Quanto afectam as paredes o Wi‑Fi? Perda de sinal por material
Quanto afectam as paredes o Wi‑Fi? Perdas típicas em dB para gesso cartonado, tijolo, betão, azulejo, vidro, espelhos e folha metálica, além de uma forma de contar paredes.
Quanto afectam as paredes o Wi‑Fi? Num quarto fraco, a resposta é frequentemente mais importante do que a distância. O router está a 20 pés do quarto traseiro, mas o quarto não funciona. A distância raramente é o problema: ao ar livre, cada duplicação custa cerca de 6 dB. O que fica entre o router e o quarto pode custar 30 dB num único passo.
Eis a perda por material, porque o ângulo com que atravessa uma parede altera o número e como somar tudo na sua planta.
Quanto afectam as paredes o Wi‑Fi? O que uma parede faz à onda#
Acontecem três coisas diferentes.
Absorção. Materiais densos e húmidos transformam energia de rádio numa pequena quantidade de calor. A água é a variável principal: estuque fresco, tijolo húmido, uma laje de betão a secar e uma estante cheia custam mais do que a espessura sugere. É o mecanismo que escala: o dobro da parede, aproximadamente o dobro dos dB.
Reflexão. Superfícies condutoras devolvem o sinal em vez de o deixarem passar. Uma camada de folha de alumínio com poucos milésimos de polegada bloqueia mais do que quatro polegadas de tijolo: o que bloqueia é a folha condutora contínua, não a massa atrás dela.
Frequência. A perda em material denso aumenta com a frequência. Como regra, o que uma parede custa a 2,4 GHz custa uma vez e meia a duas vezes mais a 5 GHz e um pouco mais a 6 GHz. Essa é a razão pela qual cada banda chega a divisões diferentes, como mostra a comparação de alcance por banda.
| O que o sinal atravessa | Perda típica a 2,4 GHz | Perda típica a 5 GHz | Tradução prática |
|---|---|---|---|
| Porta aberta ou arco | 0–2 dB | 0–3 dB | Quase grátis; prefira este caminho |
| Porta interior oca | 1–3 dB | 2–4 dB | Quase não vale contar |
| Parede de gesso cartonado, duas placas e montantes | 2–4 dB | 3–6 dB | A parede real mais barata |
| Parede interior com cabos, tubos ou isolamento | 3–5 dB | 5–8 dB | Um degrau perceptível abaixo |
| Porta de madeira maciça | 2–4 dB | 4–6 dB | Nota quando fecha |
| Piso de madeira com vigas e subpiso | 4–8 dB | 6–12 dB | Normalmente ultrapassável |
| Tijolo ou bloco simples, cerca de 4 pol. | 6–10 dB | 10–16 dB | Reduz o alcance útil para cerca de um terço |
| Tijolo maciço ou com caixa, 9 pol. ou mais | 10–15 dB | 15–25 dB | Uma parede gasta metade do orçamento |
| Betão vazado ou armado | 10–15 dB | 15–25 dB | Muitas vezes é uma barreira total |
| Laje de betão | 10–15 dB | 15–25 dB | Planeie à volta, não através |
| Azulejo cerâmico ou porcelânico | 5–8 dB | 8–12 dB | As casas de banho surpreendem |
| Janela de vidro simples | 1–3 dB | 2–6 dB | Barata e um caminho útil |
| Vidro baixo emissivo ou revestido | 8–15 dB | 10–25 dB | Pior do que a parede ao lado |
| Espelho ou porta de roupeiro espelhada | 15–25 dB | 20–30 dB+ | É um painel metálico |
| Ripas metálicas e estuque | 15–25 dB | 20–30 dB+ | Escondido em casas antigas |
| Isolamento com folha metálica ou barreira radiante | 15–25 dB | 20–30 dB+ | Considere intransponível |
| Chapa, condutas, frigorífico, armário | 15–25 dB | 20–30 dB+ | Opaco; contorne |
| Tapete eléctrico de aquecimento no chão | 15–25 dB | 20–30 dB+ | Uma malha metálica no piso |
São intervalos típicos e regras práticas, não medições. Humidade, espessura do estuque, o que existe na cavidade e o ângulo de passagem mudam vários dB. Para 6 GHz, acrescente aproximadamente 1–3 dB à coluna de 5 GHz em materiais normais; nas linhas metálicas não mude nada, pois já são opacas.
Perda de sinal por material de construção#
As tabelas são um ponto de partida, não um substituto para a planta. A mesma parede pode ter revestimento, humidade e estruturas internas diferentes. Conte primeiro as superfícies que o percurso útil atravessa e dê mais atenção às barreiras directamente entre o router e o local onde se senta.
Os quatro materiais que as pessoas subestimam#
- Espelhos. Um espelho é metal com vidro à frente. Uma porta de roupeiro espelhada é um obstáculo de 20 dB exactamente onde apontaria o sinal.
- Vidro baixo emissivo. O revestimento metálico microscópico explica porque uma divisão de jardim com três lados de vidro pode ser pior do que o quarto de tijolo ao lado e porque casas open space continuam a ter zonas mortas.
- Isolamento com folha metálica. Placas de gesso revestidas e barreiras radiantes são comuns em sótãos, garagens e paredes exteriores novas. Um sótão convertido torna-se uma caixa protegida; a escada é a única entrada.
- Aquecimento eléctrico no chão. A malha condutora sob o azulejo pode pôr um tecto de 25 dB na divisão inferior. É a explicação habitual para um piso que funcionava antes de uma remodelação.

Como contar as paredes entre o router e a divisão#
Precisa de uma planta aproximadamente à escala e de dez minutos.
- Esboce o piso, divisão a divisão. As proporções importam; as medidas exactas não.
- Marque o router onde está realmente, não onde gostaria que estivesse.
- Marque o local onde usa o dispositivo: secretária, almofada ou ponta do sofá.
- Trace a linha recta entre os dois pontos.
- Liste todas as superfícies que a linha atravessa, pela ordem. Inclua chaminé, frigorífico, roupeiro, duche azulejado e termoacumulador.
- Atribua a cada uma um número da tabela e aplique o multiplicador de ângulo quando a travessia for inclinada.
- Some tudo. Esse total é a perda das paredes.
- Trace uma segunda linha: o caminho que percorreria a pé, pelas portas. Na maioria das casas atravessa muito menos material, embora percorra mais distância.
A poucos pés do router está perto de -30 dBm e 5 GHz deixa de ser fiável perto de -67 dBm, portanto tem aproximadamente 37 dB para gastar em distância, paredes, móveis e pessoas. Consulte a tabela de intensidade em dBm.
Quando as paredes significam que um extensor não ajuda#
Um extensor repete o que ouve. Conte as paredes para as posições candidatas:
- Nada útil para repetir. Se cada tomada do lado do router estiver abaixo de -67 dBm, o extensor retransmite uma ligação fraca. A janela-alvo está em onde colocar um extensor Wi‑Fi.
- Limite de metal ou folha. Uma divisão revestida de folha ou acima de uma malha de aquecimento não é um problema de alcance; a segunda rádio tem de ficar do outro lado, alimentada por cabo, coaxial ou powerline.
- Duas paredes de alvenaria sem porta. A 5 GHz são 20–32 dB antes de gastar um pé em distância. Consulte Wi‑Fi através de tijolo e betão.
- A divisão precisa de throughput verdadeiro. Perto de -80 dBm, mesmo um extensor bem colocado retransmite a cerca de metade do throughput. Nenhuma posição recupera a largura de banda que nunca chegou; veja o que causa uma zona morta.
Dizer não aqui é barato. Comprar duas vezes o equipamento errado não é.
Quando a parede decisiva fica fora do percurso directo, não a trate como o obstáculo principal só por parecer pesada. A posição que usa deve ser avaliada pelo caminho real até ao dispositivo: uma abertura, um corredor ou uma porta aberta podem contornar uma barreira densa. Se duas hipóteses de material levam à mesma tomada do lado do router, a etiqueta exacta deixou de ser importante; confirme a escolha na casa real.
Com poucos metros livres, a leitura pode começar perto de -30 dBm e tornar-se pouco fiável perto de -67 dBm. Se a divisão chega a -80 dBm, um repetidor de rádio único continua a retransmitir com pouca margem; só vale a pena instalá-lo onde o router ainda leia -60 dBm a -67 dBm.
Perguntas frequentes#
Quanto afectam as paredes o sinal Wi‑Fi?
Uma divisória de gesso cartonado custa normalmente 3–6 dB a 5 GHz; uma parede de tijolo de nove polegadas pode custar 15–25 dB e um espelho ou painel com folha 20–30 dB ou mais. Duplicar a distância ao router em ar livre custa cerca de 6 dB. Na maioria das casas, são as paredes, não a distância, que decidem.
Quantas paredes pode atravessar um sinal Wi‑Fi?
Como regra, 5 GHz continua utilizável através de cerca de duas paredes interiores de gesso cartonado e 2,4 GHz através de três; uma única parede de alvenaria pode ser o limite a 5 GHz. Conte os dB, não apenas as paredes.
As paredes bloqueiam mais 5 GHz do que 2,4 GHz?
Sim. A perda aumenta com a frequência: uma parede que custa 8 dB a 2,4 GHz custa normalmente 12–16 dB a 5 GHz e um pouco mais a 6 GHz. É por isso que 5 GHz é excelente na mesma divisão e desaparece duas divisões depois, enquanto 2,4 GHz ainda chega à garagem.