天线无线DIY大全 2.4G
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2.4G WiFi 天线的DIY试验初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。
经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。
选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。
二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。
笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。
各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G 的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
这样一来把损耗减到最低。
有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。
一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。
自制无线增益天线初学者型奶*粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。
经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。
选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。
二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。
笔者就是随便拿了一个奶*粉罐制作的。
下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。
各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
这样一来把损耗减到最低。
有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。
一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。
分享] 自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线无线自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线花100多元,自己动手,改造AP,就可以获得较好的无线信号。
不过,有朋友说了,现在一个无线路由器才多少钱?让我多花100多,太亏了。
那么,到底有没有什么更好的方法,既少花钱,又能让无线信号得到增强呢?答案是肯定的,我们自己动手,制作一款定向天线,让您的无线网络更加顺畅,只需要两元钱!(注:DIY操作有一定危险性,14岁以下儿童请不要模仿。
)如果您认为制作定向天线,需要高超的技术以及复杂的过程,那就大错特错了。
在DIY之前,您所需最“贵重”的原材料,就是一罐可乐或雪碧!没错,就是355ML的听装饮料,现在超市最便宜卖到1.7x元,最贵也不过2元左右。
注意:请不要贪多而选择2升特惠装,否则后果自负……接下来,请打开饮料,并喝光它(如果您买的是2升装,不但材料不符,就是这第一步,恐怕您都很难完成)。
您得到一个空的饮料罐,此时有两个选择:放弃DIY,饮料罐可以卖1角钱;继续DIY,但此后饮料罐将无人回收。
此处注意,如果喝水过多引起生理反应,请及时解决。
(一罐喝光的雪碧)现在,再拿出剪子、裁纸刀、胶带(剪子、裁纸刀为非易耗品,不计入成本;胶带成本过低,可忽略不计)。
(简单的工具)拿好刀子,看准易拉罐上接缝线,一刀插下去!记住,一定要做到稳、准、狠,毫不留情!然后,顺着线笔直的割下来,这里就考验您的刀工,如果切歪了,那没得说,再换一罐吧。
这道工序,一定要注意安全,千万不要伤到自己。
根据笔者实际操作,易拉罐罐体较软,切割不会耗费很大力气。
(被开膛的易拉罐)接下来,在接缝正对面,重复刚才的操作。
这次没有线条做基准,切直线相对较难,如果您没有信心,那可以先用笔画一条直线。
在两条直线切好后,接下来的工序稍有些费力,您需要将易拉罐分成对等的两半,但不能破坏罐底。
用剪刀沿底边分别剪两个半圆,我们的定向天线已现雏形。
注意,易拉罐边缘锋利,剪的时候,如果有手套保护最好。
近来见不少坛友玩天线,本人奉上收集到的资料以供参考090313更新多两个例子,增加TP-WN321G+新版改SMA及TL-WN321G馈线连接方式注意线头的连接方式(接地和芯线)推荐使用直径1.5MM的铜芯最后天线用热熔胶固定在中心基座就可以了(注意与反射板的平行)PS:天线不是越大越好!正确的是越精确越好,双棱、多棱天线的棱形边长=1/4波长,2.4G的波长是12.5MM.一般我们常用的6频道好象是2437MHZ吧,所以边长大于31mm一点点就好了1、菱形的边长到底要多少?答:双菱天线的谐振频率是由总长度决定的,你想设计哪个中心频率呢?如果是6频道,中心频率就是2.437 Ghz,真空中的波长就是0.12310 米(λ=C/f = 299792458 / 2437000000 )。
我们把空气的介电常数当1。
那么双菱天线的谐振频率2.437 Ghz对应的总长度就是8λ/4=0.2462米=246.2mm,每边长30.775mm。
如果选1频道,中心频率就是2.412Ghz。
每边长31.095 mm;如果选11频道,中心频率就是2.462Ghz,每边长30.34mm。
因为铜在弯制的过程中会延展,所以最终还是会有误差。
因此DIY就不比太深究到底要多少,6频道先取个总长度246mm就可以了。
如果成品用扫频仪扫出来谐振频率往低走了,你把两个脚对称的剪短一点点就可以。
2、双菱振子到反射板要距离多少?答:双菱到反射板的距离会影响整个天线的阻抗,因为双菱是50欧直接馈电的,按照经验就是双菱到反射板的距离由你自己来决定。
你可以串一个驻波表,自己测试。
10mm~50mm都可以,调整后一般固定在20mm左右。
3、中间的铜管有没有必要?答:也是由你自己决定的,很多人把它省了也能工作,你可以根据手头上能找到的材料来取舍。
我个人觉得还是有帮助的,中间的铜管起支撑的作用,还可以等效于1:1Balun,消除传输电缆屏蔽层的辐射。
2.4G无线全向天线
一.增益为5dbi的全向天线
这个天线结构是很简单,要求只是一根铜线,一个N接头和一个约100毫米直径金属圆盘。
完成的天线图.
该2个单元的短天线,将得到5dbi增益,而4个单元版本将有7至9 dBi的增益。
二.增益为6dbi的全向天线
用N型接头,用3毫米的铜线
制作方法:
三. 四分之一波长(32毫米)的全向天线
使用N型接头,
制作方法:
四.6dBi增益全向天线
大约300毫米2.5平方毫米铜线
N型接头
长度底部的第1 / 2波长,该中心是第3 / 4波长,鞭节上顶端是略少于3 / 4波长,显然是为了减少电容的效果。
802.11b标准使用2.412mhz ,以2.484mhz的频率范围,所以在该中心的这一频率范围内,1 / 2波长是61毫米,和3 / 4波长是91.5毫米。
这些方面与类似的商业天线似乎是一致的。
这个线圈的直径是15毫米
五.容易自制的2.4 GHz的全方位天线
使用15毫米或22毫米铜管和10毫米直径的RG-213电缆,37+6+6+1=50毫米,8小段+1/4波长总共天线长420毫米.
V * C 0.66 * 299792458
1/2 波长= ------ = ---------------- = 0.0405m = 40.5mm
2 * F 2 * 2441000000
V = RG213的速率因素= 0.66
C = 光的速度= 299792458
F = 信号频率= 2441000000 (2.4 GHz的中间范围)
注:31mm为1/4波长。
现在使用的网卡和室内定向天线。
楼上的转向器,准备加上一个反射锅,用上面的馈源。
楼上还没有架AP天线,只是筹备,我楼上有转向器,可以360度旋转,用高增益定向天线可以利用某些资源上网,现在家里用网通ADSL很慢。
馈源准备采用双菱加上反射板,馈线一屏蔽接与反射板相连的一端,芯线接另一端。
网卡原来比较长,我把天线PCB部分裁掉了,把天线引出两条,经实际测试,接一条足矣。
AP还没有到,买的就是一条天线的。
上面图片只是馈源,与反射网相对应,反射网采用微波电视天线用的,直径在60-80厘米。
转帖]自己动手,最远30公里的网卡天线Post By:2008-10-5 0:04:54段洛宠以下是我花了很大力气从多处收集来的DIY 2.4G WIFI 天线的方案,集中在这里,供网友学习,制作。
我在本论坛上提过很多问题,也从回帖里学到了很多的东西,以此帖向各位网友表示感谢!无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。
特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。
而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天线。
因此,编者特收集整理相关制作天线的例子,从国内外、从低端到终极,以一种比较客观的角度,展示天线制作的技巧方法、天线的作用有多大、能达到什么样的效果。
初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI 天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。
经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。
选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。
二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。
笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。
各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
自制2.4G双菱增益天线
材料:SMA内螺公头一个(5块钱!),信号馈线2米(MD,1米10块钱啊!),铜线30CM(号称线芯1.5MM的电线里剥的,实际1.2MM左右),绿茶一瓶,监控摄像头脚座一个。
工具:尺子,美工刀,斜口钳,电烙铁等...
反射板为不锈钢制,也就是监控摄像头脚座...铜双菱,也就是振子到反射板的垂直距离为18MM,因为脚座中间有凹陷,所以我把振子中间部分往里压了压;
边长(尺子量的时候,把两边铜丝的直径也量进去)31MM,具体做的时候你们就知道怎么量了
馈线线芯跟屏蔽线各自焊在中间的两个95度角,不能短路。
资料不知道怎么传,说的不清楚,莫见怪。
2.4G无线网络 1W的ISM线性功率放大器电路图元件选用:C1 1 nFC2, C3 1000 pFC4 22 pFC5 13.3 pFC6 2 pFC7 1.8 pFC8 1.6 pFL1 4.7 nHL2 31 ohm @ 100 MHzR1 2.2KR2 1KICI RF2126以上是一个2.4G无线网络1W的ISM线性功率放大器电路图(电子系的师兄师弟有福了)。
我们可以看到,电路的关键部件就在其IC——RF2126上。
其实这类IC还有很多,例如MAX2242、RF5152等等。
它们在淘宝上也只售20元左右。
有动手能力的朋友可以试试。
制做功率放大器时需要考虑许多因素,如:印刷电路板材料、接地方案、级间匹配/输入输出阻抗匹配、瞬态稳定性和散热处理等。
印刷电路板材料一般选择FR4或G-10,这类材料适合工作频率低于3GHz的大多数低成本、无线应用。
RF功率放大器设计中还要关注瞬态稳定性问题,高增益多级放大器容易受到反馈的影响,这种反馈是由输出信号耦合到输入通道引起的。
电路会在相位差达到180度的频点发生振荡。
为了使输出耦合到输入的RF信号最小,建议RF信号走线尽可能短,以减小天线效应。
电路板接地不良也会引起振荡,PA的大电流流经阻抗不为0的地线会将电压差和注入噪声引入地线系统。
此外功率晶体管的集电结需要耗散大量功率,耗散功率表现为热量,这会使结点温度上升。
但是结点温度TJ不能超过额定值TJmax;否则晶体管可能永久损坏。
即便不出现突然失效的情况,长期可靠性也会受到影响。
所以大家在制作这类放大器时一定要做好散热设计。
编者的话:谈了这么多无线信号放大器的优点,我们再来说说它的危害。
什么叫危害呢?不是非要等到你开始一把一把掉头发才算危害的。
这类大功率的设备,我们一直以来都只在室外使用,毕竟发射塔在高处,隔我们还有一定距离,电磁波在空中又是呈几何级衰减。
但是现在越来越多的朋友把它装在了自家卧室或客厅的无线路由器及电脑无线网卡上,这就让我们不得不担心了。
自制路由器2.4G定向天线自制路由器2.4G定向天线2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是不要做的好许多网友看到网上的制作资料就急不可耐的去找材料,然后加班加点的制作。
等做出了天线发现效果不怎么样,或出了这样和那样的问题,才肯坐下来继续研究资料。
其实你大可研究好了再做,网上的图纸各种各样,你知道它的材料吗?因为它来自世界各地。
缩短率,平衡-不平衡转换,原理,构造,阻抗匹配等。
最起码得先了解些原理吧,比如有个网友做了个双菱形的感觉效果不怎么好就想再做个4菱形的,尺寸和原来的一样结果做出来了增益没有高,减益倒高了不少,因为双菱形的阻抗和4菱形的根本不一样。
无线系统的天线长度通常是使用频率波长的1/4,2.4Ghz由于频率高,波长当然就短,所以天线自然就特别短,因此使用 2.4Ghz系统当然就再不需要传统那样长长的拉杆天线了。
单一菱形四条边:每一边长1/4 波长,单个菱形全长1个波长,有些人会计入缩短系数(根据线径粗细0.96-1.05),所以有这么多值跑出来,最好自己计算。
频率为 2.4GHZ的波长是12.5cm ,2.4G波长=3*108/2.4?….*109=0.125m=12.5cm,根据频点可得不同长度。
如2.45G频率的波长12.24厘米,1.5mm铜丝的缩短系数0.96,则边长=波长*缩短系数/4=29.39毫米反射板的宽度应大于12.5CM,取140MM也是合理的,但不要太大了,能有个弧度最好为了减少杂波干扰,前面还可以制作一个挡板,过滤掉波长为几十毫米以下的杂波,当然这个工艺性要求较高,省去也是可以的。
引下线可以采用50欧姆的同轴电缆,长度计算应与阻抗相匹配。
2.4G高频信号衰减厉害,馈线最好不要超1米。
反射板屏蔽掉能获得更大增益,双棱增益10DB,屏蔽12DB ;四棱增益13DB,屏蔽 14DB一个菱形标准是3.15dbi,加反射板多3db,菱形每多一倍加3db,所以双菱形是3.15+3+3=9.15dbi;四菱形12.15dbi;八菱形15.15dbi;16 菱形18.15dbi;32 菱形21.15dbi;64 菱形24.15dbi;128 菱形是27.15dbi;要达到30dbi增益需要256 个菱形高增益天线应用在短距离时,其效果并不见得会比低增益天线来的好(近距离时,低增益天线的"等效截面积",有时会比高增益天线来的大),如果再加上于室内使用,因为多重路径的关系,高增益天线的效果也不一定会比低增益天线好下面是国外网站10db定向天线制作过程:。
自己动手做2.4G无线网络定向天线自己动手做2.4G无线网络定向天线自己动手做2.4G无线网络定向天线众所周知,AP信号的穿墙能力是非常弱的,尤其是象TPLink之流的低端产品。
对于家里面积大、房间结构复杂的朋友来说,经常需要AP 信号穿过3-4堵墙。
在信号差的情况下使用wifi简直就是鸡肋,速度慢不说,经常还连不上。
帅哥家里使用了一台TPLink240的AP,信号就不太好,隔了三堵墙后,信号就只剩下1-2格,非常弱了,使用起来很不方便。
如何改善这种状况?当然再买个AP回来搭个网桥,增加信号覆盖面积是个不错的办法。
不过要多费大米。
另一个办法就是动手改造AP的天线,把AP原来的天线拆掉,换个专业的全向或定向天线,然后使用专用馈线连接到AP。
对于家用情况来说,这种改造方式又太麻烦,技术要求比较高,而且费用也很高。
那怎么办呢,今天就跟帅哥就教大家DIY一个几乎不需要成本的柱面WIFI定向天线:需要准备的工具和材料如下:1、剪刀一把2、美工刀一把3、普通电工胶带若干4、空易拉罐一只(铁壳铝壳均可,可乐雪碧都可以)这几样工具都是一般家庭的常备工具,什么?你找不到易拉罐?FT,马上给我到楼下去买一罐雪碧上来,一口气喝完它!什么什么?找不到美工刀?你不是在开玩笑吧,。
真的没有?我踩踩踩。
*~**~*工具和材料备齐之后,我们开始吧。
首先把易拉罐清洗干净,把里面的水倒掉。
然后用美工刀沿着易拉罐接缝的地方慢慢切开,如图:接着找到和这条接缝180度相对的另外一边,也用美工刀慢慢切开,如图:然后用剪刀慢慢地沿着底边剪半个圆过去,另一头则剪另外半个圆,如图:剪好之后的罐子应该是这个样子的:用剪刀小心地将刚才切割的边缘部分修整到不会割手的程度。
把两个尖角都剪成圆角(防止刺到手)。
在罐子底部和顶部开两个孔,和你原来的AP天线比较一下,直径大小大约超过天线一点就可以了,套到A P天线上去试一下,应该可以自如地套进去,当然这个时候没办法固定,罐子因为孔比天线大,只能松松地靠在天线上。
DIY:三大自制WiFi天线30KM不是梦(图文) 在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
这样一来把损耗减到最低。
有点专线专用的味道了! 建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响! 馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。
一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。
良好的馈线是制作天线的关键,2.4G频段的信号在线材中的损耗和泄漏比400Mhz的大很多,所以馈线必须用屏蔽网加铝薄双屏蔽,而且芯线要尽量粗。
三、测试 开始的时候,mr7浏览外国爱好者们讨论WIFI 天线增益如何如何的高,改善情况如何如何的好,总觉得有点吹嘘的感觉。
但当mr7在实际测试时发现使用效果真的发生了天大的变化! 在这次测试中,mr7使用的设备是D-LINK的DWL-G810(800AP)五合一AP,该AP可以通过软件刷机同时拥有AP、网桥、中继等功能,发射功率是32mW。
测试地点时家里阳台,在防盗网内(没办法,金属圆筒直径粗了点,伸不出防盗网外)。
按照经验,一般WIFI设备放在防盗网内使用的效果时十分差的,因此mr7也没抱多大希望。
在使用原配天线时,mr7用AP搜索到3-4个外界信号(正常现象),当换上自制的WIFI圆筒天线后惊奇地发现居然可以收到7-8个外界信号,接收数目是更换天线前多出100%左右,真是出乎意料之外!不禁暗暗为自己制作的天线叫好。
Easy Homemade 2.4 Ghz Omni Antenna自制2.4 Ghz全向天线分步指南An easy step-by-step guide go making a homemade wireless antenna, for a fraction of the cost of commercial antenna. Uses readily available parts, and requires no specialist tools or knowledge. Or in geek speak - a diy homebrew omnidirectional colinear dipole design suitable for 802.11 wifi compatible hardware with external antenna connector.一个简单的分步指南带我们自制无线天线,其成本只是商业天线的一小部分。
使用现成的零件,而无需专门的工具和知识。
或者如geek所说——一个自制的全向的共线偶极子,设计与802.11兼容的无线外接天线。
•Introduction•G etting The Parts•Cutting The Pieces•Build A Jig•Testing•Problems•DisclaimerIntroduction介绍Most of the designs on the web for 2.4 GHz omni antenna seem to involve brass tubing and lmr-400 cable, none of which are readily available to me. I then found a coax only design for 444Mhz that was based on the same idea. The only reasonable cable Icould get my hands on was RG-213 from Maplin. By scaling the 444Mhz design up to 2.4 Ghz and using RG-213 I thought I'd have a go. In order to get about 6db gain from the antenna, it would need 8 sectors, with a 1/4 wave section at the top and a fly-lead with N-connector at the bottom. It should take about 2-3 hours to build an antenna using this design, but don't worry if it takes longer, you will get quicker, especially as you only need to make the jig once.大多数网络设计的2.4 GHz的全向天线,似乎大部分涉及铜管材和LMR-400同轴电缆,对我都不适用。
自制2.4G全向天线的制作方法本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。
同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。
有些改进的同轴电缆全向天线是用黄铜棒和黄铜管制造的,但是它同样需要高精度的工艺。
不久前,做了一个8单元的同轴电缆天线。
经测试有将近8dBi增益。
制作花了N多个小时,但是机械强度却不很理想。
于是我就给同轴电缆天线缠上加固木条,并把它装进25mm的电线导管。
当一个朋友告诉我,有人把一段铜线弯曲成一个简单的天线,就有6dBi的增益,我的好奇心被激发起来了。
这个天线有一些超越同轴电缆天线的优点,降低了制作难度,天线更小、更坚固。
虽然6dBi的增益小于8单元的同轴电缆天线,但是可以通过增加元件的数量来改进。
每两个单元可以增加3dBi的增益。
所需器件:需要的原料.. 大约300mm长,截面2.5平方毫米的铜线.. N型母接头.. 长250mm ,外径20mm的轻型电线导管.. 2 个适用于20mm电线导管的端盖当然,装配天线还需要:.. 2 个适用于20mm 电线导管的夹具或者:.. 金属支架我用的是一段截面2.5平方毫米的废旧铜线。
这种铜线的直径大约是1.6mm,不需要借助任何特殊工具就能弯曲到需要的形状。
还需要用N型母接头把天线和无线装置连接起来。
也可以用其它接头(比如:TNC,SMA等等),这取决于你的连接线端的接头。
我用的是下面的这种设计:一段铜线,在特定位置弯出一些圆环,就组成了天线。
各部分的尺寸是非常重要的,参考下面这张图底部是1/2波长,中间部分是3/4波长,顶部要稍微小于3/4波长,以便减少电容的影响。
802.11b 标准使用2.412MHz 到2.484MHz 频率范围,其中心频率的1/2波长是61mm,3/4波长是91.5mm。
1.以下是我花了很大力气从多处收集来的DIY 2.4G WIFI 天线的方案,集中在这里,供网友学习,制作。
我在本论坛上提过很多问题,也从回帖里学到了很多的东西,以此帖向各位网友表示感谢!无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。
特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。
而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天线。
因此,编者特收集整理相关制作天线的例子,从国内外、从低端到终极,以一种比较客观的角度,展示天线制作的技巧方法、天线的作用有多大、能达到什么样的效果。
初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。
经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。
选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。
二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。
笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。
各数据如下:中心频点=2.445G 圆筒直径=127mm 圆筒长度=111mm 振子长度=31mm 振子距圆筒底部边距=37mm 从图片可以看出,馈线的蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC 头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
这样一来把损耗减到最低。
有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。
天线制作大全
本天线制作教程仅供
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图片教程收集于网络
商业天线(24 dBi/27 dBi,覆盖范围4公里)
这个反射面天线尺寸是:
宽度: 87厘米
长度: 91厘米
反射面网格尺寸: 2.5厘米×1厘米
反射面伸出到偶极子的方管长度是30厘米和面积是2.5厘米× 2.5厘米。
收集器的尺寸:
天线FA20的设计. (18..22 dBi).
尺寸图
纸如下:
天线成品图片:
2.4Ghz Yagui天线(17dbi和60cm垂直极化) 设计图的尺寸:
从左向右1,2 (21)
铜线的直径2毫米
序号长度(mm) 位置(mm)
1 60.3 0.0
2 54.0 19.65
3 50.8 41.0
4 49.2 66.5
5 48.3 93.7
6 45.8 127.4
7 45.8 154.4
8 45.8 181.4
9 45.8 208.4
10 45.8 235.4
11 45.8 262.4
12 44.2 289.4
13 44.2 316.4
14 44.2 343.4
15 44.2 370.4
16 44.2 397.4
17 36.6 424.4
18 42.6 451.4
19 42.6 478.4
20 45.6 505.4
21 35.6 530.4
环形八木天线 2.4GHz 14 dBi
实际图:
设计图:
反射面R1的尺寸:(黄铜板直径123毫米x0.5毫米厚)
使用的铜管直径为12毫米,圆环使用的铜线直径为1.5毫米. 1米的长度和22个圆环,使增益大约为14dbi
50厘米长度和11个圆环的天线,使增益大约为11dbi
序号周长位置
反射面 1 123mm直径0 mm
反射面 2 135mm 42
mm 接驳器123mm 55
mm 导向器 1 114mm 70
mm 导向器 2 114mm 81
mm 导向器 3 114mm 105
mm 导向器 4 114mm 129
mm 导向器 5 114mm 146
mm 导向器 6 114mm 177
mm 导向器 7 114mm 225
mm 导向器 8 114mm 273
mm 导向器 9 114mm 321
mm 导向器 10 114mm 369
mm 导向器 11 114mm 417
mm 导向器 12 114mm 465
mm 导向器 13 110mm 513
mm 导向器 14 110mm 561
mm 导向器 15 110mm 609
mm 导向器 16 110mm 657
mm 导向器 17 110mm 705
mm 导向器 18 110mm 753
mm 导向器 19 110mm 801
mm 导向器 20 110mm 849
mm 导向器 21 106mm 897
mm
直径4毫米x 长度60毫米的一根铜管。
穿入RG - 316同轴电缆,与接驳器连接. 准备: 35毫米,34毫米,40毫米直径的任何材料的管子各一根. 直径35毫米的管子制作1-12的导向器圆环
直径34毫米的管子制作13至22的导向器圆环,其中两个圆环切除4mm 长,作为导向器21,22. 直径40毫米的管子制作123毫米的接驳器和135毫米的反射面2.
导向器22后留7.5厘米长结束,使的天线长度为102厘米.(从R1开始计算) 按照表上给出的位置把圆环焊接到12mm 直径的铜管上即可完成该天线的制作.
Amos 天线增益为12 dBi
天线成品图:
导向器 22
106mm 945 mm
天线设计图纸和尺寸:
接线头和接线电缆详细介绍:
1/2波长1:4巴伦的同轴电缆. RG-316 (v=0,697): 长度43mm RG-58 (v=0,66): 长度40,7mm CFD200 (v=0,83): 长度51mm
实际图:
设计图(尺寸):
铜管制作图:
2.4G定向天线,增益17 dBi
一.成品图:
二.设计图(尺寸):
9dBi增益天线
完成的天线图:
使用直径1-2mm的铜线.
设计图及尺寸:
Moxon - 6 dBi 天线
效果图:
结构和设计图(尺寸):
Interline 平面定向天线,增益14dBi@2,4GHz
结构图:
设计图及尺寸:
平板与反射面距离为5mm.
ANTENA 16 dBi's ( 平板PCB ) 打印图:
ANTENA 19dBi's ( 平板PCB ) 打印图:
平板SMC天线 11 dBi增益结构图:
印刷图:
12根元件的八木天线,增益16dBi 天线原图:
设计图及尺寸:
1. 需要直径
2.5mm的电缆芯作为商用,家用只要1.6mm的铜线即可.
2. 6x6mm 450mm长的小木棍
3. RG174同轴电缆.
用8mm的钻头来弯曲偏振子.
I nterline双矩形8 dBi天线
图中细线条的宽度1.5毫米.
Cisco 平板天线6.5dBi 增益
产品图:
打印图纸:
自制平板天线实物图:
打印图纸:
平板天线,增益6dBi 实物标识图:
多偏振天线,增益17dBi
4,6,8个矩形天线设计
PCW-24-08012-01
八木 12,16,17和19 dBi增益天线12 dBi
16 dBi
17 dBi
19 dBi
2.425GHZ螺旋天线
材料准备:
一.1根55cm长内经40mm,外经42-43mm的PVC管子.
二.1个内经40mm的端盖
三.1个130mm直径的PVC端盖
四.几米长的1mm直径的铜线
打印图纸:。