GNSS 재방사 제어장치
Model: RP2L1. v10
RP2-L1 GNSS 재방사 2채널 제어기 |
RP2-L1: GNSS REPEATER 2 CHANNEL CONTROLLER
RP2-L1
GNSS 재방사 2채널 제어기
옥외의 GNSS 안테나로 부터 수신된 RF 신호를 실내안테나로 재방사 하는 시스템에 사용되며
신호증폭과 옥외안테나 및 실내안테나에 전원공급을 하는 장치 입니다.
L1
L2
L1C:1575.42MHz L2C : 1227.6MHz
B1 : 1561.098MHz B2:1207.14MHz
G1: 1602.0MHz G2 : 1246.0MHz
전원입력 DC 잭 : 외경 5.5mm, 내심 2.5mm
RF connector : SMA FEMALE
전원입력에 DC 9~12V를 인가 합니다.
입력에 외부안테나를 연결 합니다.
출력에 실내 재방사 안테나를 연결 합니다.
접지단자에 전원콘센트의 접지와 연결 합니다.
접지를 연결하지 않을 경우 감전 또는 낙뢰로부터 보호를 받을 수 없습니다.
전원스위치를 켜면 전원표시 램프가 켜집니다.
외부 안테나로부터 들어온 신호는 A/B로 분배되고 증폭되어 출력 됩니다.
필요에 따라서 감쇄기를 조절하여 증폭레벨을 줄일 수 있으며 숫자가 클수록 감쇄량이 커집니다.
즉 숫자가 클수록 증폭도가 낮아집니다.
감쇄기 스위치의 “+” 또는 “-“를 누르면 숫자가 증가 또는 감소 합니다.
감쇄기 숫자가 “0,1,2,3….9,A,B,C,D,E” 일때 증폭기 전원이 On 되며,
감쇄기 숫자가 “F”이면 증폭기 전원이 Off 되고 출력단자의 직류전원도 Off 됩니다.
감쇄기 숫자 | 감쇄량 | 감쇄기 숫자 | 감쇄량 |
0 | 0dB | 8 | 16dB |
1 | 2dB | 9 | 18dB |
2 | 4dB | A | 20dB |
3 | 6dB | B | 22dB |
4 | 8dB | C | 24dB |
5 | 10dB | D | 26dB |
6 | 12dB | E | 28dB |
7 | 14dB | F | 100dB |
입/출력 단자로 직류전원이 출력 됩니다.
입/출력 단자로 전류소모가 없으면 DC 출력 상태표시가 녹색이며 1초 주기로 점멸 합니다.
그리고 전류소모가 발생하면 점멸이 멈추고 On 됩니다.
만일 전류소모가 100mA 이상 발생하면 DC 출력전원이 차단되고 표시상태가 적색으로 변경되며,
정상적인 전류소모가 되면 다시 환원 됩니다.
항 목 | 최소 | 최대 | 단위 |
전원입력 파손 한계전압 | -20 | 20 | V |
입력/출력 DC 인가 한계전압 | -5 | 20 | V |
입력/출력 파손 한계 신호레벨 | +10 | dBm | |
보관온도 | -40 | 85 | ℃ |
항 목 | 조 건 | 최소 | 표준 | 최대 | 단위 |
정상 동작범위 | 전원입력(VDD) | 9 | 12 | 20 | V |
정상동작 소모전류 (DC 12V) | 입/출력 무부하 | 45 | 50 | mA | |
최대동작 소모전류 (DC 12V) | 입/출력 최대부하 | 200 | 250 | mA | |
입/출력 단자 DC 전류출력 | 저항성 부하 | 100 | mA | ||
입/출력 단자 용량성 부하 | 용량성 부하 | 100 | uF | ||
입/출력 내부 전류감지용 센서저항 | 9.5 | 10 | 10.5 | Ω | |
입/출력 단자 DC 출력전압 | 부하전류 100mA | 3.6 | V | ||
부하전류 50mA | 4.2 | V | |||
부하전류 10mA | 4.6 | V | |||
부하전류 0 mA | 4.9 | V | |||
동작온도 | -20 | +80 | ℃ |
항 목 | 조 건 | 최소 | 표준 | 최대 | 단위 |
사용주파수 범위 | 1561 | 1602 | MHz | ||
입력/출력 Impedance | 50 | Ω | |||
입력/출력 Return Loss | 1561~1602MHz | 15 | 18 | dB | |
증폭도 (감쇄기=0dB) | 1561MHz | 49 | 52 | 55 | dB |
1575MHz | 50 | 53 | 56 | dB | |
1602MHz | 47 | 50 | 53 | dB | |
증폭기 전원 OFF 감쇄 | 1575MHz | -40 | -35 | dB | |
메인전원 OFF 감쇄 | 1575MHz | -60 | dB | ||
저지대역 필터억압 | 80 | 90 | dB | ||
잡음지수 | 1561~1602MHz | 1.5 | dB | ||
출력 A/B 채널이격 | 70 | 75 | dB | ||
선형증폭 입력레벨(IP1dB) | -60 | dBm | |||
출력최대 레벨 | 0 | dBm | |||
감쇄범위 | -28 | 0 | dB | ||
감쇄기 조절스텝 | -2.6 | -2 | -1.4 | dB |
증폭도/ 입출력 Return Loss
증폭기 A/B 전원 OFF 입출력 Return Loss
증폭기 전원 B-On, A-OFF시 신호누설 / 입출력 Return Loss
전체 손실을 옥외 안테나에서 증폭하는 “A”의 방법이 가장 이상적 입니다.
그러나 현실적으로 근접된 공간 안에서 부품과 부품의 공간 방사에 의한 귀환잡음 때문에 높은 증폭도를 설계하는 것이 매우 어렵습니다.
따라서 “B”의 방법으로 증폭기를 나누어 귀환잡음의 영향이 덜한 공간으로 이격 시키고 증폭도를 적절히 배분시켜 구성하는 방법 입니다.
만일 “B” 구성에서 “안테나”와 “RP2-L1” 간격을 더 연장해야 하는 경우에는 “C”의 방법으로 선로증폭기 “TA20”을 삽입 합니다.
만일 재방사 안테나와 SET가 멀 경우는 “D”와 같이 증폭기가 내장된 RPA-20 안테나로 설치 합니다.
선로길이를 더 증가시키기 위해 증폭기를 추가 해도 개선효과가 미미하거나 오히려 나빠질 수 있습니다.
재방사 목적달성을 위한 신호증폭은 최소화 하고, 선로손실이 적은 것을 선택하는 것이 중요하며, 경제성과 설치 편리성을 고려하여 전송선을 선택해야 합니다.
손실이 크다는 것은 전송선 외피로도 전력방사가 크다는 의미도 있으며, 반대로 외부 잡음신호가 전송선 외피로 잘 들어올 수 있다고 이해 하시면 됩니다.
따라서 전송선에 선택의 비중을 준다면, 외부안테나와 가까이 연결되는 초단 전송선에 비중을 주는 것이 가장 종습니다.
전송선의 종류에 따라 차이가 있지만 손실율은 대부분 전송선 외피직경에 의존 합니다.
전송선 | 전송선 외피 직경 | 손실율 | 비 고 |
RG-174 | 3 mm | 1.5 dB/m | 범용 GPS 안테나 케이블 |
RG-58 | 5 mm | 0.83 dB/m | 범용 RF 케이블 |
RG-213 | 11 mm | 0.18 dB/m | 저손실 RF 케이블 |
RG-218 | 22 mm | 0.06 dB/m | 전력송신용 RF 케이블 |
“B”의 방법을 각각의 전송선으로 구성 했을 때 설치 최대거리를 구해보면
RG-174 : “옥외안테나” — 7M — “RP2-L1” — 26.7M — “실내안테나” = 32 Meter
RG-58 : “옥외안테나” — 12M — “RP2-L1” — 48M — “실내안테나” = 60 Meter
RG-213 : “옥외안테나” — 56M — “RP2-L1” — 222M — “실내안테나” = 278 Meter
RG-218 : “옥외안테나” — 167M — “RP2-L1” — 667M — “실내안테나” = 834 Meter
“C”의 방법을 각각의 전송선으로 구성 했을 때 설치 최대거리를 구해보면
RG-174 : “옥외안테나” — 7M—“TA20”— 20M—“RP2-L1”—26.7M—“실내안테나”= 52M
RG-58 : “옥외안테나” — 12M—“TA20”— 36M—“RP2-L1”— 48M—“실내안테나”= 96M
RG-213 : “옥외안테나” — 56M—“TA20”—166M—“RP2-L1”—222M—“실내안테나”= 444M
RG-218 : “옥외안테나” —167M—“TA20”—500M—“RP2-L1”—667M—“실내안테나”= 1334M
예제로 구성한 구성도는 이론에 의한 권장사항 입니다.
현장에 맞게 가변적으로 적용하시되 가급적 초과하지 않도록 구성 하시길 권장 합니다.
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