 안테나의 검토가 시작되었다. 설치 위치가 경사면이므로 끝단에서 급전하는 엔드피드가 가장 적합한 것으로 생각되었다. 광대역 임피던스 변환 트랜스포머를 사용하는 제프 안테나는 멀티밴드에 있어서 적어도 이론적으로 완벽해 보이는 안테나였다.(인터넷에는 이론적으로 완벽하지만 현실에서는 불완전한 자료가 너무 많고 그것을 검증하고 개선하는 것은 사용하는 사람의 몫이다. - 그것들이 무료 이므로 아무도 그것에 대해 책임지지 않는다 - ) 이에 따라 기존의 디자인을 검토했으며 이때 VK1OD 의 자료를 발견하게 됐고(이전 게시글 참고) 최초의 64:1 바룬이 아래와 같이 ..
yaesu vx-5r 의 키패드 수리 출시된지 꽤 오래된 장비이고 해외 오엠들도 동일한 현상 및 국내 오엠들도 맞찬가지인거 같습니다. 저 역시 20년 가까이 운용하니 문제가 생깁니다.(실사용 횟수는 얼마 안되므로 키패드 자체의 제조 결함으로 판단합니다) 증상은 처음에 전원이 매우 어렵게 들어옵니다. 전원버튼이 안먹음. 상기 이유로 고저항으로도 버튼이 작동하도록 개인적으로 회로상의 부품을 변경했습니다. 2..3년 정도 버텼습니다만 다시 증상이 시작되고 이제 전체 키패드가 거의 먹통이 됩니다. 방법은 아래와 같습니다. 그냥은 잘 안붙기 때문에 접착제 필요로 합니다. 저는 빠른 결과를 보기위해 아크릴계열의 순간 접착제를 썼습니다만 저렇게 물렁물렁한 재질에는 바람직하지 않으므로 일반(돼지본드) 추천 합니다. 6..
설명 편의상 존칭은 생략합니다. 4:1 발룬은 상당히 다양한 종류가 있는데 가장 많이 사용된다고 생각되는 것은 아래 DJ0IP 오엠이 올린 자료에 나와 있다. (DJ0IP 사이트에는 이외에도 훌륭한 자료가 많음) https://www.dj0ip.de/balun-stuff/1-vs-2-core-baluns/ 권선 방식은 완전히 동일하고 코어가 나뉘어 있는지 한개로 감는지 차이이다. 단, 아래쪽은 발룬으로 작동하지만 윗쪽 단일 코어로 감은 것은 코어의 자속을 공유하게 되므로 공통모드 전류가 흐르고 CMC 차단 능력이 저하(전류 발룬으로 제대로 작동 안함) 된다.(관련 이론은 인터넷 검색) 개인적인 생각으로는 "이론상" 금속 분말 코어에 감으면 자속 공유가 거의 안돼므로 어느정도의 공통모드 전류 차단이 가능할..
사실 비밀이랄 것도 없습니다만, 규칙, 이해, 개념으로 하면 교과서 스러워서 자극적인 제목을 달아봤습니다. S 미터 자체는 별도의 인터넷 자료를 참고하기 바라며 여기서는 S 수치의 직관적 이해 위주 입니다. 설명 편의상 존칭은 생략 합니다. 우리가 알고 있는 S-meter 가 신호의 강도를 표시한다는 것은 누구나 다 알고 있는 사실이다. https://en.wikipedia.org/wiki/S_meter 그러나 이게 정확히 무슨 의미인지 S9 의 강도라는 것은 대체 얼마나 되는 신호란 말일까? 간단한 정의 : S9 은 안테나로 들어온 RF 전력이 -73dBm 이라는 것이다. -73dBm 이건 또 얼마나 되는 신호인가? 무전기 두대를 직결하고(물론 이것은 해서는 안된다. 무전기가 손상될 것이다) S 미터 ..
속도를 알 수 없는 자동차가 있습니다. 독일에서 만들었고 빨리 달릴 수 있으니 좋은 차라고 합니다. 너도 나도 그 차를 삽니다. 제가 묻습니다. 얼마나 빨리 달릴 수 있습니까? 그냥 독일에서 만들었고 속도가 잘 나오니 좋은 차라고 합니다. 얼마나 빨리 달리는지 아무도 모르는데 좋은 차 인지 나쁜 차 인지 알 수가 있습니까? 그 차가 시속 얼마로 달릴 수 있는지 알아야 다른 차보다 빠른지 느린지 알 수 있고 그 차보다 더 빠른 차도 만들 수 있습니다. ------------------------------------------------------------------------------------ 설명 편의상 존칭은 생략합니다. 전술한 64:1 바룬의 글에서 back to back 의 개념을 알았다면 ..
코어 및 64:1 바룬에 대해 설명합니다. 설명 편의상 존칭은 생략 합니다. 이 글에서는 코어의 특성과 64:1 바룬의 와인딩 문제에 대해 설명한다. 우리가 흔히 보는 코어는 덩어리로 보이지만 실제로는 아래와 같이 미세한 알갱이로 이루어져 있다. 알갱이 사이는 일종의 공극을 형성하고 있으므로 이러한 고주파 코어의 작동방식은 "도란스" 라고 부르는 일반 철심코어와는 상이하게 다르다. 철심 코어는 아래와 같은 상황에서 잘 작동하겠지만 고주파용 코어는 자속이 누설 되어 제대로 작동하지 않는다. 특히 RF 용 금속 분말 코어의 경우에는 거의 공심코어 수준으로 자속을 전달하지 않으므로 이런 류의 응용에는 적합하지 않다. (단일 권선의 인덕터 또는 초크 용으로만 주로 사용됨) 이런 관계로 고주파용 토로이드 코어를 ..
이 글에서는 1:1 초크바룬(전류바룬의 한 형태)에 대해 개념적으로 설명합니다.초크바룬은 CMC 를 차단하기 위해 사용되는 전류바룬의 한 형태 입니다.(CMC 의 개념 참고)편의상 존칭은 생략합니다. 과연 세개 중에 어느 바룬이 제일 우수한 바룬인가? SWR 만 으로는 첫번째 바룬이 제일 좋다. 초킹 임피던스의 측면에서는 많이 감긴 세번째 바룬이 제일 좋아보인다.SWR 의 측정만으로는 1:1 바룬의 성능을 확인 할 수 없다.SWR 을 측정하고 바룬의 성능으로 제시 한다면 이것은 넌센스이다. 측정치가 존재하지 않는 수 많은 바룬의 디자인이 인터넷에 존재하고 제작되고 판매된다.이런 바룬들은 또다시 확대 재생산 되고 그 디자인이 진리로 받아들여진다. 이 글에서는 1:1 바룬의 성능을 측정하는 방법과 ..