S 미터

S meter
오리온 아마추어 무선 송수신기의 S미터.

S 미터(신호 강도 미터)는 아마추어 무선 또는 단파 방송 수신기와 같이 통신 수신기에 자주 제공되는 표시기이다.눈금 표시는 R-S-T 시스템의 일부로 S1에서 S9까지 신호 강도를 보고하는 시스템에서 도출된다.S 단위란 S 미터 표시를 한 표시에서 다음 표시로 이동시키는 데 필요한 신호 강도의 양을 말한다.

기술 설명

아날로그 S 미터는 실제로 50~100μA의 풀 스케일 편향으로 민감한 마이크로미터다.AM 수신기에서 S 미터는 주 검출기에 연결하거나 최종 IF 단계에서 별도의 검출기를 사용할 수 있다.이것은 CWSSB 수신기에 선호되는 방법이다.전자관(밸브) 시대에 또 다른 접근방식은 최종 IF 앰프 튜브의 스크린 그리드 회로에 S 미터를 연결하는 것이었다.세 번째 옵션은 적절한 레벨 변환 회로를 통해 S 미터를 AGC 라인에 연결하는 것이다.[1]

FM 수신기에서 S 미터 회로는 제한 장치 단계를 수행하기 전에 IF 체인에 연결되어야 한다.CA3089 및 CA3189와 같은 FM 수신용 전문 집적 회로는 100μA S 미터를 구동하기 위한 DC 신호를 제공한다.[2]

IARU 지역 1 기술 권장 사항 R.1

Tec 목성 송수신기의 S미터 LCD 에뮬레이션

1930년대에는 이미 S9가 수신기의 입력단자에서 50μV에 해당한다는 것이 합의되었지만,[3][4] 수신기의 입력 임피던스가 표준화되지 않아 수신되는 전력의 측정치는 아니었다.

국제아마추어무선연맹(IAUR) 지역 1은 1981년 HFVHF/UHF 트랜스시버를 위한 S미터 교정에 대한 기술 권고에 합의했다.[5]

IARU 지역 1 기술 권고 R.1은 HF 대역에 대한 S9를 -73 dBm의 수신기 입력 전력으로 정의한다.이는 수신기의 입력 임피던스50옴이라고 가정하는 수신기의 안테나 입력에서 50마이크로볼트의 수준이다.

VHF 대역의 경우 권고안은 S9를 -93 dBm의 수신기 입력 전력으로 정의한다.이는 50옴에서 5마이크로볼트(microvolt)에 해당하는 값이다.[6]

권고안은 1개의 S-단위의 차이가 6데시벨(dB)의 차이, 즉 2의 전압비 또는 4의 전력비에 해당한다고 정의한다.

S9보다 강한 신호는 dB 등급이 추가되어 "S9 + 20dB" 또는 "S9보다 20데시벨" 또는 "S9보다 20데시벨" 또는 "S9보다 20데시벨"(또는 더 단순한 "20오버")이 주어진다.

신호 강도가 S2인 약한 신호는 -115dBm 또는 0.40마이크로볼트 RMS의 수신 전력(HF에서 50옴)에 해당한다.

신호 강도가 S8인 강한 신호는 -79 dBm 또는 25 마이크로볼트 RMS의 수신 전력(HF에서 50옴)에 해당한다.

일부 신호 발생기는 1uV 이상의 dB 단위로 교정되고 emf 단위로 출력을 가진다.예를 들어 HF 수신기의 S 판독값을 S9로 설정하려면 신호 발생기 출력을 1uV 이상 34dB로 설정하십시오.

S-판독 HF 신호 발생기 emf
μV(rms, 50Ω 대비 상대) dBm dB 1uV 이상
S9+10dB 160.0 -63 44
S9 50.2 -73 34
S8 25.1 -79 28
S7 12.6 -85 22
S6 6.3 -91 16
S5 3.2 -97 10
S4 1.6 -103 4
S3 0.8 -109 -2
S2 0.4 -115 -8
S1 0.2 -121 -14

정확도

전통적인 아날로그 수신기의 대부분의 S 미터는 보정되지 않으며 실제로 수신기의 AGC 전압에 기초한 신호 강도의 상대적 측도만 제공할 수 있다.기존 아날로그 수신기의 일부 S 미터는 -73dBm 입력에 대해 S9를 판독하도록 보정되지만 S 단위 통신당 정확한 6dB를 제공하지 않는다.

수신기의 AGC는 입력 신호 강도의 변화에도 불구하고 오디오 출력을 상당히 일정하게 유지하기 때문에 종종 무선 수신기의 신호 강도에 대한 질적 인상과 아날로그 수신기의 수신 신호 강도의 실제 강도의 상관관계가 좋지 않다.

소프트웨어 정의 라디오(SDR)는 신호를 서로 다르게 획득하고 처리하며 RF 신호 진폭을 직접 측정하여 S 판독값을 결정한다.따라서 비트 깊이가 14비트 이상인 많은 SDR 시스템은 S 눈금의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 정확하게 보정된다.그렇지 않은 경우, 신호 발생기로 기준 수준을 설정하는 몇 분만 있으면 된다.8비트 설계와 같은 낮은 비트 깊이 SDR은 어느 정도 정확할 수 있지만 입력 레벨의 차이가 많이 나므로 S 눈금의 낮은 쪽 정밀도가 저하된다.

고품질의 SDR로도 S 미터가 안테나가 아닌 수신기의 50옴 입력에서 신호 강도를 측정하고 있다는 점을 유념할 필요가 있다.예를 들어, 라디오의 입력이 50옴이지만 안테나의 임피던스가 현저하게 높으면 안테나에서 무선으로의 전력 전송이 저하되며, 신호 레벨은 일치하는 고임피던스로 입력에 공급되었을 때보다 낮아진다.많은 안테나는 특히 광대역 설계의 경우 다양한 주파수 범위에 걸쳐 임피던스가 다양하다.알기에 유용한 것은 한 주파수에서 다른 주파수로 전달되지 않더라도 어떤 주파수에서든 상대적인 신호 강도는 의미가 남는다.

참고 항목

참조

  1. ^ Tony Dorbuck, K1FM, ed. (1978). The Radio Amateur's Handbook. Newington, CT: American Radio Relay League. p. 256.
  2. ^ G.R. Jessop, G6JP (1983). VHF UHF manual (4th ed.). Potters Bar, UK: Radio Society of Great Britain. p. 4.38. ISBN 0-900612-63-0.
  3. ^ Introduction manual to the National HRO. Malden, Mass: National Company, Inc. 1939. p. 6.
  4. ^ Tony Dorbuck, K1FM, ed. (1978). The Radio Amateur's Handbook. Newington, CT: American Radio Relay League. p. 255.
  5. ^ 국제 아마추어 무선 연합 지역 I(1981년).IARU 지역 1 기술 권고 R.1. 영국 브라이튼.
  6. ^ Jacques Verleijen, ON4AVJ, ed. (2021). VHF Managers Handbook, Version 9.01. International Amateur Radio Union Region 1. p. 115.

추가 읽기

외부 링크