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Nom: MMANA-GAL GRATUIT
Format:Fichier D’archive
Version:Dernière
Licence:Libre!
Système d’exploitation: Android. iOS. MacOS. Windows XP/7/10.
Taille:54.64 Megabytes

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Pour cette première approche, nous allons nous baser sur une antenne YAGI créée sur le site de K7MEM Pour cela, il faudra se rendre sur ce site et entrer les paramètres nécessaires. Mais vous pouvez tout aussi bien créer des antennes 27 MHz ou toute autre bande pour les radioamateurs. Entourés en rouge, les éléments à modifier. Dans notre exemple, nous resterons sur 7 éléments. Dans Driven Elements et Parasitic Elements, on retrouve les 12 mm du tube cuivre dont vous disposez pour la construction. Dans le cas de nos antennes, la version basic sera grandement suffisante. Votre logiciel est maintenant en français.

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Le dipôle fait mm. Pour pouvoir l ajouter, il faudra diviser chaque mesure par deux, afin de placer correctement les éléments sur l axe Y. Donnez un nom à votre création et précisez la fréquence utilisée à droite. Ce qui va nous intéresser, ce sont l axe Y1 et l axe Y2 qui sépare X en deux parties. Les champs étant en mètres, il faudra convertir les mm en mètres.

Dans Y1 m , indiquez , et appuyez sur entrée. Dans Y2 m , indiquez c est en négatif car c est de l autre côté de l axe X , et appuyez sur entrée. Dans R mm , indiquez le diamètre du tube utilisé Si tous les éléments sont correctement inscrits, alors vous pouvez cliquer sur l onglet Vue. Votre dipôle est créé. Pour cela, restez sur Vue, et choisissez le côté du dipôle qui sera l élément rayonnant celui sur lequel on connecte l âme du coaxial.

Avec la souris au-dessus du côté concerné, cliquez droit et sélectionnez comme indiqué ci-dessous : 8 9 Le point de croisement des trois axes est affublé maintenant d un point rouge. Le dipôle est bien apparent.

Votre dipôle est maintenant complètement créé. Appuyez maintenant sur Lancer. Les calculs vont se faire et le résultat va apparaître.

Le ROS est à 1,66 car l impédance est à Ce n est pas terrible mais ce résultat se modifiera à l ajout des autres éléments. Du point de vue microscopique, le brin alimente est suppose comporter un tout petit interstice isolant a la source d'excitation , avec deux demi brins alimentes par ces extremites.

Pour la simulation de deux brins ou plus alimentes comme une seule source, des conseils speciaux sont donnes dans APPEND. Pour selectionner le type de charge, tapez Entree dans la cellule "Type" pour obtenir le menu de selection. Deux entrees L et C simultanees generent une trappe LC en parallele. Mettre L ou C a 0 zero pour arreter la fonction de calcul automatique de resonance, et entrer les valeurs de L et C a nouveau. Normalement, vous devez entrer la valeur Q pour L ou C. Ceci est pratique pour simuler une resistance terminale ou une reactance sans avoir a se soucier du type de circuit.

La classe n est applique automatiquement au point d'entree.

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Utilisez cette methode pour les circuits compliques consistants en des circuit a resonance serie-parallele invariants avec la frequence. MAA dans MAAin dans Vous pouvez le modifier dans le menu "Options", le maximum permis etant Visualisation de l'antenne Vous pouvez dessiner l'antenne en cliquant sur l'onglet "View".

Par ailleurs, quand les calculs sont effectues, la distribution des courants d'antenne est tracee sur les brins. Le brin trace en gras est le brin sur lequel se trouve le curseur dans le tableau de l'onglet "Geometry".

Pour selectioner un autre brin, cliquer sur ce dernier avec le bouton gauche de la souris. Le brin ou vous avez clique devient gras et le curseur se deplace sur la ligne du brin dans le tableau de l'onglet "Geometry". Ceci est pratique pour simuler une antenne de geometrie complexe. Un double clic de la souris affiche un menu permettant de modifier les caracteristiques du brin, ce qui est utile pour changer la longueur et l'orientation d'un brin.

Un clic avec le bouton droit affiche un troisieme menu. Il permet de recentrer la vue, d'ajouter ou supprimer des sources, de deplacer le brin, etc Il est conseille de desactiver ce bouton pour examiner la distribution des courants et la segmentation. Noter que "Vertical rotate" est actif seulement si "Norm view" est actif. Vous devez calculer les courants au moins une fois pour afficher le trace des courants.

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Les courants sont traces en bleu ou rouge selon la direction du brin. C'est utile pour verifier si la segmentation automatique est conforme a vos attentes. J'aurais aime que ce soit automatique, mais je prefere que l'utilisateur specifie lui meme l'amplitude pour faciliter les comparaisons. Il est fortement recommande a l'utilisateur de verifier si la definition des brins est correct ou pas en visualisant la distribution des courants.

Si la distribution des courants est differente de ce que vous attendez, il faut verifier la definition de l'antenne. De plus, si les distributions des courants n'ont pas un profil regulier, il se peut que l'antenne ne soit pas simulee correctement. Verifier a nouveau la definition des brins, la connection entre fils et la segmentation.

Calcul Cliquer sur l'onglet "Compute" pour faire la simulation. Demarrer la simulation juste en cliquant le bouton "Start" en bas a gauche de la fenetre. Vous devez obligatoirement definir les parametres suivants. Il fait l'hypothese que le sol est parfait pour les calculs d'impedance. Mettre la hauteur de l'antenne au dessus du sol en metres dans le parametre "Antenna height". MMANA utilise cette valeur pour les calculs en presence d'un sol parfait ou reel.

Si pour une raison quelconque, MMANA ne peut pas lancer le calcul, vous verrez un message dans la fenetre en haut a droite. C'est le plus souvent du a une erreur dans la definition de l'antenne. Si vous obtenez une erreur "Floating-point error", verifier soigneusement la definition de l'antenne.

Le resultat du dernier calcul est affiche sur la premiere ligne du tableau. Le tableau affiche seulement les resultats, vous ne pouvez pas modifier les valeurs. Par defaut, le ROS est calcule avec l'hypothese d'une impedance d'alimentation de 50 Ohms.

Pour changer cette impedance, cliquer sur l'onglet "Setup", dans le sous-menu "Options and setup", du menu "Options". Meme si vous utilisez plusieurs sources, le tableau affiche seulement les resultats de la premiere source. Pour voir les autres sources, consultez la fenetre des resultats.

Cliquer sur la fenetre des resultats. Un curseur apparait, utilisez alors les moyens classiques pour vous deplacer dans la fenetre ligne precedente, page precedente, etc L'etendue du secteur peut etre modifiee dans l'onglet "Setup", dans le sous-menu "Options and setup", du menu "Options". Ga designe le gain absolu par rapport a une source isotrope. Gh est simplement le gain absolu moins 2. Gh n'apparait pas si le sol est pris en consideration.

MMANA ne tient pas compte rigoureusement des decimales. L'impedance s'affiche avec de nombreuses decimales, mais c'est juste pour l'affichage. Activation du dipôle Maintenant, nous allons alimenter notre dipôle fraîchement créé. Votre dipôle est maintenant complètement créé.

Pour voir le résultat de cette création, allez sur Calculer, vérifier que la Fréquence est bonne et que vous êtes bien sur Espace libre et que vous avez précisé Tuyau Cu dans Matériel.

Appuyez maintenant sur Lancer. Les calculs vont se faire et le résultat va apparaître.

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Divisés par deux font Dans le tableau cela donne ceci : Ajoutez ensuite le premier directeur : Sur le tableau, cela donne maintenant : Si vous souhaitez voir le résultat visuel et en 3D, vous pouvez aller sur Vue. Maintenant que vous avez compris le principe, entrez toutes les données de chaque élément dans le tableau. Vous remarquerez que, comme prévu, le ROS est tombé à 1.