• Domácí wifi anténa z měděného drátu. Výkonná panelová Wi-Fi anténa pro kutily

    wifi anténa- vynikající řešení pro každého, kdo se pokusil zorganizovat bezdrátovou distribuci internetu doma nebo v práci, ale čelil takovému problému, že signál routeru nestačí k jeho bezproblémovému použití v nějaké vzdálené místnosti. To však vůbec není chyba vašeho routeru, ale antény - vestavěné nebo externí, která byla součástí balení. Jedno z nejúčinnějších řešení zesílení bezdrátový signálsměrový vnější wifi anténa. Dodávají se v několika typech a typech, které se používají v závislosti na vašich potřebách. A právě v této rozmanitosti nyní pochopíme.

    Předně je třeba si uvědomit, že pasivní anténa pro wifi router, tedy která nemá vlastní napájení ze sítě, signál nezesiluje, ale pouze usměrňuje jeho spektrum pro jistější příjem. Síla tohoto „zisk“, kterému se také říká směrový koeficient, se měří v decibelech (dBi). malý externí antény mnoho modelů routerů a adaptérů je již dodáváno, ale jejich výkon nepřesahuje 3-5 dBi, což výrazně nezlepší dosah bezdrátového signálu.

    Proto se k tomu používají externí wifi antény. Mají dva typy oddělení - pro venkovní nebo vnitřní použití, stejně jako všesměrové a úzkosměrné.

    Použití venkovní a vnitřní antény

    • Venkovní antény jsou ty, které jsou určeny pro práci venku. Jsou chráněny před deštěm a sluneční světlo a speciální upevňovací prvky pro instalaci na stěnu budovy. Budou potřeba, pokud chcete vytvořit bezpečnou recepci ve dvoře nebo pro komunikaci mezi sousedními domy.
    • Vnitřní antény - pro vnitřní použití. Pokud je například váš router instalován na vzdáleném nebo uzavřeném místě, pak lze takovou anténu připojit kabelem k anténnímu konektoru routeru a přivést do středu místnosti.

    směrová wifi anténa

    Jedná se o nejpoužívanější typ. Anténa, průvodce signál wifi v určitém směru, například z domu na osobní pozemek nebo na balkon sousedního domu, pokud mluvíme o vnějším směru bezdrátová anténa. Rozsah jejich působení může být od jednoho do několika kilometrů. Hlavní věc je, že přijímací zdroj je v přímé viditelnosti.

    Interní směrové wifi antény k routeru se budou hodit, pokud bude např. viset na zdi. Aby záření neprocházelo zdí, můžete jej připojit k routeru a nasměrovat směrem k vaší pracovní ploše, na které notebook stojí. Nebo naopak nasměrujte anténu do přepážky tak, aby jí signál procházel jistěji a zajistilo tak stabilní spojení ve vedlejší místnosti. Velmi povedenou konstrukcí takové antény je panelový obdélník, který vysílá rádiový signál v jednom směru.


    Upozorňujeme, že se nepřipojuje k routeru přes USB, ale místo připojené antény, která byla dodána s routerem. Pokud tedy bylo neodstranitelné, umístění jiného na jeho místo nebude fungovat.

    Existují také kompaktní modely, které jsou vhodné jak pro vnitřní použití, tak pro venkovní montáž.

    Všesměrová wifi anténa se liší tím, že kolem sebe rovnoměrně distribuuje signál. Nevýhodou je, že signál může být zkreslen vyzařováním jiných elektronických zařízení umístěných v bytě, případně externími rádiovými vlnami, pokud je instalováno venku. Takové antény vypadají jako vertikální kolík. Externí lze instalovat na střechu domu nebo na svislý sloup zakopaný do země. Vnitřní - na stole nebo polici, co nejblíže zamýšlenému středu požadované oblasti příjmu.

    externí wifi anténa pro router je připojena stejným způsobem jako běžná do stejného konektoru.


    Dalším zajímavým typem pokojových všesměrových wifi antén je pro montáž na strop. Vypadají jako lampa. Jeho zvláštností je, že přímo pod anténou je mrtvá zóna a je potřeba ji zavěsit přesně na místo, kde signál není potřeba a sebevědomé přijetí začne jen kousek od něj.

    Instalace WiFi antény

    Při instalaci jakéhokoli typu antény je nutné zvážit, odkud pochází zdroj signálu. V podmínkách moderní městské zástavby může hodně ztratit účinnost jak kvůli hustotě domů, tak kvůli materiálům, ze kterých jsou vyrobeny. Dávám tabulky, ze kterých můžete přibližně pochopit, jak moc ten či onen materiál zhoršuje provoz přístupového bodu. Nejdůležitějším parametrem zde bude „Efektivní vzdálenost“ (ER). Musí se vypočítat následovně. Například vlastnosti routeru naznačují, že pracuje na 400 metrů. Rozumí se, že s přímou viditelností. Jste od něj odděleni vnitřní stěnou, ve které je ER 15%. Vypočítáme: 400 m vynásobíme 15% a dostaneme 60 metrů. To znamená, že přes zeď 15-20 cm bude router „střílet“ na pouhých 60 metrů. Zároveň, pokud k němu připojíte anténu 15-20 decibelů, pak se tato ztráta neutralizuje.

    DIY domácí wifi anténa

    Směrovou anténu Wi-Fi si můžete vyrobit vlastními rukama. Podívejte se na video, jak vyrobit domácí design z obyčejné plechovky od piva.

    Nemohu s jistotou říci, zda je to pravda nebo ne - myslím, že existuje určitý důvod. Analogicky k tomuto oblíbenému příkladu můžete také vyrobit směrovou anténu z všesměrové. K tomu stačí připevnit za něj reflexní stínítko, například ze stejného listu fólie. Níže jsou uvedeny některé zajímavé možnosti, jak vyrobit anténu vlastníma rukama, kterou můžete vzít do provozu.


    Možnost s plechovkou jako reflektorem


    To je pro dnešek vše. O způsobech zesílení signálu 3G modemu si můžete přečíst v jiném článku na blogu.


    Toto zařízení je přijímač signálu bezdrátové sítě. Mnoho lidí chce z tohoto zařízení získat silnější výkon, ale neměli byste dělat neopodstatněné akce se zařízeními s výkonem 15-20 dBi. Jejich rozdíl je maximální povolená plocha pro široké pokrytí. Se zesílením takové antény se rozsah zvýší, oblast pokrytí bezdrátového připojení se sníží.

    Tato situace se může stát vážnou překážkou pro pohodlné používání spojení s globální síť. Oblast šíření vln bude tak úzká, že přijímač signálu bude muset být udržován v určitém bodě bez možnosti pohybu.

    Samozřejmě, pokud se nemůžete přesunout na pohovku s telefonem nebo jít do kuchyně s tabletem, pak se výroba wi-fi antény doma neospravedlňuje. Je nutné velmi dobře zvážit potřebu takové manipulace.


    Domácí biquad anténa

    Průkopníky mezi podomácku vyrobenými zářiči biquad typu pro šíření bezdrátového signálu byly vzorky již v roce 2005. Nejlepší modifikace z těchto zařízení byly bi-square, které vydávaly signál o síle až 12 dBi, a bi-square s hodnotou tohoto ukazatele do 14 dBi.

    Pokud vezmeme všestrannost zařízení, je vhodnější instalovat bi-square design. Toto zařízení umožní zachovat šířku úhlu otevření signálu v případě nevyhnutelné komprese radiačního pole.

    Li toto zařízení správně umístěné v interiéru je možné zajistit příjem stabilního signálu na celém území. Implementujte některý z stávající verze tohoto typu spotřebiče jednoduše.

    Podrobnosti pro výrobu biquad radiátoru:

    • Pro reflektor se hodí fóliový textolit o rozměrech 12,3x12,3 cm;
    • Měděný drát o průřezu 2,5m2. mm;
    • Koaxiální kabel s indikátorem BC 50 Ohm;
    • Konektor s výstupem typu N pro připojení samotné antény.

    Obecně bude zařízení vypadat jako čtverce spojené v rozích s úhlopříčkami umístěnými na stejné přímce. Při pohledu na fotografii wi-fi antény je vidět bi-čtvercový zářič a uzemněný reflektor. Zařízení musí horní pro připojení kabelu a spodní - pro připojení k zemi.

    Reflektor je kus z vysoce vodivého materiálu. Hliník, ocel nebo cín to umí dokonale. V některých případech je jednodušší použít CD.

    Jak vyrobit zářič a reflektor wi-fi anténu

    Výroba vysílače je poměrně jednoduchá. Mít vše připravené potřebné materiály můžete začít vytvářet zařízení.


    Návod krok za krokem jak vyrobit wifi anténu

    Krok 1. Zkontrolujte vhodnost všech materiálů. Pro odhadovanou frekvenci budoucího vysílače-přijímače bezdrátové sítě je frekvence 2,4 GHz, což vyžaduje použití měděného drátu o tloušťce 1,8 mm. To odpovídá průřezu uvedenému v seznamu materiálů.

    Krok 2. Je nutné připravit drát a ohnout jej do pravého úhlu ve vzdálenosti 30,5 od každého inflexního bodu. Hlavní je, že aktivní prvek by měl vypadat jako čtvercová osmička.

    Krok 3. Od okraje k ohybu drátu naměříme vzdálenost rovnou 29 mm.

    Krok 4. Neustále kontrolujeme shodu vnějšího průměru 30,5 cm a provádíme další ohyb.

    Krok 5. Provedeme ještě několik vnitřních ohybů ve vzdálenosti 2,9 cm do vnitřku rámu.

    Krok 6. Po dokončení návrhu aktivního prvku byste měli zkontrolovat shodu s výkresem. Podél středové čáry by měla být vzdálenost 30,5 mm.

    Krok 7. Na místech, která jsou vyhrazena pro následné připevnění k nim koaxiál, musíte si udělat drink.


    Reflektor

    Toto zařízení je navrženo tak, aby odráželo vlny na zadní straně síťového přijímače. Na správné umístění reflektoru, je možné dosáhnout zesílení signálu superpozicí amplitud vyzařovaného a odraženého signálu. Vliv rušení přispívá ke zvýšení rozsahu šíření bezdrátového záření.

    Dosažení tohoto fyzikální jev lze snadno vypočítat. Zvolené kmitání má určitou vlnovou délku a při odrazu je nutné, aby se vlny překrývaly.

    Vzdálenost mezi reflektorem a zářičem je definována jako rozdíl čtvrtiny hodnoty určené konstrukčními vlastnostmi vysílače od desetiny vlny. Z jednoduchých úvah získáme hodnotu čtvrtiny vlnové délky.

    Pro zvolenou frekvenci 2,4 GHz bude vlna dlouhá 12,5 cm, vynásobením výsledné hodnoty 5 dostaneme hodnotu požadovaného intervalu 1,56 cm.

    Abyste ze zařízení, které navrhujete, získali maximální možný zisk 12 dBi, musíte správně dimenzovat reflektor. Maximální zisk bude s talířem 12,3x12,3 cm.Můžete také použít velké velikosti reflektory to však nebude mít žádný efekt, ale zařízení bude objemnější a těžší.

    Výše uvedené schéma wifi zařízení Antény vydávají záření o síle 12 dBi a analogy vyrobené na bázi CD mohou poskytnout maximální signál 8 dBi kvůli omezené oblasti.

    Kromě velikosti a typu materiálu pro reflektor je nutné volit hladké hladké povrchy s dobrými odrazovými vlastnostmi. Vlny se mohou rozptylovat na jakékoli závadě, což vede k částečné ztrátě signálu.

    Sběr zářiče na reflektor lze provést připájením měděné trubky přímo k reflektoru. Můžete jej také opravit horkým lepidlem na plastové trubici. Vývody ke kabelu je nutné připájet k rámu emitoru.

    Připojení k routeru

    Může se stát, že výroba takové wi fi antény vlastníma rukama bude větší problém než finanční akvizice. Protože připojení vlastního zařízení musí být provedeno průnikem do routeru.


    Pro každého, kdo má síť a bezdrátové zařízení, proces pájení na desce plošných spojů ke kontaktním ploškám uvnitř routeru nebude obtížný.

    Měli byste být velmi opatrní a pracovat co nejrychleji s páječkou s kontaktními drahami, protože jsou velmi tenké a mohou okamžitě reagovat na teplotní skok odtržením od desky.

    Pokud je k dispozici na nativní kabel SMA konektor, připojte stejný typ anténní zástrčky. Takový RF konektor je velmi běžnou výbavou, takže jej zakoupíte v každém specializovaném obchodě.

    Testování WiFi antény

    Při tvorbě dvoukvadrátová anténa podle ideálních rozměrů, dodržením všech uvedených pokynů, můžete dosáhnout signálu s dosahem 4 kilometrů.

    Musíte pochopit, že hodně záleží na tom, co můžete vyrobit wi-fi anténu, aby indikátory byly v souladu s teoretickými. Výkon takového zařízení může dosáhnout 12 dBi.

    U antén vyrobených z CD nebo jiných odpadních materiálů je toho více Slabý signál, někdy dosahuje svého maxima na 8 dBi. S úspěšnými řemesly může směrovost a dosah emitoru na CD dosáhnout 2 kilometrů.

    U dvojitého biquadratu je omezující výkon 14 dBi a dojezd lehce přes 6 kilometrů.

    Takové antény lze použít pro letní chaty, nádvoří soukromých domů nebo prostory v blízkosti garáže, protože mají úhel otevření 60 °.

    Fotografie wi-fi antén

    Anténa pro WIFI router - rádiové zařízení určené k příjmu a vysílání signálů bezdrátové WIFI internetu. WIFI antény se připojují k vysílači nebo přijímači (notebook, PC atd.) pomocí anténní kabely A WIFI adaptéry(zesilovače).

    WIFI antény vyzařují signál do všech směrů. Ale v reálných podmínkáchúčinnost přenosu signálu v různých směrech není stejná. Směrové vlastnosti antény jsou charakterizovány směrovým diagramem. Nejjednodušší vyzařovací diagram je všesměrová WIFI anténa, která vyzařuje stejnou energii do všech směrů. Pro WIFI antény existují kruhové, sektorové a vysoce směrové obrazce (DNA). Směrové vzory jsou zobrazeny jako dvě části - vertikální a horizontální.

    WIFI antény jsou směrové a všesměrové, vnitřní a vnější. Důležité parametry WIFI antény jsou směrový faktor (DRC), faktor zisku (GU), vstupní impedance a pracovní frekvenční pásmo. WIFI antény pracují v pásmu 2,4 GHz.

    Standardní anténa pro router d link má téměř vždy zisk 2dBi.

    Pokud je požadováno krytí bezdrátová komunikace velká plocha (platforma před kanceláří nebo nádvoří), pak je potřeba router s externí anténou. Je navržena v pevném vodotěsném pouzdře, schopném odolat nepřízni počasí, větru, změnám teplot. Takové antény jsou namontovány na stožárech nebo konzolách.

    Interní WI-FI antény jsou kompaktní. Jsou velmi pohodlné pro práci v prostorách.

    Všesměrová anténa

    Všesměrová anténa se nejčastěji používá v zařízení pro bezdrátové sítě. Taková anténa se vyznačuje rovnoměrným pokrytím území v celém akčním rádiu. Všesměrová anténa je v podstatě tyč, která je namontována vertikálně. V tomto případě se signál šíří v rovině kolmé k jeho ose. Takové antény mají ve srovnání se směrovými znatelně nižší zisk.

    Zisk antény - 8 dB, délka - 520 mm, průměr - 19 mm. Anténa je vhodně umístěna na stožáru, na střeše domu nebo auta. Výkon antény stačí k provozu rychlostí 1 Mbps v okruhu až 1800 metrů a 54 Mbps - až 600 metrů.

    Směrová anténa

    Taková anténa se dobře hodí pro síť typu point-to-point. Pro počítač, který se potřebuje připojit k přístupovému bodu nebo k jinému počítači, je lepší použít směrovou anténu. Taková anténa dokáže „prorazit“ i neprostupné zdi.

    Příkladem takové antény je anténa WAN-2118 Yagi. Zisk takové antény je 18 dB.

    Anténa poskytuje příjem rychlostí 1 Mbps - až 5 Km, 54 Mbps - až 1,5 Km.

    Domácí anténa pro router

    Možností je mnoho vlastní výroba wifi antény. Vyrobená anténa pro router s vlastními rukama nebude horší, pokud jde o vlastnosti zakoupeného modelu. Vezměte si například výrobu « připojovací antény » . RF záření je do takové antény přiváděno bez použití kabelu. Anténa je upevněna na standardní bičové anténě WiFi router.

    Nejprve si nadefinujme parametry antény. Wi-Fi využívá více kanálů (frekvencí). První kanál pracuje na 2412 MHz, druhý na 2417 MHz, třetí na 2422 MHz a tak dále. Každý kanál je oproti předchozímu posunut o 5 MHz. Proto, když znáte frekvenci routeru, můžete vypočítat velikost antény. Vezměme například šestý kanál - 2437 MHz . a provedeme pro něj výpočet.

    Parametry antény lze vypočítat pomocí programu mmana-gal a stáhnout si jej můžete z tohoto odkazu: http://depositfiles.com/ru/files/2zjnh48lu

    V tomto programu můžete simulovat téměř jakoukoli anténu a je zde zabudována velká knihovna hotových antén.

    Hlavní záření je soustředěno ve směru vlnového kanálu. Pro výrobu antény potřebujete půl metru drátu o průřezu 1,5 mm2, kus vlnitého balicího materiálu a víčko z rukojeti (jeho průměr by měl být o něco větší než průměr Wi- Fi anténa routeru).

    Z kartonu je nutné odstřihnout pruh 150x20 mm (nosná část antény). Podle rozměrů na obrázku níže je potřeba odříznout anténní vibrátory z drátu a sestavit celou konstrukci.

    Poté musíte nasadit sestavenou „trysku“ na standardní anténu Wi-Fi routeru a nasměrovat ji požadovaným směrem.

    DIY hotspot WIFI za každého počasí

    Bezdrátový síťový standard je stále bezmocný tuto technologii nahradit mobilní komunikace, vysvětlení je jednoduché: dosah je poměrně malý. Samozřejmě jsou zaznamenány některé další rysy - potíže s identifikací, velké množství spotřebované energie, klíčový bod v dálce. Zvažte, zda je možné vyrobit směrovou Wi-Fi anténu svépomocí.

    Položit otázku je děsivé. Je to jednoduché, dejte si tu práci a osvojte si pár pojmů. Popov, vynalézající rádio, věděl jen málo o tom, jak se šíří elektromagnetické vlny. Byly tam prostě dva anténní dráty – první vysílal, druhý přijímal. Postupně se ukázalo, že charakter šíření vln atmosférou je dán kromě frekvence (vlnové délky) i povětrnostními podmínkami.

    Stát okamžitě vzal optimální rozsahy, zajistil vojenské potřeby, komunikační organizace. Zbytek je dán vysílání, radioamatérům.

    Kromě podmínek pro šíření energie hrají antény důležitou roli při organizování stabilního kanálu. Pokud nelze s rozsahy vlnových délek nic dělat - jsou dány a priori, je možné provádět experimenty s anténami.

    Antény používané Popovem jsou všesměrové. Síla signálu je jednotná ve všech světových stranách. Inženýři tuto skutečnost rychle zjistili, začali hledat způsoby, jak nedostatek napravit.

    Bylo nalezeno mnoho řešení. V nejjednodušším případě je zářič umístěn v ohnisku hyperbolické misky. Ukazuje se anténa satelitní televize. Efekt je podobný optickému: paprsky dopadající v pravém úhlu na otvor zkráceného hyperboloidu jsou shromažďovány ohniskem. Deska se nazývá reflektor - z latiny - reflektor. Vysílací a přijímací antény umístěné v ohnisku pracují efektivněji než všesměrová anténa Wi-Fi.

    Radiační diagram, zisk

    Člověk, který má do technických výpočtů daleko, se ptá: paprsky se shromažďují v ohnisku, mnohonásobně zesilují sílu příchozího signálu, co s tím má společného vysílač? Vlastnosti antény pro příjem a vysílání jsou totožné. Jsou charakterizovány směrovým diagramem. Křivka, ať už kruhová nebo vykreslená v pravoúhlém souřadnicovém systému, ukazuje, kolik energie je vyzářeno v daném směru.

    Popovovy antény měly schéma blízké kruhovému tvaru. Jinak funguje směrová anténa Wi-Fi: vpředu se tvoří dlouhý vrchol. Výška je tak obrovská, musíte ji vyjádřit v decibelech - relativních jednotkách, jinak budete muset uprostřed nakreslit tenkou jehlu, po stranách dokonce nulové horizontály. Není to zřejmé.

    Posledním pojmem, který zbývá znát, je zisk antény. Poměr špičkového výkonu hlavního proudu k výkonu vyzařovanému za podobných podmínek všesměrovou anténou. Parametr se počítá ve stovkách jednotek, vyjádřeno v decibelech (20 dB).

    Je snadné pochopit, proč je směrová anténa Wi-Fi tak účinná – mnohonásobně zesiluje signál. Podomácku vyrobené modely, diskutované níže, postrádají takové grandiózní indikátory, zisk daný 6 dB přináší více než 2 dB standardní antény dodávané s routerem.

    Nejjednodušší možnosti pro domácí Wi-Fi antény

    Metoda 1

    Mistrovská třída SLTV ústy blonďatého hostitele vyprávěla o dvou dobře známých způsobech, jak směrovou anténu směrovače. Hlavní myšlenka je smíšená - špendlík vyčnívající z malé krabičky je opatřen reflektorem. O zaostření zářiče není třeba mluvit, nepředpokládá se žádný nulový efekt.

    Nejjednodušší je napájet anténu laserový disk lesklou stranou ven. Mechanika je jednoduchá: hliníková vrstva tištěného nahraného produktu dokonale odráží jakoukoli vlnovou délku v rozumných mezích.

    Směrový diagram pinu se dramaticky změní – naopak kolmo na disk se objeví výrazné maximum. Budete muset umístit věž vodorovně, s horní částí směrem ke spotřebičům, jinak většina energie stoupne. Blondýnka, sladce se usmívající, řekla: kromě naznačené metody existuje pokročilejší způsob, jak vyrobit směrovou anténu vlastníma rukama.

    Metoda 2

    Budete potřebovat prázdnou, vysušenou plechovku od piva, jinou podobnou. Dno je odříznuto, krk je oddělen obvodem, musíte nechat úzkou šíji o šířce několika centimetrů.

    Boční stěna je rozříznuta rovně, diametrálně protilehlá k šíji. Stěny jsou vyrovnané. Nyní otvorem ve tvaru vejce, odkud byl utržen otvírák, se reflektor nasadí na anténu.

    Zaoblená stěna připomíná paraboloidní desku se seříznutými hranami. Výhoda řešení: reflektor můžete otáčet v kruhu a korigovat požadovaný směr.

    Zisk budou muset upravit šikovné ruce, citlivě volící polohu reflektoru. Anténa Wi-Fi je nyní směrová.

    Alternativní způsoby

    Kromě věže routeru lze podobné akce provádět s modemem Wi-Fi s nízkou spotřebou (flash disk). Zabere to USB prodlužovací kabel. Posíleni získanými znalostmi (viz první dva způsoby) vyrobíme reflektor plus ochranný obal z:

    • krabice pro laserové disky s jedním polotovarem dole;
    • ploché kovové síto se skládacími okraji a malou plastovou nádobou;
    • velké drátěné síto ve formě hemisféry/zkráceného hyperboloidu;
    • domácí pletená konstrukce z tenkého kabelu s rámem z kovové tyče.

    Flash modem je umístěn co nejblíže ohnisku, kabel prochází štěrbinou ve středu reflektoru k osobnímu počítači.

    Příjem se nepochybně zlepší, když bude k dispozici vlastní Wi-Fi anténa. Nepochybnou výhodou konstrukce je možnost libovolné orientace hlavního svazku vyzařovacího diagramu. Obvykle je tam jeden vzdálený zdroj/přijímač signálu a tam by měl být nasazen modem s reflektorem.

    Lyrická odbočka

    Pivní plechovky se používají jako pomoc návrhářům mikrovlnného spektra. Připomíná vlnovody, zevnitř potažené hliníkem. Není divu, že se často radioamatéři snaží plech přizpůsobit potřebám vysílání.

    Tento případ je typický. Dětské obchody SSSR byly plné ... sáňky. Pokračovalo to, dokud si místní inženýři neuvědomili: výrobky ležící na policích jsou parabolické antény, prodavači dávali zboží odmítnuté vojenskou přejímkou ​​prodejcům. Do konce dne byly sáňky zakoupeny.

    Odbočka má jediný účel ukázat: anténu Wi-Fi lze snadno vyrobit z improvizovaných materiálů. Obdélníkový vlnovod vyrobit nelze, kulatý vyrábí pivovar.

    anténa z plechovky piva

    Aby se nádoba stala důstojným 2,4 GHz reflektorem, dejte si tu práci a opatrně odřízněte dno. Zářičem bude čtvrtvlnný vibrátor tvořený kouskem tenkého (1,5 mm) drátu o délce cca 5 cm, 1,5 cm bude zapuštěno n-konektorem, nad vnitřní stěnou by mělo vyčnívat 30 mm.

    Ve spodní části boční stěny je vyříznut otvor pro konektor ve vzdálenosti ode dna, určené průměrem plechovky. Pro 90 mm bude prohlubeň 51 mm, pro 80 - 70 mm. Budeme muset zvolit vzdálenost empiricky, čímž zničíme spoustu skvělých plechovek od piva.

    Další akce jsou velmi jednoduché - vibrátor je zesílen kolmo k vnitřní stěně, vyčnívající o 30 mm. Vyzařovací diagram je široký 30 stupňů. Polarizace je důležitá: dvě banky s emitory nasměrovanými kolmo na sebe odmítnou spolupracovat.

    Mimochodem, drátěný kolík o délce 30 mm je všesměrová anténa Wi-Fi, vyrobená z improvizovaného materiálu vlastníma rukama, navržená tak, aby zvládla frekvenci 2,4 GHz. Šikovné materiály jsou skvělé! Zbývá doplnit čep protizávažím, které hraje roli uzemnění přijímacího zařízení.

    Model bude odmítat chytat frekvence 900 MHz, 5 GHz, navíc - při výběru plechovky dejte přednost nádobám o průměru 7 - 10 cm.Rozměry, které jsou mimo mezeru, výrazně snižují zisk produktu.

    Připojte sestavené zařízení

    V předchozích případech je to snadné. Byly odebrány wifi modem, připojená anténa, byly obklopeny reflektorem. Plechovka od piva se čtvrtvlnným vibrátorem se z hlediska dokování příliš neliší: otevírání modemového flash disku, uvnitř najdete kontakty pro připevnění plechovky. V routerech jsou anténní sloty, kam se pivní produkty perfektně hodí.

    Přirozeně hliník, měď může nahradit kapacitu silného nápoje. Rozměry se volí podobně. Hodně štěstí s vaším designem.

    Vyrábíme anténu Wi-Fi vlastníma rukama.

    Technika bezdrátový přenos Wi-Fi data zaplavila svět. Téměř každý dům a byt má zařízení, která tento standard podporují. Například routery (routery) „distribuující“ signál Wi-Fi po bytě či domě.

    Bohužel výkon těchto zařízení není vždy dostatečný k zajištění více či méně přijatelné síly signálu ve všech místnostech a místnostech bytů a zejména domů. Například router TP-LINK, který používám, je umístěn v rohové místnosti a zajišťuje pro místnosti nejvzdálenější od něj úroveň signálu téměř na minimální hranici. Není se čemu divit – signál musí prorazit čtyři stěny.

    Co dělat v takových případech pro zvýšení úrovně signál wifi router na přijatelné hodnoty?? Správně, vyrobte si vlastní anténu s dosahem Wi-Fi.

    Síť je plná návrhů takových antén. Efektivnější jsou ty antény, které lze připojit místo standardních bičových antén routerů.

    Pro mě tato varianta nevyhovuje. Anténa mého routeru je neodnímatelná, vlezte dovnitř routeru a připájejte kabel domácí anténa Nechci, aby byl router stále v záruce.

    Proto najdeme další možnost - anténu-trysku.

    Tato připojovací anténa se jednoduše nasadí na standardní bičovou anténu routeru (routeru). Nikde se nic nemusí pájet.

    Připojovací anténa je šestiprvkový "vlnový kanál", má směrové vlastnosti. Poskytuje maximální zisk ve směru shodném s podélnou osou antény. Zadní radiační lalok je navíc do určité míry potlačený (snížený). Anténa má pět direktorových prvků a jeden reflektor.

    Náčrt antény:

    Pro výrobu traverzy bylo zvoleno sklolaminát o tloušťce 2 mm.

    Moje standardní bičová anténa router TP-LINK má v průřezu nepravidelný geometrický tvar, plně v souladu se zvráceným vkusem moderních designérů))).

    Dokončený přechod vypadá takto:

    Vyzařovací prvky antény-trysky jsou vyrobeny z měděného drátu v smaltované izolaci o průměru 0,96 mm. Průměr drátu je poměrně kritický a měl by být v rozmezí 0,8 ... 0,95 mm, jinak se parametry antény změní a připojovací anténa bude naladěna na frekvence odlišné od frekvencí v rozsahu Wi-Fi.

    Délky vyzařovacích prvků musí být rovněž dodrženy s přesností +/- 0,5 mm. Totéž platí pro rozestupy mezi prvky.

    Anténní prvky:

    Pro instalaci sálavých prvků do sklolaminátové traverzy se vyvrtají otvory o průměru mírně větším, než je průměr drátěných prvků. Drátěné prvky jsem zafixoval malými kapkami kyanoakrylátového lepidla.

    Sestava antény vypadá takto:

    Takto vypadá anténa Wi-Fi nainstalovaná na standardní anténě routeru:

    Pro dosažení maximální účinnosti této Wi-Fi antény je nutná malá úprava: Wi-Fi anténa musí být umístěna v místě, kde je maximální RF proud standardní bičové antény routeru.

    Chcete-li to provést, musíte posunout anténu Wi-Fi na výšku, počínaje horní špičkou standardní antény směrovače. Účinnost lze zkontrolovat buď pomocí nějakého indikátoru síly pole, nebo kontrolou síly signálu pomocí tabletu, smartphonu atd. v místnostech nejvzdálenějších od routeru.

    V mém případě funguje nejúčinněji vyrobená Wi-Fi anténa, když je instalována 25 mm pod horním hrotem standardního kolíku routeru. Tato anténa dávala nárůst o jeden dílek podle indikátoru síly signálu v těch místnostech, kde byl signál na úplném minimu.