DIY笔记本天线
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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。
高精度14db叠双菱天线的制作(光驱底板+固体胶+铜线)原创1准备工具和耗材1、首先准备制作工具:电烙铁、扳手、尖嘴钳、尺子、锤子、螺丝刀、钢锯、钢钉1根、铅笔、细砂纸或钢丝球、报纸等。
2、准备制作材料:电力铜线50cm,光驱1个,得力固体胶一个,螺丝螺母,RG316镀银电缆线1.5m,SMA接头,天线支架1个,热熔胶,焊锡,自动喷漆光油。
光驱、固体胶、三角板螺丝螺母、钢钉、卷尺光油、网卡、热熔胶、铜线等(照相时忘记放电络铁了)2按图索骥网上找到叠双菱的图纸有N多种尺寸,有些两边有斜的铜线焊接起来支撑,有些又没有。
贴子又多又乱。
看了好多帖子,甄别新旧。
最终决定制作“激情修订版叠双菱”或“终极版叠双菱”。
示意图如下。
2.1激情修订版叠双菱双菱的尺寸图(来自激情修订版)反射板、双菱安装距离图(来自激情修订版)2.2终极版叠双菱终极版叠双菱尺寸图(来自sanking)振子与导向器的距离34.149mm振子与反射板的距离25.926mm按我理解,终极版的两个双菱是不需要铜线焊接的吧?3制作步骤1、按照双菱的尺寸,折好两个双菱。
2、用电烙铁焊接好双菱:大菱算1个焊点;小菱上焊屏蔽线和芯线,算2个焊点。
3、用洗洁精、细砂纸或者钢丝球把制作过程粘在铜线上的油污清洗干净。
4、在地方铺上报纸,用自动喷漆光油把光油喷漆。
透明光油的作用可以保护铜线的双菱,防止氧化。
(我2个月前做终极叠双菱用剩的10cm铜线,放在抽屉里,刚刚看到已经发黑长了铜锈)5、在光驱底板用铅笔,直尺,对角线画出铁板的中心点。
6、用钢钉、锤子、铁钳,打出孔;孔的大小能通过螺丝即可。
7、固体胶原始尺寸是长9.5cm,直径2.5cm;用钢锯把固体胶的底部锯掉,保留7cm即可。
8、把固体胶的头部钻一个可以通过螺丝的孔(我没有电钻,直接用电络铁搓个洞!)9、在固体胶的塑料上用铅笔刻好尺寸,底部画一圈是安装小菱的位置,头部画一圈是安装大菱的位置。
10、用电络铁分别在固体胶的两头各烧出4个缺口。
手把手教你改造笔记本无线网卡天线无线网卡,有的老本上干脆连无线网卡都不装,想要无线上网还得买外置USB网卡。
有些本本的无线网络信号总是不好,连接自家客厅里的无线路由器信号都不好,老是喜欢掉线。
老酒手上玩过的本本也有几台了,发现其中有很多不为消费者所知道的潜规如此。
今天就在这里亮出来跟大家聊聊。
说的不好还请大家不要拍砖。
今天我们就要教大家如何改装自已本本的无线网络。
注意,改装过程也许会让您的本本丧失保修,请三思而后行。
有银子的朋友或动手能力不强的请找售后去弄。
如今消费者买的本绝大多数装有无线网卡,但内置的无线网卡同样要区分厂家、型号以与连接速率。
不同的网卡本钱是不一样的,无线网络芯片的主要生产厂家有Intel、atheros、Marvel、ralink、prism、Broad等,一般来说我们认为intel 的网卡兼容性要好一些,另外您的本本要是完整支持迅驰2平台,也必须使用INTEL的无线网卡。
本本内置的无线网卡同样要区别是基于802.11a/b/g/n或是802.11b/g制式的,无线速率是54Mbps还是300Mbps。
不同速率的无线网卡它的本钱当然是不一样的。
而不同速度的无线网卡所使用的天线数量也不尽一样,54Mbps的内置无线网卡使用一根内置天线就可以工作了,300M的就得使用2根或者更多,多天线可以带来更快的无线传输速度和更好的信号质量。
假设厂商为了节省本钱只给您内置了一根天线,我们该怎么办?买过本本的网友都知道,同品牌某一系列的本本,它的下面还会有很多小的型号,它们外观都是一样的,但差价会达到数千元,主要就是硬盘容量,内存大小和网卡显卡这些内部配置的区别上,本本厂商为了节省本钱。
拉开低配置机与高速配置机的价格差,往往会在低配置机上安装一些廉价的配件,但人家明码实价,我们也不能说啥。
本篇文章的重点就是告诉大家如何给自已的本本更换内置的无线网卡或者增加内置天线,来改善本本的信号。
首先给大家介绍一下本本内置网卡的接口结构,目前正在使用的内置无线网卡已经全部更新为MINI PCI-E接口,与上一代MINI PCI接口的无线网卡相比它的优点是体积减少和接口带宽的提升,MINI-PCI接口的内置无线网卡目前主流的MINI-PCI E接口上面分别是两种接口无线网卡的外观,之所以在这里还要提到上一代MINI PCI接口的无线网卡,是因为国人都很节省和爱惜东西,很多奔四级的本本现在还在大量使用中,纵观华强与海正这类二手电脑市场,这些千元下奔四级二手本还是交易的主流产品。
制作电脑无线AP无线wlan增益定向天线第一种:自制无线网卡天线在年初装修房子的时候,邻居不少人来咨询布网线的事情,也问我家准备怎样布线,我告诉他们我不准备布网线,我将组建无线局域网。
现在无线局域网已正常工作了几个月的时间了,但是因为我的台式电脑放在书桌下,因此无线网卡的天线实际上是对着墙角的,而无线路由器在另一个方向的客厅里,这样就使得信号受到一定影响。
虽然不影响使用(老婆经常上网看韩剧),但信号强度没有达到100%就说明有改进的需要。
国外有不少介绍自制WIFI天线的网站,方案各种各样。
最简单的方案应该是在原有的天线上加反射器,反射器可以是金属箔片或金属网,最酷的要算用金属漏勺做反射器,有的用装薯片的筒做反射器的不过已经替换了原有的天线了。
其实最简单的解决方案是将原有的天线用铜轴电缆延长,但延长线有损耗,效果不会好。
在原有天线上加反射器可以增加增益,但没有改变我电脑上天线的位置,加上机箱到墙之间的位置有限,效果也不会太好;螺旋天线和Cantenna的增益较高但积较大,最后我选择BiQuad天线,体积较小,虽然增益没有螺旋天线和Cantenna天线高,比起原有的天线增益要高,这在家里用足够了。
制作天线所用的材料:1、铜线:家里装修时电工剪断的电线线头长244mm,直径1.5mm。
2、反射器:装修剩余的铝扣板15cm宽,123mm长。
3、同轴电缆:50ohm同轴电缆,型号RG-58,长1m,75ohm同轴电缆,长5mm。
4、同轴电缆接插头:一对。
5、9伏废电池一个。
制作天线的工具:1、老虎钳2、电烙铁3、小刀4、起子5、镊子为了废物利用,反射板我用了铝扣板,节约了买敷铜板的费用,但是铝上面无法焊接,不能像Miikka Raninen那样将同轴电缆的屏蔽层直接焊在反射板上,所以我决定用同轴电缆接插头为天线进行支撑和馈电,这样天线和同轴电缆是通过接插头连在一起的,为以后测试不同的天线提供了方便,其代价是增加了损耗,不过影响应该不大。
自制无线网卡高增益天线()——usb加强天线一、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。
天线制作大全 本天线制作教程仅供无线DIY交流群学习交流 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 0.02 54.0 19.653 50.8 41.04 49.2 66.55 48.3 93.76 45.8 127.47 45.8 154.48 45.8 181.49 45.8 208.410 45.8 235.411 45.8 262.412 44.2 289.413 44.2 316.414 44.2 343.415 44.2 370.416 44.2 397.417 36.6 424.418 42.6 451.419 42.6 478.420 45.6 505.421 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14dbi50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 42mm 接驳器123mm 55mm 导向器 1 114mm 70mm 导向器 2 114mm 81mm 导向器 3 114mm 105mm 导向器 4 114mm 129mm 导向器 5 114mm 146mm 导向器 6 114mm 177mm 导向器 7 114mm 225mm 导向器 8 114mm 273mm 导向器 9 114mm 321mm 导向器 10 114mm 369mm 导向器 11 114mm 417mm 导向器 12 114mm 465mm 导向器 13 110mm 513mm 导向器 14 110mm 561mm 导向器 15 110mm 609mm 导向器 16 110mm 657mm 导向器 17 110mm 705mm 导向器 18 110mm 753mm 导向器 19 110mm 801mm 导向器 20 110mm 849mm 导向器 21 106mm 897mm直径4毫米x 长度60毫米的一根铜管。
自制(DIY)MINI蓝牙适配器天线
1. 缘起
上周终于抽出时间去买了个MINI蓝牙适配器,原想2.0应该可以了吧,但不想买回家来却发现听起歌来常常时断时续,我试着将笔记本和音箱的距离缩短到1米,这下终于顺畅起来。
基于以上判断,我推测造成播放不顺畅的原因是蓝牙速度太慢,于是在网上又买了块 3.0的蓝牙适配器
然而让我郁闷的事,等我兴冲冲的接上3.0适配器后却发现其效果与2.0并无任何改善
不达目的誓不罢休,于我继续研究。
最后通过不断调整音箱与笔记本之间的距离试电,终于发现2.0和3.0的MINI蓝牙适配器正常传输距离均在2米左右。
看来要解决问题只能自己做天线。
好吧,那就开始吧:
2. 制作
a 准备
面包线一根
锡丝一小段
烙铁一把
b 开工
i. 如图一沿接缝处撬开适配器
图一
ii. 撬开后的模块可以拆成如图二的样子
图二
iii. 下面我们的重要人物(天线)出场了(如图三)
图三
iv. 将天线焊接到图四中的铜铂位置
图四
v. 搞定,盖上盖子吧,成品如图五
图五
图六
3. 后记
经测试,新的天线能将传输距离扩展到10米春飞絮
2013-5-25。
自制USB无线网卡天线\zt2011-01-12 16:24转载自依棺秦寿最终编辑依棺秦寿转载自 bicsa最终编辑依棺秦寿信号不稳定,你能惬意地靠在沙发上享受无线网络?网络覆盖范围小,你只能提着笔记本电脑在一个狭小的区域“移动”。
在使用无线网络的时候,你肯定会遇到或即将遇到这些令人不爽的问题。
解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传输效果、覆盖范围。
然而,购买无线增益天线需要掏出不少银子,可能花费上百元甚至上千元的费用。
“鱼与熊掌”都想兼得的我们,是否能找到两全其美的办法呢?对于DIY迷来说,这个问题是非常简单、也非常有趣的,因为在家里,很多日用品、甚至废弃物都可以作为制作无线天线的材料。
当然,人人都可动手制作无线天线……基础不可无: 增益天线工作原理别急于下手制作,动手制作之前,我们还得了解一下无线增益天线的基本工作原理。
只有有了一定的理论基础,我们才能制作出效果极佳的天线。
关键词:抛物面、焦点对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。
制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金属抛物面和计算抛物面的焦点位置。
金属抛物面并不一定要求用金属板,也可以是网状、栅栏状金属材料。
焦点位置的确定需要根据所选抛物面的形状来计算。
计算公式:F=D×D/16H (m)其中,D为抛物面的直径,H为抛物面的深度,单位为m。
考虑到存在一定误差,因此可以用更简单的估算公式进行计算,即F=0.3D~0.4D。
在一个简单的Wi-Fi无线网络中,包括无线路由器或无线AP,以及无线网卡等。
因此,要增强无线信号的传输效率,要从增加无线路由器或无线AP天线的收发增益和无线网卡收发增益两个方面入手。
⼿把⼿教你DIY⽆线⽹卡天线发布⼏个成功的定向天线,希望⼤家也能制作成功,这次的天线主要特点就是简单,保证看了就可以制作,⾸先来⼀个距离的超远定向天线制作⽅法。
材料:⽩铁⽪、2.5的电线铜丝、3馈线、SMA接头(3线⽤)、铆钉、⼩铁管1根(我⽤的是12的膨胀螺丝上拔下的)⼯具:剪⼑、钢丝钳、150W电烙铁、螺丝⼑等、铆钉枪、电钻!具体制作情况⼤家可以参考以下图⽚,⾸先把⽩铁⽪向这个样⼦剪好,铆钉打上!⽑胚做好了之后把多余的剪掉!把膨胀螺丝的⼩铁管下从破的地⽅打开敲平把⼩铁管⽤铆钉定在中⼼位⼦由于做到这⼀步,做的太专⼼了。
忘记拍了郁闷!把铜丝弯好焊上去就OK!下⾯的就是⽤的测试设备,100MW⽆线AP裸板现在没在使⽤天线的信号接上我这天线的信号图相隔4办公室的信号图呵呵,这款⽆线⽹卡天线的测试结果还是⽐较满意的!估计搞到室外测试效果会更好⼀些PCMCIA⽆线⽹卡信号放⼤天线下⾯是拆开以后的⽆线⽹卡的样⼦最简单的⽅法,就是把天线的馈线的芯线和屏蔽线直接焊在⽹卡的PCB板上,这样能最⼩限度地减⼩信号的衰减。
⽅法如下图:但是直接焊线在⽹卡的PCB板上有⼀个问题,当你外出时,总不可能拿着⽹卡和天线⼀起⾛吧?!所以,为了⽅便外出携带,我在⽹卡的PCB板上加装⼀个SMA接⼝的天线母座。
⾸先,把SMA座的图纸打印⼀张透明胶⽚上,剪下来,贴到PCB板上,如下图:刮开PCB板背后的铜⽪。
将SMA座中间的芯脚剪短,磨平。
⽤漆包线将SMA座的芯针和PCB板上的天线焊接连起来。
如下图:将SMA座插⼊PCB的四个孔中,将背⾯焊牢。
最后把⽹卡的塑胶外壳⽤烙铁烫开⼀个⼤孔,将外壳合上,⼤功告成。
成品如下:的。
奶粉罐定向天线据说此种⽅法制作的天线有12dbi的增益效果,不妨⾃⼰来测试⼀下。
下图是天线的结构图:⼀. 下⾯是所需要的材料:1.。
奶粉罐可⽤内径6mm长度35mm的铜管代替。
实物如下:3.塑胶固定件,主要起固定作⽤。
此件可以省略,这样就必须直接把铜件焊在罐⼦上。
本技术新型涉及笔记本配件技术领域,且公开了一种便于收纳的笔记本天线结构。
该便于收纳的笔记本天线结构,包括天线主体、天线主板、天线爪和第一模块芯片,所述天线主板的外壁与天线主体的内壁固定连接,所述天线爪的底部与固定座的顶部固定连接,所述第一模块芯片的底部与天线主板的顶部固定连接。
该便于收纳的笔记本天线结构,在使用时,通过将母头连接笔记本,公头连接电源使天线主体通电工作,按下按钮帽使信号搜索开关工作,通过天线爪进行信号收集,将收集到的信号传输到天线芯片三中,通过设置在天线电路板上的天线芯片一和天线芯片二对信息进行识别,通过天线发射回路将信号传输到母头上,进而通母头传输到笔记电脑中。
技术要求1.一种便于收纳的笔记本天线结构,包括天线主体(1)、第一外壳(2)、第二外壳(3)、公头(4)、母头(5)、天线主板(6)、第一固定板(16)、第二固定板(17)和按钮帽(21),其特征在于:所述第一外壳(2)的内壁与天线主体(1)的外壁固定连接,所述第二外壳(3)的内壁与天线主体(1)的外壁固定连接,所述公头(4)的外壁与第一固定板(16)的外壁固定连接,所述母头(5)的外壁与第二固定板(17)的外壁固定连接,所述天线主板(6)的外壁与天线主体(1)的内壁固定连接,所述按钮帽(21)的外壁与第一外壳(2)的内壁卡接;所述天线主板(6)的顶部包括天线爪(7)、第一模块芯片(8)、信号搜索开关(9)、第二模块芯片(10)、母头连接针(11)、第三模块芯片(12)、公头连接座(18)、母头连接座(19)、固定座(20)、公头连接针(22)、天线芯片三(23)和信号传输模块(24),所述天线爪(7)的底部与固定座(20)的顶部固定连接,所述第一模块芯片(8)的底部与天线主板(6)的顶部固定连接,所述信号搜索开关(9)的底部与天线主板(6)的顶部固定连接,所述第二模块芯片(10)的底部与天线主板(6)的顶部固定连接,所述母头连接针(11)的外壁与母头连接座(19)的外壁固定连接,所述公头连接针(22)的外壁与公头连接座(18)的外壁固定连接,所述第三模块芯片(12)的底部与天线主板(6)的顶部固定连接,所述公头连接座(18)的外壁与天线主板(6)的右端固定连接,所述母头连接座(19)的外壁与天线主板(6)的左端固定连接,所述天线芯片三(23)底部与天线主板(6)的顶部固定连接,所述信号传输模块(24)的外壁与天线主板(6)的右端固定连接;所述天线主板(6)的底部包括天线芯片一(13)、天线芯片二(14)、天线发射回路(15)和天线电路板(25),所述天线芯片一(13)的顶部与天线电路板(25)的底部固定连接,所述天线芯片二(14)的顶部与天线电路板(25)的底部固定连接,所述天线发射回路(15)的顶部与天线电路板(25)的底部固定连接,所述天线电路板(25)的顶部与天线主板(6)的底部固定连接。
最近迷上用笔记本电脑无线上网,就是家里放一个无线的路由器,用笔记本电脑可以在任何地点上网,不用受网线的束缚。
可是因为无线网络使用的是频率高达2.4GHz的高频信号,而且发射功率小,功率衰减得也十分厉害,在其它房间因为有墙壁的阻隔,接收到的信号就更弱了,严重影响到上网的速度。
于是查了一些资料,决定自己动手做一个适用于无线上网卡的外接天线。
如下面的图纸,这种天线叫做“双菱形天线”。
背面的金属圆盘是用来反射电磁信号的,圆盘前面的双菱形才是接收信号的天线。
用到的材料:2mm直径的铜丝一根、铝板一块、50欧姆同轴电缆一段、AB胶、焊锡、化妆品的瓶盖一个;
用到的工具:卷尺、电烙铁、尖嘴钳、壁纸刀、圆锉、钢锯、手电钻(后面两样没在照片里);
我们先来计算一下无线网络信号使用的无线电波的波长。
所有天线的尺寸都是根据它所接收或发射的无线电波的波长决定的,所以这一点至关重要。
传输无线网络信号使用的是频率大约在2.4GHz的高频电磁波,根据公式:波长=波速/频率,当然这个波速就是光速,一般近似为30万公里每秒。
经计算得这个波长大约为12.5CM。
我们用连接对角线的办法找到铝板的中心,在上面用手电钻打孔。
铝板的长度应该略微大于无线电波的波长,也就是12.5CM,原因是这样反射电波的效果比较好。
这个孔是给同轴电缆留的,因此略大于电缆直径即可,我用的是7mm的钻头。
用尖嘴钳把2mm直径的铜丝折成2个同样大小的菱形。
注意每个菱形的周长应该等于一个波长12.5CM,即一条边长为12.5/4=3.125CM。
可是菱形的边长还与铜丝的粗细有关,而且实际使用的无线网络的电磁波也不绝对等于2.4GHz,因此在网络上查资料菱形的边长会有N个版本,我用的是整数3CM。
经过实际操作大家会发现,即使事先量得很准确,在用尖嘴钳弯曲铜丝的时候,误差可能也不止1个毫米,因此计算得再精确也没用。
其实这种高频的线圈对天线的尺寸要求是非常严格的,当然对于个人DIY来讲,没办法达到很高的精度。
把50欧姆同轴电缆的芯线和屏蔽线剥开,分别焊接在菱形的两个“腰”上。
把化妆品的瓶盖剪成大约20mm高,这个瓶盖的作用是固定菱形天线,并使天线与后面的金属板保持特定的距离。
我们使用的图纸设定的距离是18mm,因此可以用圆锉在相应的位置上锉出4个2mm深的凹坑,便于固定菱形的4条边。
用AB胶把瓶盖与铝板、瓶盖与天线、同轴电缆与铝板之间粘牢。
普通的万能胶也可以用,只是没有AB胶坚固。
完成了的无线网卡用的双菱形天线。
下图是我的笔记本电脑上的无线网卡,红色箭头所指的白色细电缆连接笔记本自带的天线,右边黑色电缆连接辅助天线。
因为手头没有专用的插头,所以我把黑色的线剪开,连接在自制的天线上。
原先显示2格的信号强度变成了3格,而且十分稳定,说明自制的天线起作用了!
注意这种双菱形天线是有方向性的,实际使用中应该加一个底座,慢慢转动方向,以便找到最强的接收信号。
因为我的笔记本电脑无线网卡带有原配的内置天线,因此自制天线起的作用还不是特别明显,但是对于许多外置的无线网卡,因为它们没有天线,配上自制的天线之后,对信号的改善作用就很强烈了!。