2.4G各信道信号强度测试实验
2.4G_各式各样WiFi天线的DIY试验

2.4G WiFi 天线的DIY试验初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。
经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。
选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。
二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。
笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。
各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G 的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
这样一来把损耗减到最低。
有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。
一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。
TPLinkXDR5430v2与v1两个版本路由器有什么区别?

TPLinkXDR5430v2与v1两个版本路由器有什么区别?TP-Link XDR5430分成两个版本,旧的v1博通⽅案和现在新出的v2⾼通⽅案。
本篇评测主要看看双⽅在⽆线性能上的差异,那么TP-Link XDR5430的两个版本到底有什么区别呢?下⾯我们就来看卡详细的教程。
⼀、⼩包转发率测试对⽐结果是XDR5430v2的⼩包转发率⽐v1的⾼。
如下表格,只看64byte的转发率数据就⾏了。
⼆、⽆线信号强度对⽐测试这⼀顶关⼼的朋友⽐较我,通常问的是哪款信号好些强些,所以先放在前⾯来了。
以往测试信号强度是把两台⽆线路由器放在⼀起,彼此挨得很近,这样会互相影响,且左右摆放的话,⼤家位置不是绝对的⼀样,为了减少误差,以后测试信号强度都是⼀台测完再原位放另⼀台测试。
但⿇烦许多,包括信号测试软件也要多些处理。
但为了做得更准确⼀些,就必须要这样了。
⽆线参数⼤家都设置了2.4G 9信道,5G 44信道,开160频宽。
以下所有⽆线测试都是这个设置,除⾮单独再作说明。
把⽆线路由器放在下图中的”WIFI“位置,⽤装有AX200⽹卡的电脑放在A、B、C、D四个位置进⾏信号强度记录,每次三分钟时间。
(D点位置是在⼀楼,路由器是放在⼆楼)我把5G信号的曲线加粗了,⽅便对照,我⽐较重5G的表现。
在A点位置的结果下图:在隔了⼀墙的A点位置⾥,2.4G信号强度是v1较强,5G信与也是v1强;在隔了两墙的B点位置,V2的2.4G好些,5G仍是V1信号强⼀点;在这个位置⾥5G差不多,2.4G是V1强;最后在楼下的D点位置⾥,2.4G是v2强⼀点点,5G是v1强⼀点点。
只看5G信号强度的话,是v1博通版要强⼀些的。
三、⽆线速度测试对⽐延续前⾯的测试,⽤⼏台不同的⽆线终端在以上四个位置测试⽆线速度,测速⽅式是⾃建的speedtest测速服务器,各设备连接⽰意思图如下:(实测出来的数值会⽐使⽤ixcahriot和iperf这些软件的要⾼⼀些,因为不像ixchariot那样有损耗)每个位置测速6次,最后取平均值做对⽐,有⼼的可以看所有结果的那个表格,反应了每次测速的数值变化,可以看出速度是否平稳,没⼼的可以直接看平均值的对⽐图就⾏。
2.4G无线产品认证及测试介绍

-30 dBm
SRRC认证测试项及方法介绍
• 测试描述:将EUT的输出信号通过传导方式接 入频谱分析仪,通过定频工具或是发包命令控 制EUT输出所需的测试的信号。
• 测试设置
30MHz~1000MHz
RBW: 100 kHz VBW: 300 kHz Span: 30MHz~1000MHz Detector: Peak Trace Mode: Max Hold Sweep time:Auto
Channel Power模式下 Center Frequency:EUT发射信号的中心频率 RBW: 1MHz VBW: 1MHz Integ BW:大于信号本身的6dB带宽。 Detector: Average Trace Mode: Max Hold Sweep time: 100ms b、记录 EUT的平均输出功率(A)。用下面公式计算 出e.i.r.p(P)的值。P = A + G + 10 log (1/x); 注:G为天线增益.
范围之内,同时ISM频段外的其他频段同样的需要控制其发 射功率,这是为了保护相关的频谱资源。 • 限值:带外发射功率必须小于-80 dBm / Hz (EIRP)
SRRC认证测试项及方法介绍
• 测试描述:将EUT的输出信号通过传导方式接 入频谱分析仪,通过定频工具或是发包命令控 制EUT输出所需的测试的信号。
参考标准 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 328 V1.8.1
EN 300 328 V1.8.1
2.4G天线参数测试报告

2.4G天线参数测试报告
一、测试目的
本测试报告为2.4G天线性能参数的测试报告,目的在于总结低成本替换天线与原有天线性能参数以及分析测试结果,描述该低成本2.4G天线是否符合需求。
二、测试内容
三、测试进度
四、测试过程
1)驻波比测试
启动网络分析仪,进行校准后进行测试,取最大最小值。
2)方向图、增益、效率测试
在实验室环境中,利用频谱与信号分析仪测试相关数据。
五、测试结论
一、驻波比测试结果对比
二、方向图、增益、效率测试结果对比(编号1为原有天线,其中低成本替换天线中随机抽取三个用作测试)
(1)2.4GHz直头全向天线
(2)2.4GHz可弯折棒状天线
(3)2.4GHz可弯折高增益全向天线
(4)2.4GHz馈线天线
总结:
驻波比测试中为保证在同一位置环境中测试,将天线直连在网络分析仪,与原天线对比,低成本替换天线样品在驻波比测试中较不稳定,有旋转或其他动作时驻波比值波动较大。
厂家提供官方参数对比:
附:
天线资料(1)
(2)
(3)
(4)。
2.4G各信道干扰测试报告

目录1测试环境 (1)2测试结果 (2)2.1 强干扰测试 (2)2.1.1 各自带宽................................................................ 错误!未定义书签。
2.1.2 X = 2...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.3 X =3...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.4 X = 4...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.5 X = 5...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.6 X = 6...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.7 X = 7...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.8 X = 8...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.9 X = 9...................................................................... 错误!未定义书签。
2.4G与5G无线网对比

2.4G与5G无线网对比
现在无线网已经成为各个家庭的必备品,然而整个住宅区住户众多也意味着无线信号的冲突造成信号不好,继续解决,同时也随着科技的发展推出了5G的路由设备。
先说一下测试的环境:
路由器:TP-LINK WDR7400
网络:电信百兆光纤
台式机无线网卡:华硕AC55
话不多说,先上一张无线检测图
1、6、11信道的路由器信号已经达到爆表了.......有心计的朋友可以先下载个软件检测
下住宅区的无线信号再更改一下自己路由器的信道,至少干扰会少点。
继续看放大图,5G的网络衰减要比2.4G的要大,路由器到台式机间隔着一堵墙,距离7-8米。
继续上图,5G网测试结果
2.4G网测试结果
2张图相比较我们发现上传速度要比2.4的翻了近乎一倍,下载速度差距并不大。
下载实测图
5G
2.4G
2.4G的网络稳定性并不是很好,所以就有了上面的2张图(未改信道,信道11,更改信道后稳定在11M)
最后总结下使用体验,纯属个人感觉,不喜勿喷。
也许是因为宽带为100M的光线显示不出2.4与5G网的差距,但实际体验上来说5G 的网络稳定性要强的多,毕竟用的人少,致命点是穿透性差,理论上来说5G的网络吞吐量要远远大于2.4,下图是路由器的参数,2.4G为何能达到11M下载速度我也不清楚,不过只要够快就好啦。
科普一下信道范围
中国
2.412 ~ 2.472 GHz:13个信道 5.725 ~ 5.825 GHz:4个信道。
FCC认证中关于2.4G无线技术的测试说明

FCC认证中关于2.4GHz无线产品的测试说明(2010/01/04 12:04) 摘要:针对2.4GHz无线产品在北美市场上销售时有FCC认证要求,按产品分类和应用技术等因素影响,所做认证测试也不尽相同,本文将简要概述FCC认证针对此种产品的认证要求和测试标准分析。
引用标准:FCC PART 15.207 Conducted limitsFCC PART 15.209 Radiated emission limitsFCC PART 15.215 Additional provisions to the general radiated emission limitationsFCC PART 15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and5725–5850 MHzFCC PART 15.249 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz,5725–5875 MHZ, and 24.0–24.25 GHz测试要求:2.4Ghz无线产品在进入美国市场时,像无线鼠标,蓝牙产品等都必须以FCC ID方式申请FCC认证,相关测试报告也必须公示在FCC的官方网站上以备查询。
在FCC PART 15规范中有规定说明工作频率在2.4-2.4835Ghz的频率范围内的产品的测试要求;主要引用标准是15.247和15.249(两者是并列关系,对于功率很小的设备可采用15.249),详见下表;当然还有一些其它参数如天线增益、天线技术要求、最大功率、天线类型等在FCC认证中也需要了解。
目前在北美市场上销售的2.4G无线产品种类纷繁复杂,但其所遵循的FCC 测试规范是统一的,因此均可按照上表要求进行2.4GHZ无线产品的FCC认证工作。
创维路由器SKWR9540X对比SKWR6640X哪款无线信号更好?

创维路由器SKWR9540X对⽐SKWR6640X哪款⽆线信号更好?有两款WiFi6⽆线路由器,采⽤相同的CPU和⽆线芯⽚,但⼀款内置“功放”,另⼀款外置“功放”。
本篇主要测试⼀下内置FEM与外置FEM有什么样的区别。
这两款⽆线路由器分别是创维的SK-WR9540X和SK-WR6640X,闲鱼⼆⼿价格150元不到。
结尾的X代表⽀持802.11ax,也就是WiFI6了,如果不带X的就是AC1200的WIFI5版本。
⼀样的机⾝外壳:先拆机看硬件芯⽚吧。
⼀、拆机外壳拆开:拆开WR6640X的屏蔽罩,底下没有芯⽚:因为看见不⽹⼝,所以我定义上图的为主板背⾯。
WR9540X的主板背⾯上有⼀颗闪存芯⽚,型号是W25N01GVZEIG,容量128MB。
都摘下天线插头,把主板翻过来看主板正⾯:两台机器的主板底部均有散热铝板。
继续拆开两⽚主板的屏蔽罩:创维这两款⽆线路由器的CPU和⽆线芯⽚均是⼀样的,在此统⼀说明型号:CPU型号是中兴的ZX279128R。
它属于PON ROUTER⼀体的SOC,在此⽤作⽆线路由器的CPU,属于A9架构,双核1GHz,集成了4个PHY以太⽹,拥有2条PCIe接⼝,可以连接⽆线芯⽚⽤。
发热量不算低,跟相同架构的海思SD5117P对⽐,它的发热量算⼤的,可能制程不⼀样。
⽆线芯⽚如下图,MT7975DN和MT7905DAN组成了”MT7915DAN“。
所有MTK的AX1800⽆线规格,均采⽤这套⽆线芯⽚。
WR9540X没有采⽤外置FEM芯⽚,使⽤了MT7975DN内置的PA和LNA。
这台WR6640X有采⽤外置的FEM芯⽚,2.4G FEM芯⽚型号是:KCT8247HE,国内康希通信的产品。
KCT8247HE的参数如下:Integrated high performance 2.4GHz PA, LNA with bypass, and T/R switchTransmit gain: 30dB at 5VReceive gain: 15.5dB at 5VNoise Figure: 1.5dB at 5VOutput power:+20dBm @ DEVM=-43dB, HE40/MCS11, 5V+21dBm @ DEVM=-40dB, HE40/MCS11, 5V+22.5dBm @ DEVM=-35dB, VHT40/MCS9, 5V+23.5dBm @ DEVM=-30dB, HT20/MCS7, 5VESD protection circuitry on all PINsFully-matched input and outputIntegrated Power DetectorMinimal External Components RequiredSmall package: MIS 16-pin, 3×3×0.55mm (MSL3, 260 oC per JEDEC J-STD-020) RoHS and REACH Compliant在WiFi5模式下,放⼤功率+22.5dBm =178mW;在WiFi6模式下,放⼤功率+20dBm=100mW。
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*****************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2013年春季学期嵌入式系统开发技术课程设计题目:2.4G各信道信号强度测试实验专业班级:通信工程4班姓名:王强学号:10250424指导教师:薛建斌成绩:摘要本次课程设计使用CC2530的RF射频CC2530RF功能模块及带有RF功能模块的智能主板分析2.4G频段信道11-26各个信道的信号强度。
在模块设计中,在两个CC2530的RF 模块间进行无线通信,并且在无线通信的基础上进行2.4G 频段信道11-26 各个信道的信号强度分析与测试。
而且测试的效果是通过LED灯的亮灭来进行监测的。
关键词: CC2530 无线通信 2.4G信道信号监测前言..........................................................................一、CC2530 基本介绍 (5)1.1CC2530芯片基本介绍 (5)1.2CC2530芯片引脚功能 (5)1.3电源引脚功能 (6)1.4控制线引脚 (7)1.5强型8051内核 (7)1.6复位 (7)二、CC2530RF模块以及信号信道分配模式 (8)三、设计流程 (9)3.1计原理及说明 (9)3.2设计步骤 (9)3.3程序流程图 (10)四、测试 (11)4.1测试装置 (11)4.2设计原理及说明 (11)4.3测试步骤 (11)总结 (13)参考文献 (14)致谢 (15)附录 (16)本设计是嵌入式应用里比较简单的一个实现,是针对嵌入式开发板CC2530的一个模块进行构建和设计的,要实现的是两个CC2530间的RF的无线通信,并且要对各个信道信号进行监测,嵌入式开发是现阶段,现世界比较流行的开发模式。
嵌入式系统(Embedded system)是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。
通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的嵌入式处理器控制板。
事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、微波炉、录像机、汽车等,都使用嵌入式系统,有些嵌入式系统还包含操作系统,但大多数嵌入式系统都是是由单个程序实现整个控制逻辑。
嵌入式系统是一种“完全嵌入受控器件内部,为特定应用而设计的专用计算机系统”,根据英国电器工程师协会(U.K. Institution of Electrical Engineer)的定义,嵌入式系统为控制、监视或辅助设备、机器或用于工厂运作的设备。
与个人计算机这样的通用计算机系统不同,嵌入式系统通常执行的是带有特定要求的预先定义的任务。
由于嵌入式系统只针对一项特殊的任务,设计人员能够对它进行优化,减小尺寸降低成本。
由于嵌入式系统通常进行大量生产。
所以单个的成本节约,能够随着产量进行成百上千的放大。
由于个人数码助理(PDA,Personal Digital Assistant)及手持设备在硬件上设计的特性,即使在软件上的扩充性比其他设备来得好,但普遍被认为是嵌入式设备。
但是这个定义也逐渐模糊。
举例来说,Intel 公司的凌动(ATOM)微处理器原本是为了移动互联网设备(MID,Mobile Internet Device)这一类的嵌入式系统设计的,但是现在更多的被应用于上网本(Netbook),而上网本属于使用Windows或者Linux的个人计算机,因此嵌入式系统的定义又更模糊了。
嵌入式系统的核心是由一个或几个预先编程好以用来执行少数几项任务的微处理器或者单片机组成。
与通用计算机能够运行用户选择的软件不同,嵌入式系统上的软件通常是暂时不变的;所以经常称为“固件”。
一、CC2530 基本介绍1.1CC2530 芯片基本介绍CC2530 芯片具有如下主要性能:高性能和低功耗的 8051微控制器核;32 KB、64 KB 或128KB 的系统内可编程闪存;8-KB RAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力;集成符合 IEEE 802.15.4标准的 2.4GHz 的RF 无线电收发机;极高的接收灵敏度和抗干扰性能;可编程的输出功率高达 4.5dBm;只需一个晶振,即可满足网状网络系统的需要;在供电模式 1 时仅 24mA 的流耗 4μs 就能唤醒系统;在睡眠定时器运行时仅 1μA 的流耗;在供电模式 3 时仅0.4μA 的流耗,外部中断能唤醒系统;硬件支持 CSMA/CA 功能;较宽的电压范围(2.0~3.6V);支持精确的数字化 RSSI/LQI 和强大的 5 通道DMA;具有捕获功能的 32KHz睡眠定时器;具有电视监视器和温度传感器;具有 8 路舒服和可配置分辨率的 12位 ADC;集成了 AES安全协处理器;带有 2 个支持多种串行通信协议的强大USART,以及 1 个符合 IEEE802.15.4 规范的MAC定时器,1个 16 位定时器和 1 个8位定时器;强大和灵活的开发工具。
1.2 CC2530 芯片引脚功能CC2530 芯片如图1所示,它采用 6 mm×6 mm的 QFN 封装,共有 40 个引脚。
全部引脚可以分为 I/O 端口线引脚,电源线引脚和控制线引脚三类。
CC2530 有 21 个可编程的I/O 口引脚,P0、P1 口是完全的 8 位口,P2 口只有 5 个可使用的位。
通过软件设定一组 SFR 寄存器的位和字节,可使这些引脚作为通常的 I/O 口或作为连接 ADC、计时器或USART 部件的外围设备 I/O 口使用。
I/O 口有下面的关键特性:可设置为通常的 I/O 口,也可设置为外围的 I/O 使用;在输入时有上拉和下拉能力;全部 21 个 I/O 口引脚都具有响应外部中断源输入口。
如果需要外部中断,可对 I/O 口引脚产生中断,同时外部中断事件也能被用来唤醒休眠模式。
12~19 脚(P0_7~P0_0):具有 4mA 的输出驱动能力。
11,9 脚(P1_0,P1_1):具有 20mA 的驱动能力。
5~8,37~18 脚(P1_7~P1_2):具有4mA 的输出驱动能力。
32~38 脚(P2_4~P2_0):具有 4mA 的输出驱动能力。
图一 CC2530 芯片1.3电源引脚功能AVDD1(28 脚):为模拟电路连接 2.0V~3.6V的电压。
AVDD2(27 脚):为模拟电路连接 2.0V~3.6V的电压。
AVDD3(24 脚):为模拟电路连接 2.0V~3.6V的电压。
AVDD4(29 脚):为模拟电路连接 2.0V~3.6V的电压。
AVDD5(21 脚):为模拟电路连接 2.0V~3.6V的电压。
AVDD6(31 脚):为模拟电路连接 2.0V~3.6V的电压。
DCOUPL(40 脚):提供1.8V的数字电源去耦电压,不使用外部电路供应。
DVDD1(39 脚):提供2.0V~3.6V 的数字电源连接电压。
DVDD2(10 脚):提供 2.0V~3.6V的数字电源连接电压。
1.4控制线引脚RBIAS(30 脚):为参考电流提供精确的偏置电阻。
RESET_N(20 脚):复位引脚,低电平有效。
RF_N(26 脚):在 RX 期间向 LNA输入负向射频信号。
RF_P(25 脚):在 RX 期间向 LNA输入正向射频信号。
XOSC_Q1(22 脚):32MHz 的晶振引脚 1,或外部时钟输入引脚。
XOSC_Q2(23 脚):32MHz 的晶振引脚 2。
1.5强型8051内核CC2530 集成了增强工业标准 8051 内核 MCU 核心。
该核心使用标准 8051 指令集。
每个指令周期中的一个时钟周期与标准 8051 每个指令周期中的 12个时钟周期相对应,并且取消了无用的总线状态,因此其指令执行速度比标准 8051 快。
由于指令周期在可能的情况下包含了取指令操作所需的时间,故绝大多数单字节指令在一个时钟周期内完成。
除了速度改进之外,增强的 8051 内核也包含了下列增强的架构:第二数据指针;扩展了 18 个中断源。
该 8051 内核的目标代码与工业标准 8051 微控制器目标代码兼容。
但是,由于与标准8051 使用不同的指令定时,现有的带有定时循环的代码可能需要修改。
此外,由于外接设备单元比如定时器的串行端口不同于它们在其他的 8051 内核,包含有使用外接设备单元特殊功能寄存器 SFR 的指令代码将不能正常运行。
Flash 预取默认是不使能的,提高了 CPU 高达 33%的性能。
这是以功耗稍有增加为代价的,但是因为它更快,所以在大多数情况下提高了能源消耗。
可以在FCTL寄存器中使能Flash预取。
1.6复位CC2530有5个复位源:强置输入引脚RESET_N为低电平;上电复位;掉电复位;看门狗定时器复位;时钟丢失复位。
复位后的初始状况如下:I/O 引脚设置为输入、上拉状态(P1.0 和P1.1 为输入,但是没有上拉/下拉);CPU 的程序计数器设置为0x0000,程序从这里开始运行;所有外部设备的寄存器初始化到它们的复位值;看门狗定时器禁止;时钟丢失检测禁止。
二、CC2530RF模块以及信号信道分配模式RF是CC2530的射频模块,无线信道的分配IEEE 802.15.4 规范的物理层定义了三个载波频段用于收发数据:868~868.6 MHz、902~928 MHz和2400~2 483.5 MHz。
在这三个频段上发送数据使用的速率、信号处理过程以及调制方式等方面都存在着一定的差异,其中2 400 MHz 频段的数据传输速率为250 kbit/s,915 MHz、868 MHz 分别为40 kbit/s 和20 kbit/s。
IEEE 802.15.4 规范定义了27 个物理信道,信道编号从0 至26,每个具体的信道对应着一个中心频率,这27 个物理信道覆盖了以上3个不同的频段。
不同的频段所对应的宽度不同,标准规定868 MHz 频段定义了 1 个信道(0 号信道);915 MHz 频段定义了10个信道(1~10 号信道);2 400 MHz 频段定义了16 个信道(11~26 号信道)。
这些信道的中心频率定义如下:F=868.3 MHz k=0F=906+2(k-1)MHz k=1,2,…,10F=2405+5(k-11)MHz k=11,12,…,26式中:k 为信道编号,F 为信道对应的中心频率。
通常,ZigBee 硬件设备不能同时兼容两个工作频段,在选择时,应符合当地无线电管理委员会的规定。
由于868~868.6 MHz 频段主要用于欧洲,902~928 MHz 频段用于北美,400~2483.5 MHz频段可以用于全球,因此在中国所采用的都是2400MHz的工作频段。