13DB的双菱形天线要点

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wifi自制无线网卡天线(六)双菱天线篇

wifi自制无线网卡天线(六)双菱天线篇

自制双菱天线的疑问。

来自中国无线门户/bbs/双菱天线我1根据论坛上各位前辈的办法照猫画虎做了个双菱天线,没有买专门的馈线,就用普通电线先连接实验。

在第一次接在网卡上的时候效果还很明显,在阳台上搜出了不少AP,而且还有2个没加密的……这是我以前从没搜到过的。

但后来拔了一次天线后再连接就没什么效果了,搜不到那些AP了,而且原来一直上的一个AP信号都变得不太好了………………这是什么原因啊?问题1. 是一定要买专门的馈线吗?(仿佛有什么阻抗)普通电线不能用的吧?问题2. 那么这个馈线有没有什么型号呢?我去电子市场买的时候就说是接无线网卡的天线就行了吗?问题3. 我做的天线是用的铝塑板做的反射面,应该可以用吧?只要是金属的就成吧?不是非要铜板吧?!问题4. 如果用两个双菱天线,是不是一个接线芯内的信号线,一个接外面的屏蔽线?这样信号线和屏蔽线是断开的,我看到做单双菱天线,信号线和屏蔽线都是接在一个天线上,这样信号线和屏蔽线就是接通的,那么到底信号线和屏蔽线要不要接通呢?还是断开也可以??本人才入门不久,完全就是小白一个,问题很傻很天真,希望各位前辈不要笑我。

知道的就告诉我一下吧。

谢谢。

附上我才做的双菱天线,我也不知道成不成,如果做得有问题,也请前辈明示。

谢谢。

IMG_0909.jpg (38.2 KB)IMG_0910.jpg (36.02 KB)支架零件IMG_0911.jpg (40.88 KB) 粘接底座和反射板IMG_0912.JPG (53.67 KB)粘天线IMG_0914.jpg (25.88 KB)组装底座IMG_0915.jpg (25.7 KB)做好了IMG_0916.jpg (32.25 KB)可向上IMG_0917.jpg (42.1 KB)可向下我来说两句哈!首先赞一个LZ的手工哈,不错,做得很漂亮!不过这种类型的双双棱天线你是论坛第一个这么做的哈!回答你的你几问题,1、2.4G用的馈线是50欧的,一般常用是50-3和50-5的,去电子市场买就说你要2.4G的同轴电缆,50-5的,人家就知道了!2、对反射面的要求不是很高,基本上用金属的就行了,可以是板状的,也可以是网状的,栅格之类的,栅格间距小于频率波长就行了。

高精度14db叠双菱天线的制作(光驱底板+固体胶+铜线)原创

高精度14db叠双菱天线的制作(光驱底板+固体胶+铜线)原创

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。

菱形天线

菱形天线

找一段直径1~1.5mm 的单心铜导线, 按以下图形弯折, 每边长為3.2cm:
购买BNC 母接座, 将菱形中心的两点分别直接焊接在BNC 母座的中心点及外壳接点
这样的天线辐射最大方向為垂直於菱形平面的方向上..., 增益约有3~5dbi, 而上图為水平极化, 您可将它以垂直於菱形平面的方向為轴心转90 度, 即為垂直极性...
再加上反射板, 取铜或铝片, 裁成直径13cm~14cm 的圆盘, 如炒菜锅那样, 适当调整距离到最大值,
不用反射板, 可以平底锅或炒菜锅代替, 如第一种天线那样的做法也是可以, 增益还更高....
而我是把铜片在中央钻个小洞, 刚好可以将BNC 母座锁在圆盘上, 另外取厚度為 1.8cm 的保力龙, 以同样尺吋裁切, 中央割掉边长 4 cm 的方洞, 以双面胶带黏贴於铜圆板上, 再把双菱形用胶带黏贴於保力龙, 拉线焊接於BNC 母座, 作成单体化的天线, 又因為可能是製作时计算误差, 增益不如理想, 阻抗可能不太匹配, 遂以一般有线电视AC 断电器串接BNC 座来达到最好效果..., 增益约10~13 dbi
另外您也可将含反射板的双菱形天线再配合大锅子, 如图:。

菱形天线制作方法

菱形天线制作方法

菱形天线制作方法
制作一个菱形天线的方法如下:
材料:
- 电缆
- 两个金属导线
- 电缆剪刀
- 卷尺
步骤:
1. 切割电缆:使用电缆剪刀将电缆切成所需长度。

具体长度根据天线设计和使用环境而定。

2. 切割导线:使用电缆剪刀将金属导线切割成两条相等长度的线段。

3. 制作菱形形状:将电缆两端连接在一起,形成一个圆圈。

然后将金属导线的两端分别连接在电缆圈的两个相对位置上,形成一个菱形形状。

确保金属导线与电缆之间没有松动或空隙。

4. 测试天线:将天线连接到无线设备的天线接口上,如无线路由器或电视机。

打开设备,并测试其无线信号质量。

根据需要,调整菱形天线的位置或方向,以获得最佳的无线信号。

请注意,这只是制作菱形天线的一种简单方法。

对于更复杂的设计,可能需要更多的材料和工具,并且可能需要更多的知识和专业技术。

如果您对天线制作不熟
悉,建议寻求专业人士的帮助或购买现成的天线。

25db激情七月叠双菱精确-简单的制作方法-适合所有双菱天线制作工艺

25db激情七月叠双菱精确-简单的制作方法-适合所有双菱天线制作工艺

25db激情七月叠双菱精确-简单的制作方法-适合所有双菱天线制作工艺25db激情七月叠双菱精确,简单的制作方法,适合所有双菱天线制作工艺本来前几天就要发制作过程的了,刚好元旦放假,也就推迟了,昨晚本来已经都编辑好过程了,图也上传了,搞好后点发表,没想到断线了,气个半死,那么冷的天气,我可是敲了很久的键盘才搞好的啊!这回学聪明了,我先用Microsoft Word把帖子写好保存了再发论坛上来的。

其实叠双菱也不是难制作,不管制作什么天线,尺寸精度是相当重要的,当然制作工具也不能太差,象这种尺寸精度要求到0.01mm的,你必须得有一把游标卡尺或千分尺,直角器有没有倒是小事,可以用其他东西代替,例如身份证,银行卡或羊城通什么的都可以,本来不想写那么多文字的,但是有坛友说要详细具体,老怪帖子字少没看头,真的是应验了好帖子要字多,呵呵,说远了。

还是长话短说吧,首先我给大家提个醒,制作如此高精度要求的天线,你必须要把习惯改过来,论坛上说的什么打印图什么的,你通通的都别要,如果你要拿打印图来保证你的制作精度的话,我还是劝你别做了,成功率低不说还浪费大家时间,除非你制作的是类似3铜片天线这种精度要求低的天线。

下面的制作过程是以理论增益大约为25db的激情七月叠双菱为例子的制作过程,看原尺寸图:根据原尺寸绘制的小模具图纸,看下图:先按上图纸尺寸,用朔料或金属类材料制作好小模具,用朔料制作的话不能用焊接法制作天线,只能用弯曲法制作,除非你用的是耐高温朔料,我建议大家用金属类材料制作,看制作好的实物图,制作过程中最好用一个面做基准面,这样尺寸误差就能控制在比较小的范围内,过程就不多说了,这个小模具一定要用心做,把它做合格了那就成功了一大半,你也可以用机加工来完成它,也可用手工制作,我觉得就没什么难度下面是弯曲法制作菱形的过程,我简单的拍了几张照片我说说焊接法的制作过程吧,制作时铜丝的尺寸先别定死,等焊接完后再用锉刀按图纸来加工尺寸精度,铜丝的接头平头就可以了,当然你开45°角也行,我就觉得不开45°角还好加工,尺寸也好保证,看下图下图是焊接前小模具和铜丝的固定方法,呵呵,是不是超级简单实用?焊接时要注意的就是,每焊接一个角就要用湿纸巾把它覆盖包好,防止焊接另一个角时的热传递把已经焊接好的角给融掉,全部焊接好后用锉刀锉圆润,并检查有无虚焊,只要你的小模具精度保证的好的话,到这一步就不用怎么校验尺寸了,用此方法制作出来的双菱精度高,成功率也极高,大家可以试试,焊接好后记得校验一下平面,焊接过程中难免会有点扭曲的下面两图是适合批量生产的小模具,尺寸是按25db激情七月叠双菱图纸制作的,可以手工制作此模具,也可以上铣床,制作方法也就是在小金属块上按尺寸形状开几条2.24mm宽,深3.0mm左右的槽,看尺寸图,其实都很简单关于两双菱的的连接焊法我也发过超简单的焊接固定工艺请点链接/bbs/thread-78698-1-1.html下面是用小模具使用弯曲法制作的25db激情七月叠双菱和mini小双的对比链接/bbs/thread-78676-1-1.html以上是我本人认为比较好的制作方法,最后欢迎大家拍砖前段时间根据激情老大的图纸成功制作了3铜片和mini小双,小双我手多加了个支柱,两者也做了对比,效果也达到了理论增益。

菱形天线工作原理

菱形天线工作原理

菱形天线工作原理
菱形天线工作原理是基于电磁辐射的原理。

当高频电流流过菱形天线时,天线就会产生电磁波并辐射出去。

这是因为在电子学的基本原理中,电流会在导体上形成闭合回路,而这个回路会产生电磁场,进而辐射出电磁波。

菱形天线的菱形结构是为了提高天线的效率和增加其辐射方向性。

通过调节天线的尺寸和形状,可以使得天线在特定频率范围内具有较高的辐射效率。

此外,菱形天线的对称性可以使得辐射方向更加集中,提高了信号的接收和传输的效果。

在工作过程中,菱形天线会接收或发射无线电信号。

当无线电信号通过天线传输时,天线将信号转换为电流,并通过电磁辐射的方式将信号传播出去。

同时,菱形天线还可以通过接收电磁波来接收无线电信号。

当电磁波通过天线时,它会激发天线上的电流,进而将电磁波转化为电信号。

综上所述,菱形天线的工作原理是基于电磁辐射效应,通过电流和电磁波的转换来实现无线电信号的传输和接收。

双菱天线 蹭网必备

双菱天线   蹭网必备

双菱天线蹭网必备!!!
注意 :: 上图为什么是3厘米?????
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.其他的具体分析计算
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
加一层 (是否可以加第3层== 我不知道希望高手解答)
焊好馈线的振子
用刻录盘盒制作基座并加反射板(贴锡箔也可以用铜板== 随便看到国外朋友用捞饭的铁勺做反射板)
装配好的叠双菱天线
Guolovly休整版。

中国移动定制终端天线限值标准

中国移动定制终端天线限值标准

3MHz
-
-
LTE-FDD
Band 7
Band 1 Band 3 Band 17 Band 4 Band 20
-92
-93.2
-95
-98
-
-94
-95.2
-97
-91
-92.2
-94
-
-
-94
-94
-95.2
-97
-90
-91.2
-94
-100 -97 -97 -100 -97
-98.7
-101.2
Avg TRP
Min TRP
21dBm(3GPP)
19dBm(3GPP)
Min TRP 18.5dBm(企标/行标/3GPP)
Min TRP 19dBm(企标/行标/3GPP)
Designed by Mr hou 20l30905
测试配置 仅人头模型
GSM850/GSM900/DCS/PCS UE TIS
工作频段
平均值
最小值
GSM900
-97dBm(3GPP/行标/企业)
-94dBm(3GPP/行标/企业)
DCS PCS GSM850
-99.5dBm(4GPP/行标/企业) -98.5dBm(3GPP) -98dBm(3GPP)
容差
+2dB/-2dB
容差 +1dB/-3dB +1dB/-3dB +2dB/-2dB +1dB/-3dB
Designed by Mr hou 20l30905
功率等级 功率等级
WCDMA/HSPA UE传导发射功率等级Class 3
3
24dBm
+1dB/-3dB

关于菱形天线的原理

关于菱形天线的原理
经由各个天线接收下 来到达合 并点时能 够同相 ..
如下图, 希望天线组增益最大方向是斜向左侧 N 度
同相位的位置


\/ 各个天线所接收的电波相位, 以最左边的

\ /\ 天线为零度来当基准, 则

\/ \
X = x / (C / F) * 360
\ \ /\
\z= 电波路径长 Y = y / (C / F) * 360
值则为 32.4, 因为 20log F(Ghz) = 60 + 20log F(MHz), 同理, 若距离单位改用公尺或英里, 也是如此转换, 我个人是喜欢用 92.4 的常数.. D : 接收点到发射点间的距离, 单位公里 F : 所使用频率, 单位 GHz Ar : 接收器天线增益, 单位 dbi 但若发射站位置不在该天 线最大增益方向, 记得扣除相对增益.. Cr : 接收器传输电缆传输损失, 单位 db

\/

, 这种做法, 就如同

|| /
相位数组天线一般 ..
\ ||/
此处以 c1 的电缆出口
+-------------+ 为 0 度, 那么 c2 相位

| 延迟就是 -X, C3 为 -Y

| C4 为 -Z, 那么电波到

| 达合并器时, 相位就

| 会一样..
另外要注意, 一般 VHF/UHF 的功率合并分配器, 其每组分支出口的相位有可能相差 180 度, 譬如一分二(二合一), 其两组输出相位可能刚好相反 (视分配合成器的结构而定), 须把 此项因素考虑进去, 通常的做法是若发现此种现象, 将天线馈电点位置左右互换即可..
2.利用反射板: 作用原理如同碟形天线的碟子一般, 如图

自制无线网卡高增益天线(16)——简易菱形天线

自制无线网卡高增益天线(16)——简易菱形天线

自制无线网卡高增益天线(16)——简
易菱形天线
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
例子2
例子3——双菱叠加
叠双菱振子
焊好馈线的振子
用刻录盘盒制作基座及反射板
装配好的叠双菱天线
网友mawenzheng的作品,感谢他的分享。

Hy-Gain DB-1217 7-元素双带菱形抗风天线说明书

Hy-Gain DB-1217 7-元素双带菱形抗风天线说明书

308 Industrial Park Road Starkville, MS 39759 USAPh: (662) 323-9538 FAX: (662) 323-6551D B -1217Duo-Monoband Beam 7 -Element, 12 and 17 MeterI N S T R U C T I O N M A N U A LGeneral DescriptionThe Hy-Gain DB-1217 is a 7 element, 2 band beam antenna designed for operation on the 12and 17 meter amateur bands. The DB-1217 uses Hy-Gain's unique Para-Sleeve driven element,monoband reflectors and directors, and Hy-Gain's rugged boom-to-mast bracket. The DB-1217 will mount on a standard 2" O.D. mast and can be rotated with Hy-Gain's CD-4511 or HAM-IV/V rotators. All hardware is stainless steel.Hy-Gain's Para-Sleeve* driven element and the monoband parasitics allow 3 element monobander performance on each of the two bands! In addition, the DB-1217 includes assembly dimensions for either 12/17 meters or 10/ 15meters! The DB-1217 is designed to survive 115MPH winds with no ice and 80 MPH winds with 0.25 inch radial ice! This antenna also features a 4 piece boom and a 49" (1.24m) shippingcontainer - ideal for DXpeditions.*References: U.S. Patent Number 4,604,628. "The Open-Sleeve Antenna", CQ Magazine, Vol. 39, No.8, August 1983, Pages 13-19. The ARRL Antenna Book, 16th Edition and later, "The Open-Sleeve Antenna", Multiband Antennas Chapter.Preparation for AssemblyFOR OUR OVERSEAS CUSTOMERS: The United States uses American units ofmeasurement. Please see page 8 of this manual for American-to-Metric conversion. Mostillustrations include both American and Metric dimensions.When unpacking your antenna, check inside of all tubing for smaller tubes. To conserve space and protect parts, these parts are packed this way.Check all parts against the parts list to ensure none are missing.Choose a large, clear area to assemble your 1313-1217 antenna. The area must be at least 14' x 30'(4.3 m x 9 m). You may wish to use a temporary mast to support the boom during assembly.Assemble the two cast aluminum brackets (Item 1) on your temporary mast about 4 feet (1 m)above ground. Secure the two brackets together using the two 5/16"-18 x 3" bolts, nuts andlockwashers. Tighten these two bolts evenly until the brackets are snug.Attach the boom assembly to these two brackets using the four 5/16"-18 x _5" bolts, nuts andlockwashers (Items 35, 38 and 39). Tighten these four bolts just enough to hold the weight of the antenna.Assemble the remaining two boom sections (Item 7) to the ends of the assembled boom using 1/4"-20 x 2 1/2" screws, nuts, and lockwashers.Tighten securely.All tubing supplied with the D13- 1217telescopes together. Make all measurements to the given dimensions, plus or minus no more than1/8 inch (3 mm).Assembly of the BoomSelect the boom-to-mast clamps (Items 5 and 6).Loosely assemble them on the drilled ends of the two boom sections (Item 8) using the 1/4"-20 x 3/4" bolts, 1/4" nuts and lockwashers (Items 41,44 and 45). Secure the boom to the bracket using the two 5/16"-18 x 2 3/4" screws, nuts andlockwashers (Items 37, 38 and 39). Tighten thesesix bolts securely.Figure 1 Boom-to-MastBracketElement-to-Boom BracketsThere are three sizes of element-to-boom brackets supplied. The largest (Item 4) has a 1 1/2" I.D.,and is used only on the 17m driven element. The medium-sized brackets (Item 3) have a 1 1/4"I.D., and are used on the 17m reflector and director elements. The smallest brackets (Item 11) have a 7/8" I.D., and are used on the all of the 12m elements.Assemble the brackets as shown in Figure 2 and position them on the boom as shown in Figure 8.It is easier to assemble the brackets on the boom at the correct location, rather than try to slide them on the boom. If you are going to leave this assembly unattended for more than 15 minutes,we suggest that you tighten the eight (8) bolts on each bracket, so that they do not vibrate off. Do not tighten the two (2) anchor bolts (Item 40)until the elements are installed and aligned.Figure 2 Element-to-BoomBracketTubing ClampSelect the proper size tubing clamps as shown in Figure 3. When installing the clamps, place the clamp near the tube end with the top of the clamp over the slot in the tube as shown. After adjustment of the tubing lengths, tighten the clamp with a 5/16 inch (8 mm) nut driver until the tubing will not twist or telescope. DO NOTovertighten!Figure 3 Tubing ClampAssemblySettingsThe DB-1217 is supplied with 3 settings - 12/17,10/15 - CW and 10/15 - Phone. Choose one of these settings to use in assembling this antenna.Typical VSWR curves shown in Figure 4 will help you decide which setting to use.The VSWR curves are typical for this antenna mounted 70 feet (21.3 m) above ground. Similar curves can be expected for this antenna mounted between 30 feet (9.1 m) and 100 feet (30.5 m)above ground. Do not try to tune this antenna for low VSWR at ground level!Figure 4VSWRCurvesElement AssemblyFigure 5 Reflector AssembliesSelect the remaining tubing parts and tubing clamps. Assemble each element as shown in Figures 5, 6, and 7. Mark each element with an indelible marker. Use "17R" for the 17m reflector sections, "17DE" for the 17m driven element sections, and "17DIR" for the 17m director sections.Mark the 12m sections in the same manner.Install the driven element insulators (Item 29)and the 1 1/4" tubing clamp assemblies onto the large ends of the 17m driven element sections.See Figure 3 for clamp assembly details.Penetrox-A® is supplied for use as an anti-oxidant within the element tubing assembliesPenetrox® is a registered trademark of $urndy CorporationFigure 6Driven Element AssembliesFigure 7 DirectorAssembliesSelect each completed element assembly and install each into the appropriate element-to-boom bracket. Refer to the Overall View in Figure 8.Tighten the eight (8) 1/4"-20 x 3/4" bolts on each bracket until it is difficult to rotate the bracket on the boom. Make sure the anchor bolts in thecenter of each bracket are still loose at this point.Recheck the spacings between the elements and adjust if necessary. Align all elements so that they are parallel to the ground and at a right angle to the temporary mast. When all elements are aligned, securely tighten the eight bolts and two anchor bolts on each element.Figure 8 DB-1217Overall ViewBeta Match AssemblyNOTE: DO NOT ALLOW THE BETA RODSTO TOUCH THE ELEMENT -TO -BOOM BRACKETS OR THE 12mELEMENTSelect the left and right beta match rods (Items 9 and 10), beta match clamps (Items 2 and 22), and #10-24 hardware. Assembleas shown in Figure 9.Figure 9 Beta MatchAssemblyNOTE: COVER COAX DIELECTRIC WITH BLACK TAPE OR HEAT SHRINK TUBINGTO PREVENT CRACKING FROM U.V. EXPOSURE.BalunChoicesFigure 10 Coax StrippingThe D13- 1217 does not include a balun, however it is recommended that a balun or coaxial RF choke be used at the feedpoint. A voltage-balun such as the Hy-Gain BN-86 may be used ifantenna tuners and high-power amplifiers will not be used together with this antenna.The cast aluminum boom-to-mast brackets must be removed from the temporary mast and installed on the permanent mast as shown in Figure 1.Attach a gin pole to the tower or mast to assist in lifting the antenna. There must be at least two (2)people available when installing this antenna. DO NOT try to install this antenna by yourself!A current-type balun such as the Hy-Gain BN-4000 is highly recommended, especially if this antenna will be used off-resonance with antenna tuners and high-power amplifiers. Anotheralternative is to use a home-made RF choke. This works identical to the current-type balun.The RF choke may be wound from 12 turns of RG-213/U on a 6 inch diameter form. One end should be stripped as shown in Figure 10. The RF choke MUST be mounted at the driven element.InstallationDouble-check all dimensionsconnections before installation.and tighten all Attach the lifting rope to the balance point of the antenna. The lifting rope should be fed through the gin pole or other pulley arrangement attached to the tower. The other end should be at ground level, available to the ground crew for lifting.When the antenna reaches the mast bracket, pin the antenna to the cast brackets with a single 5"bolt. This takes the weight of the antenna off the lifting rope and allows the person at the top of the tower to tilt the antenna up, so that the other three 5" bolts may be installed. Tighten all four of the 5/16"-18 x 5" bolts (Item 35) securely. Check the direction of the antenna for use in calibrating your rotator and reposition if necessary. Tape the coaxial cable to the mast, leaving a loop for rotation. This completes your installation of the DB- 1217.WARNING!Installation of this antenna near power lines is dangerous! For your safety,follow the instructions provided with your tower and the instructions in this manual. NEVER 'install" this antennali !ServiceIf you are encounter techical problem and need assistance, you should contact Hy-Gain Customer Service Department.Hy-Gain308 Industrial Park RoadStarkville, Mississippi 39759 USA Phone: 662-323-9538Parts ListItem No. 1Part No.102734Description QtyMast Bracket, cast aluminum (2)2163371Clamp, beta shorting (2)3165919Bracket, Element-to-boom, #13 (4)4165920Bracket, Element-to-boom, #14 (2)5172732Clamp, Boom-to-bracket (1)6172735Bracket, Casting-to-boom (1)7179892Tube, 2" x.049 x 42 1/2", drilled (2)8179893Tube, 2" x.049 x 46 1/2", swaged (2)9170067Beta rod, 1/4" left (1)10170068Beta rod, 1/4" right (1)11163764Bracket, Element-to-boom, #4 (8)12190307Tube, aluminum, 1 1/8" x 38" (6)13172922Tube, aluminum, 7/16" x 47" (6)14175512Tube, aluminum, 7/16" x 42 3/4" (8)15190004Tube, aluminum, 5/8" x 24" (6)16190015Tube, aluminum, 5/8" x 33 (8)17190205Tube, aluminum, 7/8" x 44" (6)18190906Tube, aluminum, 1 1/4 x 16 3/4" (2)19191025Tube, aluminum, 7/8" x 48 (8)20878579Tube Assembly, Driven Element, 1 1/4" x 35" (4)21873725Parts Pack Clamps DB 1217 (1)22171777Clamp, 1 1/4", tubing (2)23358756Clamp, #6 tubing (28)24358757Clamp, #10 tubing (6)25358758Clamp, #16 tubing. (6)26878726Parts Pack Insulator (1)27455625Caplug, 2.. (2)28455644Caplug, 7/16" (14)29465833Insulator, driven element (2)30878727Parts Pack Hardware DB 1217 (1)31500159Bolt, #10-24 x 1 1/2", hex head, stainless steel (2)32504069Bolt, #10-24 x 1, hex head, stainless steel (4)33554071Nut, #10-24 hex, stainless steel (8)34565697Lockwasher, internal, #10, stainless steel (10)35500349Bolt, 5/16"-18 x 5", hex head, stainless steel (4)36500392Bolt, 5/16"-18 x 3", hex head, stainless steel (2)37506968Bolt, 5/16-18 x 2 3/4", hex head, stainless steel (2)38555747Nut, 5/16"-18, hex, stainless steel (8)39564792Lockwasher, 5/16", split, stainless steel (12)40500156Bolt, 1/4"-20 x 3/8", hex head, stainless steel (14)41505266Bolt, 1/4"-20 x 3/4", hex head, stainless steel (60)42505734Bolt, 1/4"-20 x 2 1/2", hex head, stainless steel (2)43551367Nut, 1/4"-20, square, stainless steel (14)44554099Nut, 1/4"-20, hex, stainless steel (62)45562961Lockwasher, 1/4" internal (62)46878697Penatrox-A®, 1 oz. (1)Penetrox® is a registered trademark of Burndy Corporation。

13DB的双菱形天线

13DB的双菱形天线

今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。

独乐乐不如众乐乐。

希望大家也能做出一款好的双菱天线。

一、天线概述双菱天线是最容易制作的,而且是增益较高的一种定向天线。

材料也很容易收集,初学者很容易就能制作成功,而且增强的无线信号效果让人很有成就感,更能激发大家对DIY的信心和兴趣。

二、材料收集以及工具准备型号为mil-c-17 RG-316 50Ω的镀银特氟龙高温线准备5M,估计10元/米。

横截面积为2.5mm的铜线(这个可以从电力线里面剥出来,但是横截面积要符合)估计4元/米。

准备的部分材料空调机铜管,外径9mm、内径7mm,长6CM奶糖盒子的盖,面积280mm x 200mm x 20mm奶糖盒盖子拿来当反射板三、制作步骤1、首先制做天线的中心,也就是振子的部分。

铜丝按规定的长度来进行弯曲角度要垂直按照图示来弯曲振子的成品展示2、制作天线的支撑物。

用钢质螺钉在标记好的中心位置敲出一个定位点钻个大小合适的洞, 刚好可以传过铜管用锉刀或者电动砂轮加工铜管的一头双菱到反射板高度在20mm左右3、SMA接头制作方法(馈线接头的做法)SMA 头和射频线为什么我们要制做SMA接头,这是因为很多无线路由或AP本身提供有独立的天线接口,这样我们就不需要拆开AP或无线路由在内部焊线了,也就不就用担心设备的保修问题。

先剥好射频线,芯线暴露1.7~2mm。

剥线和制做SMA头射频馈线的中心导体只需要暴露2mm左右,刚好能放进SMA插针里面就好。

给馈线的中心导体上一点锡,这样接触更紧密,导电性更好。

再把SMA的的针头套上馈线的中心导体,并焊死。

装好SMA头多余的电缆屏蔽层折上去套上SMA套件中的铜管,用冷压钳压死SMA接头的成品照片上那个黑色的是热缩管。

这种东西是防止水渗透到线体里影响导电性的。

万用表测试一下有没有接好, 有没有短路做好后要测试下有没有问题,测试的时候要同时测线芯与线芯有没有断路、屏蔽层与屏蔽层有没有断路、以及线芯与屏蔽层有没有短路。

菱形天线制作方法

菱形天线制作方法

菱形天线制作方法菱形天线是一种常见的天线形式,可用于无线通信和电磁波接收。

它的设计简单,制作成本低,效果良好。

本文将介绍一种简单的菱形天线制作方法。

材料准备制作菱形天线时,我们需要以下材料:1.电线:长度约为半波长的铜线或铝线。

你可以根据所需的频率来选择合适的长度。

2.天线基座:塑料或木制的基座,用于固定天线。

3.可调天线支架:用于调整天线的方向和角度。

制作步骤下面是制作菱形天线的步骤:步骤 1:测量并切割电线首先,测量并切割所需长度的电线。

根据所需频率计算出半波长,并将电线切割成合适的长度。

步骤 2:弯曲电线将电线弯曲成菱形的形状。

可使用钳子或手工工具进行弯曲。

确保电线的每条边都垂直于中心交叉点。

步骤 3:连接电线使用导线夹或焊接工具连接电线的端点。

确保连接牢固且电线不会松动。

步骤 4:安装天线基座将菱形天线安装在天线基座上。

可以使用螺丝、胶水或其他固定方式将天线固定在基座上。

确保天线固定稳固且在正确的位置上。

步骤 5:连接天线支架将可调天线支架连接到天线基座上。

天线支架可根据需要进行调整,以便在接收或发送信号时获取最佳效果。

步骤 6:测试天线完成天线的制作后,进行测试以确保其正常工作。

将天线连接到适当的设备或测试设备,并进行信号接收或发送测试。

注意事项在制作菱形天线时,需要注意以下事项:•正确计算电线的长度,以使其成为所需频率的半波长。

•确保电线的连接牢固且不会松动,以保证天线的性能。

•选择合适的天线基座和可调天线支架,以便于安装和调整天线的位置。

•在测试天线时,使用适当的设备和测试方法,确保天线的性能良好。

结论菱形天线是一种常见且易于制作的天线形式。

通过按照本文所述的步骤来制作菱形天线,您可以在无线通信和电磁波接收中获得良好的性能。

在制作天线时,请确保按照所需频率计算合适的电线长度,并使用适当的材料和工具来制作和安装天线。

希望本文对您制作菱形天线有所帮助!。

关于菱形天线的原理

关于菱形天线的原理
高增益四菱形无线数字电视接收天线制作
中心频率为600MHz
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辐射器距反射板约8.2 cm细调之,至接收讯号最强
反射板到五金行购镀锌铁网来作
Po :发射机输出功率,单位dbm
Co :发射机电波馈送电缆传输损失,单位db
Ao :以接收者的位置观察,发射机天线在此角度的增益,
单位dbi ,通常发射天线增益会以最大增益方向角
度的增益值来标示,但是以广播发射站而言,会因接
收者位置的不同,相对于天线角度的不同,而呈现不
同的增益..
92.4 :真空传播衰减常数,若频率单位改用MHz时,常数
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Cr :接收器传输电缆传输损失,单位db
以上式子是电波在真空中,理想状态下的传输,这里要特别提到一点是,式子中,似乎频率越高,传输衰减越严重,故有些文章会如此描述,但实则不然,式子中频率越高,衰减越多是因为天线的长度随着所使用波长的缩短而缩短,故等效截收截面积跟着缩减的关系,也因为是面积,故用20 log而不是10 log..

菱形天线制作步骤

菱形天线制作步骤

菱形天线制作步骤本资料经本人从网络收集汇总编辑,仅供网络爱好者参考!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.。

超宽带双菱叠加天线

超宽带双菱叠加天线

作天线;另一方面在后仿真阶段应当考虑在实际加工过程
中天线结构的变动.对于频偏的问题,对照实验与仿真结
邯旧天线都不能够达到超宽带系统短电磁脉冲的要求¨-. 传统天线是通过辐射有效区的转移来实现超宽带辐射的,
其不同频率相位中心的变化导致发射脉冲的波形失真,因
果,在后仿真阶段可人为的调高或者降低仿真天线的工作 频率,而使得实际天线工作在所需的频段内. 天线作为无线电系统的关键设备,它的大小、重量、辐
wav鹄锄d Applicatio璐,
ant锄鹊[J].Aero-
2009,23(5):627—634.
EkctI姐ic
Syst锄s
Mag犯ine,2006,19(4):22
[5】tjng皿,G0ng
[J].Joumal [6]Ji衄g w,Iju 粕d Wireless
of
Shu菇,Lu B∞,et a1.A
SeM数据库入侵检测系统的研究[D].西
Server数据库的安全策略
安:西安电子科技大学。2004.1.
[3]刘瑜,陈铁英.Mi啪s硪SQL
71.
及实现方法[J].计算机工程与设计,2003,(1):68—
从测试结果来看,对于误用规则库中定义好的入侵行
为,本系统都能过检测到,因此检测的响应速度快,准确率
lllic瑚Ⅱip p血ted
for RCS
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[2]Su

L.Prin砌band—D0tched lll昀一wide_
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1超宽带天线设计的一般流程
下面开始介绍此款双菱叠加天线的具体设计流程.此 款天线设计的初衷是应用于无线路由器以及计算机无线网 卡的信号接收天线,提高其对无线网络信号的接收能力.这 里利用一款天线设计软件4nec2进行天线的仿真与设计. 打开4nec2x程序,出现主界面(图1).首先建立一个 nec文件,接下来天线设计的所有参数都会记录在此文件

关于菱形天线的设计原理

关于菱形天线的设计原理

关于菱形天线的设计原理高增益四菱形无线数字电视接收天线制作中心频率为600MHz+----+|__|/\__C/F/4*1。

01=12。

6cm|\/||/\||\/||/\||\/||/\||\/|||+----+辐射器距反射板约8.2 cm 细调之, 至接收讯号最强反射板到五金行购镀锌铁网来作辐射器使用一般1.0 的PVC 单心电线绕制辐射体详图:/\/\/\\/\/\/此处交叉, 但不短路/\/\/\\/\/)(此处不交叉, 形成><, 中央> < 处接/\5c2v同轴电缆, 同轴电缆中心导体接一边/\> , 外部导体接另一边<\/\/\/此处交叉, 但不短路/\/\/\\/\/\/将5c2v 同轴电缆接在>< 处, 直接往后透过铁丝网引出增益约有15dbi 上下水平波束角约60 度到70 度之间利用PVC 水管及木螺纹钉作为支撑骨架即可若还要提高增益, 可再加装导波环四组____/\____C/F/4*0。

8=10cm\//\\//\\//\\/每个导波环置放于辐射体前方约18cm 处细调之, 至信号最强加装一组(四个)导波环, 增益可达17dbi 上下加装导波环后, 水平波束角会减小..辐射器或导波环的骨架固定例(此处以导波环为例):木螺纹钉|︿|*/*\|<-此处绕线/||\-|-/||\-。

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如此绕线就可以\*/\|\在同一平面上|﹀||\||*\*|︿|*\|\/*\-|-----\\----/||\||\\/||\-。

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18db铜丝平板天线,DIY无线网卡天线

18db铜丝平板天线,DIY无线网卡天线

本稿是和PConline携手共同举办的《2009全民DIY大赛》中另一个获奖作品,通过上篇《18db铜丝平板天线制作方法》的介绍,相信大家对天线对无线信号的增强效果有了一个明确的概念,但是还有很多朋友对怎么样制作天线,怎么样把天线振子和馈线进行焊接,怎么选择馈线等这些细节问题比较模糊。

今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。

独乐乐不如众乐乐。

希望大家也能做出一款好的双菱天线。

一、天线概述双菱天线是最容易制作的,而且是增益较高的一种定向天线。

材料也很容易收集,初学者很容易就能制作成功,而且增强的无线信号效果让人很有成就感,更能激发大家对DIY的信心和兴趣。

二、材料收集以及工具准备型号为mil-c-17 RG-316 50Ω的镀银特氟龙高温线准备5M,估计10元/米。

横截面积为2.5mm的铜线(这个可以从电力线里面剥出来,但是横截面积要符合)估计4元/米。

准备的部分材料空调机铜管,外径9mm、内径7mm,长6CM奶糖盒子的盖,面积280mm x 200mm x 20mm奶糖盒盖子拿来当反射板三、制作步骤1、首先制做天线的中心,也就是振子的部分。

铜丝按规定的长度来进行弯曲角度要垂直按照图示来弯曲振子的成品展示2、制作天线的支撑物。

用钢质螺钉在标记好的中心位置敲出一个定位点钻个大小合适的洞, 刚好可以传过铜管用锉刀或者电动砂轮加工铜管的一头双菱到反射板高度在20mm左右3、SMA接头制作方法(馈线接头的做法)SMA 头和射频线为什么我们要制做SMA接头,这是因为很多无线路由或AP本身提供有独立的天线接口,这样我们就不需要拆开AP或无线路由在内部焊线了,也就不就用担心设备的保修问题。

先剥好射频线,芯线暴露1.7~2mm。

剥线和制做SMA头射频馈线的中心导体只需要暴露2mm左右,刚好能放进SMA插针里面就好。

给馈线的中心导体上一点锡,这样接触更紧密,导电性更好。

而用增益为G=13dB=20的某定向天线作为发射天线时

而用增益为G=13dB=20的某定向天线作为发射天线时

E
E
+45° 极化
-45° 极化
天线的基本知识
下图示出了两个单极化天线安装在一起组成一付双极化天线,注意,双极化天 线有两个接头。 双极化天线辐射(或接收)两个极化在空间相互正交(垂直)的波。
V/H(垂直/水平)型 双 极 化
+ 45° / -45° 型 双 极 化
天线的基本知识
1.4.2 极化损失 垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收,水平极化波要用具有水平极 化特性的天线来接收。右旋圆极化波要用具有右旋圆极化特性的天线来接收,而左 旋圆极化波要用具有左旋圆极化特性的天线来接收。 当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小, 也就是说,发生极化损失。例如:当用+ 45° 极化天线接收垂直极化或水平极化波时, 或者,当用垂直极化天线接收 +45° 极化或 -45°极化波时,等等情况下,都要产生 极化损失。用圆极化天线接收任一线极化波,或者,用线极化天线接收任一圆极化 波,等等情况下,也必然发生极化损失------只能接收到来波的一半能量。 当接收天线的极化方向与来波的极化方向完全正交时,例如用水平极化的接收 天线接收垂直极化的来波,或用右旋圆极化的接收天线接收左旋圆极化的来波时, 天线就完全接收不到来波的能量,这种情况下极化损失为最大,称极化完全隔离。
天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要 求等不同情况下使用。 对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的: 按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等; 按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等; 按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等; 按外形分类,可分为线状天线、面状天线等; 等等分类。
天线的基本知识 1.7.1 b 板状天线高增益的形成
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今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。

独乐乐不如众乐乐。

希望大家也能做出一款好的双菱天线。

一、天线概述
双菱天线是最容易制作的,而且是增益较高的一种定向天线。

材料也很容易收集,初学者很容易就能制作成功,而且增强的无线信号效果让人很有成就感,更能激发大家对DIY的信心和兴趣。

二、材料收集以及工具准备
型号为mil-c-17 RG-316 50Ω的镀银特氟龙高温线准备5M,估计10元/米。

横截面积为2.5mm的铜线(这个可以从电力线里面剥出来,但是横截面积要符合)估计4元/米。

准备的部分材料
空调机铜管,外径9mm、内径7mm,长6CM
奶糖盒子的盖,面积280mm x 200mm x 20mm
奶糖盒盖子拿来当反射板
三、制作步骤
1、首先制做天线的中心,也就是振子的部分。

铜丝按规定的长度来进行弯曲
角度要垂直
按照图示来弯曲
振子的成品展示2、制作天线的支撑物。

用钢质螺钉在标记好的中心位置敲出一个定位点
钻个大小合适的洞, 刚好可以传过铜管
用锉刀或者电动砂轮加工铜管的一头
双菱到反射板高度在20mm左右
3、SMA接头制作方法(馈线接头的做法)
SMA 头和射频线
为什么我们要制做SMA接头,这是因为很多无线路由或AP本身提供有独立的天线接口,这样我们就不需要拆开AP或无线路由在内部焊线了,也就不就用担心设备的保修问题。

先剥好射频线,芯线暴露1.7~2mm。

剥线和制做SMA头
射频馈线的中心导体只需要暴露2mm左右,刚好能放进SMA插针里面就好。

给馈线的中心导体上一点锡,这样接触更紧密,导电性更好。

再把SMA的的针头套上馈线的中心导体,并焊死。

装好SMA头
多余的电缆屏蔽层折上去
套上SMA套件中的铜管,用冷压钳压死
SMA接头的成品
照片上那个黑色的是热缩管。

这种东西是防止水渗透到线体里影响导电性的。

万用表测试一下有没有接好, 有没有短路
做好后要测试下有没有问题,测试的时候要同时测线芯与线芯有没有断路、屏蔽层与屏蔽层有没有断路、以及线芯与屏蔽层有没有短路。

4、双菱振子与射频馈线的焊接
先将弯曲好的振子的两个头焊接到空心铜管上
在文章的开头我们已经介绍过如何将空心铜管头部打磨出一定型状的凹槽,其实这就是为了后面我们把振子固定到铜管上而准备的。

先把振子的两头分别焊接到铜管上。

(注意在焊接的过程不要让成型的振子又变形了)
馈线的线芯与外面包裹线芯的金属屏蔽层分别焊接在双菱的两边,再用一块小塑料片隔开中心导体和屏蔽层,避免下雨的时候两边短路。

成品的样子
四、数据对比(都是在室外同一位置、同一AP下测试的)
测试的准备工作:
D-link 615无线路由器一部,设置无线路由器工作在802.11g模式下,把无线路由器的发射功率调到最低,信道选择4。

测试使用的是一台宏綦上网本,内置的Atheros 5006x/5007eg (Built-in)无线网卡和本本内置的双天线。

测试软件使用的是CommView Wifi Version 6与NetStumbler 0.40,这两款都是著名的无线网络信号测试软件,没有用过的网友可以在网上找到它们,并有中文版供下载。

点击小图可以放大
首先我们在这台D-LINK615无线路由器的“高级无线”功能里进行一下修改。

发射功率调低、无线工作模式调成只有802.11g。

1、在笔记本电脑距离无线路由器只有1米的情况下,把无线路由器的原装天线分别换成双菱天线及
5DB LINKSYS全向天线后的信号强度进行对比测试。

点击小图可以放大
D-LINK615无线路由器换上DIY的双菱天线后,本本在距离无线路由1米处使用CommView Wifi Version 6软件测量得到的信号强度,信号的最高值可以达到:-19dBm;平均值是:-22dBm;最低值是:-27dBm。

点击小图可以放大
随后我们又给无线路由器换上两条5dB的LINKSYS全向天线,本本还是在距离无线路由器1米处使用CommView Wifi Version 6软件测量得到的信号强度,信号的最高值可以达到:-28dBm;平均值是:-33dBm;最低值是:-48dBm。

2、把本本放到距离D-LINK无线路由器12米左右,中间还间隔3堵墙的情况下,无线路由器换成DIY 的双菱天线及5DB LINKSYS全向天线后的信号强度进行对比测试。

点击小图可以放大
D-LINK无线路由器换成双菱天线在距离本本12米左右,中间间隔了3堵墙后,本本使用CommView Wifi Version 6软件测量得到的信号强度。

信号的最高值可以达到:-75dBm;平均值是:-78dBm;最低值是:-84dBm。

点击小图可以放大
再把D-LINK无线路由器换成两根5dB LINKSYS全向天线后在距离本本12米左右,间隔了3堵墙后,本本使用CommView Wifi Version 6软件测量得到的信号强度。

信号的最高值可以达到:-82dBm;平均值是:-88dBm;最低值是:-95dBm。

点击小图可以放大
D-LINK无线路由器换成DIY的双菱天线在距离本本12米左右,间隔了3堵墙后,本本使用NetStunbler 0.4软件采集得到的信号强度条形图。

点击小图可以放大
D-LINK无线路由器在换成两根5dB LINKSYS全向天线后,在距离本本12米左右,间隔了3堵墙后。

本本使用NetStunbler 0.4软件采集得到的信号强度条形图。

通过最后两张NetStunbler 0.4信号强度条形图对比我们可以明显的看到,一个自已DIY的双菱天线确实要强过两根5dB LINKSYS的全向天线。

这足以证明DIY天线是成功的,而且具有很好的效果!
五、制作过程中的常见问题、总结
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。

4、没有 SMA 接头可以吗?
答:当然可以,而且直接焊接的效果更好。

SMA头只是方便连接天线与无线路由或AP,低质量的SMA 头还会导致1dB以上的衰减。

5、没有烙铁怎么办?
答:买吧。

6、RG-316电缆好么?
答:可以用,如果有条件可以选RG-142线缆。

至于RG-58那就尽量避免了,那是10M细缆以太网用的。

错误的选择馈线会导致信号的衰减。

7、天线反射板用哪种材料好?
答:考虑到天线的耐用性。

还是选择铝一类的金属材料吧。

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