动手自制2.4G八木天线

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2.4G_各式各样WiFi天线的DIY试验

2.4G_各式各样WiFi天线的DIY试验

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。

八木天线制作教程

八木天线制作教程

八木天线制作教程八木天线是一种引向天线,由一个有源振子和多个无源振子放臵在同一平面上,并且垂直于连接它们中心的金属杆。

一般一个无源振子为反射器,其余的无源振子为引向器。

因为金属杆通过振子上的压波节点,并垂直于天线,所以,金属杆对天线的近场影响很小。

而有源振子必须与金属杆绝缘。

通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。

(摘自《天线与电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌编著)天线形式反射器数引向器数有源振子数方向性系数偶极0010dB二单元八木1013~4.5dB二单元八木0013~4.5dB三单元八木1116~8dB四单元八木1217~10dB五单元八木1319~11dB从上表上可知,八木天线的单元越多,方向性越强。

但是单元的增加不与方向性成正比。

单元过多时,导致工作频带变窄,整个天线尺寸也将偏大。

在短波波段,波长较长,自制八木天线比较困难,在超短波波段(V/U),因波长短,可以比较方便的自制低成本的八木天线。

八木天线的数学计算复杂,不过很多工程或理论书籍都给出它的尺寸,只要依照这些数据,就可以自制出一副不错的YAGI!五单元八木天线的尺寸如图1如果自制四单元八木天线,只要不安装引向器D就可以,天线也会显得小巧一点。

如果想做成七单元,在上图的基础上加两个引向器单元,长度分别是半波长的84%,82%。

新加的单元的间隔仍是波长的0.2倍。

我做的70CM波段八木天线,最初是四单元的,各个振子及其连接的金属杆,用BG4RUV提供的铜焊条(直径2.5mm)制成。

大约一个月后,买了一段2米长,直径4mm的铜条,又制了一可拆卸的四单元八木天线(找到一段矩形铜管作为连接各个振子的支杆,各个振子均用螺丝与支杆固定,便于携带)。

第一支天线的谐振点比预计的中心频率(435兆赫)低了约2兆赫,但在430至440兆赫内的SWR不高,最低的SWR〈1.1,最高的SWR也不大于1.4。

第二支天线的SWR在整个70CM频段内的起伏不大,最高约1.2。

[分享] 自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线概要

[分享] 自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线概要

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。

2.4G无线WIFI全向天线制作详解

2.4G无线WIFI全向天线制作详解

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。

天线无线DIY大全 2.4G

天线无线DIY大全 2.4G

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。

DIY 2.4G WIFI 天线的方案

DIY 2.4G WIFI 天线的方案

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2.4GHz全向天线分步指南

自制2.4GHz全向天线分步指南

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•Getting 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 I could 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。

天线制作大全

天线制作大全

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: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: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17dBi4,6,8个矩形天线设计PCW-24-08012-01八木12,16,17和19 dBi增益天线12 dBi16 dBi17 dBi19 dBi2.425GHZ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:Cλ= 0.75 到1.33 λ圆周长Sλ= 0.2126 Cλ到0.2867 Cλ管子的轴向长度G = 0.8 到1.1 λ圆板的直径/ 反射器Cλ= πDλ周长是π乘直径管子的直径是固定的, 即PVC管子直径42mm.中心频率(2.425GHz)的波长是l = 0.123711 metres.Cλ = π * 0.042m = 0.13195m= 1.066 λSλ = 0.3183 * 0.13195m = 0.042mG = 1.05 λ = 0.130mGain = 11.8 + 10log10(Cλ * Cλ * n * Sλ) n是缠绕的线圈数. Gain = 11.8 + 10log10(1.066 * 1.066 * 13 * 0.31830)= 18.5dBi第二种方法:G = 11.8 + 10 * log {(C/λ)^2 * N * d} dBi (1)Z = 140 * (C/λ) Ohm (2)λ = (0.3/2.43) = 0.1234567 m (12.34 cm) (3)线圈的直径= (λ/pi) = 39.3 mm (4)With D = 42 mm, C = 42*pi = 132 mm (值1.07 λ) (5)Now d = 0.25C = 0.25*132 = 33 mm (6)Z = 140 * (C/λ) = 140*{(42*pi)/123.4} = 150 Ohm (7)。

FM三单元八木天线制作

FM三单元八木天线制作

转贴] FM三单元八木天线制作广播爱好…文章香山小灵通点击数:4612更新时间:2003-11-15FM三单元八木天线制作:制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错。

有兴趣的朋友可以试试哟。

天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。

若连接不正确,将直接影响接收效果。

其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。

一般常用的有下列情况。

一、天线的有源振子为半波折合振子(阻抗300ω)。

连接馈线采用300ω扁平馈线时,其连接方式最简单,即将馈线的两根导线分别接在有源振子中间开口处即可,如图1所示。

如果采用75ω同轴电缆作连接馈线,其连接方式需要把半波折合振子300ω阻抗变换与同轴电缆75ω匹配。

方法是载取1/2波长的同轴电缆制作成u型变换器,如图2所示。

先将1/2λ的同轴电缆中间芯线的两端,接在半波折合振子天线的开口处,其外层屏蔽网相连;主馈线的芯线接天线开口处的任一端,其屏蔽网连接u形变换器的屏蔽网。

二、天线的有源振子为半波振子(阻抗75ω)当馈线采用300ω扁平馈线时,需进行阻抗变换,方法是用1/4波长的扁平馈线两根制成阻抗变换器,接法如图3所示。

当馈线采用75ω同轴电缆时,就只需要进行平衡-不平衡转换,可采用75ω同轴线作u形变换器,接法如图4所示。

取一根1/2λ的同轴电缆,将两端接于天线开口处并将外层相连好;再在u形变换器1/4λ处截断,其主馈线的芯线接在1/4λ处的同轴线芯线,其外层屏蔽线接在3/4λ处的同轴线芯线。

此外,还可用双孔磁心制作。

其制作方法见图5(a)、(b)所示。

双孔磁心阻抗变换器的突出优点是体积小频带宽,缺点是抗干扰能力与选择性差。

八木天线的原理和制作tm

八木天线的原理和制作tm

八木天线的原理和制作八木天线(YaGiAntenna)也叫引向天线或波导天线,因为八木秀次(YaGi)教授首先用详细的理论去解释了这种天线的工作原理,所以叫做八木天线,它是由HF,到VHF,UHF波段中最常用的方向性天线。

八木天线是由一个有源激励振子(DriverElement)和若干无源振子组成,所有振子都平行装制在同一平面上,其中心通常用一铅通(也可用非金属──木方)固定。

有源振子就是一个基本半波偶极天线(Dipole),商品八木天线──尤其是用在电视接收时,则多用折合式半段偶极天线做有源振子,好处是阻抗较高,匹配容易频率亦较宽阔,适合电视讯号的8MHz通频带。

但折合式振子在业余条件下,制作较难,而宽带带亦会引入较大噪音,因此常见的八木天线多用基本半波偶极型式的有源振子。

至于无源振子根据它的功能可以分为反射器(Reflector)和导向器(Director)两种。

通常反射器的长度比有源振子长4~5%,而导向器可以有多个,第1~4个导向器的长度通常比有源振子顺序递减2~5%。

由反射器至最前的一个导向器的距离叫做这个八木天线长度。

通常收发机的天线输出端,都只是接到八木天线的有源振子。

反射器和导向器通常与收发机没有任何电气连接,但在有源振子作用下,两者都会产生感应电压表,电流,其幅度各相位则与无源振子间的距离有关,亦和无源振子的长度有关。

因为当振子间的距离不同时,电源走过的途径距离也不同,就会形成不同的相位差。

当无源振子的长度不同时,呈现的阻抗也不同。

适当地安排反射器的长度,和它与有源振子的距离,便可使反射器和有源振子产生的电磁场在反射器后方相互抵消,而在有源振子前方上相加。

同样,适当地安排导向器的长度和它到有源振子的距离,可以使导向器和有源振子在主方向上产生的电磁场相加。

这样由有源振子幅射的电波,在加入反射器和导向器后,将沿着导各器的方向形成较强的电磁场,亦即单方向的幅射了。

导向器的长度相同,间距相等的八木天线称为均匀导向八木天线,特点是天线的主办窄,方向系数大,整个频带内增益均匀。

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。

八木天线的原理和制作tm3901

八木天线的原理和制作tm3901

八木天线的原理和制作八木天线(YaGiAntenna)也叫引向天线或波导天线,因为八木秀次(YaGi)教授首先用详细的理论去解释了这种天线的工作原理,所以叫做八木天线,它是由HF,到VHF,UHF波段中最常用的方向性天线。

八木天线是由一个有源激励振子(DriverElement)和若干无源振子组成,所有振子都平行装制在同一平面上,其中心通常用一铅通(也可用非金属──木方)固定。

有源振子就是一个基本半波偶极天线(Dipole),商品八木天线──尤其是用在电视接收时,则多用折合式半段偶极天线做有源振子,好处是阻抗较高,匹配容易频率亦较宽阔,适合电视讯号的8MHz通频带。

但折合式振子在业余条件下,制作较难,而宽带带亦会引入较大噪音,因此常见的八木天线多用基本半波偶极型式的有源振子。

至于无源振子根据它的功能可以分为反射器(Reflector)和导向器(Director)两种。

通常反射器的长度比有源振子长4~5%,而导向器可以有多个,第1~4个导向器的长度通常比有源振子顺序递减2~5%。

由反射器至最前的一个导向器的距离叫做这个八木天线长度。

通常收发机的天线输出端,都只是接到八木天线的有源振子。

反射器和导向器通常与收发机没有任何电气连接,但在有源振子作用下,两者都会产生感应电压表,电流,其幅度各相位则与无源振子间的距离有关,亦和无源振子的长度有关。

因为当振子间的距离不同时,电源走过的途径距离也不同,就会形成不同的相位差。

当无源振子的长度不同时,呈现的阻抗也不同。

适当地安排反射器的长度,和它与有源振子的距离,便可使反射器和有源振子产生的电磁场在反射器后方相互抵消,而在有源振子前方上相加。

同样,适当地安排导向器的长度和它到有源振子的距离,可以使导向器和有源振子在主方向上产生的电磁场相加。

这样由有源振子幅射的电波,在加入反射器和导向器后,将沿着导各器的方向形成较强的电磁场,亦即单方向的幅射了。

导向器的长度相同,间距相等的八木天线称为均匀导向八木天线,特点是天线的主办窄,方向系数大,整个频带内增益均匀。

八木天线的原理和制作tm

八木天线的原理和制作tm

八木天线的原理和制作八木天线(YaGiAntenna)也叫引向天线或波导天线,因为八木秀次(YaGi)教授首先用详细的理论去解释了这种天线的工作原理,所以叫做八木天线,它是由HF,到VHF,UHF波段中最常用的方向性天线。

八木天线是由一个有源激励振子(DriverElement)和若干无源振子组成,所有振子都平行装制在同一平面上,其中心通常用一铅通(也可用非金属──木方)固定。

有源振子就是一个基本半波偶极天线(Dipole),商品八木天线──尤其是用在电视接收时,则多用折合式半段偶极天线做有源振子,好处是阻抗较高,匹配容易频率亦较宽阔,适合电视讯号的8MHz通频带。

但折合式振子在业余条件下,制作较难,而宽带带亦会引入较大噪音,因此常见的八木天线多用基本半波偶极型式的有源振子。

至于无源振子根据它的功能可以分为反射器(Reflector)和导向器(Director)两种。

通常反射器的长度比有源振子长4~5%,而导向器可以有多个,第1~4个导向器的长度通常比有源振子顺序递减2~5%。

由反射器至最前的一个导向器的距离叫做这个八木天线长度。

通常收发机的天线输出端,都只是接到八木天线的有源振子。

反射器和导向器通常与收发机没有任何电气连接,但在有源振子作用下,两者都会产生感应电压表,电流,其幅度各相位则与无源振子间的距离有关,亦和无源振子的长度有关。

因为当振子间的距离不同时,电源走过的途径距离也不同,就会形成不同的相位差。

当无源振子的长度不同时,呈现的阻抗也不同。

适当地安排反射器的长度,和它与有源振子的距离,便可使反射器和有源振子产生的电磁场在反射器后方相互抵消,而在有源振子前方上相加。

同样,适当地安排导向器的长度和它到有源振子的距离,可以使导向器和有源振子在主方向上产生的电磁场相加。

这样由有源振子幅射的电波,在加入反射器和导向器后,将沿着导各器的方向形成较强的电磁场,亦即单方向的幅射了。

导向器的长度相同,间距相等的八木天线称为均匀导向八木天线,特点是天线的主办窄,方向系数大,整个频带内增益均匀。

2.4G 无线路由 天线制作大全

2.4G 无线路由 天线制作大全

天线制作大全Neity制作2008年7月转载请注明原创作者及出处。

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。

八木天线制作教程

八木天线制作教程

八木天线制作教程八木天线是一种引向天线,由一个有源振子和多个无源振子放置在同一平面上,并且垂直于连接它们中心的金属杆。

一般一个无源振子为反射器,其余的无源振子为引向器。

因为金属杆通过振子上的压波节点,并垂直于天线,所以,金属杆对天线的近场影响很小。

而有源振子必须与金属杆绝缘。

通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。

(摘自《天线与电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌编著)天线形式反射器数引向器数有源振子数方向性系数偶极0010dB二单元八木1013~4.5dB二单元八木0013~4.5dB三单元八木1116~8dB四单元八木1217~10dB五单元八木1319~11dB从上表上可知,八木天线的单元越多,方向性越强。

但是单元的增加不与方向性成正比。

单元过多时,导致工作频带变窄,整个天线尺寸也将偏大。

在短波波段,波长较长,自制八木天线比较困难,在超短波波段(V/U),因波长短,可以比较方便的自制低成本的八木天线。

八木天线的数学计算复杂,不过很多工程或理论书籍都给出它的尺寸,只要依照这些数据,就可以自制出一副不错的YAGI!五单元八木天线的尺寸如图1如果自制四单元八木天线,只要不安装引向器D就可以,天线也会显得小巧一点。

如果想做成七单元,在上图的基础上加两个引向器单元,长度分别是半波长的84%,82%。

新加的单元的间隔仍是波长的0.2倍。

我做的70CM波段八木天线,最初是四单元的,各个振子及其连接的金属杆,用BG4RUV提供的铜焊条(直径2.5mm)制成。

大约一个月后,买了一段2米长,直径4mm的铜条,又制了一可拆卸的四单元八木天线(找到一段矩形铜管作为连接各个振子的支杆,各个振子均用螺丝与支杆固定,便于携带)。

第一支天线的谐振点比预计的中心频率(435兆赫)低了约2兆赫,但在430至440兆赫内的SWR不高,最低的SWR〈1.1,最高的SWR也不大于1.4。

第二支天线的SWR在整个70CM频段内的起伏不大,最高约1.2。

八木天线制作

八木天线制作

八木天线的制作八木天线它的优点是结构简单、增益高、方向性强,比较适合业余无线电爱好者自己动手制做。

本人根据有关资料和个人制做12单元八木天线的经验,向大家介绍一下有关八木天线的设计计算和制作方法。

本人设计的八木天线的图纸:下面先介绍一下各振子长度的计算方法。

1.反射振子长度取0.52λ。

(λ是波长)2.馈电振子长度取0.95λ/2;馈电振子宽度取0.03λ;馈电振子接线开口宽度一般取2.5cm。

3.引向振子长度取0.4λ(10单元以上的,最远端的3~4个引向振子长度取0.2~0.3λ)。

各振子间的间距。

1.第一根引向振子与馈电振子的间距为0.1λ。

2.第二根引向振子与第一根引向振子的间距为0.12λ。

3.第三根引向振子与第二根引向振子的间距为0.13λ。

4.第四根引向振子与第三根引向振子的间距为0.15λ。

5.第五根引向振子与第四根引向振子的间距为0.16λ。

6.第六根引向振子与第五根引向振子的间距为0.2λ。

7.第七根引向振子与第六根引向振子的间距为0.3λ。

8.其于的引向振子间的间距0.325λ。

9.反射振子与馈电振子的间距为0.15λ。

加工与安装注意事项材料的选用:a. 频率在400MHz以下的振子选用φ8~12的铜管或铝管。

b. 频率在400MHz以上的振子选用φ3~6的铜管或铝管。

c。

天线横杆和支架可选用金属管或其他材材。

加工方法:a. 馈电振子选用φ8~12mm铜管或铝管的可以采用热加工方法按设计的形状和尺寸把金属管内装满比较细的干沙子(注意要装实),加热后弯制成型,然后将沙子倒出既可,馈电振子选用φ3~6mm铜管或铝管的可以采用冷加工方法按设计的形状和尺寸用弯管器弯制成型。

b. 反射振子和引向振子分别焊接在天线横杆上,也可用螺丝钉固定,(注意所有振子一定要在一个平面上和天线横杆垂直,馈电振子要和天线横杆绝缘)安装和注意事项:用于接收电视信号,振子和地面平行安装。

用于接收调频广播信号或用于业余电台的发射和接收时振子和地面要垂直安装。

DIY网卡天线2

DIY网卡天线2

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。

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网上这方面的资料还真不少,但是国内的资料大部分都是照抄国外的,于是直接上国外网站查找,国外无线电爱好者对于2.4G的网络研究比国内要早好多年,因此各种数据比较准确,图纸资料也比较全。
2.4G的定向天线有很多种:罐头盒式,反射板式,八木天线,卫星天线,裂隙天线,螺旋天线,以及厨房用具的简单天线。
根据天线的制作难易程度以及取材方面考虑,罐头盒式和反射式太简单,厨房用具的那些玩玩倒可以不实用,螺旋天线还要分左旋和右旋,卫星天线和裂隙天线太专业,手工制作不现实。最后决定制作八木天线,虽然要求精度也很高,制作精度的。
第二步钻孔:给有机玻璃棒上钻15个孔,根据图纸用游标卡尺在有机玻璃棒上画好线,标注好孔位置,这一步很关键,孔的位置将直接影响到后续的工艺精度,钻孔时也要注意,要用台钻,一气呵成,保证所有孔在一条直线上,孔的间距要满足尺寸要求,并且孔的垂直度要保证,否则装上振子后就会发现振子不在一个平面上了。钻头用3.2MM的。
动手自制2.4G八木天线(2008-11-03 15:51:17)标签:it 分类:电脑/网络
好长时间没有上来更新了。一则单位事儿多,没空;二则,自己心情也不太好,没兴致。
上周查单子时突然发现家里的ADSL快到期了,想想邻居家里的AD是2M的,自己用不了怪可惜的,不如我跟他合用,但是距离太原,无法拉网线,从网上得知可以用无线路由器及无线网卡组件无线局域网,时间长距离的无线传输,于是在网上查找资料,研究可行性。
第一步选材;根据图纸计算材料,1根12MM的有机玻璃棒,市场上没有12.7MM的,这个尺寸没有问题。直径3.3的铜棒,宽4MM厚1MM的铜条,50欧--5的电缆,虽然比不上--7的电缆,但是只需要1米,效果还是能保证的。由于没有3.3的规格的铜棒,只好用3.2的铜焊条挂上一层焊锡,尺寸比较接近了。
第五步装外壳:根据天线的尺寸使用相应的PVC管将之套入,两头用PVC堵头封住,电缆孔用密封胶封住。
到此为止,一个2.4G的八木天线算是大功告成,据说增益能达到15dbi,剩下的事儿就是用设备调试了。
因为还没有相中合适的设备,所以实验还要过几天做。
先把部分照片放上,完全是个人爱好,不正之处欢迎拍砖。
第三步制作振子:根据图纸用钢锯将振子裁好,注意尺寸稍微留长一点,然后用锉刀和砂轮将振子长度调整到标准尺寸,要求精度不小于0.1MM。主振子用铜条打磨弯形挂锡,焊上电缆待用。
第四步安装振子;由于孔是3.2MM多一点的,振子也是3.2MM多一点,因此有些振子安装上后会发现松动,无法固定在孔内,这是可以将振子上再挂点锡,用锉刀修磨到能紧配安装。主振子安装时要求距离第一个振子的位置要固定,上下位置也要固定,但是还不用用任何金属材料来固定,我是用短有机玻璃棒根据振子尺寸锯上缺口,使主振子卡在两个振子之间。
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