Wifi in een open huis: waarom de dekking toch uitvalt
Ook in een huis met een open plattegrond zijn dode zones. Stalen balken, Low-E-glas, een metalen keukeneiland en vloerverwarming verklaren waar de dekking stilletjes stopt.
Het praktische antwoord voor wifi in een huis met open plattegrond begint bij de route tussen de router en de ruimte die dekking nodig heeft.
Een open plattegrond zou het makkelijke geval moeten zijn: minder muren, minder obstakels en minder dode zones. Dan vallen videogesprekken aan het uiteinde van de keuken-eetruimte uit, heeft de glazen aanbouw één streepje en raakt de tablet op het eiland de verbinding met het recept kwijt.
Muren weghalen verwijdert geen obstakels. Je verwijdert de goedkope obstakels en laat alle dure staan — plus enkele obstakels die juist bestaan doordat de muur weg is.

Geen muren betekent niet geen dode zones#
Een gipsplaten scheidingswand kost een 5GHz-signaal 3 tot 6 dB. Dat is de muur die je hebt verwijderd. Tel nu wat de open plattegrond ervoor in de plaats heeft gezet. Om een muur weg te halen moet je de verdieping erboven dragen, dus krijg je een stalen balk. Om de ruimte licht te maken beglaas je een hele gevel. Om een keuken te laten werken in een leefruimte verberg je apparaten in een eiland en een rij kasten tot aan het plafond. En nu de muren weg zijn, verwarm je de vloer.
| Obstakel in een open plattegrond | Typisch verlies op 5 GHz | Kenmerk waaraan je het herkent |
|---|---|---|
| Gewoon, ongecoat glazen raam | 2–6 dB | Nauwelijks merkbaar |
| Low-E-gecoat glas, vouwdeuren of dakraam | 10–25 dB | Het signaal sterft enkele voeten voorbij het glas af |
| Stalen balk boven de verwijderde muur | Behandel als ondoorzichtig | Een strook zwakke dekking langs één lijn |
| Rij hoge apparaten en koelkast | 20–30 dB of meer | De dekking stopt bij de keukenmuur |
| Eiland met kookplaat, vaatwasser en wijnkoelkast | 10–20 dB op aanrechthoogte | Alleen apparaten op het eiland hebben moeite |
| Vloerverwarming boven isolatie met folie | 20–30 dB naar beneden | De kamer onder de open plattegrond is dood |
| Behouden gemetselde schoorsteen | 10–16 dB | Eén smalle kolom met slecht signaal |
De stalen balk en de opbouw van de vloer#
De balk waar niemand aan denkt#
De muur die je verwijderde is vervangen door een stalen balk, of door een samengestelde houten balk met een stalen flensplaat. In beide gevallen zit er een doorlopend metalen vlak in het plafond, precies op de lijn van de oude muur.
Behandel metaal als ondoorzichtig in plaats van als verliesgevend. De balk is maar 8 tot 14 inch diep en zit boven in de kamer, dus zijn schaduw is gericht en niet totaal. Hoog gemonteerde apparatuur heeft er het meeste last van: een router op een hoge boekenkast of een access point aan het plafond zit in het vlak van de balk en dekt de ene kant van de oude muurlijn beter dan de andere. Laat het apparaat zakken tot hoofdhoogte en het signaal gaat eronderdoor. Diagonale routes naar de verdieping erboven kruisen de balk ook. Is precies één slaapkamer boven slecht en ligt die boven de oude muur, dan heb je de oorzaak gevonden.
Vloerverwarming en wat eronder ligt#
Vloerverwarming bestaat uit weerstandsdraad in een dunne betonnen dekvloer of waterleidingen die aan isolatieplaten zijn bevestigd — en die platen hebben meestal een folielaag. De folie is het probleem, niet de warmte: behandel een vloer met foliegedragen verwarming naar beneden als vrijwel ondoorzichtig, met 20 tot 30 dB of meer verlies.
Glas veroorzaakt de overtuigendste dode zone in huis#
Je kunt door glas heen kijken, dus je neemt aan dat het signaal dat ook kan. Modern glas is geen raam voor wifi.
Beglaasde lage-emissieramen hebben aan één binnenzijde een microscopisch dunne coating van metaaloxide. Die is onzichtbaar, standaard in nieuwe ramen, bijna overal aanwezig in glazen aanbouwen, vouwdeuren en dakramen en kost op 5 GHz 10 tot 25 dB. Gewoon enkel glas in een oud schuifraam kost 2 tot 6 dB. Daarom heeft het tochtige deel van een huis vaak betere wifi dan het nieuwe deel.
De glazen aanbouw is daardoor vaak de slechtste kamer: hij ziet er het meest open uit maar is het meest afgesloten. Het signaal kan niet door het dakraam of de glazen wanden binnenkomen; het moet door de bouwkundige opening tussen het oude en nieuwe huis komen. Richt op die opening, niet op het glas. Buiten op het terras heb je hetzelfde probleem: gesloten vouwdeuren zijn een metaalgecoate barrière plus aluminium stijlen en de dekking sterft buiten meestal binnen enkele voeten af. Dat is wifi in de achtertuin en op het terras, een apart probleem.
Waar de repeater komt in een open huis#
De grote open ruimte zelf is zelden de dode zone. Het is de rand die uitvalt: de bijkeuken, garage, het kantoor achter de ene muur die je hebt behouden en de glazen aanbouw. Richt je daarop.
- Verplaats de router eerst naar een centrale, hoge plek en leef er een volledige dag mee. Het kost niets en is de stap die de meeste mensen overslaan.
- Loop de storing na met een live videogesprek en noteer waar het misgaat. Bij de oude muurlijn betekent staal. Enkele voeten voorbij het glas betekent coating. Alleen op aanrechthoogte betekent het eiland. Alleen beneden betekent de vloer.
- Plaats de repeater in de opening, niet achter het obstakel. Voor de glazen aanbouw is dat het stopcontact net binnen de bouwkundige opening; voor de bijkeuken of garage is het het stopcontact aan de kant van de grote kamer, vóór de behouden muur.
- Houd de verbinding terug naar de router vrij van de balk en het eiland. Hoogte lost beide op — een plank is hier 5 tot 8 dB beter dan een stopcontact bij de plint.
- Controleer dat de repeater de router nog goed hoort, op de laatste plek waar de router ongeveer -60 tot -67 dBm meet. Verderop zendt hij een marginale verbinding op vol vermogen opnieuw uit, wat slechter is dan niets.
- Test in de doelkamer tijdens de activiteit die je stoorde, niet naast de repeater.
Veelgestelde vragen#
Waarom is mijn wifi slecht in een open huis zonder muren?
Omdat de obstakels zijn verplaatst en niet verdwenen. In het plafond zit een stalen balk op de plek van de oude muur, de beglaasde gevel heeft een metalen coating die 10 tot 25 dB kost, het eiland is een blok metalen apparaten op aanrechthoogte en de ruimte zelf kan 45 voet lang zijn — op zichzelf ongeveer 20 tot 25 dB verlies in vrije ruimte.
Blokkeert een glazen aanbouw wifi?
Ja, veel meer dan gewoon glas. Lage-emissiecoatings op modern glas en vouwdeuren kosten op 5 GHz meestal 10 tot 25 dB. Het signaal bereikt de kamer daarom via de bouwkundige opening vanuit het oudere deel van het huis en niet door het glas. Daarom is de lichtste kamer vaak de zwakste.
Hebben stalen balken invloed op het wifi-signaal?
Ja, maar alleen langs één lijn. Een balk is op plafondhoogte een doorlopend metalen vlak van 8 tot 14 inch diep. Hij werpt dus een schaduw op de lijn van de oude muur en niet op de hele kamer. Het is vooral van belang voor access points aan het plafond en voor diagonale routes naar de verdieping erboven.
Blokkeert vloerverwarming wifi?
Het verwarmingselement zelf is een klein obstakel; de isolatieplaat met folie eronder is de echte barrière. Samen kunnen ze naar beneden 20 tot 30 dB of meer kosten. Dekking door de verwarmde vloer is meestal goed, maar de kelder of garage eronder verliest vaak signaal zodra de vloer is aangelegd.