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自制wifi蹭网天线(怎样自制蹭网器增益天线)

本文目录

  • 怎样自制蹭网器增益天线
  • 怎么自制简单的手机wifi天线
  • 如何自制Wifi天线
  • 怎样自制无线网络信号接收天线
  • 怎样自制天线
  • 如何制作增强wifi信号强度的天线
  • 自制WiFi天线接收器
  • 怎么用铜线做wifi天线

怎样自制蹭网器增益天线

自制蹭网器增益天线的方法如下:1、先以同轴电缆RG-58/U 制作单元天线,取一段RG58同轴电缆,去掉约2.7cm的外皮,将外包的铜编织(含铝箔)外翻到电缆外侧,以电气胶带固定,这就是一般AP内建的单元天线,增益为2.15dbi,单元天线辐射强度最大方向为垂直天线轴心方向。2、到超市购买弧形的炒菜锅,含盖子约百来块,尺寸越大越好,将单元天线置放於锅子轴心, 观看电脑端信号强度及信号品质,适当调整天线到锅子间距离到信号强度最大值,您将发现会有意想不到的效果,以直径40cm 的锅子为例,增益可达12~14dbi(弧形的金属锅盖也可用),电脑端建议置放於20公尺外,且於空旷的户外,距地面或楼板1m 以上比较好测试。测试完成固定好位置蹭网器增益天线制作完成。

怎么自制简单的手机wifi天线

第1步 材料准备

铁罐

小刀

USB Wifi接收器

USB延长线

第2步 裁剪铁罐

在铁罐靠近底部的位置切开一个洞(见图),大小是刚好能够穿过USB延长线的母头。

如果切开的洞太大了,线就会移动。这时可以用胶带把线的末端包住,不让其随意移动即可。

第3步 连接

把USB Wifi接收器接到罐子里头的延长线一端,而延长线的另一端连接电脑。

第4步 实际效果

打开电脑的无线连接看看实际效果。

我在户外使用这个制作,信号强度从1、2格上升到了4格水平,我可以玩游戏而没有发生延时。

如何自制Wifi天线

如果是路由器的话我用的是这种方法------提醒我用的方法会在路由器的背后打个洞哦-----要准备电烙铁.电锡丝.刀.闭路线.好看点的可乐罐.. o了的话 就开干:先打开路由器的壳 找到连接自带天线的馈线接主板的地方,用电烙铁把闭路线和馈线替换再在路由器的后方找个多余没东西的地方打个洞把线从那牵出{如需美观就像机顶盒那样弄个啥连接器}五金店可买!接出之后将外面的闭路线剥开分出中线和外线在绕上铜线美观一点发挥想象......记住中线和外线分离得越远产生的电磁场越大 当然也不能太远 6cm以下最好 在固定放在削了一半的可乐罐中定向放射...就o le

怎样自制无线网络信号接收天线

一、准备一块铝板,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。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。这个孔是给同轴电缆留的,因此略大于电缆直径即可,可用7mm的钻头。

二、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,边长可以直接按3CM制作。

三、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。

四、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。这里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。

五、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。

六、拆开笔记本,找到无线网卡的两根馈线,不要剪断馈线,从馈线上接2根线出来,连接到天线(上图)的馈线上,就可以增强信号。不用外置天线的时候,再拆掉即可。

怎样自制天线

几种用易拉罐电视天线的制作方法

一、第一种简易天线的制作方法:首先在易拉罐开口的外侧用钉子扎一个孔,穿过一个螺丝,把两个易拉罐分别固定在一个绝缘的板条上(这种板条可以用学生用的塑料尺代替),再取—段300Ω的馈线(长短根据需要而定,一般两米左右)分别固定在绝缘条上的两个螺丝上,另一头接上匹配器(75—300Ω)。两购个易拉耀之间的距离为60至80毫米。最后找一个漂亮的酒瓶子做为底座,在酒瓶盖上打个孔与绝缘条固定住天线就做好了。

    调试方法:

①可移动天线的位置

②可以旋转天线调试

③可以调整天线的夹角。

二、第二种简易天线的制作方法:用6个易拉罐,l根90厘米长的细铜管(或用8号钢丝),  5块绝缘板条。

①把5块绝缘板条,用带帽螺丝连接固定,做成如图的支架(杠架长边42厘米.宽边12厘米,斜边20厘米)。

 

②将3组易拉罐对称平行地用带帽螺丝固定于支架上。AB、CD、EF的间距(指易拉罐)为10厘米;AC、CE、BD、DF的间距为20厘从  G、H分别为CE和DF的中点(即10厘米处),将细铜管(或铜丝)弯成环形(直径25厘米),用借帽螺丝固定于G、H扎内,并使铜线环垂直于支架。

③将扁馈线的两个头连接在CD组易拉罐的带帽螺丝柱上,并用螺帽固定紧。另用两根短导线(普通电源线即可)将CG、DH连接好井固定紧,即中间一组易拉罐的两个螺丝柱与铜线环的两个头连接通。

④将一根小木棒置于框架下方正中“O“处,用木螺丝固定紧,并把小木体插入—竹竿中并箍紧。将竹竿竖于屋顶或阳台上,将AB组易拉罐一端对准主要电视台发射塔,即可收到满意的效果。

    这种全频道易拉罐电视天线特别适用于边远山区。

 

三、利用铝制易拉罐稍加组装,可制成一架接收性能良好的电视天线如图所示。

  

    主要用两根直径10mm、长85mm的铝管。两主管的夹角为90°,用螺丝将A、B端固定在绝缘板D上,用绝缘管L加强固定。在每根主管上焊接固定6根长14cm的支管,支管与主管的夹角为45°。在A、B端用300Ω馈线引下,再通过300/75Ω阻抗转换插头接入电视机。

    易拉罐的装法是:在易拉罐的上下盖各打一个孔,然后套在支管上,并用稍子固定就可。

    使用时,将天线朝着电视台方向水平放置在楼顶或无障碍物的高处,然后边看电视边调节天线的位置(方位),调到最佳位置固定下来。此天线对1-38频道都有较好的接收效果。

四、用12个易拉罐制成的电视天线,接收电视信号的效果比自制的其它天线效果好。

    罐装各种饮料的易拉罐容易得到铝质易拉罐是制天线的主要材料。一般先做一个“T” 形的木质托架,把易拉罐每侧6个固定在横梁上。在易拉罐两端的圆心处钻孔,孔1~2毫米,刚能穿进去剥掉外皮的铜芯线即可。要选线芯稍粗的导线。穿起来的易拉罐要靠紧, 线芯固定在铁钉上,按附图制作。为了牢固, 再用金属丝把易拉罐在横梁上绑紧,从中间的两个铁钉上的铜线引到电视机。

如何制作增强wifi信号强度的天线

可以用生活中随处可见的易拉罐制作增强WIFI信号强度的天线,具体方法如下:

1、找一个用过易拉罐洗干净,拔出拉环。

2、沿红线将罐底进行环切,将整个底部切除。

3、沿红线对罐顶进行环切,这时注意不要全切,留下白线部分不切,白线必须靠近罐口。

4、在所留白线的反面垂直画一条红线,沿红线剪开铁皮。

5、展开铁皮,使罐体的白线部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用双面胶固定罐底即可。

易拉罐放大信号主要是因为易拉罐的内表面反射了无线电波,加强了天线发射和接受信号的能力,路由器天线由原本发射360度的球面波,套上易拉罐之后就能将电磁波向180度集中,这样就起到了一个使电磁波更集中的作用,因此加强了WiFi无线信号。

自制WiFi天线接收器

  现在很多人都喜欢自己动手自制WiFi天线接收器,那么怎么制作呢?我为大家整理了如何自制WiFi天线接收器的相关内容,供大家参考阅读!

  自制WiFi天线接收器的方法

  首先找一个漏勺,最好找一个不要的。落叶为了好看就找的新的。在漏勺的中心处用尖嘴钳剪一个小圆。剪规则点会好看些。如下图所示。

 

  剪好后把预先准备好的螺母安装在漏勺中心小圆出上。如下图所示。

 

  然后把接收器延长的数据线,安装到刚才的螺母盖上。如下图所示。

  接着找一个三脚架,把漏勺固定在三脚架上面。如下图所示。

 

  5最后把制作好的接收器终端连接,放在房间稍微高点向着窗户的地方。然后将延长的数据线连接电脑。检查下无线信号吧。是不是信号强度好了许多。

怎么用铜线做wifi天线

1、WIFI信号其实就是一定频率的电磁波。2、在WIFI设置的天线上缠绕铜线并作延长,铜是电的优良导体,电磁波通过铜线向外传播。3、铜线吸收了WIFI设备更多的电磁波信号,同时又以更长的的天线原理向外发射,从而达到增大了WIFI的作用。增强WIFI的信号方法:1.调整无线路由位置,调整目的是从空间位置上寻找最佳位置,然后把路由器放到那里。2.改变无线路由器的通信信道,尤其是避免使用默认的信道设置。这步调整目的是避开干扰信道,寻找信噪比最佳信道。3.放大WiFi信号的放大器。4.换个好点路由器,功率要大点的,实在不行就加个2级路由器就可以了。5.换个带天线的无线网卡,这样子可以增加接受功率6.可以把铁片放到路由器的对面,垂直放下的确是可以增强信号。放在路由器天线上,由于铁片的内壁具光滑,具有反射波的特性,所以把全方位的波形改为定向波形,所以有放大的功能。


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