Wi fi самодельная штыревая антенна: Простая самодельная Wi-Fi антенна своими руками.

Содержание

Простая самодельная Wi-Fi антенна своими руками.

Всем привет! Сегодня я продолжу рассказ о самодельных антеннах, и на этот раз речь пойдет о Wi-Fi. Не сложная в изготовлении, всенаправленная Wi-Fi антенна, имеет усиление 6 дБ, с её помощью можно значительно усилить сигнал на ноутбуке, точке доступа и других Wi-Fi адаптерах. В сети можно найти множество вариантов конструкции и размеров данной коллинеарной антенны, и 3 из них мною были опробованы, но отличные результаты показал только вариант, описываемый в этой статье. Конечно, многие скажут, зачем заниматься ерундой и мастерить Wi-Fi антенну своими руками, когда можно купить готовую, на что я скажу, купить можно все, если есть деньги, но зачем их тратить, если можно сделать самому, причем иногда даже лучше чем в магазине, в этом я убеждался не раз.

Скажу сразу, что данная антенна относится к среднемощным, и поддерживать с её помощью длинные линки, не получится.

Для этих целей необходимо использовать направленную антенну, варианты конструкций которой мы обязательно рассмотрим в будущем. Данная  же антенна отлично подойдёт для организации связи стандарта Wi-Fi 802.11 в пределах дома, двора, и даже между соседними домами. Такой самодельной антенной Wi-Fi антенной можно заменить стандартную антенну 2дБ входящую в комплект вашего роутера или точки доступа, и увеличить тем самым радиус покрытия более чем в 2 раза. Получится так называемый Wi-Fi усилитель.

Перейдем непосредственно к описанию самой конструкции. Фото наглядно проиллюстрируют весь процесс. Для изготовления антенны нам понадобится все та же монолитная медная проволока сечением 4 мм

2, которую можно приобрести в любом электрическом магазине. Отрезок такой проволоки нужно изогнуть специальным образом, выдержав размеры, показанные на следующей схеме:

И припаять получившуюся конструкцию к коннектору N-типа, или к обычной маме BNC разъёма, их можно купить в любом радиомагазине. BNC найти проще, его используют для монтажа видеонаблюдения. BNC-маму нужно купить в комплекте с папой, к которому и будем подсоединять коаксиальный кабель 50 Ом, на фото представлен пример с BNC. Припаяв один конец проволоки к коннектору, нужно от его основания отмерить 61 мм и сделать кольцо, как показано на фото:

Накручивать кольцо, лучше всего с помощью шаблона в виде трубки нужного диаметра и плоскогубцев. Кольцо должно получиться диаметром 10 мм. Кольцо ни в коем случае не может быть замкнутым, оно должно переходить в продолжение проволоки.

От этого кольца отмеряем 91 мм и таким же образом делаем второе кольцо, его диаметр также должен составлять 10 мм. Далее, от второго кольца отмеряем 83 мм и обрезаем проволоку. В итоге должна получиться следующая конструкция:

Вот вариант исполнения для точки доступа, к антенне припаян маленький коннектор N с кабелем, во всех вариантах задействована только центральная жила, оплетка просто заворачивается назад и не имеет ни какого контакта:

На этом все. Как видите, изготовление антенны не составит большого труда, скажу только что размеры необходимо соблюдать обязательно, и конечное изделие должно выглядеть аккуратно, от этого в большей степени зависит работоспособность антенны. Как подсоединить такую или другую Wi-Fi антенну к ноутбуку или нетбуку, для усиления сигнала, я расскажу в ближайших статьях.

В заключении хочу поблагодарить некоторых подписчиков и просто читателей за присланные мне чертежи и рисунки с описанием различных самодельных антенн, некоторые из них действительно впечатляют!  Все присланные мне конструкции я обязательно проверю на практике и выложу на блоге в ближайшем будущем. Так что если у вас есть что предложить, обязательно присылайте на ящик [email protected] или отправьте письмо со страницы «Контакты»

, буду признателен.

Самодельная wi fi антенна | Самоделки своими руками

Самодельная мощная wi fi, 3G, 4G антенна всенаправленного действия, делаем своими руками из подручных материалов.

Домашний wi fi можно усилить на 30% если поменять антенну wi fi точки на более мощную, и сделать такую антенну можно своими руками из подручных материалов.

Но сначала нам нужно рассчитать размер плеча квадрата антенны.

Частота WI-FI равна примерно 2,4 ГГц или 2400 МГц (так же есть ещё более современный Wi-Fi – 5500 МГц). Антенну можно также сделать под усиление 3G – 2100 МГц, или 4G (YOTA) — 2600 МГц.
Мы будем делать антенну под wi fi  2400 МГц.

Берем скорость распространения радиоволн (300,000 км/с) и делим на нужную частоту в килогерцах.

300.000/2400.000 = 0,125 м

В результате мы получили длину волны. Теперь полученный результат поделим на четыре и получим длину плеча квадрата.

0.125/4 = 0,0315 м.

Переведем в миллиметры для удобства и получим 31,5 мм, это и есть размер одного плеча квадрата антенны.

Весь процесс изготовления показан на этих пошаговых фото. Нам понадобится медная проволока толщиной 2 — 3 мм.

Можно сделать квадратный шаблон под размер плеча квадрата — 31,5 мм.

Выгибаем две петли из одного куска проволоки и две из другого. Разрыв должен быть между квадратами.

Получаем вот такие две заготовки.

Теперь две заготовки нужно припаять по центру в верхней точке, для удобства временно зафиксируем части скотчем.

Паяем только верхнюю точку.

Берём толстый кусок кабеля с разъемом (можно взять от той же штыревой антенны).

Припаиваем кабель к антенне, средний провод к верху, а нижние плечи квадратов — к общему.

Пайку желательно залить горячим клеем и покрасить.

Теперь сравним стандартную антенну с нашей самодельной.

Мощность штыревой.

Теперь сравниваем штыревую и наш самодельный всенаправленный биквадрат.

Как видно из графика самодельная антенна принимает и усиливает сигнал на 30% лучше стандартной, значит скорость интернета будет лучше.


Таким способом можно сделать антенну для усиления не только Wi-Fi сигнала, но и для 3G, 4G.

» Простая в изготовлении всенаправленная Wi-Fi антенна

Все счастливые обладатели беспроводных устройств на базе технологии Wi-Fi очень часто сталкиваются с низким уровнем приема сигнала. Особенно часто проблема уверенного приема возникает в квартире или загородном доме, где на пути распространения Wi-Fi сигнала встречается множество преград в виде стен, мебели и т.д. В результате мы имеем множество мертвых зон, где порой нам необходим уверенный WiFi сигнал. Самое простое, что можно предпринять — это купить простенькую Wi-Fi антенну с чуть более высоким коэффициентом усиления чем у штатной антенны. Да, это просто, но иногда требуется быстрый и недорогой способ поправить положение. В данном случае мы будем делать простую всенаправленную WiFi антенну для дома.

В сети множество видов коллинеарных антенн, но большинство из них трудоемки в изготовлении, поэтому выбор пал на omni 6dbi. Пропущу пункт о необходимых инструментах и материалах, тут ничего сложного нет.
Собственно сам эскиз с размерами:


Берем одножильный медный провод диаметром 1 — 1,5мм, один конец которого припаиваем к коннектору или сразу к кабелю. Отмеряем первый отрезок в 61мм и в этом месте делаем петлю.

Петлю диамметром 10мм проще сделать на подходящей оправке в виде трубки.

Опять отмеряем второй участок 91.5мм и делаем вторую петлю. Оставив после второй петли оставляем 83мм, а остальное откусываем кусачками.

Чтобы защитить нашу конструкцию и придать более эстетический вид, можно уложить антенну в ПВХ трубку.

Аккуратно собранная антенна будет иметь усиление 5-6dbi, в отличии от штатной 2dbi.

Этим летом я ездил отдыхать в Азербайджан, сразу отмечу, что власти усиленно развивают туризм и каждый отдыхающий зарядится массой впечатлений! Остановился я в городе Баку, где много исторических памятников и достопримечательностей азербайджана с живописным побережьем каспийского моря.

Места отдыха в избытке для тех, кто любит горы или море, причем горная местность по красоте ничуть не уступает Швейцарии.

Поделиться записью


Простая всенаправленная антенна 3G 4G Wi-Fi

Сейчас в радиолюбительской практике очень распространены антенны для усиления 3G, 4G, Wi-Fi сигнала типа «Биквадрат».

Такая антенна имеет направленное действие, что может быть не всегда достоинством, но и даже недостатком. Пример такой: вам нужно усилить сигнал вашего роутера, чтобы можно было ловить его в любой части вашего дома. Если вы будете использовать направленную антенну, то сигнал, скорей всего, будет хорошо доступен только в поле действия этой антенны. Наверняка это будет только одна комната, куда она будет направлена. Такую антенну хорошо использовать только для дальней связи, при условии, если вы знаете куда её направить.
Для усиления своего WI-FI сигнала во всех направлениях подойдет антенна, которую покажу вам я. Она по своим характеристикам направленности близка к штыревой антенне, за исключением большей чувствительности.
По строению это фактически тот же биквадрат, только дважды направленный в противоположные стороны. Плюс ко всему эта антенна в разы проще классического биквадрата, так как не имеет ни стойки, ни рефлектора.

Как рассчитать антенну?


Только пожалуйста не пугайтесь, математика пятый класс. Нам нужно рассчитать только одно плечо, так как антенна квадратная. Но для начала нужно узнать под какую частоту мы будем делать антенну. Лично я в примере буду делать под WI-FI. Известно, что частота WI-FI равна примерно 2,4 ГГц или 2400 МГц (так же есть ещё более современный Wi-Fi – 5500 МГц). Если будете делать под 3G – 2100 МГц, а 4G (YOTA)- 2600 МГц.
Берем скорость распространения радиоволн (300,000 км/с) и делим на нужную частоту (2400 МГц) в килогерцах.
300.000/2.400.000 = 0,125 м
Это мы получили длину волны. Теперь поделим на четыре и получим длину плеча квадрата.
0.125/4 примерно получиться 0,0315 м. Переведем в миллиметры для удобства и получим 31,5 мм.

Изготовление простой антенны для Wi-Fi своими руками


Брем толстую проволоку толщиной 2-3 мм. И шаблон, вырезанный из кусочка алюминия. Можно конечно обойтись без него, но с ним попроще.


Гнем две петли из одной проволоки и две из другой. Разрыв должен быть между квадратами.



Затем, малярным скотчем временно фиксирую квадраты крест-накрест, чтобы было проще спаивать. И запаиваю середину сверху, чтобы конструкция приобрела жесткость.



Теперь нужно взять толстый кусок кабеля с разъемом (можно взять от той же штыревой антенны).


Вставить внутрь антенны и припаять. Средний провод к верху, а нижние плечи квадратов — к общему.



Антенна готова. Для завершения можно залить паянное соединение горячим клеем и покрасить.

Испытания антенны


Сравним силу сигнала со штыревой антенной, которая шла изначально с роутером.

Штыревая антенна:

Теперь в сравнении. Первая штыревая, а затем наш всенаправленный биквадрат.

Видно, что наша антенна принимает и усиливает сигнал на 30% лучше. Вот вам и результат работы.
Хороший уровень сигнала — это залог высокой скорости интернета, а значит залог стабильной работы. 30 процентов это очень высокий показатель, учитывая то что кардинально ничего менять не пришлось.
Делайте свою простую антенну для 3G, 4G или Wi-Fi и больше не мучайтесь с нестабильным и слабым сигналом.

Смотрите видео о постройке антенны


Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

WiFi антенна — отличное решение для каждого, кто пробовал организовать у себя дома или на работе беспроводную раздачу интернета, но сталкивался с такой проблемой, что сигнала роутера не хватает, чтобы без проблем пользоваться им в какой-нибудь отдаленной комнате. Однако в этом виноват вовсе не ваш роутер, а антенна — встроенная или внешняя, которая входила в комплектацию. Одно из наиболее действенных решений усиления беспроводного сигнала — направленная внешняя антенна wifi. Они бывают нескольких типов и видов, которые используются в зависимости от ваших потребностей. И как раз в этом многообразии мы сейчас и будем разбираться.

Прежде всего надо отметить, что пассивная антенна для wifi роутера, то есть которая не имеет своего собственного питания от электросети, не усиливает сигнал, а лишь направляет его спектр для более уверенного приема. Мощность этого «усиления», которую еще называют коэффициентом направленного действия, измеряют в децибеллах (dBi). Небольшими внешними антеннами уже снабжаются многие модели маршрутизаторов и адаптеров, однако их мощность не превышает 3-5 dBi, что не позволит значительно улучшить дальность действия беспроводного сигнала.

Поэтому для этого используют внешние wifi антенны. У них есть два типа разделения — для наружного или внутреннего использования, а также всенаправленные и узконаправленные.

Наружное и внутреннее использование антенны

  • Наружные антенны — это те, которые предназначены для работы на улице. Они защищены от воздействия осадков и солнечного света и специальные крепления для установки на стене здания. Они понадобятся, если вы хотите создать уверенную зону приема во дворе или для связи между соседними домами.
  • Внутренние антенны — для использования в помещении. Например, если ваш роутер установлен в отдаленном или закрытом место, то такую антенну можно соединить кабелем с антенным разъемом роутера и вывести в центр комнаты.

Направленная wifi антенна

Это самый используемый тип. Антенна, направляющая wifi сигнал в определенную сторону, например, из дома на приусадебный участок, или на балкон соседнего дома, если речь идет о внешней направленной беспроводной антенне. Дальность их действия может составлять от одного до нескольких км. Главное, чтобы источник приема находился в прямой видимости.

Внутренние направленные wifi антенны для роутера будут полезны, если он, например, висит на стене. Чтобы излучение не шло стену, можно подключить ее к роутеру и направить в сторону вашего рабочего стола, на котором стоит ноутбук. Или наоборот, направить антенну в перегородку, чтобы сигнал более уверенно через нее проходил, обеспечивая стабильную связь в соседней комнате. Очень удачная конструкция такой антенны — панельный прямоугольник, излучающий радиосигнал в одном направлении.

Обратите внимание, что подключение ее к маршрутизатору происходит не по USB, а вместо прикрепленной антенны, которой комплектовался роутер. Соответственно, если она была несъемная, то поставить вместо нее другую не получится.

Есть также компактные модели, которые подойдут как для комнатного использования, так и для крепления снаружи.

Всенаправленная wifi антенна отличается тем, что равномерно распределяет сигнал вокруг себя. Недостаток в том, что сигнал может искажаться излучениями других электронных приборов, находящихся в квартире, или внешними радиоволнами, если она установлена на улице. Выглядят такие антенны в виде вертикального штыря. Внешние могут устанавливаться на крыше дома или на вертикальном шесте, вкопанном в землю. Внутренние — на столе или полке, по возможности ближе к предполагаемому центру зоны желаемого приема.

Внешняя wifi антенна для роутера точно так же крепится на место штатной к тому же самому разъему.

Еще один интересный тип внутренних всенаправленных wifi антенн — для крепления на потолке. Они внешне напоминают светильник. Ее особенность в том, что прямо под антенной располагается мертвая зона и вешать ее нужно именно в том месте, где сигнал не нужен, а уверенный прием начнется только на небольшом от нее расстоянии.

Установка WiFi антенны

При монтаже любого типа антенн, необходимо учитывать, откуда идет источник сигнала. В условиях современной городской застройки он может очень сильно терять в эффективности как из-за плотности домов, так и из-за материалов, из которых они сделаны. Привожу таблицы, из которой можно приблизительно понять, насколько ухудшает работу точки доступа тот или иной материал. Самым главным параметром здесь будет «Эффективное расстояние» (ЭР). Рассчитывать его надо следующим образом. Например, в характеристиках роутера указано, что он работает на 400 метров. подразумевается, что при прямой видимости. Вас же от него отделяет межкомнатная стенка, у которой ЭР равно 15%. Рассчитываем: 400 м умножаем на 15% и получаем 60 метров. То есть через стену 15-20 см роутер будет «стрелять» всего на 60 метров. При этом, если присоединить к нему антенну в 15-20 децибел, то эта потеря нейтрализуется.

Самодельная wifi антенна своими руками

Сделать вайфай антенну направленного действия можно и своими руками. Посмотрите ролик о том, как сделать самодельную конструкцию из обычной пивной банки.

Не могу сказать точно, это правда или ложь — думаю, доля разума есть. По аналогии с этим народным примером, сделать антенну направленного действия можно также из всенаправленной. Для этого достаточно прикрепить за ней отражающий экран, например, из того же листа фольги. Ниже привожу несколько занятных вариантов как сделать антенну своими руками, которые можно взять на вооружение.


Вариант с консервной банкой в качестве отражателя


На сегодня все. О способах усиления сигнала 3G модема можете почитать в другой статье на блоге.

Это оборудование представляет собой приемник сигнала беспроводной сети. Многие хотят добиться более мощных показателей от этого устройства, однако не стоит делать неоправданные действия с устройствами мощностью 15-20 дБи. Их отличием является максимально допустимая для широкого покрытия зона. При усилении такой антенны будет расти радиус действия, сокращаться зона охвата беспроводным соединением.

Эта ситуация может стать серьезным препятствием комфортного использования соединения с глобальной сетью. Область распространения волн будет настолько узкой, что приемник сигнала необходимо будет держать в определенной точке без возможности перемещения.

Конечно, если нельзя будет пересесть с телефоном на диван или сходить с планшетом на кухню, тогда и изготовление wi-fi антенны в домашних условиях себя не оправдает. Нужно очень хорошо взвесить потребность в такой манипуляции.


Самодельная биквадратная антенна

Первопроходцами среди самодельных излучателей биквадратного типа для распространения беспроводного сигнала были образцы еще в 2005 году. Наилучшими модификациями этих приспособлений были биквадратные, которые выдавали сигнал мощностью до 12 дБи, и биквадратные со значением этого показателя до 14 дБи.

Если брать по многофункциональности устройства, то предпочтительнее устанавливать биквадратную конструкцию. Это оборудование позволит сохранить ширину угла раскрытия сигнала при неизбежности сжимания поля излучения.

Если данное устройство правильно расположить в помещении, то можно обеспечить прием стабильного сигнала по всей территории. Реализовать любые из существующих версий данного типа приборов просто.

Детали для изготовления биквадратного излучателя:

  • Для рефлектора пригодится фольгированный текстолит размером 12,3х12,3 см;
  • Проволока медная с сечением поперечника 2,5 кв. мм;
  • Коаксиальный кабель с показателем ВС 50 Ом;
  • Разъем с выходом типа N для подсоединения самой антенны.

В целом, устройство будет выглядеть как соединенные углами квадраты с расположенными на одной прямой диагоналями. Посмотрев на фото wi-fi антенны, можно заметить биквадратный излучатель и заземленный рефлектор. Устройство должно верхней частью примыкать к кабелю, а нижней – примыкать к земле.

Рефлектор представляет собой кусок хорошо проводимого материала. Отлично с этой задачей справляется алюминий, сталь или жесть. В некоторых случаях проще воспользоваться компакт-диском.

Как изготовить излучатель и рефлектор wi-fi антенны

Изготовление передатчика достаточно простое. Подготовив все необходимые материалы можно приступить к созданию устройства.

Пошаговая инструкция как сделать wi-fi антенну:

Шаг 1. Проверить пригодность всех материалов. Для расчетной частоты будущего передатчика-приемника беспроводной сети принимается частота 2,4 ГГц, что требует использования медного провода толщиной 1,8 мм. Это соответствует указанному в перечне материалов сечению поперечника.

Шаг 2. Нужно подготовить проволоку и согнуть ее под прямыми углами на расстоянии 30,5 от каждой точки перегиба. Главное, чтобы активный элемент получил подобие квадратной восьмерки.

Шаг 3. Отмеряем расстояние, равное 29 мм от края до загиба проволоки.

Шаг 4. Постоянно контролируем соответствие наружного диаметра в 30,5 см и делаем еще один загиб.

Шаг 5. Выполняем еще пару внутренних загибов на 2,9 см расстоянии во внутрь рамки.

Шаг 6. После завершения конструирования активного элемента следует проверить соответствие чертежу. По средней линии должно быть расстояние, равное 30,5 мм.

Шаг 7. В местах, которые отведены для последующего крепления к ним коаксиального кабеля, необходимо сделать пропой.


Рефлектор

Этот элемент оборудования предназначен для отражения волн в задней части приемника сети. При правильном расположении рефлектора можно добиться усиления сигнала за счет наложения амплитуд испускаемого и отражаемого сигналов. Эффект интерференции способствует увеличению дальности распространения беспроводного излучения.

Достижение данного физического явления можно легко просчитать. Выбранное колебание имеет определенную длину волны, а при отражении необходимо, чтобы волны накладывались.

Расстояние между рефлектором и излучателем определяется как разность четверти из величины определяемой конструктивными особенностями передатчика от десятой доли волны. Из простых соображений получаем значение в четверть длины волны.

Для выбранной частоты в 2,4 ГГц волна будет длинной в 12,5 см. Умножив полученное значение на 5, получим величину искомого интервала 1,56 см.

Чтобы получить максимально возможное усиление в 12 дБи от конструируемого устройства, необходимо правильно рассчитать размер отражателя. Максимальное усиление будет с пластиной 12,3х12,3 см. Можно воспользоваться и больших размеров рефлекторов, однако это никакого эффекта не даст, а сделает оборудование более громоздким и тяжелым.

Приведенная схема устройства wi-fi антенны дает излучение мощностью 12 дБи, а аналоги изготовленные на базе компакт-дисков могут за счет ограниченной площади обеспечить максимум 8 дБи сигнал.

Необходимо помимо размеров и типа материала для рефлектора выбирать гладкие однотонные поверхности, обладающие хорошими отражательными свойствами. Волны могут рассеиваться на любых дефекта, что приводит к частичной потере сигнала.

Сбор излучателя на рефлекторе можно произвести через припаивания медной трубы непосредственно к отражателю. Также можно крепить ее термоклеем на пластмассовой трубочке. Нужно обязательно к рамке излучателя припаять выводы на кабель.

Подключение к роутеру

Может случиться, что изготовление такой wi fi антенны своими руками будет большей проблемой, чем финансовым приобретением. Поскольку подсоединение изготовленного самостоятельно оборудования должно производиться через проникновение внутрь роутера.

Для всех обладающих навыками работы с сетевым и беспроводным оборудованием, процесс припаивания на монтажную плату к контактным площадкам внутри роутера труда не составит.

Следует очень осторожно и максимально быстро работать паяльником с контактными дорожками, поскольку они очень тонкие и могут моментально среагировать на температурный скачок отрывом от платы.

При наличии у родного кабеля разъема SMA подсоединить аналогичного типа штекер антенны. Такой радиочастотный соединитель очень распространенное оборудование, поэтому купить его можно в любом специализированном магазине.

Тестирование wi-fi антенны

При создании биквадратной антенны по идеальным размерам, соблюдая все приведенные указания, можно добиться сигнала с 4-километровой дальностью.

Необходимо понимать, что многое зависит из чего можно сделать wi-fi антенну, чтобы показатели были соответствующими теоретическим. Мощность такого оборудования может достигать 12 дБи.

Дл антенн из компакт-дисков или других подручных материалов, наблюдается более слабый сигнал, иногда достигающий своего максимума на показателе 8 дБи. При удачных поделках направленность и дальность излучателя на диске CD может достигать 2 километров.

Для двойного биквадрата граничной мощностью является 14 дБи и дальнобойность несколько больше 6 километров.

Такие антенны могут использоваться для дачного участка, дворов частных домов или местности около гаража, поскольку обладают углом раскрытия в 60°.

Фото wi-fi антенн

Антенна для WIFI роутера – радиотехническое устройство, предназначенное для приема и передачи сигналов беспроводного WIFI интернета. WIFI антенны подключаются к передатчику или приемнику (ноутбук, ПК и т.п.) с помощью антенных кабелей и WIFI адаптеров (усилителей).

WIFI антенны излучают сигнал во всех направлениях. Но в реальных условиях эффективность передачи сигнала в разных направлениях неодинакова. Свойства направленности антенны характеризует диаграмма направленности. Самая простая диаграмма направленности у всенаправленной WIFI антенны, которая излучает одинаковую энергию во всех направлениях. Для WIFI антенн различают круговую, секторную и узконаправленную диаграммы направленности (ДНА). Диаграммы направленности изображаются в виде двух сечений – вертикального и горизонтального.

WIFI антенны бывают направленные и всенаправленные, внутренние и внешние. Важными параметрами WIFI антенн являются коэффициент направленного действия (КНД), коэффициент усиления (КУ), входное сопротивление и рабочая полоса частот. WIFI антенны работают в диапазоне 2,4 ГГц.

Штатная антенна для роутера d link практически всегда имеет КУ 2dBi.

Если требуется покрытие беспроводной связью большой площади (площадка перед офисом или двор), то необходим роутер с внешней антенной. Она сконструирована в крепком водонепроницаемом корпусе, способна выдерживать непогоду, ветер, температурные перепады. Крепятся такие антенны на мачтах или кронштейнах.

Внутренние антенны WI-FI отличаются компактностью. Они крайне удобны для работы в пределах помещения.

Всенаправленная антенна (Omni-directional)

Всенаправленная антенна чаще всего используется в оборудовании для беспроводных сетей. Для такой антенны характерно равномерное покрытие территории во всём радиусе действия. В основном, всенаправленная антенна представляет собой штырь, который устанавливается вертикально. При этом сигнал распространяется в плоскости, перпендикулярной его оси. Такие антенны, в сравнении с направленными, обладают заметно меньшим коэффициентом усиления.

Коэффициент усиления антенны – 8 дБ, длина – 520 мм, диаметр – 19 мм. Антенна удобно располагается на мачте, на крыше дома либо автомобиля. Мощности антенны хватает для работы на скорости 1 Мбит в радиусе до 1800 метров, а 54 Мбит – до 600 метров.

Направленная антенна (Directional antenna)

Такая антенна хорошо подходит для сети по типу точка-точка. Для компьютера, который должен соединяться с точкой доступа либо с другим компьютером лучше использовать направленную антенну. Такой антенной можно “пробить” даже непробиваемые стены.

Примером такой антенны является антенна WAN-2118 типа Yagi. Коэффициент усиления такой антенны составляет 18 дБ.

Антенна обеспечивает приём на скорости 1 Мбит/с – до 5 Км, 54 Мбит/с – до 1.5 Км.

Самодельная антенна для роутера

Существует много вариантов самостоятельного изготовления Wi-Fi антенн. Изготовленная антенна для роутера своими руками не будет уступать по характеристикам купленной модели. Для примера возьмем изготовление « антенны-насадки» . К такой антенне ВЧ–излучение подводится без применения кабеля. Антенна закрепляется на штатной штыревой антенне Wi-Fi роутера.

Сначала определим параметры антенны. Для Wi-Fi используется несколько каналов (частот). Первый канал работает на 2412 МГц, второй – 2417 МГц, третий – 2422 МГц и т.д. Каждый канал смещен относительного предыдущего на 5 МГц. Поэтому, зная частоту работы роутера можно произвести расчёт размеров антенны. Для примера, возьмем шестой канал – 2437 МГц. и будем для нее выполнять расчёт.

Расчет параметров антенн можно произвести в программе mmana-gal, а скачать её можно по это ссылке: http://depositfiles.com/ru/files/2zjnh58lu

В этой программе можно моделировать практически любую антенну, и встроена большая библиотека готовых антенн.

Основное излучение концентрируется по направлению волнового канала. Для изготовления антенны необходимо полметра провода сечением 1,5 кв.мм, кусок гофрированного упаковочного материала и колпачок от ручки (его диаметр должен быть немного больше диаметра Wi-Fi антенны роутера).

Необходимо отрезать полосу картона 150х20 мм (несущая часть антенны). Соответственно размерам на рисунке ниже, из провода нужно нарезать вибраторы антенны и собрать всю конструкцию.

После этого нужно надеть собранную «насадку» на штатную антенну Wi-Fi роутера и сориентировать её в необходимом направлении.

WIFI всепогодная точка доступа своими руками

Стандарт беспроводных сетей поныне бессилен вытеснить технологию мобильной связи, объясняется просто: дальность действия сравнительно невелика. Замечены, конечно, некоторые другие особенности — сложности идентификации, большая величина расходуемой энергии, ключевой момент в расстоянии. Рассмотрим, возможно ли изготовить направленную антенну Wi-Fi самостоятельно.

Пугает постановка вопроса. Все просто, потрудитесь освоить пару-тройку терминов. Попов, изобретая радио, мало знал, как распространяются электромагнитные волны. Просто имелось два провода-антенны — первая излучала, вторая принимала. Постепенно выяснилось: характер распространения волн атмосферой определен помимо частоты (длины волны) погодными условиями.

Немедленно оптимальные диапазоны забрало государство, обеспечив военные нужды, связь организаций. Остатки отданы вещанию, радиолюбителям.

Помимо условий распространения энергии большую роль в организации стабильного канала играют антенны. Если с диапазонами длин волн ничего поделать нельзя — заданы априорно, с антеннами возможно проводить эксперименты.

Антенны, использованные Поповым, всенаправленные. Мощность сигнала равномерно по всем сторонам света. Быстро инженеры обнаружили указанный факт, стали искать пути исправления недостатка.

Решений найдено было много. В простейшем случае излучатель помещается в фокусной точке гиперболической тарелки. Получается антенна спутникового телевидения. Эффект подобен оптическому: лучи, под прямым углом падающие на раскрыв урезанного гиперболоида, собираются фокусной точкой. Тарелка называется рефлектором — с латинского — отражателем. Передающие, приемные антенны, помещенные в фокус, работают эффективнее, нежели всенаправленная антенна Wi-Fi.

Диаграмма направленности, коэффициент усиления

Человек, далекий от инженерных расчетов, спрашивает: лучи собираются в фокусе, усиливая многократно мощность приходящего сигнала, при чем здесь передатчики? Свойства антенны на прием, передачу идентичны. Характеризуются диаграммой направленности. Кривая, круглая либо построенная в прямоугольной системе координат, показывает, сколько мощности излучается в заданном направлении.

Антенны Попова имели диаграмму, близкую формой круговым. Иначе действует направленная Wi-Fi-антенна: впереди образуется длинный пик. Высота настолько огромна, выражать приходится децибелами — относительными единицами, иначе придется нарисовать тонкую иголку посередине, ровные нулевые горизонтали по бокам. Ненаглядно.

Последний термин, с которым осталось ознакомиться, — коэффициент усиления антенны. Отношение пиковой мощности основного направления к мощности, излучаемой в аналогичных условиях всенаправленной антенной. Параметр исчисляется сотнями единиц, выражается децибелами (20 дБ).

Легко понять, почему направленная антенна Wi-Fi столь эффективна — усиливает сигнал многократно. Самодельные модели, рассмотренные ниже, лишены столь грандиозных показателей, даваемые 6 дБ выигрыш приносят больший, нежели 2 дБ стандартной антенны, идущей комплектом с роутером.

Простейшие варианты самодельных антенн Wi-Fi

Способ 1

Мастер-класс SLTV устами ведущей-блондинки поведал о двух известных способах сделать антенну роутера направленной. Вперемешку высказана главная идея — штырь, торчащий из небольшой коробочки, снабжен рефлектором. О помещении излучателя в фокус говорить не приходится, нулевого эффекта не предвидится.

Простейший способ — снабдить антенну лазерным диском блестящей стороной наружу. Механика проста: алюминиевый слой печатного, записываемого изделия отлично отражает любые длины волн, в разумных пределах.

Диаграмма направленности штыря резко изменится — напротив, перпендикулярно диску, появится ярко выраженный максимум. Придется расположить шпиль горизонтально, вершиной к потребителям, либо большая часть энергии уходит ввысь. Блондинка, мило улыбнувшись, сказала: помимо указанного метода имеется более продвинутый сделать направленную антенну своими руками.

Способ 2

Понадобится пустая, высушенная банка из-под пива, другая аналогичная. Донышко отрезается, горлышко отделяется периметром, оставить нужно узкий перешеек шириной пару сантиметров.

Боковина рассекается прямо вдоль, диаметрально противоположно перешейку. Стенки разравниваются. Теперь через отверстие яйцевидной формы, откуда сорвана открывалка, рефлектор надевается на антенну.

Скругленная стенка напоминает параболоидную тарелку с урезанными краями. Достоинство решения: можно вращать отражатель по кругу, корректируя нужное направление.

Коэффициент усиления придется регулировать умелыми руками, чутко подбирая положение рефлектора. Теперь антенна Wi-Fi направленная.

Альтернативные способы

Помимо шпиля роутера схожие действия допускается производить с маломощным модемом Wi-Fi (флэшка). Понадобится удлинитель USB. Укрепясь полученными знаниями (см. первые два способа), изготовим рефлектор, плюс защитный кожух из:

  • коробки для лазерных дисков с одной болванкой на дне;
  • плоского металлического сита со складными краями и небольшой пластиковой банки;
  • большого проволочного сита в форме полусферы/усеченного гиперболоида;
  • самодельной плетеной из тонкого кабеля конструкции с каркасом из металлического прута.

Модем-флэшка помещается по возможности ближе фокусу, шнур через прорезь в центре рефлектора уходит на персональный компьютер.

Прием, несомненно, улучшится, когда имеется Wi-Fi антенна, своими руками доведенная. Несомненным преимуществом конструкции назовем возможность произвольной ориентации главного луча диаграммы направленности. Обычно имеется один удаленный источник/приемник сигнала, туда следует развернуть модем с рефлектором.

Лирическое отступление

Пивные банки используются в помощь конструкторам спектра СВЧ. Напоминают волноводы, изнутри покрытые алюминием. Неудивительно, часто радиолюбители пытаются приспособить жесть нуждам ловли вещания.

Указанный случай типичен. Детские магазины СССР заполнили… салазками. Шло чередом, пока местные инженеры не сообразили: лежащие на полках изделия являются параболическими антеннами, отбракованные военной приемкой предметы клерки отдали продавцам. К концу дня салазки выкупили.

Отступление преследует единственной целью показать: Wi-Fi антенна легко изготавливается из подручных материалов. Прямоугольный волновод невозможно изготовить, круглый сделан пивным заводом.

Антенна-пивная банка

Чтобы сделать банку достойным рефлектором диапазона 2,4 ГГц, потрудитесь аккуратно срезать донышко. Излучателем станет четвертьволновый вибратор, сформированный куском тонкой (1,5 мм) проволоки длиной порядка 5 см. 1,5 см будут утоплены n-коннектором, 30 мм должно выступать над внутренней стенкой.

Отверстие под разъем прорезается в нижней части боковой стенки на расстоянии от дна, определяемом диаметром банки. Для 90 мм отступ составит 51 мм, для 80 — 70 мм. Придется подбирать расстояние опытным путем, испортив немало отличных пивных банок.

Дальнейшие действия очень просты — вибратор укрепляется перпендикулярно внутренней стенке, выступая на 30 мм. Диаграмма направленности шириной 30 градусов. Важное значение имеет поляризация: две банки с излучателями, направленными перпендикулярно друг другу, работать сообща откажутся.

Кстати, проволочный штырь длиной 30 мм — всенаправленная антенна Wi-Fi, своими руками изготовленная из подручного материала, предназначенная освоить частоту 2,4 ГГц. Подручные материалы — здорово! Остается дополнить штырек противовесами, играющими роль земли приемного устройства.

Модель откажется ловить частоты 900 МГц, 5 ГГц, кроме того — при выборе жестяной банки отдавайте предпочтение емкостям диаметром 7 — 10 см. Значения габаритов, выбивающиеся из промежутка, сильно понижают коэффициент усиления изделия.

Присоединить собранное устройство

В предыдущих случаях просто. Брались модем Wi-Fi, подсоединенная антенна, окружались рефлектором. Пивная банка с четвертьволновым вибратором несильно отличаются в плане стыковки: вскрыв флэшку-модем, внутри обнаружите контакты для присоединения жестянки. Имеются антенные слоты в роутерах, куда отлично впишется пивная продукция.

Естественно алюминиевое, медное изделие может заменить емкость горячительного напитка. Габариты подбираются схожими. Удачи в конструировании.

Делаем Wi-Fi антенну своими руками.

Технология беспроводной передачи данных Wi-Fi заполонила мир. Практически в каждом доме и каждой квартире есть устройства, поддерживающие работу с этим стандартом. Например, маршрутизаторы (роутеры) «раздающие» сигнал Wi-Fi по квартире или дому.

К сожалению, мощность данных устройств не всегда достаточна для того, чтобы обеспечить более-менее приемлемую силу сигнала во всех помещениях и комнатах квартир, а особенно домов. К примеру, используемый мною роутер TP-LINK находится в угловой комнате и обеспечивает для самых дальних от него комнат уровень сигнала практически на минимальном пределе. Оно и не удивительно-сигналу приходится пробиваться через четыре стенки.

Что делать в таких случаях, для того чтобы повысить уровень Wi-Fi сигнала роутера до приемлемых значений?? Правильно- изготовить своими руками антенну Wi-Fi диапазона.

В сети полно конструкций таких антенн. Более эффективны те антенны, которые можно подключить вместо штатных штыревых антенн роутеров.

Для меня такой вариант не подходит. Антенна моего роутера несьемная, лезть вовнутрь роутера для подпайки кабеля самодельной антенны не хочется-роутер еще на гарантии.

Поэтому находим иной вариант- антенна-насадка.

Эта антенна-насадка просто надевается на штатную штыревую антенну роутера (маршрутизатора). Никуда ничего не нужно подпаивать.

Антенна-насадка представляет собой шестиэлементный «волновой канал», имеет направленные свойства. Обеспечивает максимум усиления в направлении, совпадающем с продольной осью антенны. Кроме того, в некоторой степени задавливается (уменьшается) задний лепесток излучения. Антенна имеет пять директорных элементов и один рефлектор.

Эскиз антенны:

Для изготовления траверсы выбран стеклотекстолит толщиной 2 мм.

Штатная штыревая антенна моего роутера TP-LINK имеет в поперечном сечении неправильную геометрическую форму, в полном соответствии с извращенными вкусами современных дизайнеров-конструкторов))).

Изготовленная траверса выглядит так:

Излучающие элементы антенны-насадки изготовлены из медной проволоки в эмалевой изоляции диаметром 0,96 мм. Диаметр проволоки достаточно критичен и должен быть в пределах 0,8…0,95мм, в противном случае параметры антенны изменятся, и антенна-насадка будет настроена на частоты отличные от частот диапазона Wi-Fi.

Длины излучающих элементов также нужно выдерживать с точностью +/- 0,5 мм. Это же относится и к расстоянию между элементами.

Элементы антенны:

Для установки излучающих элементов в стеклотекстолитовой траверсе сверлятся отверствия диаметром чуть больше чем диаметр проволочных элементов. Проволочные элементы я зафиксировал небольшими капельками цианакрилатного клея.

Антенна-насадка в сборе выглядит так:

Вот так выглядит Wi-Fi антенна установленная на штатной антенне роутера:

Для достижения максимальной эффективности этой Wi-Fi антенны необходима небольшая настройка: Wi-Fi антенна должна быть размещена в точке где имеется максимальный ВЧ ток штатной штыревой антенны роутера.

Для этого нужно перемещать Wi-Fi антенну по высоте, начиная от верхнего кончика штатной антенны роутера. Проверку эффективности можно производить или каким-либо индикатором напряженности поля, или проверяя силу сигнала планшетом, смартфоном и т.п. в самых дальних от роутера помещениях.

В моем случае, наиболее эффективно изготовленная Wi-Fi антенна работает при установке её на 25 мм ниже верхнего кончика штатного штыря роутера. Данная антенна дала прибавку в одно деление по индикатору силы сигнала в тех помещениях, где сигнал был на самом минимуме.

Мощная самодельная Wi-Fi антенна для приема удаленных сетей

Довольно часто можно найти открытые Wi-Fi сети с хорошей скоростью раздачи. Однако они имеют ограниченный радиус действия, что не позволяет постоянно рассчитывать на бесплатный интернет. Разрешить такую ситуацию можно воспользовавшись мощной антенной, способной улавливать Wi-Fi за несколько километров от его источника.

Необходимые материалы:


  • крышечки для консервирования – 20 шт.;
  • шпилька М8 – 50 см;
  • гайки и шайбы М8;
  • Wi-Fi адаптер;
  • коаксиальный кабель с коннектором под адаптер.


Изготовление антенны


Для сборки антенны необходимо вырезать круглые пластинки из крышек для консервирования. Перед этим на них требуется найти центр и просверлить в нем отверстие 8 мм для дальнейшего нанизывания пластинок на шпильку.
Определить центр можно с помощью обычной канцелярской линейки. Она прикладывается на крышечку таким образом, чтобы ее углы находились по линии окружности. Фломастером наводятся две параллельные линии по краю линейки, после чего делаются такие же отметки, но уже со смещением на 90 градусов. Как следствие на крышечке получится решетка с квадратом посередине. Проведя в нем диагонали можно отметить центр для сверления. Удобней всего разметить одну крышку и сверлить их все вместе в стопке, что намного ускорит процесс.

Далее необходимо подрезать крышки под диаметр соответствующий схеме антенны. Для этого первая крышка оставляется без изменений, вторая срезается под 68 мм, третья под 50 мм, и еще 17 штук под 40 мм.

Очень важно сделать обрезку ровно, поэтому сначала делается разметка. Окружность вычерчивается циркулем или с помощью скрепки.

Вырезать можно обыкновенными канцелярскими ножницами.

В дальнейшем к антенне потребляется присоединение кабеля, поэтому на этапе обработки диска нужно проделать отверстия под его жилу. Их нужно сверлить за 2 см от края на двух самых больших дисках. На первом диаметром 90 мм нужно использовать сверло 7 мм, на втором диске 68 мм применяется сверло 0,7 мм.


Если применяется адаптер на 2 антенны, то понадобиться сделать еще 2 аналогичные отверстия. Они сверлятся со смещением относительно первых на четверть круга.
Далее на шпильку устанавливаются диски. Сначала зажимается 17 маленьких, потом 50 мм, 68 мм и 90 мм. Расстояние между мелкими сегментами составляет 22 мм. Каждый диск зажимается между двумя гайками М8.

Перед пластиной диаметром 50 мм необходимо сделать отступ 12 мм, перед 68 мм – 9 мм, а перед 90 мм – 7 мм. Последние элементы зажимаются с помощью шайб, поскольку гайки гораздо шире нужного зазора.


Для использования антенны к ней необходимо подключить коаксиальный провод. Для этого нужно зачистить центральную жилу на несколько сантиметров, после чего еще на сантиметр снять верхнюю изоляцию и установить часть F-разъема или другой наконечник. После этого провод сначала вставляется в диск 90 мм. Вокруг его отверстия имеется выгнутый металл, который можно обжать бокорезами, надежно зафиксировав кабель.

Центральную жилу провода также следует обжать металлом по ободку отверстия на диске 68 мм.


Самодельная антенна присоединяется вместо штатной антенны к USB Wi-Fi адаптеру. После этого он подключается к компьютеру или ноутбуку.

После того производится автоматический поиск, который показывает десятки сетей, некоторые из которых могут быть бесплатными или с открытым доступом.

Также антенну через переходник можно подключить и к планшету либое к ноутбуку.



Также его можно присоединить к роутеру и настроить раздачу.


Смотрите видео


Мощная Wi-Fi антенна-пушка.

Три внешних антенны для Wi-Fi

Делаем Wi-Fi антенну своими руками.

Технология беспроводной передачи данных Wi-Fi заполонила мир. Практически в каждом доме и каждой квартире есть устройства, поддерживающие работу с этим стандартом. Например, маршрутизаторы (роутеры) «раздающие» сигнал Wi-Fi по квартире или дому.

К сожалению, мощность данных устройств не всегда достаточна для того, чтобы обеспечить более-менее приемлемую силу сигнала во всех помещениях и комнатах квартир, а особенно домов. К примеру, используемый мною роутер TP-LINK находится в угловой комнате и обеспечивает для самых дальних от него комнат уровень сигнала практически на минимальном пределе. Оно и не удивительно-сигналу приходится пробиваться через четыре стенки.

Что делать в таких случаях, для того чтобы повысить уровень Wi-Fi сигнала роутера до приемлемых значений?? Правильно- изготовить своими руками антенну Wi-Fi диапазона.

В сети полно конструкций таких антенн. Более эффективны те антенны, которые можно подключить вместо штатных штыревых антенн роутеров.

Для меня такой вариант не подходит. Антенна моего роутера несьемная, лезть вовнутрь роутера для подпайки кабеля самодельной антенны не хочется-роутер еще на гарантии.

Поэтому находим иной вариант- антенна-насадка.

Эта антенна-насадка просто надевается на штатную штыревую антенну роутера (маршрутизатора). Никуда ничего не нужно подпаивать.

Антенна-насадка представляет собой шестиэлементный «волновой канал», имеет направленные свойства. Обеспечивает максимум усиления в направлении, совпадающем с продольной осью антенны. Кроме того, в некоторой степени задавливается (уменьшается) задний лепесток излучения. Антенна имеет пять директорных элементов и один рефлектор.

Эскиз антенны:

Для изготовления траверсы выбран стеклотекстолит толщиной 2 мм.

Штатная штыревая антенна моего роутера TP-LINK имеет в поперечном сечении неправильную геометрическую форму, в полном соответствии с извращенными вкусами современных дизайнеров-конструкторов))).

Изготовленная траверса выглядит так:

Излучающие элементы антенны-насадки изготовлены из медной проволоки в эмалевой изоляции диаметром 0,96 мм. Диаметр проволоки достаточно критичен и должен быть в пределах 0,8…0,95мм, в противном случае параметры антенны изменятся, и антенна-насадка будет настроена на частоты отличные от частот диапазона Wi-Fi.

Длины излучающих элементов также нужно выдерживать с точностью +/- 0,5 мм. Это же относится и к расстоянию между элементами.

Элементы антенны:

Для установки излучающих элементов в стеклотекстолитовой траверсе сверлятся отверствия диаметром чуть больше чем диаметр проволочных элементов. Проволочные элементы я зафиксировал небольшими капельками цианакрилатного клея.

Антенна-насадка в сборе выглядит так:

Вот так выглядит Wi-Fi антенна установленная на штатной антенне роутера:

Для достижения максимальной эффективности этой Wi-Fi антенны необходима небольшая настройка: Wi-Fi антенна должна быть размещена в точке где имеется максимальный ВЧ ток штатной штыревой антенны роутера.

Для этого нужно перемещать Wi-Fi антенну по высоте, начиная от верхнего кончика штатной антенны роутера. Проверку эффективности можно производить или каким-либо индикатором напряженности поля, или проверяя силу сигнала планшетом, смартфоном и т.п. в самых дальних от роутера помещениях.

В моем случае, наиболее эффективно изготовленная Wi-Fi антенна работает при установке её на 25 мм ниже верхнего кончика штатного штыря роутера. Данная антенна дала прибавку в одно деление по индикатору силы сигнала в тех помещениях, где сигнал был на самом минимуме.

Я покажу, как собрать очень мощную антенну для приема вай-фая, способную принять сигнал на расстоянии многих километров, но при этом легкую и простую в сборке. Скрестив две популярные антенны, волновой канал и pouch антенну у меня родилась идея создать вай-фай пушку.

Изготовить эту антенну можно из любого листа металла. Я взял медную фольгу толщиной 0.3 миллиметра, потому что ее легко резать ножницами.
Детали нашой антенны будут крепиться на шпильке, нам нужно вырезать 7 дисков с дыркой посередине.

Для этого нужно разместить, пробить или просверлить семь отверстий, и только потом циркулировать окружность. Если сделать наоборот, то сверло может уйти в сторону, а для нас важно, чтоб отверстие было ровно посередине.

Bыцарапываем окружность согласно размерам указанным на схеме и вырезаем наши диски.


Рисунок 1.

Делать нужно как можно точнее, отклонение всего на миллиметр и работать будет не так. Толщина металла и диаметр шпильки почти не влияют на работу нашего бластера и могут быть любыми. Получаются такие вот круги (См. Рис.1) и после того как все детали вырезаны нам остается их накрутить на шпильку, соблюдая размер зазоров между ними.

Этот облучатель собирается легко, как конструктор. Устанавливаем вторую пластину нашего
бластера на расстоянии как указано на нашей схеме — 30 миллиметров, подкручивая гаечки подбираем точно наши 30 милиметров.

На последних двух дисках нужно сделать отверстие для провода. Наш бластер готов. Теперь остается его подключить к нашему устройству. В начале это будет USB модем, потом мы подключим к смартфону и напоследок — к роутеру, чтобы раздать интернет через нашу WI-FI пушку.

Для подключения к вай-фай свистку нужно аккуратно разобрать антену, так чтобы не повредить провод. Залуживаем места пайки и припаиваем провод к крайнему большому диску, а центральную жилу к следующему за ним. Крепим нашу пушку на кронштейн чтобы было удобно прицелиться на роутер жертвы.

Пушка ловит сеть даже на расстоянии в 500 метров. Материалы для Wi-Fi пушки не дорогие и доступны каждому.

Касались ранее конструкций Wi-Fi антенны направленного действия. Биквадратные, баночные самодельные раритеты. Люди с завидным постоянством ищут шанс получить конструкцию получше. Упоминалось: вместо традиционной проволоки лучше взять провод ПВ1 аналогичного сечения, уберегающий установленную антенну от непогоды. Плата с двухсторонним фольгированием, которую часто рекомендуют использовать рефлектором, не очень хорошо переносит непогоду, не защищена ничем, снабдить конструкцию специальным корпусом проблематично. Возрастет ветровая нагрузка на изделие. Сегодняшний обзор посвящен методам улучшения конструкции. Вай фай антенна своими руками для любой непогоды!

Важно! Попробуйте для защиты использовать термоусадочную пленку. Оденьте рефлектор «шубой», подуйте феном. Скоро текстолит плотно обтянется полимерной пленкой.

Биквадратные антенны Wi-Fi

Вайфай антенна, построенная по биквадратной схеме, сформирована заземленным рефлектором, излучателя вида восьмерки с прямыми (90 градусов) углами. Получается нечто, напоминающее ультрамодные очки с тонкой перемычкой посередине. Нижняя половина сажается на землю, верхняя — на сигнальную жилу кабеля РК – 50.

Правда, антенна для Вай фай будет размерами поменьше. Сторона квадрата по средней линии медной жилы излучателя равна 30,5 мм. Итак, восьмерка отстоит от рефлектора на 1,5 (половина длины стороны квадрата) см и параллельна пластине. В нашем случае плата гетинакса плоха тем, что сложно достать. Рефлектор — просто пластина проводящего электрический ток металла. Сгодятся жесть, сталь, алюминий. Учитывая размер излучателя, можно изготовить рефлектор Вай фай антенны, воспользовавшись лазерным компакт диском (DVD) 5,25 дюйма.

Биквадрат Харченко

Внутренний отражающий слой алюминия создан, чтобы лазерный луч не терял энергию на поверхности. Кроме того в центре имеется дырочка под N-коннектор. Осталось вскрыть защитную пластиковую оболочку, посадить отражающий слой на экран кабеля РК – 50. Обратите внимание: если N-коннектор не будет отстоять с излучателем на 1,5 см от рефлектора, условия приема ухудшатся. Необходимо добиться указанного положения, подкладывая тонкие металлические шайбы или по месту.

Напоминаем: биквадратная восьмерка гнется от середины поворотом на 90 градусов. В точку вернутся оба конца кабеля ПВ1 1х2,5. Толщина проволоки составляет 1,6 мм диаметром, между центрами жилы сторона квадрата равняется 30,5 мм. Концы сажаются на экран коннектора, объединяются с рефлектором (компакт-диск), серединная часть послужит целям снятия сигнала. Диаграмма направленности устройства резко сужается, снабжена одним главным лепестком, который направим на источник сигнала. Если дело происходит в комнате, придется экспериментально найти отраженный луч, располагаемый практически в любом направлении.

Рефлектор защитит от соседских помех, усилит мощность. Блокирует эффект многолучевости, мало полезного приносящего аппаратуре. Самодельная антенна Вай фай принимает только из узкого сектора. Благодаря этому, соединим сетью дома, стоящие напротив, что было бы невозможно с поставляемой в комплекте точки доступа.

Обратите внимание: в иных случаях входного разъема на корпусе для подключения антенны может и не быть. Такие точки доступа снабжены встроенными контурами из металла, ведущими прием радиоволн. Традиционно выглядят замысловатыми плоскими фигурами с внутренней стороны корпуса. Придется антенну встроенную отпаять.

Рядом может стоять конденсатор, емкость служит целям компенсации коэффициента сжатия контура. Встроенная антенна невелика, бессильна образовать полноценное устройство приема радиоволн. Дефект нейтрализуется подстроечным конденсатором.

Элемент не нужен, потому что полноразмерная антенна для Вай фай роутера не нуждается в компенсации. Цепи включения самоделки рвите выше конденсатора. Выполняя монтаж, нельзя пользоваться типичным паяльником на 100 Вт. Сожжет электронные компоненты платы. Потребуется маленький паяльник, снабженный жалом-иглой, мощностью 25 Вт.

Вес компакт диска маленький, ветровая нагрузка невысокая, в противовес громоздкой конструкции и никого снизу не убьет падающей платой гетинакса. Рекомендуется избегать размещать изделия на солнце, но в нашем случае записанная информация не играет великой роли. При желании N-коннектор загерметизируйте, продлив срок службы паяного соединения. Используется специальный гель-компаунд, применяемый при монтаже печатных плат. Подобные выпускает компания Аллюр (Санкт-Петербург). Пару слов объяснят, как сделать Вай фай антенну своими руками мощнее.

Биквадратные антенны Вай фай – не предел, убежим от соседей

Пролог: 2 недели, никак не мог найти в чем причина, потом перевернул антены в вертикальную и получил 20 мбит на 5 км, вместо горизонтальных 4.

Вампиреныш, участник форума Локальные сети Украины (орфография скопирована).

Прежде чем купить Вай фай антенну, подумайте: теория показывает, что излучатели, расположенные рядами, диаграмму направленности сужают, в направлении перпендикулярном линии, вдоль которой выстроить элементы. В переводе на русский означает: если наши с другом дома разделены 100 метрами, ширина сектора обзора антенны для реализации канала связи Вай фай едва превышает 15 градусов. Полезная мощность будет направлена на окно товарища (причинит вред только обитателям квартиры!). Чтобы реализовать схему, используйте двойную биквадратную антенну. Можно увеличить скорость, если на ДР подарить такую же другу!

Как сделать Вай фай антенну, чтобы не мешала соседям. Защититься от непрошеных гостей можно, изменив канал, поляризацию. Найдено три способа защиты канала конфигурацией антенны:

  1. Выбор частоты.
  2. Выбор направления (сужение диаграммы направленности).
  3. Выбор поляризации.

Обычно, когда имеется Вай фай, предоставляемый провайдером, величины задает поставщик связи, клиенту остается подчиниться, но если имеется собственное оборудование, расклад получается иной. Можем поставить антенну на вертикальную поляризацию, если у соседей используется горизонтальная. Наше оборудование перестанет видеть друг друга. Можно сделать в одностороннем порядке или договориться. Антенны понадобятся наподобие биквадратной, комплектные отставьте.

На горизонтальной поляризации работает телевидение, на вертикальной — связь. Просто традиция, штырь рации удобно держать перпендикулярно земле, когда говоришь. В этом контексте выгодно использовать вертикальную поляризацию, обычно стоит в роутерах. Предлагаем простое правило:

  • Расположите с другом напротив антенны на окнах одинаково. Обеспечивается пространственная совместимость, являющаяся подвидом электромагнитной. Выпущены микроволновки, телефоны, гора оборудования частоты 2,4 ГГц, создающая помехи. Располагайте антенны одинаково, вертикально, горизонтально, наклонив. Экспериментально ищите положение, при котором скорость наибольшая.

Обещанная новинка: конструкция из четырех квадратов, выстроенных рядком. Диаграмма направленности станет узкой в направлении перпендикулярном строю. Медная проволока или одножильный провод сечения 2,5 мм 2 длиной 50 см. Рекомендуем взять с запасом. Если стандартная биквадратная Вай фай антенна для ноутбука представляет собой синфазную решетку двух рамок, в нашем случае рамок четыре.

Рамка для двойной биквадратной антенны

При движении волны ток в соседних квадратах направлен противоположно по контуру. За счет этого эффект от воздействия поля складывается. Теперь надо получить четыре синфазных квадрата. Находим середину проволоки, делаем изгиб на 90 градусов. Вымеряем 30 мм, делаем изгибы с каждой стороны в противоположную сторону. Отступаем в два раза больше, опять гнем в первом направлении. Получится большая буква W. Еще 30 мм – загибаем края книзу под 90 градусов. Готова одна половина.

Вторую делаем по образу и подобию, чтобы концы вернулись в точку начального изгиба. Обратите внимание, не зря рекомендуем пользоваться проводом с оболочкой полихлорвиниловой – два имеющихся в фигуре перекрестия изолированы взаимно.

Излишек проволоки обрезаем, чтобы концы не доставали до первого изгиба два-три миллиметра. Вай фай антенна для компьютера требует рефлектора, сойдет добрый кусок фольгированного текстолита или стандартная ровная жесть. Используем N-коннектор для соединения.

Излучатель отстоит от рефлектора на 1,5 см по площади. Концы сажаем на землю, середину – на сигнальную жилу (кабель для Вай фай антенны РК – 50). Чтобы укрепить края фигуры, используйте керамическую или пластиковую трубку. Для фиксации, электрической изоляции применяйте клей, герметик. Уличному варианту рекомендуется подыскать пластиковый корпус. Расстояние между самодельной антенной и приемником берите поменьше.

Следующая встреча обсудит Вай фай радиоприемник.

Настройка сетей Wi-Fi достаточно много нюансов демонстрирует. Сталкивался пытающийся расшарить интернет домашним пользователям. Один компьютер подключен к провайдеру через кабель. Создается режим точки доступа, выбираются протокол защиты, пароль. Домашние пользователи пользуются интернетом параллельно. Методика упирается рогом, спасибо провайдеру, использующему приватную линию. Выход находится. Препоны, стоящие меж людьми и скоростным интернетом, бессильны помешать самодельной антенне Wi-Fi улучшить прием-передачу сигнала, закономерно возрастают дальность связи, скорость.

Назначение самодельных антенн Wi-Fi

Антенны украшают многие устройства. Перечислим:

  1. Планшет.
  2. IPhone.
  3. Ноутбуки.
  4. Модемы Wi-Fi.
  5. Роутеры Wi-Fi, точки доступа.
  6. Вышки сотовой связи.

Самодельная антенна для Wi-Fi адаптера расширит возможности электроники. Точка доступа отличается способностью передать сигнал всенаправленно. Мощность расползается, заполоняя азимуты. Дополняя точку доступа специальной внешней покупной, самодельной антенной, может придать направленные свойства излучению. Увеличит дальность уверенного приема по выбранному азимуту.

Повремените ломать смартфоны, подключая внешнюю антенну, соберите своими руками для точки доступа. Большинство антенн, продаваемых магазинами, обладают круговой диаграммой направленности, излучают одинаково, всенаправленно, деля мощность по азимутам.

Мощные самодельные Wi-Fi антенны имеют гораздо меньший сектор обзора, обеспечат в некоторых случаях более уверенный прием. Оснащенные рефлектором устройства снабжены диаграммой направленности, снабженной одним центральным лепестком. Отражатель убрать — получится восьмерка. В плоскости расположения излучателя будет мертвая зона, сигнал отсутствует. Принимать с направления самодельная антенна для Wi-Fi-роутера неспособна. Схема установки точки доступа ведется следующим образом:

  1. Устройство подключается к компьютеру (электросети).
  2. Выбирается канал.
  3. Выполняется настройка на полную мощность.
  4. Выбирается тип протокола.
  5. Устанавливаются пароль, имя сети.

Народы ходят довольные новой доступной точкой. Давайте рассмотрим процесс поближе, повременим браться за паяльник, плоскогубцы. Подобно передатчику, радиоэлектронному устройству, антенна, роутер обладают неким пиком возможностей в середине диапазона. Например, на 2,4 ГГц зачастую имеется 14 каналов. Мощность передаваемого сигнала выше посередине, например, шестой канал. Хотя каждая линия занимает в спектре 22 МГц, измерение проводится по уровню поля 0,707 (√2/2) максимума в обе стороны несущей частоты.

Для справки. Определено типом модуляции, иногда остаются только пилот-сигнал, одна полоса. Прямоугольные импульсы, компьютерные сигналы именно такие, имеют выраженный максимум, кучу боковых лепестков. В результате ширина спектра реального сигнала равна бесконечности. Ограничена полоса циклического напряжения, к которому процесс, излучаемый протоколом Wi-Fi, близко не относится.

Самодельная всенаправленная Wi-Fi антенна не лучший вариант. Ничего не изменится. Самодельная направленная антенна Wi-Fi лучше, будем делать из проволоки, фольгированного текстолита, медной трубки. Чувствительные такие. Передаваемая, принимаемая мощности сосредотачиваются узким сектором. Позволит повысить качество передачи, продуманно расположив пользователей, точку доступа. О том, насколько важна расстановка, судите по одному любопытному случаю:

  • Офис вызвал мастера. Сказали: в период 12.00 — 14.00 точка доступа коллапсирует. Техник достал специальный прибор оценки занимаемых частот, начал исследование. Подобные программы предоставляются ОС Андроид смартфонов. Пользуйтесь, выбирая канал перед установкой. Ведите исследование на протяжении дня несколько суток подряд, избегая казуса. Доводим обнаруженное мастером: соседний офисе, отделенный стеной, расписал обед. Поочередно работники пользовались микроволновкой (пользуется частотой 2,4 ГГц). Плохая изоляция бытовой техники, отсутствие заземления позволило излучению выставить узкополосную помеху на частоте работы магнетрона. Решение проблемы оказалось простым: точку доступа перенесли на противоположный конец офиса.

Имейся под рукой простейшая самодельная Wi-Fi антенна из банки пивной с рефлектором, герои могли не узнать, что по соседству мощный источник вредного излучения. Отражатель придает точке доступа направленность, погасит излучение, идущее из-за стены. Очередной плюс направленных антенн, которые сегодня будем делать своими руками. Кстати, покупая микроволновку, попробуйте определить безопасность. Нужно включить прибор в заземленную розетку, положить в рабочий отсек сотовый телефон, закрыть дверцу, набрать номер. Сигнал проходит — наружу выйдет вредное излучение магнетрона. Избегайте садиться рядом. Обсудим, как сделать самодельную Wi-Fi антенну.

Направленная Wi-Fi антенна своими руками

Понадобятся инструменты:

  1. Паяльник (припой, канифоль, подставка).
  2. Плоскогубцы.
  3. Отвертка плоская маленькая.
  4. Штангенциркуль, линейка.
  5. Дрель со сверлом под медную трубку.

Из материалов потребуются:

  1. Кусок фольгированного двухстороннего текстолита в качестве рефлектора.
  2. Проволока медная диаметром 1,2 мм и длиной 30 см (понадобятся из них только 26 см).
  3. Кабель РК-50 не слишком длинный, чтобы не гасить сигнал.
  4. Кусок медной трубки длиной 10 см, чтобы внутрь прошел кабель РК-50.

Начнем медной трубкой. Один конец пропиливаем на 1,5 мм, удаляя две трети стенки. К оставшемуся кусочку будет припаяна антенна. Создаем из проволоки биквадратный контур стороной 30,5 мм. Размер выбран из условия настройки диапазона 2,4 ГГц.

Подобным образом можно изготовить любую антенну сигнала горизонтальной или вертикальной поляризации. Включая телевизионную. Подойдет самодельная Wi-Fi антенна планшету, телефону, модему. Если знать, куда вести подключение.

Обратите внимание, сторона квадратов дана по серединному сечению проволоки. Между ближайшими краями будет 30,5 – 1,2 = 29,3 мм. Можете взять на вооружение. Гнуть начинаем, находя середину. Используем ребро линейки опорой, определяем состояние, когда отрез начнет балансировать. Делаем перегиб на 90 градусов, сие будет точка, куда подключится центральная жила РК-50. Догибаем проволоку, получая «квадратную восьмерку», оба конца должны строго симметрично вернуться. Обрезаем, пару миллиметров не доходя начального изгиба. Лудим концы, откладываем восьмерку в сторону.

Размечаем середину текстолита, сверлим дырку, чтобы еле входила медная трубка. Лудим обе стороны. Берем медную трубку, лудим внешний край тонкой стенки, оставленной первым этапом. Восьмерка отстоит от рефлектора на 1,5 см. Лудим трубку кругом, ободом на указанному расстоянии от края (без учета тонкой стенки). Припаиваем трубку к плате, желательно под углом 90 градусов. На тонкую стенку сажаем оба конца восьмерки, чтобы начальный изгиб не касался трубки. Ориентируем восьмерки параллельно большей стороне текстолита на расстоянии 1,5 см. Теперь рефлектор заземлен.

Кабель РК-50 протаскивается внутрь, экран сажается на медную трубку, жила — на начальный изгиб восьмерки. На противоположный конец монтируем разъем, просто припаиваем отрез к нужным контактам модема, телефона, любого другого устройства. Начинаем тест. Восьмерка должна быть установлена вертикально для горизонтальной поляризации. Если работает, находим силиконовый герметик, не боящийся мороза, осадков, заливаем место выхода кабеля на антенну добрым слоем. После застывания антенна будет успешно противостоять дождю.

Если заменить проволоку толстой жилой ПВ1 достаточно большого сечения (2,5 мм 2), оплетку зачистим в точке начального изгиба и на концах. Самодельная Wi-Fi антенна для ноутбука будет защищена против непогоды. Сегодня выпускают термоусадочные материалы. Нагретая пленка плотно обтягивает изделие, предохраняя от капризов непогоды.

Превратите антенну обычного WiFi роутера в улучшенную, которая будет иметь больший радиус действия, и все это можно сделать за 15 минут без всяких на то затрат.
Очень часто к недорогих WiFi роутерах используется узкодиапазонная штыревая антенна. По сути это всего лишь отрезок провода. В дорогих же роутерах уже идет более длинная антенна с согласующими витками. Естественно, такая антенна ловит в разы лучше. У меня дома используется дешевая модель роутера, для которой я буду делать хорошую антенну, на подобии дорогих моделей.
И так, приступим…
Снимите верхнюю часть пластика с антенны.

Для этого отлично подойдет маленькая отвертка.
Нужно повторить форму улучшенной антенны, как показано фото


Вам понадобится: небольшой изолированный или неизолированный медный провод, шуруп по дереву, мерная рулетка и паяльник


Отмеряйте 7 см провода и сделайте в этом месте изгиб


Используя шуруп в качестве шаблона, намотайте на него полные семь витков провода начиная с отмеченного места. Для того, чтобы вытащить шуруп, проверните его против часовой стрелки.
Обрежьте провод на 2 см ниже полученной пружины.


После этого нужно очистить 3 мм от изоляции или зачистить 3 мм неизолированного провода (в зависимости от того, какой вы используете).


Отрежьте провод стандартной антенны, оставив примерно 6 мм
После этого очистите от изоляции 3 мм.
Припаяйте новую антенну к остатку провода.


Для этого нужно наложить неизолированные части проводов.


Возьмите крупную соломинку для коктейлей и наденьте ее на антенну.
Например, такие используют в McDonald’s.
Соломинка должна идеально подходить и для основы WiFi антенны.
Их даже не пройдется склеивать. Похоже, что так было задумано.
Чтобы соломинка не выделялась, ее можно окрасить перманентным маркером.

Три простые антенны для начинающих — ADS-B Flight Tracking

ПРИМЕЧАНИЕ. Те, кто не хочет делать антенну своими руками, могут заказать антенну Flightaware на Amazon
http://www. amazon.com/gp/product/B00WZL6WPO

STARTER
При покупке адаптера DVB-T штыревая антенна поставляется вместе с ним. Каждый новичок использует этот хлыст в своей стартовой настройке.
Повысьте эффективность этой штыревой антенны, выполнив три простых шага, приведенных ниже:
(1) Штыревая антенна слишком длинная для 1090 МГц.Отрежьте его до 67 мм.
(2) Магнитное основание обеспечивает недостаточный уровень заземления. Увеличьте плоскость заземления, поместив кнут над металлической банкой / коробкой / пластиной. Дополнительным преимуществом размещения хлыста над металлической / стальной банкой является то, что магнитное основание хлыста будет цепляться за банку и удерживать хлыст в устойчивом и вертикальном положении.
(3) В помещении слабый сигнал. Поместите кнут возле окна или на чердаке, чтобы получить максимальный сигнал.


.
.
.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
После того, как ваша установка будет запущена, вы будете счастливы, но вскоре после этого вы захотите увеличить свой диапазон. Затем вы можете попробовать какую-нибудь простую и надежную антенну , например, Spider & Cantena. В следующих двух постах ниже приведены инструкции по изготовлению Spider & Cantenna.

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ…
Следующим шагом может стать использование привлекательных коаксиальных антенн (коаксиальные цилинейные, широко известные как кокосовые, франклинские, проволочные коллинеарные с катушками). Эти антенны очень привлекательны, так как их легко сделать, и все публикации в Интернете и на YouTube заявляют, что антенны с высоким коэффициентом усиления превосходны.Проблема проявляется, когда эти антенны вводятся в эксплуатацию и имеют низкую производительность. Коллинеары очень сложно получить правильно , и, за исключением немногих счастливчиков, большинство производителей коллинеаров своими руками в конечном итоге получают антенну с плохими характеристиками.
.
.
** 3 ЛЕГКИЕ АНТЕННЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
**
Основные недостатки стандартной антенны, поставляемой с USB-ключом DVB-T:
Проблема (1): У нее очень короткий провод. Из-за этого в большинстве случаев антенну невозможно разместить в оптимальном месте.
Проблема (2): Стандартная антенна не оптимизирована для 1090 МГц.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (1):
Короткую длину кабеля можно преодолеть, подключив пигтейл MCX к F к USB-ключу DVB-T и подключив к пигтейлу стандартный кабель RG6 требуемой длины с помощью DIY антенна на другом конце кабеля RG6.


Совет:
(a) При длине коаксиального кабеля RG6, превышающей 5 м / 15 футов, затухание коаксиального кабеля будет большим, и может потребоваться усилитель.
(b) Даже при использовании коаксиальных кабелей небольшой длины использование усилителя увеличивает количество плоскостей и дальность действия.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (2):
Неоптимизированная антенна может быть заменена самодельной антенной, которая имеет вертикальный штырь с длиной волны, подключенный к сердечнику коаксиального кабеля, и заземляющую пластину, подключенную к экрану коаксиального кабеля. Плоскость заземления может быть образована диском, несколькими горизонтальными лучами, несколькими наклонными лучами или банкой для еды / напитков.

Ниже представлены 3 различные простые антенны для начинающих: Spider, Platenna и Cantenna.
Все они имеют вертикальный шлейф с длиной волны, подключенный к сердечнику коаксиального кабеля, но используют разные методы обеспечения заземления, подключенного к экрану коаксиального кабеля.

.

антенна Wi-Fi 5 ГГц с высоким коэффициентом усиления

Антенна Wi-Fi с высоким коэффициентом усиления 5 ГГц | Полная информация с фото и видео

DIY USB WIFI антенна — Instructables

Хорошо, так что в основном в моей школе есть два разных места для Wi-Fi, одно находится рядом с классами, в которых я работаю, и защищено WEP, и только для учителей, а другое находится в другом здании и не защищено WEP, и я могу получить только этот знак …

Вид

Дипольная антенна для 2 4 ГГц Wi-Fi — Instructables

Дипольная антенна для 2 4 ГГц Wi-Fi: Дипольные антенны просты в сборке и могут использоваться во многих приложениях. В этом видео я покажу вам, как построить дипольную антенну для спектра 2,4 ГГц. Дипольные антенны обычно имеют диаметр ½ wa …

Вид

Как увеличить внутреннюю антенну WiFi | Это все еще работает

Устройство WiFi использует антенну для приема сигналов WiFi для доступа в Интернет.Корпус устройства может снизить уровень сигнала антенны Интернет-Wi-Fi. Вы можете увеличить способность внутренней антенны WiFi получить доступ к WiFi знак …

Вид

King of Tone high gain — madbeanpedals

15 июл 2020 … Более низкий запас по громкости и добавленная компрессия делают его более похожим на усилитель. Я сделал красную сторону высокого усиления и использовал несколько альтернативных диодов, которые …

Вид

Ubiquiti AirGrid M 5 ГГц — Avanzada 7

Описание; Технические характеристики; Загрузки.AirGrid M5: заявка на патент на революционную технологию CPE 5 ГГц Антенна InnerFeed ™ с использованием …

Вид

Наиболее связанные ключи

Путеводитель по международному аэропорту Дубая 2018 и копия DXB Airport

Тестирование антенн LoRa на частоте 915 МГц.

Я работаю над системами LoRa и… | Марк Захманн | Home Wireless

Я работал над системами LoRa и очень хотел найти «лучшую в своем классе» антенну для использования.Итак, я нашел недорогой, но точный антенный тестер и собрал кучу антенн.

Несколько антенн с анализатором

Тестировать антенны сложно, потому что они очень чувствительны к ближайшим металлическим объектам и поверхностям заземления. Вот, например, график двух сигналов и изображение, показывающее два передатчика.

Два передатчика и их сигналы

Для объяснения: в этом случае я измерял два передатчика, показанных выше. Приемник (LimeSDR Mini) расположен на расстоянии и перпендикулярно линии, поэтому вы ожидаете, что они будут генерировать одинаковый уровень сигнала, но это не так.Чтобы убедиться, что он позиционируется, я поменял местами два модуля, и вы видите (слева) вторую пару графиков и (справа) первую пару графиков. Какая разница, что впереди!

Это началось с тестирования антенн с использованием LimeSDR Mini, но я обнаружил, что, по крайней мере, на данный момент, я не могу получить от него стабильные результаты — и это очень медленно. Поэтому вместо этого я перешел на N1201SA.

Со временем, если я получу больше антенн, я обновлю эту статью, включив их.

Вот изображение моего последнего набора антенн. У меня есть более одного такого количества, и я подтвердил однородность (или нет). Два из них специально приобретены у Digikey и имеют спецификации, поэтому я полностью уверен, что они соответствуют спецификации и предоставляют элементы управления для тестирования.

Тестируемые антенны
  • Складная штыревая антенна для 868–915 RFID. Это пришло из Microcontrollershop.
  • Дипольная штыревая антенна. Это пришло через Digikey и представляет собой Linx ANT-916-CW-HW. Это очень узкополосный диполь на частоте 915 МГц.
  • Штыревая четвертьволновая коротковолновая антенна. Это пришло через Digikey и представляет собой Linx Ant-916-cw-rh. Это указано для требования заземления.
  • Тонкая складная антенна. Я решил, что это монопольная антенна Linx LTE. Интересно, что в спецификации показана очень странная коллинеарная заземляющая плоскость, и это может объяснить, почему я получил такие хорошие результаты при тестировании мощности сигнала, когда я использую устройство с печатной платой, действующей как коллинеарная заземляющая пластина.
  • Трехполосная короткая заглушка: у меня их много, не обязательно все одинаковые (но все они выглядят одинаково).Те, что я купил сознательно, здесь. Они рекламируются как включающие GSM на 868/900/915 (?).
  • Короткий шлейф 915 МГц. В частности, это рекламируется как 915 МГц, хотя он выглядит так же, как и вышеупомянутый трехдиапазонный шлейф. Куплен здесь.
  • Высокая (дипольная?) Антенна с частотой 915 МГц. Это было куплено здесь.
  • Внутренняя антенна Molex ISM (868/9156 МГц) 105262. Это U.Fl и на данный момент не тестируется с помощью моей установки SMA.
Испытательный стенд с кабелями

Для проверки антенн я измерил импеданс и КСВ на значениях 902, 915 и 928.Фактический диапазон ISM составляет 902–928, и мои устройства блуждают по этому диапазону, поэтому я протестировал весь диапазон.

Сначала я откалибровал блок AAI с коротким замыканием, нагрузкой и обрывом. Я не уверен, насколько это было эффективно. Наиболее важно то, что мой короткий удлинительный кабель резонировал на частоте около 700 МГц и, следовательно, не имел большого эффекта. Я начал с кабеля длиной 1 метр (который резонирует на частоте 100 МГц и гармониках), и это сделало измерения практически бесполезными.

Блок AAI хорошо справляется с использованием внутренней калибровки с коротким соединением, но корпус является частичным заземляющим слоем и загрязняет измерения, поэтому я использовал удлинительный кабель, чтобы вынуть антенну из корпуса.Это сработало очень хорошо.

Я провел серию тестов без заземляющей пластины и набор с «полной» заземляющей пластиной, состоящий из куска алюминиевой фольги.

Вот изображение первой группы кривых VSWR. Каждая антенна имеет левую кривую (без заземляющей плоскости) и правую кривую (заземляющую плоскость). Линии вертикальной оси имеют интервалы 50 МГц, начиная с 800 МГц и заканчивая 1150 МГц.

Маркер находится на частоте 916 МГц. У AAI нет возможности передавать данные, поэтому я использовал фотографии :). Щелкните фото, чтобы увеличить.

Первая группа протестированных антенн Вторая группа протестированных антенн

Складной шлейф

Без заземляющего слоя минимальный КСВН составлял 1,7 на частоте 980 МГц, увеличиваясь до 4,0 на частоте 916 МГц. С заземленным слоем минимальный КСВ составлял 1,4 на частоте 830 МГц, увеличиваясь до 2,3 на частоте 916 МГц. Замеры были продлены.

Диполь

Диполь розничной торговли был моим лучшим контролем. Измерения практически совпадают со спецификациями, а диполи по своей природе устойчивы к эффектам заземляющей поверхности.

Минимальный КСВ диполя был равен 1.1 примерно на 925 МГц увеличивается до 1,3 на 916 МГц. Это великолепная кривая отклика. Я почти уверен, что сглаживание на высоких частотах — это ошибка калибровки. В случае заземления дипольный отклик незначительно меняется.

Quarter-Wave Whip

Четвертьволновый штырь для розничной торговли также невероятно хорошо соответствовал спецификации — свидетельство испытательного оборудования. Без заземляющего слоя он имел минимальный КСВ 1,7 на частоте 970 МГц, увеличивающийся до 5,0 на частоте 916 МГц. С заземленной поверхностью он имел минимальный КСВН 1,4 на частоте 890 МГц, увеличивающийся до 1.8 на частоте 916 МГц.

Монопольная антенна LTE-M

Без заземляющего слоя минимальный КСВН составлял 1,6 при 960 МГц, увеличиваясь до 2,6 при 916 МГц. С заземляющим слоем он показал очень ровный отклик с минимумом 1,5 при 830 МГц и повышением до 2,7 при 916 МГц.

Трехдиапазонная шлейфовая антенна

Трехдиапазонная шлейфовая антенна имела минимальный КСВН 1,3 на частоте 950 МГц, повышающийся до 2,1 на частоте 916 МГц. С землей он имел минимальный КСВ 1,1 на частоте 916 МГц! Если у вас есть заземляющий самолет, эта антенна качается.

Шлейфовая антенна 915 МГц

Одна из четырех антенн имела разный отклик, поэтому я также построил график.

Эта антенна имела минимальный КСВН 1,2 на частоте 925 МГц без заземления. С заземленной поверхностью он имел минимальный КСВН 2,4 на частоте 850 МГц, повышающийся до 3,3 на частоте 916 МГц.

Шлейфовая антенна 915 МГц B

Другой образец имел минимальный КСВН 1,2 на 970 МГц, повышающийся до 4,8 на 916 МГц. С заземленной поверхностью он имел минимальный КСВН 2,0 на частоте 900 МГц, увеличивающийся до 2,1 на частоте 916 МГц.

Длинная дипольная антенна 915 МГц

Эта антенна никогда не работала должным образом. С заземляющим слоем и без него полезный частотный диапазон был вне моей диаграммы.

Сводка

С заземленной поверхностью короткий трехдиапазонный шлейф имел действительно хороший график импеданса. Большинство других были очень хороши с заземляющим слоем. Коммерческий диполь показал себя лучше, когда не было заземления, как и 3 из 4 шлейфов 915 МГц.

Первый тест

Для первого теста я установил два трансивера, использующих протокол LoRa.Один основан на модуле InAir9B, а другой я собираюсь поменять местами.

Их поместили на штативы примерно в 20 футах друг от друга, а затем, на втором устройстве, я поменял антенны, наблюдая за значениями RSSI (уровня сигнала). Грубый, но полезный.

Нет причин тестировать мусорные антенны, поэтому я просто смотрю на три лучших в своем классе (обратите внимание, это было до того, как я купил две розничные антенны и антенны для 915 МГц).

Станция с модулем InAir9B на базе Semtech

 Антенна | Результат 
----------------------
Заглушка | -57
Монополь | -54
Складной | -56

Станция с модулем RFM95W

 Антенна | Результат 
--------------------------
Заглушка | -53
Монополь | -52
Складной | -53

Резюме

Неудивительно, что антенны работают почти одинаково.Я не совсем понимаю, почему RFM95 кажется на 3 дБ лучше, чем InAir9B. Либо он лучше подходит к антенне, лучше передает мощность, либо я просто неправильно разместил трансиверы.

Второй тест

Для этого теста я использовал LimeSDR Mini в качестве приемника и поместил его в другую комнату, примерно в 40 футах, примерно на той же высоте, что и передатчик.

Передатчик был помещен в более жесткое приспособление, чтобы антенну можно было менять местами без каких-либо движений.

Жесткая испытательная платформа для перестановки антенн

Измерения все еще несколько отрывочны. Даже стояние на расстоянии 10 футов во время измерения повлияло на результаты.

Вот что я получил

Уровни принятого сигнала, когда передатчик имеет показанную антенну (GP = Ground Plane)

Неудивительно, что дипольный штырь лучше всего подходит без заземляющего слоя. С заземленным самолетом все становится значительно более плотным, а монопольный и складной хлыст превосходны. Складывающийся хлыст длинный и почти наверняка имеет более горизонтальный излучающий рисунок, поэтому он имеет больший выигрыш.Монополь продолжает меня удивлять.

Внимание : разница в 1–3 дБ в приведенной выше таблице находится в пределах погрешности измерения.

Я пытался также протестировать антенны U.Fl и, наконец, нашел адаптер SMA-U.Fl, который, похоже, работает хорошо. Итак, это добавляет к миксу еще две антенны.

Molex 205261

Это плоская гибкая антенна размером около 3 x 5 дюймов. Он очень хорошо измеряется, когда он прикреплен к пластику без заземляющей поверхности (как и было задумано). Коэффициент усиления приемлемый, диаграмма рассеивания умеренно однородная, и в нем не используется заземляющая пластина (это диполь).

Прямой провод

У меня есть провод, очень похожий на Anaren 66089–0906. Я сделал это, взяв кабель U.Fl на SMA и разрезав его пополам, а затем осторожно сняв оплетку коаксиального кабеля с внешней стороны коаксиального кабеля, в результате получился 3,2-дюймовый изолированный провод с разъемом U.Fl.

Anaren Antenna Drawing

VSWR Plots Графики КСВ

Molex (слева) и Wire (справа) Маркер на частоте 915 МГц.

Как видите, обе антенны довольно при этом работают с точки зрения отражения.

Так как Molex не требует заземления, он очень близок к КСВН 1,0 на обеих центральных частотах ISM, но он чувствителен к размещению очень плоско и на тонком куске материала.

Проволочная антенна — это всего лишь четвертьволновая вертикальная антенна с прямым проводом, которая работает точно так, как ожидалось. Это был бы отличный выбор, но он довольно длинный по сравнению с короткими хлыстами, которые я использовал.

Как улучшить расстояние передачи и качество сигнала в беспроводной микрофонной системе

  • Антенны определяют фактическое расстояние приема и качество приема

Расстояние беспроводной передачи в основном определяется чувствительностью приемника и мощностью передатчика. Его можно улучшить, напрямую увеличив мощность передачи или чувствительность приема. Однако эти две характеристики определяются производителем и не могут быть произвольно изменены пользователем.В частности, увеличение мощности передатчиков не ограничивается не только правилами электросвязи, но и помехи в многоканальном сигнале могут быть более серьезным последствием этого. Кроме того, увеличится энергопотребление, что значительно сократит срок службы батареи.

Другой вариант — увеличить чувствительность приемника. Теоретически увеличение чувствительности на 6 дБ даст удвоенное расстояние приема, но на самом деле пользователю нелегко изменить чувствительность. На практике сигнал принимается через антенну приемника, поэтому лучший способ повысить эффективность передачи всей системы — это улучшить характеристики антенн и антенных установок.

  • Характеристики антенн

В беспроводной микрофонной системе сигнал передается через передающую антенну передатчика и принимается через приемную антенну приемника. Следовательно, антенна является проходом для передачи и приема беспроводных сигналов, и ее функциональность напрямую влияет на дальность передачи и стабильность сигнала.

Конструкция съемной антенны приемников MIPRO позволяет пользователям выбирать различные типы антенн для установки для оптимального приема.

Основные характеристики антенны ниже следующие:

  1. Частота

    Чтобы выбрать правильную антенну для установки на приемник беспроводного микрофона, мы должны сначала определить ее частотный диапазон. Антенна обычно имеет код диапазона частот. Чтобы выбрать антенну, мы должны убедиться, что частотный диапазон находится в пределах частотного диапазона приемника, чтобы сигналы, принимаемые антенной, могли эффективно передаваться на приемник.Частота обратно пропорциональна длине антенны, поэтому антенна системы VHF значительно длиннее, чем антенна системы UHF. Как правило, сопротивление антенны делится на две категории: 50 Ом и 75 Ом. Входное сопротивление антенны приемника MIPRO составляет 50 Ом, поэтому вы должны выбрать антенну с сопротивлением 50 Ом, чтобы она идеально соответствовала приемнику. Его технические характеристики обычно обозначаются коэффициентом отражения на входе или коэффициентом стоячей волны напряжения (КСВН). Хорошая антенна обычно имеет коэффициент отражения на входе менее -10 дБ или КСВН менее 2: 1.Как правило, сопротивление антенны делится на две категории: 50 Ом и 75 Ом. Входное сопротивление антенны приемника MIPRO составляет 50 Ом, поэтому вы должны выбрать антенну с сопротивлением 50 Ом, чтобы она идеально соответствовала приемнику. Его технические характеристики обычно обозначаются коэффициентом отражения на входе или коэффициентом стоячей волны напряжения (КСВН). Хорошая антенна обычно имеет коэффициент отражения на входе менее -10 дБ или КСВН менее 2: 1.

  2. Импеданс

    Обычно сопротивление антенны делится на две категории: 50 Ом и 75 Ом.Входное сопротивление антенны приемника MIPRO составляет 50 Ом, поэтому вы должны выбрать антенну с сопротивлением 50 Ом, чтобы она идеально соответствовала приемнику. Его технические характеристики обычно обозначаются коэффициентом отражения на входе или коэффициентом стоячей волны напряжения (КСВН). Хорошая антенна обычно имеет коэффициент отражения на входе менее -10 дБ или КСВН менее 2: 1.

  3. Коэффициент усиления антенны

    Коэффициент усиления антенны указывает на возможность передачи или приема сигнала. Значение усиления относится к изотропному излучателю, показанному в единицах дБи, где «I» представляет изотропный излучатель, виртуальную сферу, в которой сигналы могут передаваться или приниматься во всех направлениях.Как показано на рисунке 1, теоретическое максимальное значение усиления дипольной антенны составляет около 2,15 дБи. Поскольку усиление обычно рассчитано на некоторую концентрацию, получается значение> 0 дБи. Если усиление сконцентрировано только в одном направлении, антенна называется «направленной антенной». Чем уже угол, тем выше значение усиления; Между тем, усиление остальных направлений будет снижаться. Поэтому, когда пользователи устанавливают антенны, следует обращать особое внимание на направленность сигнала.

    Рисунок 1: Вертикальная диаграмма направленности дипольной антенны

  4. Поляризация антенны

    В реальных условиях поляризацией антенны легко пренебречь. В зависимости от соотношения распределения электрического поля поляризацию можно разделить на «линейную поляризацию» и «круговую поляризацию». Линейную поляризацию можно разделить на горизонтальную или вертикальную поляризацию в соответствии с различным расположением, в то время как круговую поляризацию можно разделить на круговую поляризацию по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от направления вращения электрического поля.Большинство антенн имеют линейную поляризацию, например однополюсные антенны, коаксиальные антенны, AT-70, AT-70W и AT-90W. Антенны с круговой поляризацией по своим характеристикам больше похожи на «эллиптическую поляризацию». MIPRO AT-100 является представителем этого типа.

    Поляризационное соотношение между приемной и передающей антеннами напрямую влияет на качество сигнала. Как показано на рисунках 2 и 3, если антенна приемника беспроводного микрофона закреплена на вертикальной поляризации, а пользователи поворачивают передатчик в горизонтальное положение, сигнал значительно ухудшится, что может привести к нестабильному качеству приема.Спад будет больше и может вызвать кратковременное пропадание сигнала, особенно в отдаленных и обширных средах. В этом случае, если используется антенна с круговой поляризацией, сигналы с вертикальной или горизонтальной поляризацией могут поддерживать стабильный прием, поэтому сигнал не будет значительно ухудшаться при изменении положения передатчика.

    Рисунок 2: Представление качества сигнала между антеннами с линейной и круговой поляризацией

    Рисунок 3: Представление качества сигнала между антеннами с линейной и круговой поляризацией

  5. Диаграмма направленности антенны

    В списке полных спецификаций антенны без диаграммы направленности антенны не обойтись.Это помогает пользователям распознавать усиление антенны в нулевом значении, а также угол и направление главного луча. Как показано на рисунках 4 и 5, диаграммы направленности антенны включают в себя вертикальную диаграмму направленности и горизонтальную диаграмму направленности, обеспечивая важную справочную информацию при установке антенны.

    Рисунок 4: Вертикальная диаграмма направленности для антенны AT-70W

    Рисунок 5: Горизонтальная диаграмма направленности антенны AT-70W

    На диаграммах диаграммы направленности мы можем почувствовать разницу между всенаправленной и направленной антеннами.Всенаправленная антенна имеет угол приема 360 градусов и не требует регулировки угла антенны, как показано на рисунке 6. Направленная антенна с шириной луча 3 дБ обеспечивает более сфокусированный прием, когда диапазон усиления антенны зависит от углы и направленность с ослаблением от максимального до 3 дБ, как показано на рисунке 7. Пользователи могут выбрать подходящую антенну в соответствии с окружающей средой. Например, если нет определенного направления между микрофоном и приемником и на небольшом расстоянии, рекомендуется использовать всенаправленную антенну MIPRO.Для живых выступлений, которые требуют приема на большие расстояния в определенном направлении, обычно выбирают направленную антенну MIPRO, чтобы получить лучшее качество сигнала и предотвратить мешающие сигналы с других направлений.

    Рисунок 6: Горизонтальная диаграмма направленности для антенны AT-70W

    Рисунок 7: Горизонтальная диаграмма направленности для антенны AT-100

Выберите различные типы приемных антенн MIPRO для получения оптимального качества приема.

Антенные системы

MIPRO представляют собой наиболее полную линейку продуктов, обеспечивающую многоканальные беспроводные микрофонные системы с улучшенной передачей на большие расстояния и улучшенным качеством сигнала, а также упрощающие установку антенны.

МИПРО имеет следующие типы приемных антенн:

  1. Штыревая антенна AT-10

    AT-10 представляет собой одностержневую антенну 1/4 волны с более широким диапазоном, всенаправленностью и сопротивлением 50 Ом. Устанавливается непосредственно на антенные разъемы приемника, превращаясь в монопольную антенну для обеспечения адекватной чувствительности и рабочего диапазона.

    Рисунок 1: Штыревая антенна

  2. Коаксиальная антенна AT-20:

    AT-20 — это коаксиальная антенна 1/2 волны, которая работает как дипольная антенна, с двумя антеннами.Усиление 15 дБи, сопротивление 50 Ом и всенаправленный прием. Устанавливается непосредственно на антенные разъемы приемника для обеспечения адекватной чувствительности и рабочего диапазона.

    Рисунок 2: Коаксиальная антенна AT-20

  3. AT-70 UHF наземная антенна:

    AT-70 — это УВЧ-антенна, которая стабилизирует прием сигнала и предотвращает импедансные помехи от близлежащих объектов из-за того, что ее вертикальная 1/4-волновая антенна окружена горизонтальными антеннами под углом 45 °, вызывая эффект 1/2 волновой дипольной антенны.Таким образом, AT-70 имеет более высокое положительное усиление, чем одностержневая антенна 1/4 волны, и более плавный импеданс в диапазоне 620 ~ 960 МГц. Следовательно, длину антенны не нужно регулировать во время приема. Антенна способна уменьшить помехи за счет фильтрации сигналов вне диапазона. Предлагается для установки в центре зала, на стене, перевернутым на потолок или на штативе (МС-30).

    Рисунок 3: Наземная УВЧ антенна AT-70

  4. Широкополосная передающая и принимающая всенаправленная антенна AT-70W:

    AT-70W — это бифункциональная всенаправленная антенна для профессионального приема и передачи в диапазоне УВЧ.Оптимизированный для частот 470 ~ 1000 МГц, что полностью соответствует новым телекоммуникационным нормам США и ЕС, он имеет усиление 2 ~ 4 дБи, что идеально для любой конкретной установки, требующей полной направленности сигнала. Его легко отличить по новому «W-образному» внешнему виду.

    AT-70W имеет 2 входных разъема «TX» и «RX», которые можно напрямую подключать к передатчикам и приемникам. Разъем «RX» оснащен усилителем с высоким коэффициентом усиления 12 дБ, что позволяет приемникам принимать сигналы на большие расстояния.

    Рисунок 4. Широкополосная всенаправленная антенна AT-70W

  5. Широкополосная передающая и приемная логическая антенна AT-90W:

    AT-90W — это бифункциональная логическая антенна для профессионального приема и передачи в диапазоне УВЧ. Оптимизированный для 470–1000 МГц, что полностью соответствует новым телекоммуникационным нормам США и ЕС, он имеет коэффициент усиления 4–6 дБи, который идеально подходит для любой установки, требующей определенной направленности. Его легко отличить от АТ-90 по новому «W-образному» внешнему виду.

    AT-90W имеет 2 входных разъема «TX» и «RX», которые можно напрямую подключать к передатчикам и приемникам. Разъем «RX» имеет встроенный усилитель с высоким коэффициентом усиления 12 дБ, специально позволяющий приемникам принимать сигналы на большие расстояния.

    Рисунок 5: Широкополосная приемно-передающая антенна AT-90W

  6. AT-100 широкополосная антенна с круговой поляризацией:

    AT-100 — это бифункциональная логическая антенна для профессионального приема и передачи в диапазоне УВЧ.Оптимизированный для 470–1000 МГц, что полностью соответствует новым телекоммуникационным нормам США и ЕС, он имеет усиление 6–8 дБи, что идеально для любой установки, требующей определенной направленности.
    AT-100 имеет два встроенных разъема, один “ Разъем сигнала TX / RX »для передатчика или приемника и еще один разъем« RX Only »(только приемник) (не может подключаться к передатчику), который имеет встроенный усилитель усиления антенны 12 дБ, обеспечивающий расширенный диапазон приема и компенсацию сигнала коаксиального кабеля. потеря для улучшения дальности приема и качества сигнала.

    Рисунок 6: Широкополосная антенна AT-100 с круговой поляризацией

  • Для получения оптимального качества приема приемник должен быть оснащен подходящей антенной системой:

    1. Приемник работает в помещении / вне помещения с приемом на короткие расстояния:

      Для караоке, небольших конференц-залов, небольших концертов или других небольших помещений просто установите пару однополюсных антенн или стандартных коаксиальных антенн непосредственно на антенный входной разъем приемника и затем плотно закрутите винтами.Даже на небольших расстояниях приемник должен обеспечивать стабильный прием без помех. При использовании однополюсной антенны, поскольку металлическое шасси является частью заземляющего элемента антенны, вы должны держать антенну вертикально по отношению к шасси приемника. Приемная антенна должна располагаться вдали от металлических препятствий и источников шумовых помех, чтобы обеспечить оптимальный прием.

    2. Приемник работает в помещении / вне помещения с дальним приемом:

      На концертных площадках или других площадках для приема на дальние расстояния требуется профессиональный приемник с истинным разнесением.Кроме того, более важна установка правильной антенной системы.

      Установка всенаправленной антенны AT-70 или AT-70W на стойке или в перевернутом положении на потолке с последующим подключением ее непосредственно к входному порту антенны приемника с помощью коаксиального кабеля увеличит дальность приема и качество приема. Однако, поскольку антенна установлена ​​на большом расстоянии от приемника, подключение с помощью длинного коаксиального кабеля вызовет некоторую потерю сигнала. Пользователь должен выбрать кабель с меньшими потерями в зависимости от расстояния или добавить усилитель антенны AT-70B или MPB-20, чтобы компенсировать потерю сигнала в кабеле.

      Для приема на большие расстояния в условиях сильных помех сигнала лучше использовать широкополосную логическую антенну AT-90W. Установите его на подставку вертикально и отрегулируйте направление полярности в сторону рабочего положения беспроводных микрофонов. Поскольку логическая антенна имеет направленность и более высокое усиление, она обеспечивает лучшее качество приема. В качестве альтернативы, в той же рабочей среде с высоким уровнем помех лучшим вариантом является использование широкополосной антенны с круговой поляризацией AT-100, чтобы исключить возможные пропадания сигнала и обеспечить более стабильное качество приема.(См. Каталог AT-100).

    3. Используйте антенный делитель для двух или более приемников, чтобы упростить установку антенны:

      Когда двум приемникам требуется внешняя антенна для увеличения расстояния приема, вы можете использовать пассивный антенный делитель / сумматор AD-12, чтобы упростить установку.

      Когда трем или более приемникам требуется внешняя антенна для увеличения расстояния приема, можно использовать 4-канальный антенный делитель УВЧ AD-707a, чтобы упростить и улучшить качество приема.Для пяти и более приемных систем можно использовать два или более AD-707a.

    4. Антенные системы для очень больших расстояний:

      На некоторых крупных профессиональных сценах, требующих приема на большие расстояния, где для антенной системы требуются длинные кабельные соединения, необходимо установить усилитель AT-70B или MPB-20, либо направленную антенну AT-90W или AT-100 со встроенной антенной. -в усилителе, чтобы компенсировать потери в кабеле для получения оптимального приема.

    5. Пример установки антенны 16-канальной беспроводной системы для приема на большие расстояния:

      На профессиональных концертных площадках, в аудиториях и аналогичных помещениях для приема на большие расстояния, требующих одновременной работы до 16 каналов, используйте 4 комплекта четырехканальных приемников с истинным разнесением ACT-74 и один широкополосный антенный делитель AD-707, подключенный к пара широкополосных направленных антенн AT-100 UHF с круговой поляризацией.Этот пакет представляет собой наиболее экономичную комбинацию, обеспечивающую оптимальную производительность при простоте эксплуатации и требующую минимального места для установки.

Как сделать дипольную антенну FM »Примечания по электронике

Подробная информация о простой в сборке конструкции дипольной FM-антенны, которую можно легко собрать и использовать для приема широковещательных FM-сигналов внутри помещений. .


Дипольные антенны Включают:
Основы дипольных антенн Ток и напряжение Полуволновой диполь Сложенный диполь Короткий диполь Дублет Длина диполя Дипольные корма Диаграмма излучения Построить радиолюбительский ВЧ диполь Инвертированный V-диполь Многополосный ВЧ диполь вентилятора Многополосный ВЧ диполь-ловушка Антенна G5RV Конструкция диполя FM


Одна из областей, в которой часто используются дипольные антенны, — это прием радиовещания VHF FM.Многие тюнеры Hi-Fi и другие радиоприемники имеют входные разъемы, которые принимают входной сигнал от коаксиального фидера, и там, где не используется внешняя антенна, дипольная антенна может стать отличным решением.

FM-дипольная антенна, скорее всего, обеспечит значительно лучший прием по сравнению со многими другими импровизированными решениями, которые могут быть использованы.

Сделать простую дипольную FM-антенну своими руками довольно просто. Их можно изготавливать разными способами и с минимальными затратами. Они могут оказаться идеальным решением для внутренней FM-антенны, возможно, на чердаке или на крыше, или их можно использовать, когда требуется временная антенна.

Если они будут использоваться для внутреннего использования, то нет необходимости использовать дорогие материалы, чтобы гарантировать, что они не пострадают от погодных условий. Вместо этого для внутреннего использования диполь DIY VHF FM может быть изготовлен из общедоступных материалов, и поэтому стоимость, вероятно, будет минимальной. Возможно, даже удастся сделать простой FM-диполь, используя предметы, которые уже могут быть в ящике для мусора, в мастерской или гараже.

Основы дипольной антенны

Дипольная антенна состоит из двух полюсов или частей.Для полуволнового диполя каждая ножка диполя будет длиной в электрическую четверть волны.

Длина диполя определяется частотой срабатывания. Диапазон FM-вещания простирается от 87,5 МГц до 108 МГц. Это довольно широкая полоса пропускания, которую может покрыть резонансная антенна, такая как дипольная антенна, но, поскольку она используется только для приема, характеристики на краях полосы не так важны, как если бы она использовалась для передачи.

Базовая конструкция дипольной FM-антенны показана ниже.

Базовая полуволновая дипольная антенна

На схеме каждое плечо дипольной антенны присоединено к фидеру. Это может быть либо открытый механизм подачи проволоки / сдвоенный механизм подачи, либо может использоваться коаксиальный кабель. Строго говоря, при использовании коаксиального или коаксиального кабеля следует использовать балун. Это связано с тем, что коаксиальный кабель называется несимметричным фидером, то есть внешний экран соединен с землей, а антенна сбалансирована. Однако для этого применения не должно быть заметного ухудшения характеристик, и дипольная антенна VHF FM должна нормально работать без нее.В этом случае внутренний провод коаксиального кабеля подключается к одной ножке диполя, а внешний провод (оплетка) коаксиального кабеля подключается к другой ножке дипольной антенны.

Как сделать простую конструкцию дипольной FM-антенны своими руками

Чтобы сделать простую дипольную FM-антенну своими руками, нужно всего несколько предметов. Обычно это:

  • Двойной шлейф — сдвоенный шлейф от сети — это идея, но мы использовали старый шлейф для динамиков.
  • Хомут — для фиксации центра диполя и предотвращения выхода гибкого кабеля за пределы необходимого.
  • Нить или шпагат для закрепления концов диполя в соответствующих точках крепления (при необходимости).
  • Разъемы — для подключения к коаксиальному кабелю.
Компоненты, необходимые для изготовления дипольной FM-антенны

Одним из преимуществ использования гибкого кабеля питания является то, что при использовании в качестве источника радиочастотных сигналов этот тип провода является достаточно близким приближением к 75-омному двойному или открытому механизму подачи проволоки. Это удобно, если требуется разумная длина. Для изготовления дипольной FM-антенны мы использовали дешевый акустический провод.

FM-диполь из сдвоенного гибкого кабеля

Чтобы создать УКВ-дипольную FM-антенну, сначала в кабеле должны быть разделены два изолированных провода и выведены наружу. Затем следует закрепить центр, чтобы кабель не выходил дальше. Один из способов сделать это — использовать ленту для галстука, которую можно приобрести в большинстве магазинов электронных компонентов. Неразрезанный провод можно использовать в качестве фидера для антенны.

Для фиксации центральной точки дипольной FM-антенны

можно использовать стяжную ленту. Общая длина антенны должна составлять около 150 см, т.е.е. каждая нога должна быть 75 см. Эта длина должна привести к небольшому падению резонансной частоты в нижней половине диапазона FM-вещания, но часто в этом регионе можно найти более популярные станции. Если требуется, чтобы резонансная частота была выше, антенну можно немного укоротить.

Длину довольно легко вычислить по одному из следующих уравнений:

длина (метры) = 150 Af

длина (дюймы) = 5905 Af

Иногда используемые уравнения немного различаются по используемым константам, поскольку это зависит от множества факторов, включая используемый провод, окружающую среду, частоту и тому подобное.Однако это очень хорошая отправная точка и, безусловно, достаточно хороша для изготовления дипольной FM-антенны.

Концы проволоки можно завязать узлами, как показано на рисунке, чтобы ее можно было прикрепить к бечевке или веревке для установки на чердаке и т.д. любая проволока, которая является частью узла или загнута назад, не должна входить в длину. Завязывание провода добавит индуктивности к концу провода, возможно, сделав его немного длинным, но это должно быть хорошо для приема.

Конец провода FM-диполя завязан узлом.

Поскольку у нас уже был проложен коаксиальный кабель по всему дому, наша антенна была подключена к коаксиальному разъему, а ответная версия была прикреплена к коаксиальному кабелю. Следует отметить, что сдвоенный фидер, такой как тот, который образован гибким проводом, не работает должным образом при прокладке на большие расстояния через птичник, и потери сигнала будут расти — лучше использовать коаксиальный кабель, поскольку это не влияет на это таким же образом.

При установке антенны на максимально возможном расстоянии от крыши антенна должна находиться подальше от металлических предметов, так как это снизит уровень сигнала.В частности, концы антенны более чувствительны к близлежащим металлическим предметам.

Мы подвесили антенну на чердаке или на крыше. Поскольку в наши дни многие УКВ-ЧМ-станции используют вертикальную поляризацию, мы установили диполь вертикально: один конец прикрепили к удобному гвоздю в деревянной конструкции крыши, а другой конец удерживали грузом. Коаксиальный кабель был выведен под прямым углом — насколько это возможно в этих обстоятельствах!

Как сделать складную дипольную антенну для ЧМ диапазона

Многие тюнеры VHF FM Hi-Fi имеют вход 300 Ом, а также стандартный вход 75 Ом.Этот вход обычно имеет винтовые клеммы, хотя иногда они имеют специальный разъем на 300 Ом. Этот вход идеально подходит для использования со складчатой ​​дипольной антенной VHF FM, которую можно очень просто собрать. Для этого требуется только ленточный кабель длиной 300 Ом (а не многожильный ленточный кабель для компьютера), который можно купить в большинстве магазинов электронных компонентов.

Первый этап — отрезать длину немного больше, чем требуется для дипольного элемента. С обоих концов центральный пластик нужно обрезать, а оставшуюся проволоку с обеих сторон зачистить и соединить вместе.Это нужно делать, убедившись, что общая длина элемента правильная.

Следующий этап — обрезать нижнюю проволоку по центру. Провода должны быть зачищены, чтобы можно было прикрепить второй отрезок ленты. Его можно сделать любой подходящей длины, имея в виду, что это может привести к разумным потерям, если оно будет проложено в доме рядом с другими объектами. Это позволяет использовать ленту 300 в качестве подающего устройства. Это может быть любая подходящая длина.

Эта дешевая и простая дипольная антенна VHF FM подходит для районов с высоким уровнем сигнала или может использоваться в качестве временной меры. Ленточный кабель 300, как правило, чистый, и его довольно легко спрятать. Часто антенну такого типа можно закрепить за карнизом для штор или большим предметом мебели.

Дипольная антенна часто является идеальным решением для антенны для приема радиопередач в диапазоне УКВ FM. ЧМ-дипольная антенна может быть дешевым и эффективным решением, и они могут быть выполнены в различных формах — выше приведены только две идеи, но можно сделать УКВ-дипольную ЧМ-антенну многими другими способами в зависимости от того, что может быть доступны и каковы требования.

Еще темы об антеннах и распространении:
ЭМ-волны Распространение радио Ионосферное распространение Земная волна Рассеивание метеоров Тропосферное распространение Кубический четырехугольник Диполь Дискон Ферритовый стержень Логопериодическая антенна Параболическая рефлекторная антенна Вертикальные антенны Яги Заземление антенны Коаксиальный кабель Волновод КСВ Балуны для антенн MIMO
Вернуться в меню «Антенны и распространение».. .

Какая внешняя антенна лучше всего подходит для вас?

Зачем мне нужна внешняя антенна?

Они нужны вам для захвата и передачи сигнала. Внешняя антенна, в частности, является вашим шлюзом к 5G, 4G LTE и 3G сотовому, цифровому или Wi-Fi сигналу, доходящему до вас в вашем доме, транспортном средстве или на рабочем месте.

Усилители сигнала сотового телефона используют их для захвата внешнего сигнала с целью его усиления и ретрансляции.

Комплект усилителя сигнала состоит из трех основных компонентов:

  1. Внешняя антенна для захвата слабого сигнала
  2. Усилитель для усиления этого слабого сигнала
  3. Внутренняя антенна для передачи усиленного сигнала в замкнутом пространстве.

Что вы можете не знать, так это то, что мощность антенн может иногда сильно влиять на мощность сигнала, который вы в конечном итоге подаете на усилитель для усиления. Таким образом, правильно настроенная более мощная внешняя антенна может значительно повысить производительность вашего комплекта.

Какие типы внешних антенн существуют?

Наружные антенны можно разделить на две категории: всенаправленные и однонаправленные. В категории однонаправленных есть еще несколько: яги и логопериодические.Они бывают двух типов: 50 Ом или 75 Ом.

Одна из самых сложных задач при выборе усилителя сигнала — это знать, какой тип антенны подходит для вашей ситуации, поэтому давайте начнем с устранения различий между этими различными типами.

Мы предлагаем полные комплекты усилителя сигнала сотового телефона для любой ситуации:

Вниманию владельцев бизнеса и собственности, установщиков и интеграторов

Воспользуйтесь нашими услугами по проектированию и установке систем.Узнайте больше или позвоните нам для бесплатной консультации: 1-800-969-8189.


Как они одинаковые

Как всенаправленные, так и однонаправленные антенны принимают существующий сотовый сигнал (5G, 5G E, 4G LTE и 3G). Оба увеличивают мощность сигнала при его втягивании, но степень, в которой это происходит, зависит от типа.

Чем они отличаются

Всенаправленные антенны улавливают сигнал из поля зрения на 360 градусов и не различают. Они перехватят любой сигнал, который существует, хотите вы этого или нет.Это замечательно, если рядом есть несколько сотовых узлов, и для одновременного увеличения числа операторов связи. Всенаправленные антенны почти всегда выглядят как стержневые цилиндры. Подумайте о радиоантенне, которая может быть у вас в машине — это всенаправленная антенна.

Направленные антенны более специализированы. Они улавливают сигнал с максимальным углом 90 градусов, сужаясь с более точным оборудованием. Логопериодическая антенна UltraGain 26, например, имеет поле 5 градусов. Эта направленность позволяет более точному и мощному сигналу достигать вашего усилителя.

Чем дальше вы находитесь, тем более направленным вы хотите мыслить. И наоборот, если вы находитесь в очень городской местности и вас засыпают нерелевантным сигналом, более направленное движение тоже может помочь в этом.


Всенаправленные антенны

Лучшее во всенаправленной антенне — это ее установка. Все, что вам нужно сделать, это установить его где-нибудь с сильным сигналом, и он будет втягивать сигнал на 360 градусов. Ни суеты, ни суеты.

Проблема возникает, когда вы находитесь в отдалении или даже в пригороде, и вам нужно найти вышку сотовой связи, чтобы найти сигнал вашего оператора связи.Ему не хватает мощности (усиления) более направленных антенн, поэтому сигнал за пределами вашего дома или офиса должен быть достаточно сильным, чтобы увидеть большой эффект. Кроме того, поскольку он улавливает сигнал отовсюду, в нем нет фильтров, поэтому очень загруженные городские районы могут вызвать проблемы.

Давайте разберемся:

ЗА:

  1. Простая установка.
  2. Усиливает весь сотовый сигнал в вашем районе от нескольких операторов связи с разными вышками сотовой связи в разных местах
  3. Отлично подходит для усиления сигнала 5G E, 4G LTE и 3G, когда основной причиной плохого сигнала в помещении являются строительные материалы.

Минусы:

  1. Не достигает направленной антенны
  2. Не дает такого большого усиления входящему сигналу, как направленная антенна
  3. Восприимчивы к «сигнальному шуму», и в очень оживленных городских районах их могут перегрузить.
  4. Не оптимизирован для сельской местности, где удаленность от вышки сотовой связи является основной проблемой

Всенаправленные антенны, которые легко устанавливаются, являются популярным, но неспециализированным выбором для большинства пользователей.

Многие из наших корпоративных клиентов выбирают всенаправленные антенны, потому что они обслуживают сразу нескольких провайдеров, таких как Verizon, AT&T, T-Mobile и Sprint.

Если вы живете в густонаселенном районе с приличным покрытием из нескольких вышек сотовой связи, достаточно близко, чтобы всенаправленная антенна могла подключиться, всенаправленная антенна — хороший выбор.

Купите всенаправленную антенну здесь:
  • Наружная антенна всенаправленно захватывает сигнал 5G E (AT&T), 4G LTE и 3G.
  • Доступен в формате 50 и 75 Ом
  • Усиление до +4 дБ

Купить автомобильную всенаправленную антенну (OTR Truck Antenna):
  • Наружная антенна всенаправленно захватывает сигнал 5G E (AT&T), 4G LTE и 3G.
  • Доступен в формате 50 и 75 Ом
  • Усиление до +4 дБ

Несколько популярных усилителей сигнала сотовых телефонов с всенаправленными антеннами:
  1. SureCall Fusion4Home Omni / Whip: Повышает качество разговоров, текстовых сообщений, 3G и 4G LTE с домашним покрытием от 500 до 1500 кв. Футов.
  2. weBoost Drive Reach OTR: Повышает качество разговоров, текстовых сообщений, 5G E [AT&T], 4G LTE и 3G для легковых, грузовых автомобилей, седанов и больших транспортных средств.
  3. Cel-Fi GO +: Повышает качество разговоров, текстовых сообщений, 5G E [AT&T], 4G LTE и 3G для отдельных операторов в легковых, грузовых автомобилях и седанах.

Антенны Yagi

Яги-антенна — это наиболее распространенный тип однонаправленной сотовой антенны. Они немного более продвинуты, чем всенаправленные антенны, и после установки высоко на здании или стене будут принимать сигнал в поле от 45 до 90 градусов в том направлении, на которое они указывают.

Это более узкое поле концентрации позволяет антенне yagi дотянуться дальше для втягивания сигнала — в 3 раза дальше, чем у всенаправленной, — при этом обеспечивая более высокое усиление для втягиваемого сигнала. Тем не менее, она должна быть направлена ​​на несущую. -соответствующая вышка сотовой связи для правильной работы.

ЗА:

  1. До 3 раз мощнее всенаправленной антенны
  2. Хорошо подходит для людей в сельской или пригородной местности.
  3. Может усиливать несколько операторов, если их вышки сотовой связи попадают в зону их действия
  4. Отлично подходит для усиления сигнала 5G, 5G E, 4G LTE и 3G, когда расстояние от вышки сотовой связи является самой большой проблемой

Минусы:

  1. Один яги лучше всего подходит для усиления сигнала только одной или двух несущих одновременно, поэтому для повышения несущих требуется несколько яги по мере необходимости
  2. Требуется некоторая установка — антенна должна быть направлена ​​в правильном направлении, чтобы работать эффективно
  3. Требуется немного технических знаний, чтобы найти подходящую вышку сотовой связи и убедиться, что вы указываете прямо на нее.

Антенны типа «Яги» — это антенны, которые мы чаще всего связываем с нашими усилителями сигнала.Это потому, что они дают лучшие результаты для большинства наших клиентов по сравнению с омни, но не во всех ситуациях.

Это специализированная антенна, которая потенциально может передавать больше сигнала, чем всенаправленная антенна, но для их правильной настройки требуется определенная работа. Тем не менее, это просто НЕМНОГО больше (выяснить, где находится ваша сотовая вышка, и указать ее в этом направлении), поэтому оптимизация вашей системы с помощью яги все еще не слишком сложна, и обычно попадает в золотую середину для того, что нужно и что он хочет делать. чтобы получить лучший сигнал.

Купите антенну Yagi здесь:
  • Наружная антенна направляет сигнал 5G E (AT&T), 4G LTE и 3G
  • Доступен в форматах 50 и 75 Ом
  • Усиление до +10,6 дБ

Несколько усилителей сигнала сотовых телефонов с направленной антенной Яги:
  1. weBoost Home MultiRoom: Повышает качество разговоров, текстовых сообщений, 5G E [AT&T], 4G LTE и 3G с домашним покрытием от 1 500 до 5 000 кв. Футов.
  2. SureCall Fusion Professional: Повышает качество разговоров, текстовых сообщений, 5G E [AT&T], 4G LTE и 3G с домашним покрытием до 8 000 кв. Футов.
  3. Cel-Fi GO X: Повышает качество разговоров, текстовых сообщений, 5G E (AT&T), 4G LTE и 3G для одного оператора с домашним покрытием с 2500 до 7500 кв. Футов.
  4. Wilson Pro 70 Plus: Усилитель коммерческого сигнала. Покрытие для зданий от 15 000 до 25 000 кв. Футов

Логопериодические антенны

Дедушка направленных антенн, логопериодические антенны — это то, что вы обычно видите у людей, пользующихся услугами спутникового телевидения.У них очень большая дальность действия и очень высокая направленность, поэтому возьмите все, что было сказано выше о яги, и умножьте это. Они часто используются с параболическими решетками, которые представляют собой листы, размещенные за антенной, чтобы лучше улавливать сигнал вокруг нее и увеличивать его усиление. Добавление других элементов в логопериодическую антенну увеличивает ее полосу пропускания, а не усиление.

ЗА:

  1. Намного более мощные, чем всенаправленные антенны — в некоторых случаях до 30 раз — и значительно сильнее, чем антенны Яги
  2. Включите все разновидности радиосигнала, будь то 5G, 4G LTE, 3G, WiFi, WiMax, вы называете это
  3. Абсолютно лучший выбор для тех, кто проживает в очень отдаленных районах, так как они могут дойти до ближайшей вышки сотовой связи на расстояние до 10 миль.
  4. Также очень полезен в очень загруженных городских районах, а его очень направленное поле помогает минимизировать шум при правильном использовании

Минусы:

  1. Чрезвычайно направленный — угол поля составляет от 5 до 15 градусов, что делает установку относительно сложной.
  2. Может поразить за один раз только одну вышку сотовой связи
  3. Дороже яги или всенаправленной антенны
  4. Довольно большой, поэтому для правильной установки вам понадобится много места на крыше.

Это большие мальчики, и прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы приобрести такую, вам нужно спросить себя, нужна ли вам большая антенна снаружи и готовы ли вы потратить немного времени на ее установку.Если вы из тех, кто хочет наилучших возможных результатов и готов сделать все возможное для достижения этих результатов, логопериодическая антенна почти наверняка даст вам работоспособный сигнал независимо от того, где вы живете или в каких обстоятельствах вы оказались (за исключением стихийные бедствия, конечно).

Они также соответствуют требованиям завтрашнего дня и охватывают все возможные сотовые сигналы, поэтому, какие бы новые причудливые технологии ни предлагали беспроводные компании для улучшения скорости передачи данных или передачи голоса / текста, вы можете быть уверены, что антенна с логопериодической периодичностью справится с этим.Их универсальность выходит далеко за рамки усиления сигнала сотовой связи и может даже повысить эффективность вашей сети Wi-Fi, если ваша кабельная компания недоступна, а у вас есть подходящее оборудование.

Самая мощная логопериодическая антенна — Long Ranger от Bolton Technical. Эта антенна может обеспечить колоссальное усиление +28 дБ. Чтобы представить это в перспективе, это позволяет получить в 64 раза больший потенциальный коэффициент усиления, чем максимальное усиление традиционных яги-антенн. Если у вас возникли проблемы с получением сигнала в любой ситуации, вам лучше всего подойдет Long Ranger.

Тем не менее, они дороже, чем всенаправленные или яги-антенны, и не идут в комплекте с какими-либо усилителями из-за их огромных размеров и мощности. Вы получаете обратно то, что вложили.

The Long Ranger — параболическая антенна со сверхвысоким усилением от Bolton Technical
  • Наружная антенна захватывает любой радиосигнал, включая сотовый и Wi-Fi, в сверхнаправленном направлении
  • Надежная, прочная, устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция
  • Достигает более 10 миль для полезного сигнала
  • До +28 дБ усиления


Какую антенну мне выбрать?

Думайте об этих антеннах как об источниках света.

Всенаправленная антенна — это фонарь с широким радиусом света, падающим со всех сторон вокруг него. Антенна яги похожа на фонарик с более сфокусированным лучом, который проникает дальше в темноту. Логопериодическая антенна похожа на лазерную указку — она ​​не освещает большую часть площади, но настолько сконцентрирована, что ее можно увидеть сияющей на лице Скалы, где бы вы ни сидели на арене.

Хорошее практическое правило: если вы окружены близлежащими башнями, но не окружены тоннами городского шума, используйте всенаправленную антенну.

Если вы находитесь в месте, где вышка сотовой связи находится далеко, но не слишком далеко, возьмите яги. Яги — это то, что мы обычно связываем с нашими наборами усилителя сигнала, потому что они работают для большинства людей в большинстве ситуаций.

Если вам нужна дополнительная мощность или вы живете так далеко от сети, вы даже не находитесь на карте, The Long Ranger — ваш лучший выбор. Их можно использовать так же часто, как и яги, но тот факт, что их немного сложнее настроить и немного дороже, затрудняет их продажу.Тем не менее, в этом случае вы получаете то, за что платите.

Кроме того, существуют комбайнеры, которые позволяют выполнять сложные настройки с использованием нескольких антенн любого разнообразия, так что выбор за вами.

И последнее, о чем следует подумать, — позволит ли ваша ассоциация домовладельцев установить большую антенну. Омни и яги антенны редко, если вообще когда-либо, проблема, но размер логопериодической антенны может затруднить ее скрытие.

Надеюсь, это поможет, и спасибо за чтение!

Есть еще вопросы? Напишите нам в комментариях ниже.


Свяжитесь с нами

SignalBoosters.com — ведущий поставщик решений и установок для усиления сигнала сотовой связи и Wi-Fi.

Свяжитесь с нами сегодня для комплексного решения.

Easy 2,4 ГГц всенаправленная антенна — сведения о ресурсах

Пошаговое руководство по изготовлению самодельной антенны для диапазона Wi-Fi за небольшую часть стоимости обычной коммерческой антенны WIFI.

Просмотров: 3080 | Голосов: 56 | Рейтинг: 7.27

О всенаправленной антенне Easy 2,4 ГГц

В настоящее время ресурс указан на dxzone.com в одной категории. Основная категория — это антенн Wi-Fi 2,4 ГГц , что составляет около антенн Wi-Fi 2,4 ГГц. Эта ссылка указана в каталоге нашего веб-сайта с субботы 7 сентября 2013 г., и до сегодняшнего дня « Easy 2,4 ГГц всенаправленная антенна » использовалась в общей сложности 3080 раз. На данный момент получено 56 голосов, из них 7.27/10
Вы можете найти другие интересные сайты, похожие на этот, в следующих категориях:

Оцените этот ресурс

получил 56 голосов, общий балл 7.27 / 10

По шкале от 1 до 10, где 1 — плохо, 10 — отлично.

Вебмастер, добавьте удаленный рейтинг

Ссылки по теме

Мы подумали, что вас также могут заинтересовать эти дополнительные ресурсы, которые мы выбрали из той же категории:

Поделиться этим ресурсом

Поделитесь этой ссылкой с друзьями, опубликуйте в популярных социальных сетях или отправьте по электронной почте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *