Mmana-Gal (Kleine uitleg)

Mmana-Gal Is de nieuwe versie van het oude Mmana programma.
Het antenne modellerings/analyserings programma “Mmana” is, voor de amateur die graag met antennes experimenteert, een schitterend programma. Alleen kost het nogal wat tijd om er mee om te leren gaan.

Op de site van MMANA kan je de gratis versie downloaden . er zijn ook andere modellerings/analyserings programma zoals EZNEC & GALANA enz.

Elke antenne die ik gemaakt heb, die heb ik ook in dit pakket getekend.
Zoals je kan zien de directory heb ik een kleine 1000 bestanden staan. mmana_schijf
Ja het zij natuurlijk ook dubbelen bestanden, als ik iets getekend heb en laten uitrekenen wat een antenne doet aan DBi en F/B  sla ik het bestand op. Daarna ga eventueel radiale toevoegen of andere veranderingen toepassen en weer uitrekenen en opslaan.

mmana_01
We gaan aan de slag.
Laten we een dipool maken voor de 20 meterband 14.200 MHz. Die maken we van blank koperdraad 2 mm diameter en hangen die op 10 meter hoogte.
Boven in het programma hebben we de labels “Geometry” “View” “Caculate” en “Far Field Plots”. We kiezen “Geometry” daar vullen we eerst de freq in . daar na gaan we naar tabblad “Calculate” en onderin “Wire Edit” daarna “2D X_Z”

We kiezen in het rechter gedeelte onderin “wire Edit ” “/ New Wire” de schuine lijn.
En trekken een lijn (shift ingedrukt houden) zoals het voorbeeld. mmana_02
mmana_03

Door de shift toets ingedrukt te houden teken je een rechte lijn, anders kan je ook schuine lijnen tekenen. Door zo te tekenen hebben we nu een lijn getekend van 4 hokjes –X naar 5 hokjes +X. Dit kan ook met de Z-as en de Y-as. Het programma rekent het om in getallen welke bij “Geometry” worden getoond.

mmana_04

We vullen bij de “Name” even in Dipole voor 20 meter (dan heeft het beestje ook een naam).
En we zien dat –X is 10 meter en +X is 12.5 meter. We rekenen nu even uit hoe lang de dipole moet zijn (150 *0.98)/14.200 = 10.35 meter. Laten we aanhouden 2 stukken van 5.10 meter.

Ga nu met de cursor in het vakje X1 op –10 staan en klik met de linker muis toets. Type in –5.1 enter. En bij X2: 5.1 enter. Nu zijn de poothelften even lang en het midden is op de kruising van de X Y en Z as. Dit is wire No 1. Je kan natuurlijk net zoveel wires tekenen als je wilt, ze worden dan allemaal vertaald in getallen zoals in dit voorbeeld.
Deze draad (dipole) gaan we in het midden voeden.

We vullen dit in bij “Source” onder “Pulse”. Eerst met de cursor in het vakje klikken om het te selecteren dan “W1C” enter (dat betekent wire No 1 wordt in het center gevoed) (w1b is voeden aan het begin en w1e is voeden aan het eind van wire No1) Zie voor verdere mogelijkheden van voeden de handleiding.

mmana_05

Laten we eens kijken hoe het eruit ziet. Klik op de label View.

mmana_06

We zien de dipole in de ruimte hangen met het voedingspunt (Source) in het midden.
In de tabel zijn de gegevens van deze draad af te lezen.
Als er meerdere draden (pijpen voor een Yagi) zijn, en je klikt ze hier aan met de muis, zie je in de tabel de gegevens. Linksonder zie je “Zoom”.

Schuif er maar eens mee, dan zie je het hele spul bewegen. Met Zoom kan je het groter en kleiner maken, dit spreekt voor zich.

Ga naar boven de label “Calculate” We vinken Free Space aan en klikken onderaan op start.

mmana_07

U ziet dat de SWR 1.45 is en dat de impedantie 70 Ohm is met 7 Ohm Capacitief. Nu komt het leuke, we laten het programma die antenne optimaliseren. D.w.z. in resonantie brengen: dat betekent dat we jX op nul proberen te krijgen.

We klikken op “Optimization” en zetten de schuif-potmeters bovenin allemaal naar links behalve jX, zie voorbeeld. Klik daarna op “All elements” daarna op start.

mmana_08

mmana_09

De impedantie blijkt 72 Ohm te zijn en de versterking is 2.13 dBi t.o.v. een isotrope antenne. Nu gaan we even kijken wat de aanpassingen aan de dipole is geworden.

We klikken op de label “Geometry”. We zien dat de dipole 2 x 5.13 meter is geworden.
mmana_10
Klik op “View” om de stroom op de antenne te zien.

mmana_11

Door “Current” aan te vinken kan met de potmeter “Zoom” de grootte van de stroom ingesteld worden. Dit is eigenlijk alles. Voor de basis.

Maar onze antenne hangt niet in ‘Free Space’ maar boven de grond op 10 meter hoogte. Dat gaan we nu nog even instellen.
We gaan weer naar de label “Calculate” We activeren bij Ground “Real”

Kies bij materiaal: Cu wire, om koperdraad te selecteren. Nu gaan we weer naar “Calculate” om te zien wat de resultaten zijn. Klik op start en zie wat er gebeurd.

Als u vorenstaande allemaal onder de knie heeft, kunt u met de bij het programma geleverde voorbeelden (.mma) zien hoe e.e.a. is opgebouwd. Als u het programma beter wil leren kennen is dat zeker aan te bevelen. Met dit programma is nog veel meer mogelijk, wat u zelf kunt uitvlooien. Met het zichtbaar maken van de impedantie en SWR grafiek zal ik u nog even op weg helpen. In de label “Calculate” klikt u onderaan op plots.

mmana_12

Daarna op “All points”, aansluitend op “Detailed”. Als het programma uitgerommeld is, kan je met labels SWR; Gain/FB; Far Fields de resultaten bekijken.

mmana_13

Ik wens dat “het even op gang helpen” duidelijk is geweest en dat u veel plezier aan dit programma mag beleven. PA0FNB & printscreens PD0G

4 reacties Voeg uw reactie toe

  1. Erwin's avatar Erwin schreef:

    Beste Gerton, PA0Q gaf me jouw gegevens door. Ik heb wat vragen over MMANA-GAL en berekeningen die over real earth gaan. Wil jij me daar bij helpen? Erwin de PE3ES 73

    Geliked door 1 persoon

    1. Bult's avatar PD0G schreef:

      Is goed hoor.

      Like

    2. Bult's avatar PD0G schreef:

      je mag altijd mailen bellen enz

      Like

Geef een reactie op Erwin Reactie annuleren