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Materiales para hacer una antena wifi casera

MATERIALES:
- Una varilla roscada de 60 cm de longitud y 3 mm de grosor.
- 30 arandelas de 15 mm de diámetro exterior.
 - 30 tuercas de 3 mm de rosca interior.
 - 18 arandelas de 3 mm de diámetro exterior y de 3mm diámetro interior.
 - 2 botes de patatas Pringles de 170 gms.
- Un Adaptador o llave USB Wifi.
 - Un cable prolongador USB macho=hembra máximo 5 mts Para unir los dos botes, cortamos el nuevo o segundo bote por la parte de abajo o base (donde está la chapa de metal) y lo unimos al que ya tenemos con cinta aislante o precinto. El conjunto de arandelas es directamente proporcional a su doble longitud. Ahora usamos tres apoyos para el conjunto, da lo mismo cartón o plástico. Procurad no coincida alguno de ellos con la unión de los tubos. Aquí podéis contar las arandelas montadas en este caso en una varilla de 60 cm de longitud. Llegados a este punto y para salir de toda duda, hacemos unas pruebas eficaces de señal con una aplicación "Xirrus Wifi Inspector"
-Cable coaxial de unos 50 cm
-Conector BNC macho y hembra



A la izquierda el bote de Pringles y un cable coaxial unido por un extremo a un conector BNC y en el otro extremo la antena wifi. A la derecha una barilla roscada con tuercas y arandelas colocadas de forma equidistante unos de otros.




Aqui la antena wifi forrada con papel albal y finalizada.



  

Aqui la antena wifi conectada perfectamente con el portatil.









En la primera foto vemos las señales que capta el portatil teniendo conectada la antena wifi de fábrica (omnidireccional),se ve que solo detecta tres señales, y en las dos siguientes fotos, podemos ver que aumenta el número de señales que percibe al enfocar la antena wifi casera (unidireccional) a un bloque de edificios contiguos .
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Antena wifi casera con botes de Pringles

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Practica teorica del tester

-Construir un circuito formado por cuatro resistencias: dos en paralelo y dos en serie, y realizar los cálculos teóricos necesarios para hallar todas sus intensidades y voltajes. Comprobar que con esas resistencias los cálculos teóricos se aproximan a los reales.
-Con la herramienta web CircuitLab podemos conseguir de forma online rápidamente los resultados de los cálculos. Si usamos cuatro resistencias iguales de 2200Ω, dos en serie y dos en paralelo, este es el resultado:
-Estos son nuestros cálculos aplicando las fórmulas:
Valores teóricos

R1=R2=R3=R4=2200                                       RT = R1 + R2+  = 2200 +220+ = 4400 += 5500 Ω = RT
I=I1=I2
I3=I4 (porque en este caso son iguales)          V = R . I à  I = V / R
I3=I1/2                                                                    I = 15 / 5500 = 2,72 mA = I = I1=I2                
VR1=VR2                                                                   I3=I1/2 = 2,72 / 2 = 1,36 mA = I3 = I4                                                                  
VR3 = VR4                                                                              VR1 = 2200 . 1,36 .10-3 = 3 v = VR1 = VR
     VR3 = 2200 . 2,72 .10-3 = 6 v = VR3 = VR4
(En el dibujo solo hemos dibujado un Voltímetro en paralelo porque la tensión es la misma y quedaba demasiado recargado el dibujo)
-Estos son los valores cálculados midiendo con el tester:
Valores reales
R1= 2080 
R2=2100 Ω
R3= 2090 Ω              
R4=2,96         
4,35 Ω  (las resistencias en serie)
1,09 Ω  (las resistencias en paralelo)
V = 14,8 v
I=2,71 mA (igual a I1 = I2)
VR3 = 5,88 v
VR4 = 5,90 v
VR1 = 2,96 v
VR2 = 2,98 v 
I3 = 1,334 mA
I4 = 1,29 mA
-Así quedaría dibujado el circuito con los datos reales: