Разъемы wifi антенн. Добавление разъема внешней Wi-Fi антенны на ноутбуки и Tablet PC. После сборки обработать напильником

Основное отличие пигтейла (с англ. - «поросячий хвост») от патчкорда - оконцованный разъем находится только на одной стороне кабеля. Другая сторона прикреплена к оборудованию. На практике пигтейлы в продаже идут чаще всего двухсторонние: на двух концах кабеля - либо разъемы male, female одного типа, либо разные типы коннекторов ().

Для ВЧ кабелей выделяют следующие типы пигтейлов, применяемые в сетевом оборудовании и беспроводных устройствах:

  • N-Type;
  • MMCX;

Соединение происходит при помощи двух парных разъемов противоположного вида - вилки и розетки. Поэтому пигтейлы любого типа подразделяются на штыревые ("папа", male, plug ) и гнездовые ("мама", female, jack ). Коннекторы типа male имеют внутреннюю резьбу, female - наружную, штекер накручивается на розетку.

Пигтейлы N-Type

Наиболее распространенный тип разъема . Изобретен еще в середине двадцатого века, применяется для сетей с частотой до 20 МГгц. Для беспроводных устройств используются пигтейлы на 50 Ом.

В основном гайка на коннекторе N-Type имеет круглую форму (для ручного закручивания), но есть варианты и с шестигранной гайкой. В качестве диэлектрика выступает воздух.

N-Type male: N-Type female:

Высокочастотные разъемы SMA и RP-SMA

Более прочные и надежные, чем N-Type. Рассчитаны на работу в диапазоне до 18 ГГц (некоторые виды - до 26,5 ГГц), характеристика сопротивления - 50 Ом.

Шестигранная гайка выдерживает 500 отключений-подключений (при правильном закручивании). Как диэлектрик в разъеме используется тефлон.

Если в SMA - стандартная конфигурация вилки и розетки, то в пигтейлах типа RP-SMA - обратная:

  • Вилка . Наружная резьба, штыревой контакт;
  • Розетка. Внутренняя резьба, гнездовой контакт.

SMA (male) , SMA (female) RP-SMA (male) , RP-SMA (female)

И еще раз, для лучшего запоминания

отличий Male-Female:

Пигтейлы MMCX

Эти маленькие коннекторы были разработаны специально для использования с печатными платами - угол их вращения, благодаря защелкивающемуся механизму крепления, составляет 360°. Сопротивление - 50 ОМ, диапазон - до 6 ГГц. Соединение осуществляется пайкой или обжимом.

Разъемы MMCX также называют MicroMate™ и С2.5.

MMCX male MMCX female


Самые маленькие коннекторы - UFL

RF-разъем UFL - это действительно миниатюрный разъем, применяемый в основном для подключения Wi-Fi антенн во встроенных системах и для соединения с mini-PCI на платах и картах. Рабочая частота - до 6 ГГц, сопротивление 50 ОМ.

Штекер UFL (центральный штыревой контакт, male) монтируется непосредственно на плату. Пигтейл данного типа - это всегда female с гнездовой частью под углом 90° к кабелю.

Отметим, что все пигтейлы типов N, RP-SMA, SMA, MMCX выпускаются также в «угловых» модификациях - разъем повернут относительно кабеля под прямым углом. В номенклатурных обозначениях это отмечается аббревиатурой RA.

SMA Male RA: MMCX male RA (справа)



сайт

Беспроводные технологии все больше входят в нашу повседневную жизнь. Еще недавно оптимальным способом подключения персонального компьютера  к локальной сети и сети интернет считалось подключение по витой паре, которое обеспечивает скорость 100 Мбит/с (и даже выше) и отличную стабильность работы. Однако прогресс не стоит на месте и на рынке уже имеется достаточно много беспроводных устройств , способных обеспечить достаточно быструю и надежную связь.

Если у вас дома или в офисе уже установлен беспроводной маршрутизатор  (он же роутер), позволяющий организовать беспроводную сеть, то для подключения к ней персонального компьютера или smart-телевизора  вам будет необходим адаптер wi-fi . Это будет хорошей альтернативой проводному соединению, для которого необходима трудоемкая работа по прокладке кабеля.

На рынке представлены сотни моделей wi-fi адаптеров . Как выбрать подходящую модель?

Стандарты Wi-Fi

В первую очередь необходимо определиться с поддерживаемыми стандартами беспроводной связи. Современные устройства могут поддерживать следующие стандарты (в порядке от медленных к быстрым): 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n , 802.11ac .

Стандарты 802.11n и 802.11ac являются наиболее современными и скоростными. При этом, стандарт 802.11n был принят в 2009 году и на данный момент времени большинство беспроводных устройств поддерживает именно его. Стандарт 802.11ac  был принят в 2014 году. Устройств, поддерживающих данный стандарт, выпускается меньше и стоят они, как правило, дороже. Остальные стандарты считаются устаревшими, однако все современные устройства их также поддерживают для обеспечения совместимости.

Ниже представлена сводная таблица, отражающая основные отличия разных стандартов.

Скорость беспроводного соединения

Скорость беспроводного соединения зависит от поддерживаемого стандарта, а также от количества приемо-передающих антенн. В стандарте 802.11n максимальная скорость передачи данных одно антенной составляет 150 Мбит/с, в стандарте 802.11ac – 433 Мбит/с.

Необходимо отметить, что теоретическая скорость передачи данных во всех стандартах существенно отличается от реальной. Во-первых, устройства wi-fi половину времени тратят на передачу данных, а вторую половину - на прием. Потому теоретическую скорость нужно сразу делить на 2 (что и отражено в таблице). Во-вторых, вместе с полезной информацией передается достаточно много служебного трафика, в том числе необходимого для обеспечения  помехоустойчивости.

Именно поэтому даже в идеальных условиях скорость передачи данных от одного устройства к другому будет ниже теоретической (той, что указана на коробке) в 2-3 раза, в зависимости от класса устройства. Бюджетные модели, как правило, показывают заметно более скромные результаты, чем топовые адаптеры. При наличии помех в виде стен или бытовых приборов скорость может упасть еще в в несколько раз.

Диапазон частот

Беспроводные устройства в настоящее время могут работать в двух диапазонах частот - 2,4 и 5 ГГц.

Количество антенн

Стандартами беспроводной связи 802.11n и 802.11ac предусмотрена возможность использования нескольких антенн (MIMO, от англ. Multiple Input Multiple Output), что кратно увеличивает скорость соединения. Стандарт 802.11n позволяет использовать до 4 антенн, 802.11ac - до восьми.

Для достижения максимальных скоростей и устойчивого соединения целесообразно выбирать беспроводное оборудование с несколькими антеннами. Как правило, адаптеры и роутеры с несколькими антеннами стоят дороже.

Поддерживаемые ОС и прочее оборудование

Производители адаптеров wi-fi , как правило, выпускают драйвера к своим устройствам для большинства операционных систем. Тем не менее, старые версии операционных систем (например, Windows XP) могут не поддерживаться. Также могут быть проблемы с поддержкой устройств в новых операционных системах.

Поэтому при выборе адаптера необходимо обязательно обратить внимание на список поддерживаемых «операционок».

Если вы приобретаете адаптер для подключения к сети телевизора  - не лишним будет ознакомиться со списком поддерживаемых адаптеров на сайте производителя (при его наличии).

Условные ценовые диапазоны адаптеров wi-fi (учтите, что ценовая политика производителей может очень сильно отличаться):

    адаптеры стоимостью до 1200 рублей . Как правило, это недорогие адаптеры стандарта 802.11n, имеющие либо внутреннюю антенную, либо 1-2 внешние антенны. Заявленные скорости передачи данных от 150 до 300 Мбит/с. Обеспечивают приемлемое качество связи по доступной цене.

Все, что нельзя запрограммировать
на ассемблере - приходится паять.
Народная мудрость.

Предыстория

Имеется беспроводная сетевая карта D-Link DWL-AG530 и всё с ней хорошо, кроме одного момента: досталась мне модификация с несъёмной антенной. Для сравнения ниже на рисунках 1 и 2 приведены изображения модификаций с несъёмной и со съёмной антенной соответственно. Карты идентичны, и отличаются только способом подключения антенны. В первом случае антенный кабель припаян непосредственно к плате, во втором - на плате распаян разъём к которому подключается антенный кабель. Это то и натолкнуло на мысль, что карту возможно немного усовершенствовать распаяв разъём на плату и поставив ответную часть на кабель. Возможно было пойти путём подключения пигтейла к uFL -разъёму уже имеющемуся на плате. Но это дополнительные соединения, которые не лучшим образом отражаются на качестве сигнала и задача становилась бы слишком простой.

Рис 1. Модификация DWL-AG530 с несъёмной антенной

Рис 2. Модификация DWL-AG530 со съёмной антенной

На плате уже имеются отверстия для установки Г-образного ВЧ-разъёма. Оставалось определиться с его типом. Что бы получить решение совместимое с другими WiFi -антеннами было решено поставить RP-SMA разъём. В конце статьи приведено более подробное описание данного разъёма и причин его применения.

Лирическое отступление.
Отправившись в ближайший магазин радиодеталей, неожиданно обнаружил, что RP-SMA -разъёмы не так просто купить. Но немного порывшись в сети всё таки нашёл магазин XXX, в котором смог купить нужные разъёмы производства фирмы YYY.

1. Разбор

Перед тем, как установить новенький разъём карту пришлось немного разобрать. В начале необходимо снять планку крепления. Карта без планки и с отмеченным местом крепления кабеля антенны приведена на рисунке 3.

Рис 3.

Теперь необходимо было отпаять антенный кабель. Как ни странно, но припаян он был на совесть (а вы говорите D-Link ...).

Рис 4. Отпаянный антенный кабель (1 - место для ВЧ-разъёма, 2 - "перемычка")

2. Магическая перемычка

Как видно из рисунка 4, на плате уже имеются отверстия для установки разъёма, но перед этим необходимо перепаять одну деталь. На рисунке 4 она обозначена цифрой 2. Увеличенный вид представлен на рисунке 5. Это, скорее всего, конденсатор выполняющий функции разделительного, но он выполняет ещё одну важную функцию - выбирает какой антенный выход будет использоваться картой.

Перепаять его необходимо так, что бы он соединял выход карты (дорожка выходящая из-под экрана) с дорожкой ведущей к ВЧ-разъёму. Результат операции приведён на рисунке 6.

Рис 6.

3. Установка разъёма на карту

Теперь необходимо впаять сам разъём, перед этим удалив припой из отверстий.

Рис 8.

Получилось поделиее, изображённое на рисунках 9 и 10.

Рис 10.

Для проверки качества монтажа использовал 7 dBi штыревую съёмную антенну. Качество сигнала заметно улучшилось по сравнению с замеренным ранее на штатной антенне, что говорило о нормальном монтаже, а так же о том, что 7 dBi антенна работает лучше штатной, которая даёт всего 3-4 dBi. Оставалась самая хитрая процедура - установка ответной части на антенный кабель.

Рис 11.

4. Установка разъёма на кабель

Установка разъёма достаточно простая задача, я её хотел описать по-минимуму, но неожиданно обнаружил, что в сети очень мало информации по данной теме. Всё, что удалось найти за час в поисковике - это вот этот ролик .

Рис 12. Разъём на кабель (1 - разъём, 2 - центральный контакт, 3 – экранирующая муфта, 4 - антенный кабель, 5 - термоусадочная трубка)

Для установки понадобиться сам разъём, состоящий из трёх частей (продаются все вместе одним комплектом): 1 - сам разъём, 2 - центральный (сигнальный) контакт, 3 - экранирующая муфта. На рисунке изображён так называемый разъём под обжим. Использовать термоусадку не обязательно, но, во-первых, так надёжнее, а, во-вторых красивее (с учётом того, что подходящего диаметра нашлась трубка только зелёного цвета). Сам кабель заменять не стал, оставил какой есть.

Рис 14.

Несмотря на то, что разъём предназначен для обжима, центральный контакт я припаивал. В начале снимаем с кабеля 3-5 мм внешней изоляции экрана и изоляции центральной жилы. Далее необходимо залудить центральную жилу кабеля для более удобной пайки. После этого обрезаем центральную жилу, оставляя 2 мм. После этого надеваем на неё центральный контакт разъёма и припаиваем его. Если присмотреться к этому контакту (см. рисунок 13), то с одной стороны на нём сделан разрез и он сходиться конусом - этой стороной его и припаиваем.

Рис 15.

Далее снимаем порядка 10 мм верхней изоляции и надеваем разъём на кабель таким образом, что бы экранирующая оплётка осталась снаружи. При этом необходимо следить, что бы центральный контакт разъёма был в один уровень с изолятором (не выступал и не был слишком глубоко утоплен).

Рис 17. Рис 18.

Так как кримпера под рукой не было, то пришлось обжимать плоскогубцами.

Рис 20.

5. После сборки обработать напильником

Так как планка не была рассчитана на установку разъёма, то её пришлось немного доработать напильником.

Рис 22.

Результаты

Результат представлен на рисунках 23 и 24. Если говорить об уровне сигнала, то он стал лучше на 1-2 дБ, что может означать действительное улучшение цепи прохождения сигнала или простую погрешность измерения. Но в любом случае ожидаемого ухудшения на 0,5-1 дБ в связи с установкой разъёма не наступило.

Рис 23. Рис 24.

Для справки

SMA (SubMiniature version A ) СВЧ-разъём для подключения кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. По разным источникам, рассчитан на работу с частотами до 12-18 ГГц. Отличается повышенной прочностью и надёжностью.

RP-SMA (Reverse Polarity SMA ) разновидность SMA -разъёма отличающаяся тем, что центральный (сигнальный) выступающий контакт расположен не на кабеле, а на разъёме оборудования. "Reverse Polarity" относится исключительно к расположению данного контакта и не имеет ничего общего с какой-либо полярностью (напр. сигнала). Данное "обратно полярное" расположение контакта породило путаницу с правильным применением терминов "папа"/"мама".

Рис 25.

Широкое распространение данного неправильного разъёма вызвано применением нормы, введённой FCC (американский регулятор в области радио и всего, что с ним связано). Нормативные документы которой не предписывают напрямую использовать RP-SMA-разъём, но запрещают использовать стандартные разъёмы. Эта норма введена для того, что бы рядовые пользователи не имели возможности подключить к домашнему оборудованию что-то непредусмотренное производителем. Например, подключить к WiFi-карте 10 Вт усилитель и поджарить себе что-нибудь (10 Вт усилитель даёт в пике до 100 Вт, а это очень много). Вот и приходиться изворачиваться при модернизации оборудования, что бы оно оставалось совместимым с несовместимыми антеннами (вот такой вот каламбур).

размещено: 2011-11-20,
последнее обновление: 2011-11-23,

Роутер - это сетевое устройство, предназначенное для раздачи интернета на несколько компьютеров или ноутбуков, подключенных к нему кабелем либо по беспроводному соединению Wi-Fi

Перед использованием роутера требуется его правильно

С ценами на настройку сетевого оборудования вы можете ознакомиться в разделе " "

Дополнительные инструкции и варианты решения проблем, связанных с плохо работающим интернетом, вы можете получить из раздела

USB

Этот порт, в зависимости от модели роутера, используется для подключения:

Носителя данных (флешки или сетевого хранилища NAS)

3G/4G-модема для раздачи интернета

Принтера

POWER Порт для подключения блока питания

Детально о портах и настройке роутеров под крупнейших провайдеров Москвы и Московской области рассказано в наших материалах

Обратите внимание, что у роутера может быть только один из двух типов портов для кабеля провайдера - WAN (кабель Ethernet с коннектором ) или DSL (телефонный кабель с коннектором ). Роутер с разъёмом DSL подойдёт для использования только у провайдера, предоставляющего интернет по . Роутеры с разъёмом под коннектор подходят для провайдеров, которые предлагают услуги интернета по выделенной линии (Ethernet)

Не путайте его с телефонным кабелем

Коннектор RJ-45 на 2 миллиметра больше по ширине, чем RJ-12

Один из основных критериев при выборе роутера - тип кабеля, по которому к вам в квартиру или офис проведен интернет. Именно этот кабель требуется подключать к порту WAN/Internet (или DSL) маршрутизатора. Преимущественно распространены два типа подключения проводного интернета: по двухжильному телефонному кабелю и по выделенной линии (кабель "витая пара" категории 5e или 6)

На компьютере или ноутбуке с операционной системой Windows нажмите Win+R, в поле "Открыть" введите команду "ping 8.8.8.8 -t " без кавычек (это адрес DNS-сервера Google), затем нажмите ОК. Если есть соединение с интернетом, то в окне консоли вы увидите строки со . Показания измеряются и отображаются каждую секунду

Если соединения с интернетом пока нет, можно попинговать сам роутер командой "ping 192.168.1.1 -t ". Адрес вашего роутера может закачиваться на другие два октета: 192.168.0.1 ... 192.168.10.1 ... 192.168.100.1 ... 192.168.1.254

Узнать адрес роутера можно в настройках сетевой карты - об этом рассказано в

По мере удаления от источника сигнала Wi-Fi или при изменении картины помех между ноутбуком и роутером пинг будет меняться

При большом удалении от роутера консольная команда PING будет выдавать строки с ошибками "Превышен интервал...", "Сбой передачи", "General Failure" и другие

Подключение к точкам доступа и интегрированным роутерам внешних антенн обеспечивают высокочастотные WIFI разъемы. Традиционно такими ВЧ разъемами выступают RTP-TNC, RP-SMA, N-type. Любой ВЧ разъем для WIFI антенны имеет в конструкции 2 элемента - традиционно их называют вилка и розетка. В простой разговорной речи специалисты часто употребляют папа и мама, или male female в английской терминологии.

TNC

Коаксиальный высокочастотный разъем 50 Ом, работающий в диапазоне частот до 11 ГГц. ВЧ разъем пришел на смену шумящему при вибрациях BNC. TNC - усовершенствованный резьбовой тип, который используется в большинстве радиочастотных компонентов для присоединения внешних антенн.

RP-TNC

SMA

Миниатюрный ВЧ разъем 50 Ом, разработанный как минимальный радиочастотный разъем для подключения коаксиального кабеля. Разъем обеспечивает до 500 циклов подключения/отключения, не предназначен для наружного использования.