设置二点四 g wifi 时,大飞经常推荐大家把信号改成一六十一,很多人不清楚背后的原因,今天就把这三个信号的核心作用讲透,让你明白为何选择它们 安排。第一,避免信号的重叠。二点四 g 频段的信号带宽为二十二兆赫兹,如果选择连续的相邻的信号容易出现重叠,产生干扰。虽然存在其他不相邻的信号, 但一六十一是间隔最合理的无重叠信号组合,刚好能够让每个信号的二十二兆赫兹带宽完全不重叠,能从根源上规避相邻信号的信号干扰。 第二,提升信号稳定性。住宅区很多家庭都会使用二点四 g wifi, 信号冲突是信号波动的主要原因,如果随意选择常用的信号,很容易和周边邻居的 wifi 产生信号冲突,导致信号频繁波动。将二点四 g 频段信号固定成一六十一,能进一步提升信号的稳定性。 第三,适配所有的设备。一六十一是二点四 g 频段的标准信号,几乎可以适配所有支持 wifi 的 设备,减少因为信号不兼容导致连接失败的问题,让设备联网更便捷。我是歪大歪,下期我们讲解。一看直播视频就卡顿,不是网速慢,是你没设置对!
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如果你想快速提升网速,只需把新到和平宽更改一下。首先进入路由器设置界面,点击无限设置,选择无限新到和平宽,二点四 g 频段优先选择一六十一新到 平款选择二十四十 m 克制。五级频段新到设置成自动平款选择二十四十八十 m 克制。最后点击确定就可以了。

有粉丝给我私信啊,说他家里的 wifi 信号特别不好,网速特别差,希望我们能帮他去给看一下。 走,出发!粉丝说主要是卧室信号比较差,网速很慢,老是卡顿。 那我们就先来测试一下我室的网速情况。测速软件用的是中国信通院的全球网测,安时延达到了一百三十七毫秒,下行速率十六点八三兆,上行速率只有十一点七三兆,相当于二十兆的宽带, 这明显有问题,下来看我的,哇哦,安装的还是一套 f t t 二设备, 但是储藏设备是放一起的,这压根就没体现出 f t t 二的作用。这个弱电箱呢,也很凌乱,设备也没有放进去,下来就交给我了,看我是怎么放进去的。 首先来把这些线理顺一下,拆掉设备,整理电源,乱七八糟的网线头子也给收纳一下。经过勘查,我给出的优化方案就是 从这个多媒体盒子通过原有电视壁路线带过去一根光纤到卧室,然后把从设备安装到卧室,话不多说,立马开干 搞定,开始测速,看看优化之后网速的达标情况,大家看一看,食言已经很低了, 下行速率达到了三百八十九,而且波动也很稳定了,上行是五十三兆,相当于五百兆的宽带,这个和用户的业务测基本是吻合的了。再来看一下多媒体箱子的整理结果吧。哇哦, 好了,本期视频到此结束,提前祝大家马年发大财,拜拜!


无人机图传频段如何选择呢?大家肯定很好奇二点四 g 赫兹和五点八 g 赫兹到底有什么区别?今天我来给大家科普一下。二点四 g 频段穿透力更强,传播距离更远,在空旷干净环境下优势更明显。五点八 g 的 优点是抗干扰能力更好,带宽更大,所以更适合城市飞行。


大家好,我是专注落电机防布线的,黄不了,今天我们再做一个八类万兆的网络布线方案,是八类专用的水晶头带燕尾全屏蔽包裹,这个是八类屏蔽专用的模块,然后大家可以看一下我们这个八类线, 都快赶上我手指头粗了。那么八力网线具有哪些特点呢?首先它支持超高带宽,也就是说最高它能支持到四十 g 的 传输 以及极强的抗干扰能力,因为它里面啊有这种双屏蔽结构,然后每一层的铝箔,还有呃,这个屏蔽层, 然后呢,更低的延迟能满足我们日常的以及这种电竞需求,或者是说这种高密度机房的需求,支持万兆传输,这个是我们巴黎网线的特点,记得点赞关注哦。

今天标志着无线领域开启了新篇章,因为远距离无线通信技术 lora 莎已经超越了文本信息,这是双频段 lora。 同样的雅集赫兹无线电我们已经熟知并信任。现在扩展成一种新的 lora, 形成并行的二点四 g 赫兹 lora 频段。而这种组合改变了 lora 能做的事, 贷款更高,灵活性更强,以及此前根本无法实现的完整能力。这也解释了为什么极其受欢迎的开源网状网络项目 mesetastic 已悄然开始超越基本文本和 gps 进军语音领域, 这将会很大。现在 musicworks 的 simon 在 一年半前就向我透露过这个项目,从那时起,我一直在耐心等待。幸运的是,耐心是一种美德,等待的人确实会得到好东西。终于来了。 一旦你开始仔细检查这块板子,你会很快发现,这不仅仅是一块改造过的 elura 板,或者来自某个中国互联网技术站的灰色市场模组,而是一个完整的芯片生态系统。 经过有意设计,只在提升 elora 在 现代射频技术体系中的一流地位。那么接下来我们要做的就是这些,我来详细讲解这些板子到底是什么。接下来,我们将使用 mashastic 的 新二点四 g 赫兹支持以及早期的语音工作,看看这究竟能解锁出什么。 所以,这是一个名为 bass 的 开发版家族,也可以说是 bass 版。你有 bassuno 和 bass duo, 乍一看几乎一模一样。唯一的区别是 duo 在 低于一 g 赫兹的射频基础上增加了二点四 g 赫兹的 lra, 然后是 superio, 这是第一款 i oba se 系统中的这块板,将 ba se 变成一个完全便携的独立设备,并具备一整套全新的能力。 最容易理解的方式就是把 b a c 看成一个模块化平台,其不断扩展的 i o。 阵容开发板,以及像太阳能电池板和电池这样的配件设计成可以被黑客化修改和扩展,基本沿袭了树莓派与 arduino 的 理念。 我真正喜欢的是这些开发板,解决了现有开发板上许多让人头疼的小问题。你将获得可靠的太阳能充电,配备更强大的充电控制器, 能够接受更宽的输入电压,并且能够输出高达一安培。内置对 l i f a p o 四的原声,支持快速充电专用电源 i o 线程传感器的快速连接器,以及内置的真正安全保护。 还有更多内容即将到来。有一个基于 superio 的 封闭便携设备正在研发中,拥有一个完全开圆的三 d 打印设计。 s t e p。 文件将发布,让你可以打印修改并打造出属于自己的版本。我之所以想从这个开始,是因为这是具备新款二点四 g 赫兹无线电的板子, 那我们就直接切入正题,所以这份包裹里拿到的就是主板本身 板。在 s m a。 连接器配有一些电圈和一颗螺丝,我们会得到一根用于此 g 赫兹频段的引线天线就直接接在这里。 s m a。 连接器。我们还将获得一个 u f l i p e x 同轴连接器,以及一个可用于该二点四 g 赫兹 o r 的 p c b。 天线。 这里也会有一些硬件,所以我们会得到三颗 m 二内六角头螺丝,以防我们想把它安装到外壳上,或者安装到 super 扩展板上。 然后我们也会得到一个能配合这些螺丝头使用的套筒钥匙。但其实我们并不需要在这块板子上添加任何东西。 基本就绪,可以照原样直接使用。显然没有屏幕,所以我们会无屏幕运行,但就这样运行也可以开始用 mesetetic 组网。 我们需要做的只是先把 mesh tastic 固件刷到这个设备上,那就赶紧把它做了吧。所以我要确保我的两个无线天线都连接好。这样如果那浮设备发出就有去处,不会反射回电路板并损坏任何原件。 通常没什么大不了的,但按最佳时间最好就把那些保值开着。 所以我们要做的只是通过 usb 减 c 将设备连接到电脑,所以就在这块板子的背面。接下来我们会在任意基于 chrome 的 浏览器中打开,因为我们需要 usb 串口 api, 所以 它可能是 chrome 或 edge 等等。 我们要去 flash your mesetastic org, 所以 我们在这里看到它正在开机。那我换个角度来看,所以我们看到了那个绿色的 led。 我 们就去选择目标设备。我们要去 mozyworks。 我 们将选择 base duo ceo 时, 我打算选择最新的 alpha 版本,可能会有 bug, 但我也想要包含关于语音和二点四的升级的最新内容。然后我们就去烧录。然后这个有两种不同类型的芯片组,它们使用不同类型的烧录方式, 一个可以直接刷到芯片,另一个则需要使用托放式虚拟 u 盘的方式。 这块板子用的就是这个,所以为了让它像那种拇指驱动器一样被识别,我们必须进入 dfu 模式。我们就像那样选择串行设备, 然后我们就可以检查它是否出现了,就在这儿。 music base 那 可能有点不稳定,你可能需要做几次,但最终会起作用,所以如果第一次没成功,也别紧张。 然后你要做的就是实际下载固件,我们可以在这里把它打开,并放在一个文件夹里,你只需把它拖到所谓的 u 盘上,也就是实际的设备。所以我把这个拖到这里,然后我们就会看到它闪烁。完成后,我们就会知道,因为设备会自动弹出, 所以我觉得我们其实没问题。现在就从电脑上断开连接吧。 所以它现在应该已经装上 mesetastic 了。因此我们可以通过网页浏览器客户端 mesetastic org 来操作,或者也可以通过 android 的 应用或 ios 应用来操作。呃,我会在 android 上做一个,在 ios 上再做一个。 嗯,这样我们就能让两台设备之间开始聊天。不过我们确实需要给这个家伙供电。现在我们可以通过 usb 减 c 或太阳能来供电。其实有不少不同的选项,但我们就用新款的一千五百毫安舍利浦电池, 它有一个 j s t 连接器,所以我现在就把它插到这里。那么我们来看看。这就这样, 然后我们应该看到一些 led 活动,我们会做。好的,现在我们就去 mesetastic, 我 们要去那里。呃,其实我们根本没必要去,我们通常会进入连接栏目,这就是你可以连接清洁点的地方,但它已经被这台设备检测到了, 因为它没有屏幕,默认的密码将是一二三四五六,那我们就开始把它配对吧。 ok, 因此我们需要选择一个区域,这正是与以往不同的地方, 所以因为我们想使用二点四的无线电,我们就把这里的列表滚动到底部,我们将看到这个用于二点四的新选项,这就点保存。 然后我也打算给这个设备取个名字,这样就能知道是哪台设备在执行什么操作。 它要断开连接,因为它正在重置,通过空中保存该配置,但它应该重启,重新连接好了,那就在那里,所以我也要去设置进入用户,然后我就把这个取名为 double one, 那 将是长明,那也将是短明。等再增加一个节点后,就能更清楚地辨识我们在指的是哪个节点, 所以还是一样的情况,每次保存修改系统都会很快重启。 好的,接下来我们就可以开始了,我们就赶紧检查一下我们的节点,那么我们就去设置。我们要进入 loadass, 我 们看到二点四 g 和值, 然后我们就能看到发射功率以及一些频率信息。现在我们要做的就是把第二个节点设置好,然后让他们彼此通信。好的,现在在我的 android 的 手机上,我们就把它和这个家伙配对,确保我们能够聊天。 所以我要切换到连接部分,做个小扫描,然后就能看到这个设备,所以你可以看到这里的窃窃频率。二四零四四六八八, 我们可以看到发射功率。那我就赶紧给这台设备起个名字,然后我们就可以开始聊天了,所以我打算去联系用户。哦,就二就二。好,我们去那里已经准备就绪,可以出发了。好,现在我们就跳转到消息页面, 我们应该就能在这里通过主信道进行通信。所以我要说测试。好的,而且那边有一条信息正在传来,我们还可以看到信号强度的一些统计数据。 如果你进入该节点,也可以看到信号强度的统计数据。在 iphone 应用和 android 的 应用上有点不一样,但在 android 应用中,你可以在节点列表中看到它,我们可以看到信噪比和 rsi。 然后就在 iphone 上,我们也可以看到心跳比和 r s i i。 我 想我们可以证明二点四 g 赫兹天线在工作,也许通过移除其中一个天线来观察这些指标的变化。所以现在的 s n r 是 六点二五, r s s i 为负三十三。所以如果我把二点四天线取下,我们预计 r s s i。 会变成更低的负值。 s n r 会下降,应该降到大约减六十或减七十,并且 s n r 应该更接近零。我相信 这里刷新可能需要等一会儿。呃,我们现在就能看到,我觉得就在这里。 rsi 现在是负九十五,现在离造成底线比以前近多了, 但我想知道它在这边是否也能更新。 loar 的 一个很酷之处,也是它与 yify 等相比的不同之处,就是它其实可以在造成底线以下工作。这太疯狂了。 我并不清楚那件事的所有细节,但可以说它更敏感,这在信号方面为你留出了更大的余地。总之,我在这里看到副九十五。我现在还没看到这里有任何更新,不太确定原因,但我们还是把这根天线装上,看看是否能看到那个指标的变化。 对,所以它的值是九十五。我也不清楚这一切的刷新率到底是多少,但我确实希望它能有所改善,而且我们可能需要再发一条消息来让它达到那个程度。啊。算了不,我们已经看到了改进,它刚从负九十五提升到负二十一。 所以重点是这些 pcb 天线如预期般在驱动该信号。现在有很多很酷的东西,我想深入了解,看看不仅仅使用 pcb 天线,还能实现哪些新功能。 我做了一些初步测试,虽然不知道能不能在这个视频里讲清全部内容,但我基本上发现这些 pcb 天线其实相当不错,因为我把它们和更传统的偶极天线做了比较。 就这方面来说,我们甚至可以变得更极致一些,比如使用左旋原计划、右旋原计划的天线, 这些是限性极化的。我真的很想看看用不同类型的天线能带来什么样的改进。但负二十也不算差,对劳拉来说,这已经算是相当充足了。不过话说回来,在我们进入天线优化之前,为什么不先看看覆盖范围呢? 因为我觉得那大概就是人们感兴趣的内容,所以我会拿其中一个节点去我家里的另一个房间,看看会得到什么, 然后我也许会走出家门,看看还能得到怎样的结果。好了,我已经在这两台设备之间设置了一个距离测试,因此消息每三十秒来回发送, 按顺序进行,所以我要拿走其中一个节点,这样我们就能看看消息是否会继续互相发送。 好吧,我们正在从另一台节点接收第六条消息。那么我们现在就把这个带走,看看会发生什么。 同时,我们在前进的过程中也应该能够查看信号强度。啊。让我们看看。就在这里,我们看到 r s s i v 减六十。好的,看起来它刚才断开了一下,但我们仍在接收消息。 让我们看看。是的,训练九,训练十。那么让我们再进一步吧。 好的,还在接受消息啊,我们看看能不能走。 好吧,我们现在在在外面,仍在接收消息,所以它有点差,但信号仍然显示良好。在这里收到消息。 那么继续吧。仍在接收消息。好吧,还是能收到消息。正在接收消息, 看看还能走多远。信号仍然良好, 我在接受消息。需要注意的一点是,另一节点在我的房子里,而我的房子是混凝土砌成的砖房, 所以它正直接穿透那个。这并不是一个理想的设置。你会希望那个基站节点处于露天环境中,但我只是想尽快把这事说出口。哦。现在我们处于负的 s n r。 但有趣的是仍然能收到消息, 而且 low ray 的 一个很酷之处就是它在如此少的资源下还能实现这么多能力。我们处于负一百一十二 r s s i。 负二点七五 sn r, 且我没有收到任何消息。 我们上一个是负的,或者说续列二十。其实不是,我们刚刚拿到续列号二十八,所以我们会继续。好了,现在信号开始有点变差。 如果我们走到节点,可以看到它写着 fair, 但我认为它仍然可用。 是的,我们刚刚收到了续列号三十,所以我们还在收到消息,让我们继续前进。好了,上一条消息是续列号三十啊,我们刚收到第三十二条,刚刚收到了三十二,让我们看看还剩下什么。好的,续列三十八, 我们还在走着。布鲁诺,快点吧,看看还能不能再收到一些。 仍然显示信号尚可。好了,虚列三十八,哎呀,虚列号四十二, 让他广为人知。区列号四十四,虽然我们仍在收到消息,我们现在就在这块地的边缘,仍然还能收到消息。好吧,现在我们已经走得很远,只是看看还能不能接收到信号。 哇,实显示信号。上课,让我们看看这里能不能收到消息。 我在想可能不是那样。好吧, s n r f 二十二 s f 一 百一十六, 信号仍然显示为一般水平,这点很有趣,但我们没有收到任何消息,所以我觉得这里差不多完成了。不过再看看,继续努力,看看这里是否还能收到任何信号。 好的,我们刚完成了覆盖范围测试,在四分之一英里距离处仍能接收到消息。 现在我真的对这个印象深刻。有几件事要说。其中一个是我们在使用这些现成的 pcb 天线,所以其实没什么花哨的。在这方面你还可以做很多,比如偶极天线,原计划天线、高增益天线,定向天线等等。 但即便使用这些现成的 pcb 天线,我们仍然获得了非常高的信号强度。第二点,基站节点就放在我的桌子上,而我现在在一栋水泥砖房里, 所以这并不理想,因为有相当多的密实材料,信号必须先穿透它才能传播到我和第二个节点一起走过的地方。 现在我们知道亚 g 赫兹频段在穿透力方面相当强,但还不清楚二点四 g 赫兹会如何应对这一点。 现实情况是,你知道它实际上很像传统的 lora。 典型 wifi 的 规则对 lora 不 适用,因为 lora 自身就是一种调制技术,正是那种挖纠扩频的思路。它还能做一些有趣的事情,例如能够在噪声底线以下工作,它可以在负的心电图下工作。 那些是传统的吊标减 f i 做不到的事情,你也会看到它在野外使用时所带来的实用性。我的意思是,即使信号强度极低,它也能正常工作。因此,如果我要把基站节点正确安装好,呃,也许不会被金属屏蔽挡住。给它稍微抬高一点,给它装上一根合适的天线, 或者搭建一个真正的网状网络。我的意思是,我觉得二点四平台现在有很大的潜力。 我们当时只是发送文本消息,没有进行像语音或视频这样的高数据传输。但我对二点四的覆盖范围真的印象深刻, 所以这又是我们武器库中的一件工具,前景极具潜力且令人振奋。这个生态系统还有很多内容,但看到 lowra 进入像二点四这样全球性的、完全无需许可的评断,真的很酷。 好的,在我们结束本期视频之前,我们来看看 superio。 这是一块可以与基础系统配合使用的扩展板。我相信他所做的只是把你可能想要的所有外设都介绍了一遍, 你现在就能看到这里有一个屏幕,那里就有一个陶瓷 gps 天线。我们还有几种不同的模式可供选择,这里有六个不同的按钮。 别问我他们到底是干什么的,因为我也不能百分之百确定。但从总体来看,如果我把这个的电池取下来,比如说,我认为他设计的用途是把这些底板像这样安放好。 你可以看到所有引脚几乎完全对齐,并且你还能获得扩展功能。 musicworks 将基于这个系统发布一个一体化、功能齐全的设计,但它是模块化的,你可以自由搭配,创建你可能想要的任何 looser 离网节点组合。 现在我们确实有一个真正的平台来实现这一点,我觉得这真是太令人兴奋了。 所以我接下来想测试的就是在这里安装一些合适的二点四 g 赫兹天线,看看是否真的能提升覆盖范围。不过这个测试可能要等到稍后再做。不过你知道吗?这真的太让人兴奋了。我知道我在 wifi halo 上做了很多事情,它也像是测 g 赫兹频段,但我确实认为这些技术是互补的。 lora 与 wifi 完全是互补的特性。我确实认为 lora 是 覆盖范围之王。 我认为这次的二点四测试继续证明了这一点。但 chloe 是 完整的 ip 网络,因此它可以支持所有最终用户应用,而 low r a 是 其独立的协议端口,需要以不同应用的需求为前提来开发。 更让人兴奋的是,这些开发版相当重利,对任何平台都比较友好,不会把你锁死在某个生态系统里,我们可以刷入 mashastic, 获得网状网络,或者把它们移植到一个流行的分叉上。如果那样能更好地满足我们的需求就更好了, 甚至可以把它们变成运行无需信任的通信站的节点。像 reticulum 一 样,这也是我个人已经让它们跑起来的事。 无论走哪条路,我都喜欢看到去中心化的项目。在你拥有可自由改动、可扩展,并可按你认为合适的方式增强的低成本技术上运行。从我所看到的发展速度来看,摩尔定律似乎仍然有效,至少在开源世界里如此。如需了解更多,点击这里。

飞机起飞了,贴脸噪音四十二三分贝,距离三十厘米,虽然只有四十分贝左右,但是声音听感还是很明显啊,这小风扇果然威力惊人, 环境温度约二十四度下,满载打流温度最高约四十一二度,大部分区域三十来度,散热效果倒是不错的。大家好,我是老高,本期我们来体验一下乐阔 usb 四雷电万兆网卡扩展屋。 要说雷电 usb 四万兆网卡挺常见的,有小伙伴问,四十 g bps 贷款只跑一个十 g bps 的 万兆网卡岂不浪费啊?有没有既是万兆网卡又是扩展物的产品?今天我们来体验一款。 听了几次意见,乐口家的说明书终于有中文了,有进步。详细产品参数如上,三个 usb a 口,五 g bps tf 和 sd 三点零卡槽,背面电口万兆网口,一个 usb 四口四十 g bps。 看一下配件, cc 数据线,一条 被动型雷电数据线,四十 gbs。 扣掉四颗脚垫,下面有四颗固定螺丝,我们直接开拆了。外观硬朗,工程味十足。掀开上盖,铝合金材质,通体既是上盖又是三十七片, 长和宽均约九厘米左右,高于二点六厘米。板材厚约一点四毫米, 加漆片厚约三点三毫米。 pcb 布局如上,拆掉小风扇型号二零零八,长宽为两厘米,厚八毫米,五伏零点三安两线,定速噪音小不了,拆下主板看下芯片, 万兆网卡为马维尔 eqc 幺幺三不卡器,主控来自创维科技,三二二四约瑟比三哈姆,控制器来自瑞萨。主控芯片小伙伴们熟悉的 intel jl 七四四零雷电控制器, 雷电口的电源管理来自英菲灵 usb 口旁边的绿波电容,万兆网口的网面以及旁边 eep rom 的 存储芯片,用的是通用雷电模块,可以拆下来,背后有每台的时钟发生器和经韧芯片,整体的构造比较简单,我们下面装起来。 下面上期测试首先是 windows 环境,以我们往期测试过的极夜 t 二迷你电脑为例,叉 t 二的前置 usb 四口接上网线 可以看到系统已经成功识别 wifi 网卡,安装驱动后可以正常协商。十 g bps, 先看 iphone 三打流单县城下载跑不满可以到五 g bps 左右,单多县城上传可以跑满九点四 g bps, 多县城下载可以到九 g bps 左右。 再看外部端局网上下行测试,下载八千三百兆比特每秒,上传五千八百兆比特每秒左右的样子。 这个 a q c 幺幺三雷电万兆网卡加 usb 三 a 口 t f s d 卡槽的扩展坞,最佳使用场景是配合 mac mini m 四,刚好它是没有 usb a 口和读卡器的。 a q c 幺幺三万兆网卡在 mac os 上可以免驱使用,提升实际 bps 正常, d h c p 获得 ip 正常。 外部端巨网下载可以跑满万兆,上行能跑到八千五百兆比特每秒,毕竟有 usb 和读卡器,对资源分配有影响,这个成绩也还可以 ipo 三打流单多线程上下行可以跑到九点三至九点四 g b t 每秒。 现在我们连续打流一千两百秒,先让温度跑起来,飞机起飞了。果不其然,这个定速小风扇威力惊人啊,贴脸六十二三分贝,距离三十厘米也有四十分贝左右, 风扇的威力在这里,温度控制的还是很不错的,环境温度约二十四度,下上盖最高约四十二度,底面三十八九度。好了,以上就是本期节目的全部内容,您的关注、订阅、点赞、收藏、转发是对老高最大的支持和鼓励,感谢您的收看,祝您折腾的开心,开心的折腾,咱们下期不见不散!

是不是家里 wifi 满格,刷剧却卡成 ppt, 发文件一直转圈?你知道吗?其实宽带信号满格不代表网速快,信号满格只说明手机连上路由器了,就像公路人通车但堵不堵车,路宽不宽才得定速度。 网速慢可能是这三个坑。一、路由器老旧,千兆宽带配百兆路由,再满格也跑不快。二、连错频段二点四 g 穿墙弹弹慢,五 g 才是高速路。三、设备太多分带宽,全家连十几个设备,网速自然被分摊。今天教你三招秒提速! 一、路由器放家里,居中无遮挡处,每周重启一次。二、优先连带五 g 的 wifi。 三,关掉不用设备的后台联网。关注我,了解更多宽带相关知识!