Equipamentos Ethernet e Fast Ethernet. Sistemas de comunicação simplex simples usando um repetidor Sistemas de comunicação de rádio simples usando um repetidor Conectando e configurando um repetidor WiFi

As comunicações celulares são usadas em todos os lugares hoje. É difícil imaginar uma pessoa que não tivesse celular. Mas, apesar do uso generalizado dessa comunicação, sua qualidade está longe do ideal. E não só vários obstáculos interferem na passagem do sinal, mas também outros aspectos, por exemplo, morar em uma área povoada com terreno acidentado.

As operadoras móveis estão tentando resolver esses problemas. Mas ainda assim, no metrô, nos estacionamentos e até nos andares inferiores dos grandes shopping centers, é necessário usar um repetidor GSM.

Dispositivo sofisticado para uma boa comunicação

Um repetidor tem um nome diferente - um repetidor ou um amplificador, mas isso não muda sua essência. Ele foi projetado para melhorar a qualidade do sinal transmitido e recebido por um telefone celular e é um dispositivo que só funciona em conjunto com duas antenas.

Eles são mais frequentemente usados ​​​​para melhorar a qualidade da comunicação em áreas povoadas com sinal fraco ou fraco.No primeiro caso, uma antena externa permite obter bons resultados. No segundo - um serviço localizado na zona de visibilidade dos assinantes.

No entanto, deve-se levar em consideração que os repetidores de sinal GSM normalmente são capazes de operar apenas em uma das bandas de comunicação disponíveis.

Assistimos ao vídeo, o escopo de utilização dos aparelhos:

Outra vantagem da utilização de tais equipamentos é a capacidade de reduzir o nível de radiação eletromagnética dos dispositivos. Isso permite reduzir o impacto negativo na saúde e aumentar significativamente o período de operação ininterrupta sem recarga. O uso de repetidores em aviões permite reduzir as interferências.

Princípio de funcionamento do amplificador

Para entender como funciona o dispositivo, vejamos sua estrutura. Normalmente o kit inclui:

  • Antenas;
  • Fios;
  • Repetidor.

O próprio aparelho recebe ondas de rádio em seu local e as redireciona para outra área; além disso, é um amplificador celular.

O princípio de funcionamento de tal dispositivo é estabelecer uma conexão entre antenas com possibilidade de alteração do formato do sinal.

Recebido reforço, ele retorna à base da operadora móvel. Porém, para que o repetidor GSM 3G funcione corretamente, é necessário um bom isolamento eletromagnético entre as duas antenas. Isso evitará o efeito de autoexcitação, que leva ao bloqueio dos sinais de todos os assinantes próximos. Este efeito é obtido separando dispositivos a longa distância.

Vamos assistir ao vídeo, ao kit e como funciona:

Muitos modelos desses dispositivos possuem sistema de proteção contra autoexcitação, e amostras mais simples sinalizam a necessidade de espaçamento de antenas por meio de luzes indicadoras.

Tipos de repetidores, suas características

A divisão dos repetidores de sinal GSM em classes é realizada de acordo com diversos critérios. Com base em suas características, as áreas de utilização são divididas nos seguintes tipos:

  1. Inscrição;
  2. Faixa;
  3. Óptico;
  4. Duto.

Na resolução de problemas complexos, é possível utilizar vários tipos diferentes de dispositivos simultaneamente. Isto deve ser levado em consideração ao decidir qual repetidor GSM escolher.

Além disso, existem diferenças em:

  • Área de cobertura
  • Poder;
  • Ganho de sinal;
  • Padrão celular.

Os modelos modernos de repetidores são capazes de fornecer uma área de cobertura de 50 a 300 m². O mesmo vale para o poder. Os aparelhos existentes no mercado são representados por modelos em que esse indicador varia de 40 a 100 mW. Naturalmente, a eficácia do uso de tais dispositivos também difere significativamente.

O ganho mostra quanto a potência na entrada da antena deve ser aumentada ao substituí-la por uma omnidirecional. É um dos parâmetros mais importantes que se leva em consideração na escolha de um modelo específico e pode variar de 40 a 90 dB.

O padrão de comunicação celular e a faixa de frequência dos repetidores GSM de várias modificações também diferem significativamente. Os seguintes dispositivos são diferenciados:

  • CDMA 450 (3G);
  • UMTS (3G);
  • GSM 1800 900 (2G).

Porém, não apenas as características listadas fazem diferenças nos repetidores de sinal GSM. Esses dispositivos diferem em outros parâmetros:

  1. Largura de banda;
  2. Condições de funcionamento;
  3. Método de aplicação;
  4. Confiabilidade e qualidade.

A qualidade da comunicação celular depende da escolha do repetidor

Uma ampla gama de repetidores no mercado permite que cada um escolha o modelo necessário. O custo desse equipamento varia de 10 a vários 100 mil rublos. Porém, na hora de decidir como escolher um repetidor, lembre-se que um aparelho barato não pode cobrir mais de 200 m² de área. Isso significa que só pode ser usado em salas pequenas. Modelos caros são capazes de cobrir áreas muito maiores e destinam-se ao uso em instalações industriais.

Como o sistema de amplificação das comunicações celulares é composto por diversos componentes, todos eles devem ser selecionados de acordo com a área de cobertura necessária. Somente com uma combinação bem-sucedida é possível obter revestimentos de alta qualidade.

Melhores modelos

O uso desses dispositivos ainda não é amplamente utilizado e isso se deve, na maioria das vezes, ao desconhecimento dos usuários sobre as vantagens do dispositivo. Mas um repetidor GSM instalado em um apartamento não só expandirá a área de cobertura, mas também economizará a carga do dispositivo e minimizará a radiação prejudicial.

Assista a um vídeo sobre o modelo Picocell 900 SXB:

Entre os modelos mais procurados, merecem destaque os seguintes aparelhos. O modelo Picocell 900 SXB para celular pertence aos amplificadores celulares de banda larga do padrão 900. É usado para melhorar a qualidade das chamadas de quase todas as operadoras móveis. A única condição é um nível de sinal suficiente no local onde a antena externa deverá ser instalada.

Na maioria das vezes, esses dispositivos são usados ​​​​em pequenos escritórios ou instalações residenciais. São capazes de fornecer uma área de cobertura de até 150 m². A instalação do repetidor só é permitida em ambiente aquecido. É pequeno em tamanho e peso, além de baixo consumo de energia e capacidade de atender até 15 assinantes simultaneamente.

O repetidor é fácil de instalar e tem a capacidade de ajustar o ganho. A sua utilização permite aceder à Internet móvel 2G.

Outro modelo é o amplificador Telestone TS GSM 1800. Ele foi projetado para uso em áreas de sinal muito fraco e fraco e foi projetado para instalação em grandes áreas.

O funcionamento do sistema ativo criado com base neste dispositivo consiste em receber um sinal da estação por meio de uma antena externa. Em seguida, é amplificado e distribuído aos usuários.

O princípio de transmissão do sinal na outra direção é semelhante - do telefone para a estação.O repetidor Telestone TS GSM 1800 é normalmente utilizado em locais com grandes áreas: desde residências particulares até estacionamentos subterrâneos e bunkers. É equipado com indicadores de status, controle de nível de sinal integrado e possui proteção contra autoexcitação.

Como configurar você mesmo um repetidor GSM

A compra de um dispositivo pressupõe o seu posterior funcionamento. Porém, para utilizar o repetidor, é necessário não apenas realizar o trabalho de instalação, mas também configurar o dispositivo corretamente. A primeira coisa que você deve ter certeza é que não há danos ao corpo do aparelho e sua correta localização longe do equipamento de aquecimento.

Em seguida, passamos a conectar os cabos. Como fazer isso corretamente está indicado na parte frontal do dispositivo. Para evitar a possibilidade de queimar o repetidor, é necessário verificar a tensão antes de conectar. Somente depois disso você poderá conectar a unidade de rádio ao adaptador de energia. Se todas as operações foram realizadas corretamente, o indicador verde no painel acenderá.

Ao configurar o equipamento, não se deve realizar nenhum trabalho nos conectores enquanto o repetidor estiver ligado. Isto pode causar danos ao equipamento. Isso significa que o repetidor GSM precisará ser reparado. Para garantir a área de cobertura máxima, é necessário alterar o ganho.

Os especialistas recomendam escolher um valor dentro de 15 dB. Ao fazer ajustes preste atenção na luz indicadora, se ficar vermelha significa que é necessário reduzir o ganho. Para fazer isso, gire no sentido anti-horário. Se isso não fizer com que a luz mude para verde, será necessário mudar o local onde estão as antenas: interna e externa.

Depois de concluídos todos os procedimentos acima, você pode ligar o telefone e verificar o funcionamento do repetidor. Ao mesmo tempo, não se esqueça de verificar a área de serviço, se for pequena será necessário instalar antenas adicionais. Isso é tudo que você precisa fazer para configurar e instalar o repetidor GSM.

A história dos transistores começa em meados do século 20, quando em 1956 três físicos americanos - D. Bardeen, W. Brattain, V. Shockley - receberam o Prêmio Nobel “pela pesquisa em semicondutores e pela descoberta do efeito transistor. ”

Às vezes é difícil para um engenheiro de rádio que está começando a trabalhar em sua área entender os circuitos eletrônicos e a finalidade de alguns de seus componentes. Para isso, existem alguns desenvolvimentos - circuitos já inventados para conexão de transistores e outros elementos com determinadas propriedades, a partir dos quais vários dispositivos podem ser compostos. Um desses “blocos de construção” na construção de circuitos eletrônicos é o seguidor de emissor em um transistor.

Diagramas de conexão de transistor

Existem três tipos de inclusão de transistores bipolares - com base comum (CB), com emissor comum (CE) e coletor comum (CC).

A conexão mais comum é a (OE), pois proporciona um grande ganho de tensão e corrente. Uma das características desta conexão é a inversão da tensão de entrada em 180 0. A desvantagem da conexão é a pequena resistência de entrada (centenas de Ohms) e grande resistência de saída (dezenas de kOhms).

Quando uma tensão de entrada é aplicada, o transistor abre e a corrente flui através da base até o emissor, enquanto a corrente do coletor aumenta. A corrente do emissor é somada da corrente de base e da corrente do coletor: I E = I B + I K

No circuito coletor, através do resistor, aparece uma tensão muito maior que o sinal de entrada, o que leva a um aumento na tensão de saída e, consequentemente, na corrente.

Ligar o transistor de acordo com o circuito (OB) dá ganho de tensão e permite trabalhar com uma faixa de frequência mais ampla do que o circuito com (OE), por isso é frequentemente usado em amplificadores de antena. Este circuito aproveita ao máximo a capacidade do transistor de amplificar sinais de alta frequência (características de frequência). Quanto maior a frequência do sinal amplificado, menor será o ganho de tensão. Este estágio possui baixa resistência de entrada e saída.

Ligar o transistor com (OK) fornece amplificação de corrente e é frequentemente usado como um adaptador entre uma fonte de alimentação de alta resistência e uma carga de baixa resistência. Além disso, esta inclusão pode ser usada ao combinar vários circuitos em cascata; ela não altera a polaridade do sinal de entrada.

Conceitos gerais sobre repetidor

Um seguidor de emissor é um amplificador de sinal de corrente no qual o transistor é ligado de acordo com o circuito (OK). O ganho de tensão do sinal é quase igual à unidade, a tensão do emissor é igual ao sinal de entrada, então o circuito é chamado de seguidor de emissor. Consideraremos o princípio de funcionamento do dispositivo a seguir.

Apesar do seguidor de emissor possuir coeficiente de transferência de tensão unitário, ele pode ser classificado como amplificador, pois dá amplificação em corrente e, portanto, em potência: I E = (β +1) x I B, onde I E - corrente do emissor , E B - corrente de base.

Com baixa resistência, o coletor do transistor é conectado ao barramento comum, e o resistor do qual a tensão de saída é removida é conectado ao circuito emissor. A entrada e a saída são conectadas a circuitos externos usando capacitores C 1 e C 2. Com um pequeno fator de aumento de tensão, o fator de aumento de corrente atinge seu pico no modo de curto-circuito dos terminais de saída.

Princípio de funcionamento

A carga do circuito repetidor em cascata é o resistor emissor R E. O sinal de entrada chega através do primeiro capacitor C 1, e o sinal de saída é removido através do segundo capacitor C 2.

O seguidor de tensão do emissor possui uma resistência de entrada muito baixa e uma grande resistência de saída. Com a corrente alternada, quando uma meia onda de tensão alternada positiva passa através de um transistor p-p-n, ele abre mais fortemente e a corrente aumenta; com uma meia onda negativa, o oposto é verdadeiro. Como resultado, a tensão CA de saída tem a mesma fase que a tensão de entrada e é a tensão de realimentação. A tensão de saída é direcionada para a tensão de entrada e é conectada em série, de modo que o seguidor de emissor usa feedback negativo serial. A tensão de saída é menor que a tensão de entrada em uma quantidade insignificante (a tensão base-emissor é de cerca de 0,6 V).

Como calcular um circuito

Os dados iniciais para fazer o cálculo do seguidor de emissor são a corrente de coletor (IK) e a tensão de alimentação (U VX):

  • A tensão do emissor (U E) deve corresponder a: V E = 0,5 x V VX (para garantir oscilação máxima da tensão de saída).
  • Agora você precisa calcular a resistência do resistor no emissor: R E = Y E /I K.
  • A resistência do divisor do resistor é calculada: P 1 -P 2 (selecionamos a resistência para que a corrente no divisor seja aproximadamente 10 vezes menor que a corrente de base): I D = 0,1 x I K / β, onde β é a corrente transistor de ganho. Resistência P 1 + P 2 = U VX / I D.
  • Calculamos a tensão de base em relação ao solo: V B = V E + 0,7.

Características distintas

O seguidor de emissor tem uma característica interessante - a corrente do coletor depende apenas da resistência da carga e da tensão de entrada, e os parâmetros do transistor não desempenham um papel significativo. Considera-se que tais circuitos têm 100% de realimentação de tensão. Você não precisa se preocupar em queimar o transistor fornecendo energia à base sem um resistor limitador.

A operação do seguidor de emissor é baseada em uma alta impedância de entrada, o que permite conectar a ele uma fonte de sinal com alta impedância complexa (por exemplo, um captador de rádio). Amplificador

Muitas vezes, um seguidor de emissor é usado como amplificador de potência nos estágios de saída dos amplificadores. A principal tarefa de tais nós é transferir uma certa potência para a carga. O parâmetro mais importante definido nos cálculos de potência do amplificador é o ganho de potência , distorção da transmissão e eficiência do sinal (seu aumento é necessário devido ao consumo da maior parte da potência da fonte de alimentação pelo amplificador de saída) . O ganho de tensão não é um parâmetro importante e geralmente se aproxima da unidade.

Existem várias maneiras de operar tal estágio amplificador, dependendo da localização do ponto de operação no gráfico de características e, consequentemente, com diferentes eficiências e características do sinal de saída.

Modos de operação

Nos casos considerados de operação do seguidor de emissor, a junção do coletor será polarizada reversamente e o modo de operação dependerá da junção do emissor:

  1. No primeiro caso, a junção do emissor é deslocada de tal forma que o transistor não entra de forma estável no modo de saturação e o repetidor opera na seção reta do gráfico característico de transferência (as tensões V K e V E são iguais). A tensão máxima de saída é menor que a tensão de entrada. A eficiência é igual à relação entre a potência fornecida à carga e a potência da fonte de alimentação e atinge um máximo (25%) na maior amplitude da tensão de saída. Para evitar incompatibilidade entre os sinais de saída e entrada, a amplitude da tensão de saída deve ser reduzida, como resultado, a eficiência também diminui. A baixa eficiência neste modo de operação do repetidor se deve à independência da corrente que passa pelo transistor da tensão de alimentação e a potência consumida da fonte de alimentação é um valor constante. Na ausência de um sinal de entrada, a potência dissipada pelo transistor é maior. Portanto, neste modo, o seguidor de emissor não é utilizado como amplificador de potência, mas sim como transmissor de sinal de baixa distorção.
  2. Outro modo de operação do estágio amplificador, no qual a polarização da junção do emissor traz o ponto de operação do transistor para o limite da região de desligamento. Se aceitarmos a tensão do emissor (U E = 0) e não houver sinal de entrada, a junção do emissor será polarizada inversamente e o transistor estará no estado desligado. Como resultado, o consumo de energia é reduzido. Quando uma meia onda positiva passa da fonte de alimentação, o transistor é desbloqueado (a junção do emissor abre) e a meia onda negativa o fecha (não há sinal de saída). O segundo caso de operação do estágio amplificador resolve o problema de aumentar a eficiência do amplificador, pois não há corrente no transistor se não houver tensão de alimentação. Mas há uma desvantagem - forte distorção do sinal de saída.

Circuito push-pull

Um seguidor de emissor push-pull permite a amplificação de corrente nas faixas positiva e negativa. Para obter um sinal de saída bipolar, você pode usar um seguidor de emissor complementar. Em princípio, um circuito push-pull consiste em dois repetidores, cada um dos quais amplifica o sinal na meia onda positiva ou negativa. O circuito consiste em dois tipos de transistores bipolares (com junções p-p-p e p-p-p).

O princípio de funcionamento do circuito complementar

Quando não há potência de entrada, ambos os transistores são desligados devido à falta de tensão nas junções do emissor. Quando passa uma meia onda de polaridade positiva, o transistor pnp se abre; da mesma forma, a passagem de uma meia onda negativa faz com que o transistor pnp se abra.

Um poderoso seguidor de emissor possui um cálculo de eficiência (K = Pi/4 x VOUT / VK), onde Vout é a amplitude do sinal de saída; V K é a tensão na junção do coletor.

A partir da fórmula fica claro que K aumenta com o aumento da amplitude de YOUTH e se torna máximo em YOUTH = YK (K = Pi/4 = 0,785).

Isto mostra que o seguidor de emissor num circuito complementar tem uma eficiência significativamente maior do que um seguidor convencional.

Uma propriedade deste circuito são grandes distorções não lineares (transitórias). Eles se manifestam tanto mais quanto menor a tensão de entrada (VV).

Cálculo de um amplificador push-pull

Como necessitamos de um seguidor de emissor para amplificação de potência, os dados iniciais para calcular o seguidor de emissor serão: resistência de carga (RL), potência de carga (LP). Para reduzir a incompatibilidade entre os sinais de saída e entrada, a tensão de alimentação deve ser 5 V maior que a amplitude da tensão de saída.

Fórmulas para calcular o estágio do amplificador:

  • Tensão de saída: V OUT = raiz quadrada (2P N R N).
  • Tensão de alimentação: V VX = V E + 5.
  • Corrente de saída: I E = U E / R N.
  • Potência retirada da fonte de energia: P + + P - = 2/Pi × U E /P N × U K.
  • A maior dissipação de potência em cada um dos transistores: P 1 = P 2 = U K 2 / Pi 2 R N.

Distorção de tensão de saída reduzida

O seguidor de emissor push-pull, cujo princípio de operação é descrito acima, pode ser melhorado ainda mais reduzindo distorções transitórias do sinal de saída em seu circuito.

Para reduzir a distorção de tensão na saída do estágio, tensões podem ser aplicadas nas bases dos transistores, alterando a característica de saída.

Para polarização, são utilizados diodos ou transistores que fornecem um sinal às bases dos transistores de trabalho do repetidor.

Circuito usando diodos

Uma polarização aparece nas junções do emissor dos transistores T 1 e T 2 devido aos diodos D 1 e D 2 conectados entre as bases dos transistores. Quando a tensão de entrada é zero, os transistores estão ativos. Quando a polaridade da tensão é positiva, o transistor T 2 é desligado, e quando a polaridade da tensão é negativa, o transistor T 1 é desligado. Quando o sinal de entrada é zero, um dos transistores está ativo, então o circuito de diodo fornece uma característica de sinal de saída muito próxima do linear. Em vez de diodos, você pode usar transistores com junções de coletor em derivação.

Amplificador de potência com seguidores de emissor adicionais

Outro circuito que reduz a distorção do sinal de saída, na entrada do qual estão conectados dois transistores.

Neste circuito, dois seguidores de transistor são colocados na entrada, que polarizam as junções emissoras dos dois transistores de saída. Uma vantagem significativa dessa inclusão será o aumento da resistência na entrada da cascata. As correntes de emissor das correntes de entrada e base dos transistores de saída são definidas pelos dois primeiros resistores. Os segundos dois resistores estão incluídos no circuito de realimentação dos transistores de saída.

Esta opção de conexão é um amplificador buffer com ganho de tensão unitário.

Transistores compostos

Agora os transistores são produzidos na forma de uma cascata separada de dois transistores em um pacote (circuito Darlington). Eles são usados ​​em microcircuitos em amplificadores com componentes discretos. Ao substituir um transistor convencional por um composto, a resistência de entrada do circuito aumenta e a resistência de saída diminui.

Olá! Vamos falar sobre repetidores neste artigo. Tentarei explicar em linguagem simples o que são esses dispositivos, para que servem os repetidores e como fazer um repetidor a partir de um roteador Wi-Fi normal com suas próprias mãos.

Deixe-me começar com o fato de que um repetidor Wi-Fi é um dispositivo separado. Eles também são chamados de repetidores ou repetidores. Este artigo se concentrará especificamente em repetidores Wi-Fi. Como já escrevi, estes são dispositivos separados que têm uma tarefa - fortalecer o sinal de uma rede Wi-Fi existente.

Muitos fabricantes que produzem roteadores também produzem repetidores. Por exemplo, empresas populares como: Asus, Tp-Link, Linksys, Netis, etc. Você pode encontrar repetidores em quase todas as lojas de hardware de computador ou online. Como escrevi acima, eles podem ter nomes diferentes: repetidores, repetidores ou repetidores. Eles também parecem diferentes. Via de regra, são muito compactos. Mas também existem roteadores semelhantes ao Wi-Fi. Aqui, por exemplo, está um repetidor Tp-Link compacto:

Mas o repetidor TP-LINK TL-WA830RE parece um roteador normal:

Na verdade, existem muitos repetidores no mercado. Eles são todos diferentes, tanto na aparência quanto na funcionalidade. E claro o preço. Acho que não haverá problemas com a escolha.

O mais interessante é que por algum motivo esses aparelhos ficam sempre nas sombras. Sim, claro, eles não são tão populares e procurados quanto os roteadores Wi-Fi, mas em muitos casos simplesmente não são substituíveis. São tantas as situações em que, após a instalação de um roteador, o Wi-Fi não fica disponível em toda a casa ou escritório. Bem, é uma situação comum e muito comum. É precisamente nesses casos que os repetidores simplesmente não são substituíveis. E em vez de gastar uma quantia relativamente pequena em um repetidor, os usuários começam a pensar em algo: puxar o roteador e todos os cabos para mais perto do centro da casa, comprar antenas mais potentes, fazer alguns amplificadores caseiros para Wi-Fi (do qual não há nenhum benefício, ou muito pouco) etc.

Mas tem repetidores: compramos, ligamos na tomada do quarto onde ainda tem rede wi-fi, mas o sinal já não é muito forte, e pronto, os problemas estão resolvidos.

Então o que fazer, se eu tiver um roteador de banda dupla (duas redes Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz)? Tudo é muito simples, se você tiver, então você precisa de um repetidor apropriado que possa amplificar simultaneamente a rede Wi-Fi em duas bandas. Escrevi sobre esse modelo no artigo: "".

Já descobrimos o que é um repetidor de sinal Wi-Fi. Restam mais duas questões a serem consideradas:

  • Como funcionam os repetidores Wi-Fi?
  • E o que significa um roteador no modo repetidor Wi-Fi?

Repetidor Wi-Fi: como funciona?

Vou fazer um pequeno diagrama aqui, vamos dar uma olhada primeiro:

Não sou um artista forte, mas o diagrama parece claro. Temos um roteador Wi-Fi principal que distribui a Internet via Wi-Fi. Tudo está configurado e funciona muito bem. Mas o Wi-Fi não chega a toda a casa. Por exemplo, ainda há wi-fi no corredor, mas na cozinha o sinal já é muito ruim, ou os aparelhos não captam a rede wi-fi. Pegamos o repetidor e ligamos no corredor.

Se necessário, até mesmo vários repetidores podem ser usados. Escrevi em detalhes sobre a configuração de tal esquema no artigo.

O que faz: ele recebe o sinal Wi-Fi do roteador principal e o transmite posteriormente. Acontece que na cozinha já temos um sinal de rede doméstica muito bom. Ele retransmite a rede sem fio (é por isso que é chamado de repetidor). O repetidor atua simplesmente como um amplificador. Sua principal tarefa é aceitar uma rede Wi-Fi específica e transmiti-la posteriormente.

Alguns pontos importantes ao usar um repetidor:

  • Se você usar um repetidor, a rede Wi-Fi ainda será a mesma (e isso é bom). Deixe-me explicar: seu roteador principal distribui uma rede chamada “My_WIFI” (que não pega em toda a casa). Instalamos um repetidor e configuramos (como regra, todas as configurações se resumem a pressionar os botões WPS em ambos os dispositivos simultaneamente), ele copia informações sobre sua rede e cria exatamente a mesma rede. Com o mesmo nome e senha.
  • Seus dispositivos se conectarão automaticamente, sem que você perceba, à rede cujo sinal seja mais forte. Por exemplo, o roteador principal está instalado no quarto e o repetidor no corredor. Isso significa que se você estiver no quarto, estará conectado ao roteador Wi-Fi. E se você for para o corredor, seu telefone se conectará automaticamente ao repetidor. Você não vai notar.
  • Todos os dispositivos: telefones, computadores, laptops, tablets, TVs, etc. que serão conectados ao roteador principal, ou repetidor, estarão na mesma rede. Isso significa que podemos configurar uma rede local da qual participarão todos os dispositivos. Ou, por exemplo, configure e . Neste caso, o computador pode ser conectado ao roteador e a TV ao repetidor.

Roteador em modo repetidor

Um roteador Wi-Fi normal pode funcionar como repetidor. É verdade que nem todos os modelos podem fazer isso e nem todos os fabricantes fazem bem esse modo. Se você tiver um roteador extra que está ocioso, talvez ele possa operar no modo repetidor (amplificador) sem problemas e aumentar o alcance da sua rede Wi-Fi. Tudo que você precisa fazer é configurar o roteador para operar no modo desejado.

Já testei o funcionamento do modo “Boost” em roteadores de dois fabricantes: ASUS E ZyXel. Mais especificamente, nos modelos: Asus RT-N12+ e ZyXEL Keenetic Start. Você pode ver as instruções e usar. Ambos os dispositivos são muito fáceis de configurar e entender. Eles funcionam de forma estável, eu verifiquei.

Mas esta opção não está disponível em todos os roteadores. Pelo que entendi, os roteadores TP-Link populares não possuem um modo repetidor propriamente dito. Existe apenas o modo bridge (WDS), este é um modo de operação completamente diferente (e o propósito é diferente). Apenas pontos de acesso da TP-Link podem atuar como repetidores. Eu também ainda não descobri isso com os roteadores D-Link; provavelmente não existe um modo que permita ao roteador simplesmente fortalecer a rede Wi-Fi (verifiquei o DIR-615/A, não sei como é com outros modelos).

O repetidor de sinal Wi-Fi é um dispositivo realmente útil

Bem, você deve concordar, é uma coisa útil. Mas, por algum motivo, diante do problema de sinal fraco de rede Wi-Fi em sua casa, poucas pessoas resolvem o problema comprando e instalando um repetidor. Mas eles fazem um grande número de perguntas como: “Não consigo ter Wi-Fi no quarto, o que devo fazer?”, “o sinal do Wi-Fi está muito fraco, ajuda”, “quais configurações devo alterar no roteador para que haja sinal Wi-Fi?” mais forte?” etc.

Via de regra, se o sinal estiver ruim, não há como consertar configurando o próprio roteador. Você simplesmente tem uma grande área da casa que o roteador fisicamente não consegue cobrir com sinal. E também existem diferentes paredes e interferências. Nesses casos, a instalação de um repetidor resolve todos os problemas.

Quanto a um roteador comum que pode atuar como repetidor, recomendo configurar esse esquema somente se você já tiver um roteador. Se você está planejando comprar, é melhor comprar imediatamente um repetidor real. Um dispositivo projetado especificamente para expandir o alcance de uma rede Wi-Fi.

O que é um repetidor e como usá-lo?

Muitos fabricantes, e mais ainda vendedores, indicam o seu alcance de comunicação nas rádios que vendem, mas infelizmente muitos compradores sem experiência específica esquecem que estes valores são indicados para condições ideais, e em uso real estes valores diferem, e infelizmente não para o melhorar. Simplificando, se você comprou uma estação de rádio e as instruções indicam que ela funciona a uma distância de 5 km, isso não significa de forma alguma que você poderá se comunicar a uma distância de 5 km, embora o alcance do rádio amador de 70 cm é tão único e interessante que o alcance do rádio pode superar muito as suas expectativas;).
O que fazer? Como aumentar a distância? É aqui que uma coisa tão incrível como um repetidor, ou como muitos chamam de “nabo”, vem em socorro :)

Um repetidor é um dispositivo de transmissão e recepção de rádio que amplifica os sinais recebidos e os transmite ainda mais. O repetidor possui uma antena (ou várias antenas), um receptor de rádio, um transmissor de rádio e uma fonte de energia elétrica.




O trabalho do repetidor que nos interessa pode ser descrito usando o exemplo do trabalho de dois correspondentes localizados em pontos diferentes da cidade e que não conseguem se comunicar diretamente (em canal direto), ou seja, receber e transmitir sinais na mesma frequência.

As estações de rádio de ambos os correspondentes estão sintonizadas na mesma frequência, no nosso caso 433.100 megahertz. O correspondente “A” começa a transmitir, a estação de rádio automaticamente* muda a frequência de recepção (433,100 MHz) para a frequência de transmissão (438,600 MHz), a diferença entre as frequências de recepção e transmissão neste caso é de 5,5 MHz, o que é chamado de “espaçamento” . Neste caso, o espaçamento é de mais 5,5 Megahertz. O sinal enviado na frequência de 438.600 MHz é recebido pelo repetidor e transmite quase simultaneamente esse sinal na frequência de 433.100 MHz, que por sua vez é recebido pelo correspondente “B”. A transmissão de retorno do correspondente “B” segue a mesma sequência.




A maioria dos repetidores são fechados para o chamado tom**, no nosso caso é um tom de 77 hertz. Isso é feito para que sinais e interferências de terceiros não sejam recebidos pelo repetidor e não interfiram em seu funcionamento. Esta tecnologia baseia-se na presença no sinal útil de tons de áudio de uma determinada frequência que estão fora da faixa de frequência de modulação (fora da faixa de audibilidade), ou seja, O repetidor é ativado somente quando o tom especificado para o qual está programado aparece.

P.S. Quando a proteção contra superaquecimento for ativada, em forma de tom repetitivo, deve-se liberar a transmissão e deixar o repetidor fechar.

* para “espaçamento” automático de frequências de recepção e transmissão, use as instruções da sua estação de rádio; na maioria dos casos, isso é chamado de “shift” ou “RPT” e é ajustado para mais ou menos o deslocamento de frequência necessário, no nosso caso 5,5 MHz, ou seja 433,100 + 5,5 MHz = 438,600 MHz.

** para ativar o tom desejado ao transmitir um sinal, siga as instruções da sua estação de rádio, na maioria dos casos é denominado CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System), no nosso caso CTCSS 77.0.

Boa sorte com sua conexão!

Os sistemas de comunicação de rádio simplex simples são mais amplamente utilizados como comunicações departamentais em pequenas e médias empresas. Eles são simples, confiáveis, independentes e rapidamente implementáveis. Basta avisar os funcionários da rádio, combinar o procedimento de troca de rádio - apresentar indicativos ou comandos especiais, se necessário.

Ao mesmo tempo, sistemas de rádio simples que consistem apenas em rádios portáteis ou automotivos podem não fornecer o alcance de comunicação necessário. Para cobertura total da área de serviço com sinal confiável, pode ser necessário o uso de um repetidor (outro nome é repetidor).

O repetidor funciona segundo o seguinte princípio: recebe simultaneamente um sinal em uma radiofrequência, amplifica-o e transmite-o para outra. Assim, o repetidor funciona simultaneamente como transmissor e receptor. Este modo de operação é denominado duplex.

As estações de rádio assinantes para trabalhar com repetidor são programadas no modo half-duplex, também chamado de simplex de dupla frequência. Quando você pressiona o botão PTT, a estação de rádio transmite na frequência 1 e, quando pressionada, muda para o modo de recepção na frequência 2. Ao contrário de um repetidor, uma estação de rádio no modo simplex de dupla frequência recebe e transmite não simultaneamente, mas sequencialmente ( pressionando o botão PTT). Assim, a frequência 1 está recebendo para o repetidor e transmitindo para a estação assinante, e a frequência 2, ao contrário, está transmitindo para o repetidor e recebendo para o rádio assinante.

O repetidor é instalado, se possível, no ponto mais alto para garantir visibilidade direta do rádio entre o repetidor e o assinante. Além disso, o repetidor é equipado com antenas altamente eficientes e de alto ganho. Devido a isso, é alcançado o maior alcance de comunicação repetidor-assinante e, consequentemente, o alcance assinante-assinante.

Todas as transmissões de rádio em um sistema repetidor são realizadas através do repetidor. Isso significa que as estações de rádio assinantes não podem mais interagir diretamente entre si, sem a participação de uma repetidora. Mesmo que você esteja muito próximo do interlocutor, a comunicação via rádio ainda será realizada por meio de um repetidor.

Esta é uma das limitações do repetidor - se, por exemplo, dois assinantes decidirem fazer uma “viagem de negócios”, levando consigo algumas estações de rádio, a ligação entre eles será interrompida assim que saírem do repetidor. área de pós-serviço. Esta limitação pode ser superada programando nas estações de assinantes tanto um canal para trabalhar com um repetidor quanto um canal simplex adicional para comunicação direta de assinante para assinante.

Um link direto também pode ser necessário no caso de falha do repetidor. Num sistema de comunicação com repetidor, este último é o gargalo em termos de confiabilidade do sistema. Portanto, muita atenção é dada à qualidade do equipamento e à instalação do repetidor. Recomenda-se ter em estoque um repetidor de backup e uma fonte de alimentação ininterrupta.

Existem repetidores de banda única ou de banda única, bem como repetidores de banda cruzada ou de banda dupla. Os repetidores de banda única fornecem o mesmo serviço para cada assinante da rede. Eles são projetados para expandir a área de cobertura de uma rede de rádio, geralmente composta por estações de rádio do mesmo tipo. Além da função de ampliar a área de cobertura, os repetidores cross-bend servem para fornecer comunicação entre estações de rádio de duas bandas diferentes. Essencialmente, um repetidor de banda cruzada é uma ponte de rádio entre duas faixas de frequência.

O princípio operacional de um repetidor de banda cruzada é um pouco diferente da operação de um repetidor de banda única. Um repetidor crossbend pode receber e transmitir sinais em ambas as frequências de rádio. Funciona da seguinte forma: quando aparece um sinal na frequência 1, o repetidor o recebe e transmite simultaneamente na frequência 2. E quando aparece um sinal na frequência 2, o repetidor o re-irradia na frequência 1.

As estações de assinantes também funcionam de maneira diferente. Os rádios são programados no modo de operação simplex usual. Neste caso, um grupo de estações de rádio operando na frequência 1 é uma rede simples de estações simplex que interagem diretamente entre si. O repetidor recebe sinais deste grupo de estações de rádio e os transmite na radiofrequência 2. Assim, os assinantes da rede 2 ouvem as conversas dos assinantes da rede 1. Da mesma forma, o repetidor transmite as conversas da rede 2 para a frequência 1, e os assinantes da primeira rede pode ouvir conversas de assinantes da segunda rede de rádio. Com isso, graças ao repetidor de banda cruzada, tornam-se possíveis negociações entre assinantes de redes de rádio de duas bandas diferentes.

É útil usar repetidores cross-bend quando as bandas utilizadas apresentam diferenças significativas na física da propagação das ondas de rádio. Como exemplo, vamos usar a parte de onda longa da banda VHF (LowBand ou VHF) como frequência 2, e a banda LPD ou FRS como frequência 1. Neste caso, a distância principal é percorrida na frequência VHF, que contorna bem obstáculos em forma de morros e outros terrenos acidentados, e também apresenta uma ligeira atenuação ao passar pelo matagal de uma floresta. Rádios em miniatura da faixa livre de licença são usados ​​​​como estações de assinantes. Este sistema permite que os assinantes fiquem desconectados da estação base e, ao mesmo tempo, interajam a longa distância.

Uma opção interessante é usar um repetidor de crossbend em um carro. Tal sistema será conveniente para os departamentos de serviço que, pela natureza das suas funções, devem deslocar-se de automóvel, mas realizar trabalhos fora dele. Por exemplo, um médico rural que atende um paciente em casa terá comunicação contínua, levando consigo um rádio de bolso, que por sua vez se comunica com o hospital por meio de um repetidor automotivo. Enquanto estiver no carro, o médico pode falar diretamente pelo rádio do carro.