Até onde o Wi‑Fi chega dentro de casa?

Até onde o Wi‑Fi chega dentro de casa? A distância típica vai de 30 a 150 pés, dependendo da banda e das paredes; use este guia para estimar o seu raio.

Até onde o Wi‑Fi chega dentro de casa? A resposta honesta começa pelo que o sinal atravessa, não pelo número na caixa.

A caixa dizia 300 pés. Seu quarto dos fundos fica a 40 pés do roteador e o vídeo trava. Ninguém mentiu para você — aquele número foi medido ao ar livre, em linha reta, sem nada no caminho, e a sua casa não é assim.

Estas são as distâncias que o Wi‑Fi realmente cobre dentro de uma casa, por que a perda é tão concentrada no começo e uma conta curta que transforma o seu layout em um raio utilizável.

Até onde o Wi‑Fi chega? Duas distâncias diferentes#

Pergunte “até onde o Wi‑Fi chega?” e você receberá duas respostas, separadas por várias vezes.

A primeira é onde o dispositivo ainda se conecta. Os celulares mantêm a associação até cerca de -85 dBm, nível em que o link está tecnicamente vivo, mas praticamente inútil. A segunda é onde o Wi‑Fi ainda funciona: por volta de -67 dBm, o limite prático para vídeo e voz confiáveis. O que cada nível suporta está explicado em a escala de dBm e o que ela permite.

Essa diferença importa mais do que parece. Cerca de 18 dB separam os dois níveis, e 18 dB correspondem a três duplicações da distância — portanto, o raio em que o celular ainda mostra uma rede pode ser várias vezes maior que o raio em que vale a pena ter essa rede. É a explicação inteira para um aparelho mostrar barras na garagem e não conseguir carregar uma página.

Uma assimetria costuma ser esquecida: seu roteador transmite com mais potência e antenas melhores que o celular, então a voz dele chega mais longe do que a resposta do telefone. A cobertura é limitada pela metade mais fraca dessa conversa, e uma leitura forte na tela nunca prova que o roteador ainda consegue ouvir você.

As distâncias de marketing descrevem o primeiro raio, ao ar livre. Uma promessa de cobertura de 2.000 pés quadrados é essa mesma medida desenhada como um círculo, supondo que a área esteja vazia. Trate ambos como um teto físico, não como uma previsão para o seu corredor.

Cada duplicação da distância custa cerca de 6 dB#

A energia de rádio se espalha pela superfície de uma esfera em expansão. Dobre o raio e essa superfície fica quatro vezes maior, então a energia que chega à antena do celular cai para um quarto. Um quarto da potência equivale a 6 dB. Essa é a lei do inverso do quadrado, e é a única equação de que você precisa.

Distância do roteador Duplicações Perda em comparação com 5 pés
5 pés 0 dB
10 pés 1 -6 dB
20 pés 2 -12 dB
40 pés 3 -18 dB
80 pés 4 -24 dB
160 pés 5 -30 dB

Duas conclusões saem dessa tabela, e as duas são contraintuitivas.

A perda é concentrada no começo. Andar de 5 para 10 pés custa exatamente o mesmo sinal que andar de 40 para 80 pés. O primeiro cômodo é caro; a ponta distante da casa é barata.

Depois do primeiro cômodo, a distância deixa de ser a história principal. Atravessar uma casa média inteira em espaço aberto pode custar 20 dB. Uma única parede de tijolo pode custar 16 dB sozinha. Por isso, contar pés classifica mal as casas das pessoas, enquanto contar obstáculos classifica bem.

A queda real dentro de casa é mais acentuada que a tabela, porque pisos, móveis e pessoas também absorvem e bloqueiam — embora reflexos às vezes carreguem o sinal por um corredor melhor do que o espaço livre faria. A regra dos 6 dB é uma ferramenta de planejamento, não uma garantia.

Números honestos para ambientes internos, por banda e construção#

Estes são os raios nos quais um cliente típico ainda lê aproximadamente -67 dBm ou melhor, em uma casa média, com o roteador em espaço aberto. Considere-os regras gerais.

Construção 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz
Planta aberta, linha livre dentro de casa 150 pés ou mais 75–100 pés Cerca de 50 pés
Estrutura de madeira com paredes de drywall 100–150 pés, uma ou duas paredes 50–75 pés, uma ou duas paredes 30–50 pés, no máximo uma parede
Tijolo, bloco, ripas e reboco 40–70 pés, cerca de duas paredes 20–35 pés, uma parede Apenas o mesmo cômodo
Concreto armado ou metal expandido 30–50 pés, um ou dois cômodos O cômodo onde está O cômodo onde está

A coluna das bandas representa uma troca, não uma classificação: 2,4 GHz chega mais longe e transporta menos, 6 GHz faz o inverso, e o raciocínio está em qual banda alcança cada cômodo. Se sua casa está nas duas últimas linhas, os números pioram rapidamente e as soluções são diferentes — veja Wi‑Fi em casas de tijolo e concreto.

Na vertical, a resposta depende totalmente do material do piso. Um piso de madeira com vigas normalmente custa 6 a 12 dB, então o cômodo diretamente acima do roteador costuma funcionar bem, enquanto o canto distante desse andar geralmente não. Uma laje de concreto armado custa 15 a 25 dB, o que na prática encerra a conversa: o andar acima ou abaixo precisa do próprio ponto de acesso, independentemente da metragem quadrada.

Uma parede vale muitos metros#

Como 6 dB equivalem a uma duplicação da distância, você pode converter qualquer obstáculo diretamente em metros. Uma parede que custa 6 dB tem o mesmo efeito que dobrar a distância. Uma parede que custa 12 dB equivale a ficar quatro vezes mais longe.

Obstáculo Perda típica em 5 GHz Equivale a se afastar
Porta aberta ou linha livre 0–3 dB Até 1,4× mais longe
Parede de drywall com montantes 3–6 dB 1,4× a 2×
Tijolo ou bloco de concreto 10–16 dB 3× a 6×
Parede ou piso de concreto armado 15–25 dB 6× a 18×

Divida esses valores aproximadamente pela metade para 2,4 GHz; é por isso que a tomada inteligente na garagem continua funcionando enquanto o notebook a dois cômodos de distância não. Portas, pisos com vigas, vidros revestidos e isolamento com folha metálica têm suas próprias conversões, e a explicação completa por material — incluindo como o ângulo em que você atinge uma parede muda o número — está em perda de sinal por material de construção.

Calcule o seu próprio raio utilizável#

Dez minutos com um celular e esta lista dão um número para a sua casa, não para uma casa de propaganda.

  1. Trabalhe em 5 GHz. É a banda que seus notebooks, celulares e TVs realmente usam e a primeira a desaparecer.
  2. Faça uma leitura de referência a cerca de 10 pés do roteador, com linha de visada livre. Espere algo entre -30 e -45 dBm. O Android mostra isso nos detalhes da rede Wi‑Fi; no iPhone, leia o sinal do seu dispositivo na página de administração do roteador.
  3. Defina seu piso em -67 dBm. Abaixo disso, chamadas e transmissões começam a falhar.
  4. Subtraia para obter seu orçamento. Uma referência de -40 dBm deixa 27 dB para gastar antes de atingir o piso.
  5. Gaste primeiro com as paredes. Trace a linha reta do roteador até o cômodo importante e subtraia cada obstáculo atravessado usando a tabela acima. Uma parede com montantes a 5 dB e uma parede de tijolo a 13 dB deixam 9 dB.
  6. Converta o restante em distância. Divida o restante por 6 para obter duplicações e dobre a referência de 10 pés a cada uma. Nove dB são 1,5 duplicação, então 10 pés viram cerca de 28 pés.
  7. Compare com a realidade. Se o cômodo está a 45 pés nessa linha, ele nunca funcionaria, e agora você sabe disso antes de comprar qualquer coisa.
  8. Repita para o pior caminho, não para o mais amigável. A cobertura é julgada pelo lugar que falha.

Acrescente de 3 a 5 dB antes de confiar no resultado. O sinal oscila nessa proporção enquanto você fica parado, e móveis, portas e pessoas também cobram sua parte. Se preferir medir em vez de calcular, os métodos de caminhada e grade estão em como mapear a cobertura Wi‑Fi.

Perguntas frequentes#

Até onde o Wi‑Fi chega dentro de casa?

Em uma casa média de estrutura de madeira, espere aproximadamente 100 a 150 pés em 2,4 GHz e 50 a 75 pés em 5 GHz antes de o sinal cair abaixo do piso utilizável de cerca de -67 dBm. Em construções de tijolo, bloco ou reboco, divida esses números pela metade. O que o sinal atravessa importa muito mais que a distância em si.

Por que os roteadores anunciam 300 pés ou 2.000 pés quadrados de cobertura?

Esses números vêm de condições externas, em linha de visada e sem obstáculos, geralmente em 2,4 GHz e no nível em que um dispositivo apenas se conecta, em vez de funcionar bem. São um teto físico, não uma previsão. Qualquer parede interna, piso ou eletrodoméstico no caminho reduz muito o valor real.

Que intensidade de sinal representa a borda do Wi‑Fi utilizável?

Cerca de -67 dBm é o piso prático para videochamadas e streaming confiáveis. Os dispositivos continuam se conectando até aproximadamente -85 dBm, mas nesse nível as taxas do link despencam e as páginas travam. É por isso que o celular pode mostrar conexão em um cômodo onde nada carrega.

O Wi‑Fi chega mais longe na horizontal ou para cima?

Depende apenas do material. Um piso de madeira com vigas custa cerca de 6 a 12 dB, então um andar acima muitas vezes é melhor que o canto distante do mesmo andar. Uma laje de concreto armado custa 15 a 25 dB e normalmente interrompe o sinal, o que significa que o próximo andar precisa do próprio ponto de acesso.

Quase nada. Três dB extras de ganho de antena equivalem a aproximadamente 1,4 vez a distância em espaço aberto, e uma única parede de drywall anula esse ganho. Roteadores domésticos já operam perto do limite legal de potência, e o celular transmite com muito menos potência que o roteador; aumentar um lado não corrige o caminho de retorno.

Somente até o ponto em que o roteador ainda leia -60 a -67 dBm na localização do repetidor. Depois de aproximadamente -70 dBm, o aparelho retransmite um link fraco e cheio de erros, e tudo atrás dele herda o problema. Em uma casa típica, isso coloca o repetidor claramente mais perto do roteador do que do meio do caminho.

Faça uma leitura de referência a cerca de 10 pés do roteador, subtraia a perda de cada parede na linha até o cômodo importante e converta o restante em distância a 6 dB por duplicação. Isso fornece um raio utilizável para esse caminho específico em poucos minutos. Uma simulação da planta baixa faz a mesma conta para todos os cômodos de uma vez.

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