Extra 300 Photo: David Álvarez López, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons · Extra 330SC pictured

Extra 300

Deliberately speed-invariant and feather-light: pencil-grip forces, near-flat per-g gradient, friction-free centering, and rolls that start and stop abruptly.

곡예기E300케이블/로드 조종계통스타터 v2 · 2026-07-24

기체 알기

동력장치
Lycoming AEIO-540, 300 hp
좌석
2, tandem
최대 곡예 중량
≈2,095 lb (950 kg)
날개폭
26 ft 3 in (8.0 m)
전장
23 ft 4 in (7.12 m)
절대 초과 금지 (Vne)
220 KIAS
하중 한계
±10 g (single seat, aerobatic)
롤 레이트
≈400°/second
실속, 클린
≈55 KIAS
최대 순항
≈170 KTAS
실용 상승 한도
16,000 ft
사용 가능 연료
≈42 US gal with aux

출처: Extra EA 300 POH; Extra published data.

엑스트라 300은 우연히 형식증명을 받은 경기용 곡예기입니다: 강관 트러스 동체, 대칭 익형의 카본 날개, 눈 깜박임으로 재는 조종 응답. 당신과 조종면 사이에 가능한 한 아무것도 두지 않고 스틱의 압력을 회전으로 바꾸기 위해 존재합니다.

심머에게 엑스트라는 직결의 기준입니다. 프로파일은 함대의 다른 모든 것과 의도적으로 다릅니다: 통상의 제곱 법칙 대신 선형 하중 곡선, 최소한의 감쇠, 그리고 가볍고 즉각적으로 남는 힘. 그것이 이 기체의 설계 지침 전부이기 때문입니다.

약간의 역사

발터 엑스트라는 살 수 있는 어떤 기체도 롤이 충분히 빠르지 않아 1988년 스스로 더 나은 비행기를 만든 독일의 곡예 경기자였습니다. 300은 그의 단좌 230에서 자라나 1990년대의 복좌·훈련 겸용 경기 표준이 되었습니다.

삼십 년의 파생형을 지나 엑스트라는 지금도 전 세계에서 언리미티드급 경기와 에어쇼를 날고 있으며, 이 기종은 한 세대 곡예 조종사의 대부분을 길렀습니다. 여기서 모델링한 복좌 300은 고전적인 중익 구성입니다.

실기체의 조종감

각 항목은 우리의 해석과 그 근거를 나란히 보여줍니다. 실기종을 몰아봤는데 뭔가 다르다면? 모든 항목이 정정 양식으로 바로 이어집니다.

조종사 인용문은 의도적으로 원문 그대로 둡니다. 게재된 그대로 인용한 증거이기 때문입니다.

01

Force character is deliberately speed-invariant

Counterweights, horns, and aileron spades keep control forces the same as speed changes; elevator trim doesn't change from stall speed to Vne, and the symmetric zero-incidence wing flies inside and outside maneuvers at identical airspeeds with the same stick forces.

실기종을 모시나요? 이 주장 정정하기

공표 속도

항목노트비고
Vso실속, 착륙 형상 60 Published figures span 55–60 kt; 60 used대표값
Vr로테이션 65 대표값
Vy최대 상승률 속도 96 대표값
Vapp접근 속도 85 대표값
Va기동 속도 158 Aerobatic category; 140 kt normal · EASA TCDS — Extra 300 series
Vne절대 초과 금지 속도 220 EASA TCDS — Extra 300 series

프로필의 모델링 방식

스타터 JSON · v2

전체 스타터 프로필을 데스크톱 Tuning 페이지와 같은 순서, 같은 이름으로 설명합니다. 강조된 행 은 근거를 인용합니다. 행에 마우스를 올리면 프로필 JSON 경로가 보입니다.

20 kt 158 kt 0.07
일정한 엘리베이터 입력에서의 피치 하중, 정지 상태부터 순항 기준까지.

Master gain & control system

Master gain 90%

모델이 만드는 모든 것에 적용되는 최종 전체 출력 스케일로, 장치 상한 이전에 적용됩니다.

▲ 올리면: 모든 것(스프링, 하중, 효과)이 함께 강해집니다. ▼ 내리면: 모든 것이 함께 부드러워집니다.

이 값의 이유: 90 %: 경기용의 날 선 출력, 함대의 최상위 근처입니다.

Forces

Spring strength 88%

스틱을 중앙으로 되돌리는 기본 센터링 힘입니다. 다른 모든 힘이 이 위에 쌓입니다. 너무 낮으면 정상 비행에서 스틱이 흐물거리고, 너무 높으면 손에 맞서며 그 위에 겹쳐진 작은 신호들을 가립니다.

▲ 올리면: 손에 더 저항하는 단단한 센터링. ▼ 내리면: 공기역학 하중에만 기대는 무른 스틱.

이 값의 이유: 88 %: 스틱은 단단하게, 즉시 센터링됩니다. 경기 조종사는 중앙을 비행합니다.

Spring deadband 3%

중앙 주변에서 스프링이 조용히 머무는 작은 중립 구역으로, 정지 시의 미세한 움직임이 덜컹거리지 않게 합니다. 넓을수록 차분하지만 느슨해지고, 좁을수록 정밀하지만 중앙에서 떨릴 수 있습니다.

▲ 올리면: 더 차분하지만 더 느슨한, 유격이 큰 중앙. ▼ 내리면: 정지 시 떨릴 수 있는 더 조인 중앙.

Friction-free stick, light linear breakout, crisp centering.

Low-speed spring floor 50%

속도가 공기역학적 힘을 만들기 전, 정지 상태에서 스프링이 얼마나 남는지입니다. 바닥이 높으면 주기된 스틱이 단단하고, 낮으면 주기된 경비행기의 케이블이 늘어진 듯한 느슨한 감각이 됩니다.

▲ 올리면: 주기·지상활주 시 더 단단한 스틱. ▼ 내리면: 속도로만 깨어나는 주기 시의 무른 스틱.

이 값의 이유: 주기 시 절반의 힘. 구르는 순간부터 살아 있습니다.

QBlend enabled on · QSpring start knots 15 · QSpring full knots 65
Elevator load 100%

승강타 변위와 속도에 의한 지속적인 피치 하중으로, 롤과 독립적으로 조정됩니다. 기종별 피치 무게를 결정하는 주 레버입니다. 에일러론, 스프링, 트림, 버핏 힘에는 관여하지 않습니다.

▲ 올리면: 속도에서 더 무거운 지속 피치 힘. ▼ 내리면: 붙들기 가벼운, 더 가뿐한 승강타.

이 값의 이유: 피치 기준 100 %.

Aileron load 70%

에일러론 변위와 속도에 의한 지속적인 롤 하중으로, 피치와 독립적으로 조정됩니다. 승강타 하중과 함께 리뷰에서 말하는 조종 조화 비율을 정합니다.

▲ 올리면: 더 무거운 롤 힘. ▼ 내리면: 더 가볍고 생기 있는 에일러론.

이 값의 이유: 70 %: 전폭 에일러론은 피치보다 가벼운 것으로 유명합니다. 400°/s가 노동처럼 느껴져서는 안 됩니다.

Overall aerodynamic load 40%

두 지속 축 하중에 걸리는 마스터 스케일로, 각 축의 독립 균형 이전에 적용됩니다. 프로파일은 보통 이것을 두고 두 축 하중을 조정합니다.

▲ 올리면: 두 축이 더 강하게 하중을 받습니다. ▼ 내리면: 두 축이 함께 가벼워집니다.

The airspeed-loaded force is deliberately suppressed by the type's aerodynamic balancing; what remains is a modest firming toward Va, not a heavy q-ramp.

Cruise reference (kt) 158

공기역학 하중이 설계된 최대치에 도달하는 지시 속도입니다. 하중 곡선 전체를 기체의 실제 속도 범위에 고정합니다. 172는 110노트에서 하중이 차오르고, 제트기는 훨씬 나중입니다.

▲ 올리면: 하중이 늦게 오고, 더 빠른 속도까지 스틱이 가볍습니다. ▼ 내리면: 하중이 일찍 오고 순항이 더 무겁습니다.

이 값의 이유: 158 kt 기준이 가벼운 하중을 곡예 영역 전체에 펼칩니다.

Airspeed curve 1.0

스틱 하중이 속도에 따라 얼마나 가파르게 커지는지입니다. 1.0은 선형이고, 약 2.0은 동압이 속도의 제곱으로 커지는 실제 공기역학과 일치해 저속에서는 훨씬 가볍고 빠르게 단단해집니다. 정지 시가 아니라 스틱을 중앙 밖으로 잡고 있을 때 느껴집니다.

▲ 올리면: 저속에서 더 가볍고, 순항을 향한 상승이 더 가파릅니다. ▼ 내리면: 더 일찍 하중이 실리는 더 선형적인 상승.

Invariance is the character — no V² ramp.

Centre firmness vs speed 0%

변위 하중에 더해 센터링 자체가 속도에 따라 얼마나 단단해지는지입니다. 0이면 중앙 감각이 일정하고, 클수록 순항에서 더 단단히, 장주에서 더 느슨하게 센터링됩니다.

▲ 올리면: 속도에 따라 뚜렷이 단단해지는 중앙. ▼ 내리면: 어떤 속도에서도 일정한 중앙 감각.

The centering spring does not stiffen with speed on this type.

Spring airspeed stiffen cap 5
Max output force 70%

각 정상 피치·롤 힘이 장치에 닿기 전의 상한으로, 강한 기동에서 하드웨어를 때리거나 포화시키지 않게 보호합니다.

▲ 올리면: 잘리기 전의 더 높은 정상 힘 피크. ▼ 내리면: 더 부드러운 상한. 거친 기동이 더 일찍 평평해집니다.

Strong transients — snaps and gyroscopics — still need headroom even on a light-force type.

Hydraulic load factor 60%

유압 부스트 또는 플라이바이와이어 기종용: 날것의 공기역학 하중이 조종사 손에 실제로 얼마나 닿는지입니다. 1.0은 완전 수동 조종 계통이고, 낮은 값은 조종사를 실제 조종면 하중에서 격리하는 인공 감각 시스템을 모델링합니다.

▲ 올리면: 더 많은 날것의 공기역학 하중이 손까지. ▼ 내리면: 더 격리되어, 순수 인공 감각에 가깝게.

이 값의 이유: 수동 조종 계통에서는 비활성.

Trim

Elevator strength 30%

승강타 트림이 유지 중인 피치 힘을 얼마나 덜어내고 스틱이 안착하는 지점을 옮기는지입니다. 100 %에서는 제대로 트림된 기체에 유지 압력이 필요 없어져, 실제 비행의 하중을-트림으로-지우는 절차 그대로입니다.

▲ 올리면: 트림이 더 많은 유지 힘을 덜어냅니다. 100 %에서는 완전 트림이 상쇄합니다. ▼ 내리면: 트림해도 힘을 계속 붙들게 됩니다.

이 값의 이유: 단순한 트림 탭에 30 %. 경기 비행은 트림을 거의 무시합니다.

Trim feel enabled on · Elevator authority 0.5 · Trim relief enabled on

Stick feel

G-load gain 10%

양의 G가 1G를 넘어 오를 때의 추가 스프링 강성입니다. 당김은 날개뿐 아니라 팔에도 하중을 겁니다. 너무 적으면 급선회가 무중력처럼 느껴지고, 너무 많으면 기동이 피곤해집니다.

▲ 올리면: 당김과 급선회가 G마다 스틱을 더 단단하게. ▼ 내리면: G의 영향이 줄고 기동이 가볍게 남습니다.

The ±10 g envelope is flown on light per-g forces — the lightest curve in the fleet, near the FAR 23.155 legal floor.

GLoad enabled on · Min factor 0.25 · Max factor 1.15
Deadband low-speed widening 4%

주기·지상활주 속도에서 더해지는 추가 중앙 데드밴드로, 기류가 늘며 좁아집니다. 비행 정밀도를 잃지 않으면서 주기장에서 스틱을 차분하게 유지합니다.

▲ 올리면: 지상에서 더 차분하고 느슨한 스틱. ▼ 내리면: 비행만큼 정밀하고, 그만큼 예민한 지상.

이 값의 이유: 4 %: 거의 없음. 옆을 보며 착륙하는 테일드래거에는 지상 정밀도가 중요합니다.

Dynamic deadband enabled on · Full speed ref knots 65
Control-edge gain 0%

그 가장자리 보강이 발동했을 때의 강도입니다. 부드러운 경고인지, 최대 행정 근처의 단단한 멈춤인지를 정합니다.

▲ 올리면: 최대 변위 근처의 더 단단한 멈춤. ▼ 내리면: 뚫고 지나갈 수 있는 더 부드러운 가장자리.

The type gets lighter past one-third deflection, the opposite of edge stiffening; the engine must not render extra edge heaviness.

Effect gains · Ground

Runway rumble 40%

바퀴 속도와 노면 종류(포장, 잔디, 자갈)에 따른 구름 진동입니다.

▲ 올리면: 스틱의 노면 질감이 더 강하게. ▼ 내리면: 더 매끄러운 지상활주.

이 값의 이유: 40 %: 포장 위의 단단한 판스프링 다리는 날카롭게 전합니다.

Enabled on · Min speed kt 2 · Full speed kt 60 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Gear bumps 30%

신축 이음, 바퀴 자국, 거친 노면의 짧고 분리된 충격으로, 연속적인 우르릉거림에 마디를 찍습니다.

▲ 올리면: 이음과 자국의 더 또렷한 충격. ▼ 내리면: 더 부드러운 지면 디테일.

이 값의 이유: 30 %: 다리에 어울리는 또렷하고 짧은 충격.

Start speed kt 8 · Full speed kt 55
Brake shudder 32%

활주 중 제동 압력 아래의 진동입니다. 보이지 않는 제동은 어색하고, 과하면 모든 정지가 안티스키드 작동처럼 느껴집니다.

▲ 올리면: 제동 시 더 많은 진동. ▼ 내리면: 더 은은한 정지.

이 값의 이유: 절제됨: 브레이크는 마지막 10노트를 위한 것입니다.

Min speed kt 3 · Full speed kt 30 · Brake deadband 0.05
Ground accel 18%

지상 가속에 의한 피치 축의 전후 당김입니다. 이륙 가속은 조종간을 뒤로 끌고, 제동은 앞으로 밉니다.

▲ 올리면: 가속·제동 시 더 강한 전후 당김. ▼ 내리면: 더 은은한 가속 신호.

이 값의 이유: 18 %: 2,000 lb에 300마력은 가속 이야기가 전개되기 전에 땅을 떠납니다.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 30%

실속 접근 시와 실속 경고가 울리는 동안의 기체 흔들림, 이 날개가 불만을 얼마나 크게 알리는지입니다. 깔끔하게 떨어지는 기종은 버핏을 절제하고 경적이 경고를 맡습니다.

▲ 올리면: 더 강한 실속 전 떨림. ▼ 내리면: 더 은은한 날개. 경적이 경고를 맡습니다.

A bit of pre-stall buffet — present, benign.

Enabled on
Overspeed buffet 55%

과속 경고를 넘어선 기체의 흔들림, Vne/VMO 초과에 대한 기체 자체의 항의입니다.

▲ 올리면: 적색선 초과 시 더 거친 항의. ▼ 내리면: 더 부드러운 과속 경보.

이 값의 이유: 55 %: 몇 초 만에 내리꽂으며 도달할 수 있는 기체에서 Vne는 중요합니다.

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 40%

거친 공기에서 단기 G 변동에 의한 무작위 흔들림으로, 거친 공기가 보이기만 하는 것이 아니라 느껴지게 합니다.

▲ 올리면: 거친 공기가 스틱을 더 세게 때립니다. ▼ 내리면: 더 차분한 난기류.

이 값의 이유: 40 %: 가볍고 단단해 공기를 정직하게 읽습니다. 경기 조종사는 그 피드백을 씁니다.

Min stddev 0.02 · Full stddev 0.25 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 20
Engine rumble 26%

공회전부터 최대 출력까지 회전수를 따르는 연속적인 동력장치 진동으로, 앞에서 무언가 연료를 태우고 있다는 늘 존재하는 상기입니다.

▲ 올리면: 스틱에 더 많은 엔진. ▼ 내리면: 더 은은한 엔진.

이 값의 이유: 26 %: 전력의 6기통 곡예용 라이커밍은 강관 프레임을 통해 확실히 존재합니다.

Enabled on · Idle rpm pct 0.22 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 60%

바퀴가 활주로에 닿는 순간의 단발 충격으로, 강하율에 따라 스케일됩니다. 부드러운 착륙은 속삭이고 단단한 도착은 쿵 울립니다.

▲ 올리면: 접지 시 더 단단한 충격. ▼ 내리면: 더 부드러운 도착.

이 값의 이유: 60 %: 단단한 다리의 도착은 느껴지지만, 이 기종은 느리게 착륙합니다.

Reference sink fps 6 · Min sink fps 1
Propwash pitch 20%

승강타 위 프롭워시에 의한 출력 시 피치 치우침입니다. 프로펠러기에서 출력을 넣으면 기수와 스틱이 밀리는 이유입니다. 제트기는 0입니다.

▲ 올리면: 출력 시 더 강한 피치 밀림. ▼ 내리면: 더 중립적인 출력 변화.

이 값의 이유: 20 %: 큰 프로펠러, 짧은 결합. 출력이 스틱에 끊임없이 숨결을 불어넣으며, 이 기종의 생동감의 일부입니다.

Min rpm 0.3 · Washout knots 130

Rate damping

Pitch gain 4%

기체의 피치 회전 속도에 비례하는 저항입니다. 급한 피치 입력 후 스틱을 진정시키며, 두 축 모두 0이면 레이트 댐핑이 꺼집니다.

▲ 올리면: 스틱이 피치 회전에 더 강하게 버팁니다. ▼ 내리면: 빠른 피치 변화에 대한 저항 감소.

Rolls start and stop abruptly; damping stays only as a quantization guard.

Rate damping enabled on · Max force 0.3
Roll gain 3%

롤 축 대응: 입력 후 흔들림을 멈추는 롤 속도에 대한 댐핑입니다.

▲ 올리면: 롤 속도에 대한 더 많은 저항. ▼ 내리면: 더 살아있는 롤 축.

Same abrupt-stop character in roll.

Stick drop

Fade airspeed 30

앞으로의 처짐이 완전히 사라지는 속도로, 보통 이륙 활주에서 기류가 실리는 것과 거의 동시입니다.

▲ 올리면: 처짐이 활주에서 더 오래 남습니다. ▼ 내리면: 구르기 시작하면 거의 사라집니다.

이 값의 이유: 활주에서 거의 즉시 사라집니다.

Autopilot follow

Strength 25%

따라가기가 켜져 있는 동안 스틱이 자동조종의 명령 위치를 얼마나 단단히 붙드는지입니다.

▲ 올리면: AP 위치의 더 단단한 고정. ▼ 내리면: 더 부드럽고 되찾기 쉽게.

이 값의 이유: 최소한.

스타터 이력

버전 22026-07-24

Research retune — the documented type is the opposite of the old profile on both axes: force gain more than halved, per-g curve dropped to the fleet's lightest, edge stiffening removed, damping trimmed to the abrupt-stop character.

버전 12026-05-30

Initial starter baseline.

커뮤니티와 정정

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조종사 정정

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이 페이지는 인용된 자료로 만들어졌지만, 실기종 경험은 인용을 이깁니다. 틀린 주장을 인용하고 실제 기체는 어떤지 알려주세요. 정정은 메인테이너가 검토하며 이 조사의 다음 개정에 반영됩니다.

도움 구함

조사로 확정하지 못한 부분입니다. 실기종을 몰거나 출처를 아신다면, 정정 하나만 보내주셔도 다음 개정에 바로 반영됩니다.

  • No lb/g measurement exists in citable sources — "mild back-pressure at 3 g" is the anchor; absolute magnitudes are bench-set.

  • The two-stage aileron unload is not renderable in the current engine — recorded as a candidate for a future force-model capability, not a promise.

행어 토크

Extra 300의 비행과 튜닝에 대한 열린 대화(커뮤니티 포럼)입니다. 위의 정정은 메인테이너에게 비공개로 전달되며, 행어 토크는 공개입니다.

Extra 300의 행어 토크가 아직 없습니다. 첫 번째가 되어 보세요.

커뮤니티

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