PLAのラズベリーパイケースを印刷しました。 このケース。
ラズベリーパイに取り付けましたが、Wi-Fiがドロップアウトし続けます。ケースから取り出しても問題ありません。
使用しているフィラメントは黒、3Dヒーロー1.75mmです。
これまでにこのような経験をした人はいますか?もしそうなら、どのように回避しましたか?PLAと共通していますか?問題を引き起こさない別の資料はありますか?
PLAのラズベリーパイケースを印刷しました。 このケース。
ラズベリーパイに取り付けましたが、Wi-Fiがドロップアウトし続けます。ケースから取り出しても問題ありません。
使用しているフィラメントは黒、3Dヒーロー1.75mmです。
これまでにこのような経験をした人はいますか?もしそうなら、どのように回避しましたか?PLAと共通していますか?問題を引き起こさない別の資料はありますか?
通常、ポリマーの黒色顔料は鉱物ベースです。真のWiFiの問題が発生している場合は、フィラメントが黒色の顔料にマグネタイトとも呼ばれる黒色の酸化鉄を使用しているようです。これは、レーダー吸収塗料で使用されているものと同じ材料であり、無線関連の問題が発生している理由を理解できます。
いくつかの問題が考えられます
問題の詳細を知るには、さまざまな構成を比較することが唯一の方法です(ご想像のとおり、シールドされている可能性があるため、同じことがわかります。形状は、白いPLAで印刷すると機能します)。 Wi-Fi信号を比較するとランダムに変化する傾向があるため、「ランダムドロップ」よりも優れた情報を取得することが重要です。信号強度ははるかに優れた指標です。
ここでは、Wi-Fi信号テストを示し、裸のPIとアルミニウムケースのPIを比較しています https://www.youtube.com/watch?v= 26OxCwEHoTk実際、アルミニウム製のケースは、予想どおり信号強度を低下させます。
より高速に比較するには、コマンド「iwconfig」を使用できます。通常、信号強度(Tx-Power)を示します
> iwconfigwlp4s0 IEEE 802.11 ESSID:off / any Mode:Managed Access Point:Not-Associated Tx-Power = 20 dBm Retry short limit:7 RTS thr = 2347 Bフラグメントthr:off Power Management:off
考えられる回避策は、外部アンテナを追加することです。ラズベリーパイには、実際にはアンテナコネクタを追加するためのはんだ付けポイントがあります。 https://www.mictronics.de/2017/10/raspberry-pi-3-with-external-antenna/
ただし、SMDはんだ付けの可用性によっては、ケーシングを数回繰り返して信号強度を比較する方が簡単な場合があります。