Site Loader

Содержание

Соберите свою собственную Wi-Fi антенну из консервной банки

Последнее обновление: 14 сентября 2022 г.

Знаете ли вы, что вы можете расширить радиус действия вашей текущей сети Wi-Fi? Металл внутри жестяных банок идеально подходит для самостоятельной сборки WiFi-антенны. С настройкой «Интернет-в-коробке» у вас может быть настоящая сеть в случае сбоя сети.

В этой статье рассказывается, как сделать «кантенну» своими руками. Кантенна — это антенна из банки, которая может усиливать сигналы Wi-Fi. В большинстве случаев сигнал WiFi составляет 5-22 дБ. Кантенна также позволяет увеличить расстояние многих беспроводных сетей.

«Кантенна»

Содержание

Расширитель диапазона WiFi имеет множество преимуществ как в конструкции, так и в использовании.

Даже в стабильные времена это решение cantenna — отличный способ, если у вас дома возникают проблемы с подключением из-за слабого сигнала.

В вашей комнате всего несколько баров, где вы отдыхаете с телефоном? Есть ли только одна полоса связи, когда вы находитесь на задней палубе?

Вместо того, чтобы покупать новый интернет-модем, почему бы не попробовать сначала этот простой проект своими руками?

Самодельную WiFi антенну дальнего действия сделать несложно. Чем больше диапазон, тем лучше вы сможете использовать свой телефон, iPad и технологии. Коммуникации и технологии умножают силу в ситуациях выживания.

Во-первых, когда вы будете собирать свою кантенну, вы получите представление о своих запасах и навыках самоделки.

Во-вторых, когда вы будете тестировать радиус действия и эффективность вашего расширителя диапазона Wi-Fi, вы узнаете, как обеспечить лучший доступ в Интернет на всей территории вашей собственности.

Наконец, если вы пытаетесь установить соединение из более отдаленного места, эту самодельную WiFi-антенну можно использовать для получения бесплатного доступа в Интернет.

Антенны великолепны

Знаете ли вы, что вы можете использовать антенну HDTV для доступа к телевизионным программам? Радио, рации, телефоны и почти все устройства связи имеют какую-либо форму антенны. Интернет вещей (IoT) представляет собой сеть коммуникационных устройств, которые используют антенны для подключения к сетям. Понимание антенн и того, как работают их сигналы, является полезным способом создания надежных безопасных мест.

Каждый навык, который вы освоите прямо сейчас, поможет вам лучше подготовиться и выжить. Эта антенна Wi-Fi, сделанная своими руками из жестяной банки, настолько увеличивает радиус действия Wi-Fi, что вам не нужно тратить деньги на модернизацию маршрутизатора Wi-Fi.

Какие материалы собрать для антенны Wi-Fi своими руками?

Для этого расширителя диапазона Wi-Fi нужны простые расходные материалы.

Артикул Примечания
(1) № 2 жестяная банка a minimum diameter of 3 inches
(1) N-type female jack panel mount connector your base
12-gauge copper wire about 1¼”
Nuts and bolts 4 каждая
. Проверка Всегда улавливает
Ruler Стандарт
Постоянный маркер для маркировки
. 0046 см. рисунок ниже
(1) Интернет-модем или Wi-Fi-роутер
адаптируется к кабелю с косичкой
(1) кабель с косичкой кабель, соединяющий маршрутизатор с банкой

6 Набор сверл Набор для пайки

Что мне нужно знать?
  • Кабель должен иметь гнездовой разъем N с одной стороны и небольшой латунный штырек с другой.
  • Прикрутите косичку к адаптеру и подключите кабель к Wi-Fi.
  • Закрепите кантенну на штативе для легкой регулировки и улучшения качества сигнала.
  • N-коннектор подает сигнал на банку, и этот сигнал расширяется благодаря параболической форме и оловянному материалу банки.
  • Вы также можете создать и протестировать «тарелочную» параболу, чтобы прикрепить ее за антенной для улучшения связи.

Как сделать WiFi-кантенну

Шаг 1.

Найдите банку диаметром не более 4 дюймов (10,2 см).

Идеальный диаметр — от 8,3 до 9,5 см (от 3,25 до 3,75 дюймов). Эта конструкция предназначена для направленной антенны, а штатив позволяет поворачивать и регулировать антенну для расширения возможностей подключения. Чем дольше вы можете использовать, тем больше улучшается мощность сигнала, но за счет более сфокусированного «луча» сигналов WiFi.

жестяная банка № 2

Шаг 2. Просверлите отверстия в банке.

Следующим шагом будет сверление отверстий в жестяной банке. Гнездовой N-коннектор должен быть установлен сбоку банки.

Гнездовой N-коннектор

Для этого точно измерьте и отметьте отверстия с помощью линейки и перманентного маркера, используя отверстия N-разъема в качестве основного ориентира. ¼ направляющего числа длины волны определяет, как далеко от дна или металлического конца банки вы должны поместить центр отверстия. Вы можете рассчитать свои размеры с помощью онлайн-калькулятора кантенны. Имейте в виду, что вам потребуется пять отверстий: 1 для установки N-разъема и 4 для крепления панели разъема N-разъема.

Просверлите отверстия в нужных местах, чтобы закрепить разъем в нужном месте на банке. Когда вы используете сверло для формирования отверстия, вам нужно сначала выбрать маленькое сверло. Затем замените сверло на более крупное, соответствующее размеру соединителя, для наиболее стабильного сверления и возможного отверстия. Электродрель и большая насадка, скорее всего, разрушат банку или проделают плохое отверстие.

Шаг 2. Поместите адаптер в отверстие и закрепите его на банке.

После того, как отверстие идеально подходит для гнездового N-коннектора, завинтите коннектор на место.

Если ваше отверстие не позволяет легко завинтить (установить) гнездовой N-коннектор, попробуйте использовать отрезок садового шланга диаметром 3/8 дюйма вокруг коннектора, чтобы закрепить его на месте. Наденьте его на внешний конец адаптера, и когда вы натянете кабель, шланг прижмется к банке и зафиксирует адаптер на месте.

Шаг 3. Припаяйте медный провод к гнезду N-коннектора

. Гнездо N-типа для монтажа на панель, гнездо

Одна сторона N-гнездо для подключения кабеля от вашего беспроводного оборудования, а другая сторона имеет небольшой латунный штырек для пайки медного провода.

Медный провод должен быть ровно 1,21 дюйма (3,1 см) в высоту (чуть меньше 1 1/4 дюйма) и торчать внутри банки. Используйте паяльник, чтобы разрезать медный провод.

Вам нужно будет обрезать провод так, чтобы общая длина латунной трубки и провода выступала на 1,21 дюйма за N-коннектор.

Когда у вас есть провод нужного размера, вы можете припаять его к N-коннектору. Вы хотите, чтобы медный провод был как можно более прямым и вертикальным.

Как только медная проволока остынет, вы закрепите сборку в своей банке с помощью болтов. Вы захотите поместить головки болтов внутрь банки, а гайки снаружи банки, чтобы уменьшить препятствия в вашей антенне.

Шаг 4. Подключите Cantenna к беспроводному маршрутизатору

штекер N-разъем

Чтобы подключить банку и гнездовой N-разъем с медным проводом к беспроводному маршрутизатору, вам понадобится кабель, называемый кабелем «свиной хвост». Один «папа» конец кабеля соединит ваш N-разъем «мама» (припаянный медным проводом). Другой конец кабеля с косичкой подключается к задней части беспроводного маршрутизатора.

Подключите косичку к антенне и беспроводному маршрутизатору.

Шаг 5. Закрепите кантенну на штативе

Обратите внимание, что антенна WiFi использует «линейную поляризацию». Это означает, что сила вашего сигнала WiFi будет зависеть от того, как вы поворачиваете и выравниваете антенну. Проверьте силу сигнала и радиус действия, направив антенну на беспроводную сеть вашего соседа, чтобы увидеть, какие полосы вы получаете. Перепрофилированный штатив — идеальный выбор. С помощью прозрачной или клейкой ленты прикрепите банку к штативу для удобства регулировки. Нацельтесь на место, где вам нужен более сильный беспроводной сигнал, или направьте его на другую сеть, чтобы включить доступ в Интернет через маршрутизатор.

Чтобы еще больше улучшить сигнал — намного больше — вырежьте лист бетонной обрешётки шириной 2 фута (0,6 м) и высотой 1 фут (0,3 м) с 1 4 дюйма (0,6 см) или меньшими отверстиями и слегка изогните его, чтобы сформировать параболическую тарелку, похожую на телевизионную спутниковую тарелку. Используйте метод проб и ошибок, и вы можете увидеть, что ваш сигнал удвоится или даже утроится.

Какая наука стоит за этим расширителем сигнала и диапазона?

Самодельный расширитель диапазона Wi-Fi из консервной банки и несколько простых соединений обеспечивают усиление линейных беспроводных сигналов. Как только косичка подключена к маршрутизатору, кантенна направляет сигналы Wi-Fi от вашего маршрутизатора для более целенаправленного сигнала в место, где вы хотите использовать Интернет. Направьте антенну на свой домик на дереве на заднем дворе, и, скорее всего, у вас будет улучшенный сигнал.

С другой стороны, если другие источники Интернета отключены от вашего беспроводного маршрутизатора, вы можете направить свою кантенну на более удаленную сеть для доступа к другим сетям. Вы находитесь в 200 футах от Starbucks на заброшенном складе без интернета, но у вас есть электричество от вашего солнечного комплекта. Ваша кантенна подключена к беспроводному маршрутизатору, а ваш ноутбук/телефон находится в сети маршрутизатора. Престо, теперь у вас есть бесплатный Wi-Fi Starbucks.

«Всегда будь готов» Макс.

Следите за нами в социальных сетях!

Сделай сам

Практический пример: Bigbelly использует антенны Taoglas для создания «умных мусорных баков»

Технологические инновации и управление отходами и переработкой отходов являются противоположными понятиями для большинства людей, но компания Bigbelly из Массачусетса связывает их с помощью передовых антенн от Taoglas.

Признавая возможности преобразования одной из наименее эффективных и наиболее ресурсоемких отраслей на планете — управления отходами и вторичной переработкой — компания Bigbelly запустила свою деятельность в 2003 году, представив первую интеллектуальную систему утилизации отходов.

В последующие годы компания стала предлагать уникальное решение для общественных мест, используя возобновляемую солнечную энергию и информационные технологии. Интеллектуальная система, подключенная к облаку, украшает общественные места и ускоряет работу.

Он оснащен уникальной технологией уплотнения, работающей на солнечной энергии, для увеличения производительности и полного удержания отходов.

Облачное соединение предоставляет оперативные данные о емкости для каждого типа отходов – мусора; однопоточная переработка бутылок/банок и бумаги; и органика — для обеспечения максимальной эффективности работы.
Благодаря повышению эффективности, которое осознают ее клиенты, Bigbelly сыграла важную роль в реализации первых широкомасштабных программ утилизации общественных мест в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго и Бостон, а теперь также является пионером в сборе компостируемых отходов в общественных местах. Bigbelly — это ключевое инфраструктурное решение для управления отходами в процессе эволюции к «умным городам», основанным на данных и облачных вычислениях.

Новый подход к сбору отходов и переработке

Компания Bigbelly удовлетворяла реальную потребность с помощью своего нового интеллектуального решения для управления отходами и вторичной переработкой. Города либо слишком часто собирали и тратили впустую топливо и рабочую силу, создавая выбросы CO2, либо они не могли удовлетворить спрос, что приводило к переполнению мусорных баков, созданию мусора, проблемам со здоровьем и безопасностью. Как отметил вице-президент Taoglas по продажам в Северной Америке Тим Долан,

«Bigbelly применил современный подход, разработав систему, которая будет отправлять информацию обратно в отдел общественных работ или группу управления объектами клиента Bigbelly. Имея данные в режиме реального времени, клиенты могут легко оптимизировать процесс сбора и переработки отходов, планируя вывоз по мере необходимости, что, в свою очередь, снижает потребность в ежедневных поездках грузовиков».

Bigbelly нуждался в GPS и сотовой связи как части решения PA.25A-1. Компании требовалось антенное решение, обеспечивающее надежную и эффективную связь даже в городских каньонах или местах с большим количеством зданий, деревьев и других препятствий. Когда это был стартап, Bigbelly узнал о Taoglas от ведущих производителей модулей M2M. По словам Долана, «единственная проблема заключалась в том, что мусорные баки обычно изготавливаются из металла, который полностью блокирует радиочастотные сигналы. Поработав со многими типами продуктов, чтобы включить сотовую связь и GPS, мы знали, что справимся с этой проблемой».

Кроме того, поскольку печатная плата уже была разработана, компании Bigbelly требовалась эффективная антенна, которую можно было бы легко встроить в ее систему. Таоглас был готов принять вызов.

Несмотря на то, что блоки Bigbelly сделаны из металла, в середине солнечной панели, расположенной сверху блока и закрытой пластиковым окошком, находится печатная плата. Это позволяло надежно передавать РЧ-сигналы из бункера, которые сообщали о местоположении, уровне заполнения и состоянии сбора. Дермот О’Ши, президент Taoglas USA, вспоминает проект, 9 лет0003

«Это был странный и захватывающий проект. Можете ли вы представить, чтобы отходы и переработка действительно соединяли и доставляли информацию с помощью технологии 2G/3G? Несколько лет назад мы и представить себе не могли, что это возможно, но это удивительный аспект технологии Интернета вещей (IoT) и межмашинного взаимодействия (M2M)».

Требуется быстрая и простая интеграция

Компания Taoglas Engineering, нуждающаяся в работе с уже разработанной печатной платой, выбрала для проекта антенну FXP14. Эта семидиапазонная сотовая антенна, изготовленная из гибкого полимера, представляет собой ультраплоскую антенну, которая может непосредственно прикрепляться к корпусу продукта — даже к изогнутому корпусу. Соединение со станцией Bigbelly осуществлялось механическим контактом с основной платой. Антенна FXP14 обеспечивает КПД более 50% на всех диапазонах сотовой связи 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 МГц и охватывает GPS для GSM, CDMA, DCS, PCS, WCDMA, UMTS, HSPA, GPRS и EDGE.

Bigbelly был в восторге от выбора антенны. «Стандартный FXP14 не нуждался в настройке. Наше подключение было предварительно протестировано в безэховой камере Taoglas в Сан-Диего, и как только Taogla дал нам полную ясность, мы отправили устройство в PTCRB для тестирования и утверждения. Таоглас порекомендовал правильное решение, и мы сдали его с первого раза», — сказал Кевин Менис, вице-президент по разработкам в Bigbelly.

По словам О’Ши, «мы много работаем с устройствами IoT/M2M и считаем, что FXP14 обеспечивает более высокую производительность, что обеспечивает лучшее подключение к сети.

Это повысит чувствительность, особенно в областях с низким уровнем сигнала, и приведет к увеличению скорости передачи данных. Это сделало его идеальным для устройств Bigbelly, которые должны работать в сельской местности с низким уровнем сигнала так же хорошо, как и в городских условиях. С FXP14 проще пройти сетевые одобрения, потому что снижается вероятность излучаемых побочных излучений, что обеспечивает более быстрый и экономичный выход на рынок».

 

Переходим к следующему поколению

Подразделениям по переработке и переработке отходов Bigbelly требовался эффективный сигнал сотовой связи и GPS, чтобы сообщать, когда каждая банка заполнена, чтобы клиенты Bigbelly могли планировать оптимизированный маршрут сбора и, таким образом, максимизировать свою прибыль. Первоначальная система, использующая Taoglas FXP14, была чрезвычайно эффективной, но в конце 2009 года компания Bigbelly поняла, что пришло время подумать о новом дизайне. По словам Мениса, «из-за возможности вандализма или несчастного случая (наезда автомобиля) нам пришлось разработать более надежную систему с дополнительной устойчивостью».

Вот тут-то и появился Taoglas PA.25A Anam, объяснил О’Ши. «Это SMD-антенна, поэтому она припаяна непосредственно к основной плате». В сотрудничестве с Taoglas новый дизайн включил PA.25A в дизайн обновленной платы. PA.25A обеспечивает эффективность более 51% на всех диапазонах, включая 850, 900, 1700, 1800, 1900 и 2100 МГц для GSM, CDMA, DCS, PCS, WCDMA, UMTS, HSDPA, GPRS и EDGE.

«Эта новая антенна под названием Анам — что означает «душа» — является сердцем и душой нашей антенной линии», — сказал О’Ши. «Это наша самая продаваемая и самая эффективная встроенная сотовая антенна.

Это результат многолетних интенсивных исследований и разработок высококачественных керамических формул, а также значительное достижение в объединении всех нижних диапазонов сотовой связи в один компактный форм-фактор. Его эффективность более 51% на всех диапазонах является неслыханной на рынке. Кроме того, он чрезвычайно прочен и долговечен для использования в экстремальных условиях, таких как автомобильная промышленность. Его можно интегрировать с полки без необходимости настройки».

«PA.25A — это внутренняя керамическая антенна SMD, которую мы используем, когда требуется большая надежность. Это самое эффективное решение среди всех типов антенн», — продолжил О’Ши. «Он состоит из специально разработанной диэлектрической керамики. Трассировка печатается с использованием высококачественных серебряных чернил, сочетающих пространственную геометрию топологий монополь-PIFA, и доставляется на ленте и на катушке».

Антенна PA.25A может быть установлена ​​на любой печатной плате с использованием существующих процессов SMD. Для этого нового поколения также требовалось подключение GPS
, поэтому SGP.25C SMD-антенна также была непосредственно встроена в новую конструкцию, что сделало продукт в целом более прочным и надежным. «SGP.25C также представляет собой решение для поверхностного монтажа, которое соответствует условиям окружающей среды, требуемым для новой конструкции, в отношении их надежности по отношению к ударам и вибрации». Дермот О’Ши объясняет: «Функциональность GPS может использоваться для определения местоположения солнечных уплотнителей мусора».

Эти антенны были установлены на мусороперерабатывающем заводе Bigbelly, и решение оказалось идеальным. «У нас было надежное решение для наших клиентов. Taoglas помогла нам пройти согласования и хорошо разбирается в обеспечении возможности подключения к устройствам IoT/M2M», — отметил Менис.

Взгляд в будущее

За годы сотрудничества с Taoglas компания Bigbelly добилась постоянного успеха, став мировым лидером в области интеллектуальных систем утилизации отходов. Теперь у компании есть решения, развернутые в каждом штате и более чем в 47 странах, и она получила множество наград. Предоставление своим клиентам — муниципалитетам, кампусам колледжей, корпоративным офисам и торговым точкам, учреждениям здравоохранения — возможности правильно определять размер отходов и управление их переработкой для каждого места, помогает сократить частоту сбора на 70–80 процентов с финансовой точки зрения, пояснил Менис.

По словам Долана, Bigbelly соответствует сегодняшнему мышлению. «Клиентам нравится эта интеллектуальная система сбора и переработки отходов за ее бесчисленные преимущества — украшение общественных пространств за счет полной локализации и уменьшения количества мусора и уничтожения вредителей, эффективность работы, включая снижение частоты сбора, снижение затрат и перераспределение человеческих ресурсов для более эффективных проектов и т. д. , Неудивительно, что компания имеет такой успех».
На горизонте маячит неизбежное развитие технологий. В 2016 году некоторые основные операторы больше не будут обслуживать сети 2G, вместо этого сосредоточившись на 3G и 4G.

В результате, несмотря на то, что устройства IoT/M2M на рынке могут работать немного дольше, большинство провайдеров движется к внедрению технологий, которые будут работать на рынках 4G. К счастью, PA.25A работает с 3G, и, учитывая уровень передачи данных, он хорошо послужит потребностям Bigbelly в течение многих лет.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *