Het verschil tussen Wifi 5, Wifi 6 en Wifi 7 uitgelegd

Het verschil tussen WiFi 5, WiFi 6 en WiFi 7 uitgelegd – wifiinstallateur.nl

WiFi verandert snel en als ondernemer of bewuste particulier wil je weten welke generatie jouw netwerk echt vooruit helpt. In dit artikel leggen we concreet uit wat het verschil is tussen WiFi 5, WiFi 6 en WiFi 7, met direct toepasbare stappen om prestaties te meten en je netwerk te verbeteren.

Wij van wifiinstallateur.nl zijn gespecialiseerd in wifi-installaties, netwerkoptimalisatie, mesh-systemen, bekabelde oplossingen en zakelijk wifi-beheer. Je krijgt hier geen vage marketingtaal, maar heldere adviezen en testbare instructies die je vandaag nog kunt uitvoeren.

Wat zijn de kernverschillen technisch (kort)

WiFi 5 (802.11ac): gebruik van 5 GHz, brede kanalen (tot 160 MHz bij sommige apparaten), MU-MIMO download. Gericht op snelheid per apparaat maar minder efficiënt bij veel apparaten tegelijk.

WiFi 6 (802.11ax): introduceert OFDMA (verdeelt kanaal in meerdere kleine RUs voor meerdere clients tegelijk), verbeterde MU-MIMO (up- en downlink), BSS Coloring (minder interferentie in drukke omgevingen), Target Wake Time (energiezuiniger). Werkt op 2,4 GHz en 5 GHz; WiFi 6E breidt uit naar 6 GHz.

WiFi 7 (802.11be): grotere kanaalbandbreedtes (tot 320 MHz), 4096-QAM voor hogere datadichtheid, Multi-Link Operation (MLO) voor gelijktijdig gebruik van meerdere banden/kanalen, verbeterde preamble puncturing en hogere efficiëntie bij veel gelijktijdige streams. Maakt echt verschil bij hoge capaciteit en lage latency-toepassingen.

Snelheid en capaciteit: wanneer merk je verschil?

Praktisch: WiFi 5 is prima voor browsen, HD-streaming en enkele 4K streams. WiFi 6 verbetert throughput wanneer meerdere apparaten tegelijk actief zijn (smartphones, IoT, videovergaderingen). WiFi 7 is relevant voor zwaardere zakelijke workloads: grote uploads/downloads, realtime video- en AR/VR toepassingen en dicht bezette locaties.

Testbare tip: meet met iperf3 tussen laptop en lokale access point (bekabelde iperf-server). Stappen: 1) installeer iperf3 op beide apparaten; 2) verbind client via WiFi; 3) run ‘iperf3 -c -P 8 -t 30′ en vergelijk resultaten tussen een WiFi 5- en WiFi 6/7-apparaat. Gebruik 160/320 MHz kanaalinstellingen indien beschikbaar.

Bereik en kanalen: hoe kies je 2.4/5/6/7 GHz

2.4 GHz heeft beter bereik, minder snelheid en meer interferentie. 5 GHz biedt hogere snelheid maar korter bereik. 6 GHz (WiFi 6E) en toekomstige 7 GHz-banden (in WiFi 7 context) bieden veel spectrum zonder legacy-interferentie, ideaal in drukke omgevingen.

Concrete stap: voer een spectrum scan (NetSpot, Wi-Fi Analyzer) op verschillende plekken in je pand. Noteer RSSI, SNR en overlapping SSID’s. Als je veel overlappende 5 GHz netwerken ziet, zet kritische AP’s op 6 GHz (WiFi 6E / WiFi 7) of gebruik router/AP met automatische kanaalselectie en preamble puncturing actief.

Latency, betrouwbaarheid en bedrijfsgebruik

WiFi 6 reduceert latency door OFDMA en betere uplink planning; WiFi 7 verkleint jitter verder met MLO (multi-link) en snellere hersteltijden. Voor zakelijk wifi-beheer betekent dat stabielere VoIP, videovergaderingen en point-of-sale systemen.

Actie: configureer op je zakelijke SSID QoS (DSCP of WMM) en zet kritische apparaten op een apart VLAN met prioriteit. Test met ‘ping -n 100 ‘ en bekijk jitter en packetloss vóór en ná configuratie.

Mesh-systemen en bekabelde backhaul: praktische keuzes

Mesh werkt prima met WiFi 6/7, maar echte prestaties haal je met bekabelde backhaul. Aanbeveling voor thuis: één primaire access point bekabeld naar internet + één of meerdere mesh-nodes op ethernet. Voor bedrijven: gecentraliseerde AP’s met PoE, gigabit of multi-gig backbone en controller (of cloud-managed oplossing).

Stap-voor-stap: 1) leg kabels waar je veel throughput nodig hebt (kantoorruimtes, vergaderruimtes); 2) configureer nodes als access points, niet als repeaters; 3) schakel bandsteering in; 4) test roaming met ‘iperf3’ en ‘ping’ terwijl je rondloopt.

Beveiliging en compatibiliteit

WPA3 is aanbevolen voor WiFi 6 en 7; oudere apparaten ondersteunen vaak WPA2. Tip: gebruik aparte SSID’s voor legacy-devices of zet een captive portal/VLAN voor gasten. Bij zakelijk beheer: RADIUS voor authenticatie, certificaten en periodieke sleutelrotatie.

Concrete actie: controleer in je AP-management of WPA3 beschikbaar is en implementeer WPA3-Transition Mode eerst om compatibiliteit te garanderen. Test met een oud en een nieuw apparaat of beide kunnen verbinden.

Upgraden: stapsgewijze aanpak voor thuisgebruikers

1) Meet huidige situatie: speedtest en iperf3. 2) Inventariseer apparaten: welke clients ondersteunen WiFi 6/7? 3) Start met één WiFi 6/6E of WiFi 7 access point op bekabelde backbone. 4) Optimaliseer kanaalbreedte: 80–160 MHz afhankelijk van interferentie; 320 MHz alleen als spectrum vrij is en apparaten ondersteunen. 5) Test in drukke uren en bij meerdere gelijktijdige streams.

Upgraden: stappen voor bedrijven

1) Capaciteitsanalyse: aantal gelijktijdige clients per ruimte, applicatie-eisen (VoIP, video, POS). 2) Plan bekabelde backbone en PoE-voeding. 3) Kies APs met WiFi 6E/WiFi 7 en controller-capaciteit. 4) Segmentatie via VLANs en RADIUS. 5) Uitrol gefaseerd: pilot-locatie meten met iperf en WiFi-analyzers, finaal tunen RF-plannen en channel allocation.

Testen en valideren (stap-voor-stap)

1) Baseline: meet externe snelheid (speedtest) en interne throughput (iperf3). 2) RF-scan: NetSpot of Ekahau voor heatmaps. 3) Latency-check: ping en traceroute naar lokale server en internet. 4) Roaming-test: loop met smartphone tussen AP’s en meet packetloss/jitter. 5) Capaciteitstest: zet meerdere clients aan met iperf parallel (-P optie) en monitor CPU/antenna load op AP.

Veelgemaakte fouten en directe oplossingen

Fout: vertrouwen op mesh zonder bekabelde backhaul -> oplossing: bekabel waar mogelijk of zet nodes in ethernet-modus. Fout: 320 MHz inschakelen in drukke omgevingen -> oplossing: kies 80/160 op basis van spectrum-scan. Fout: geen VLAN-segmentatie -> oplossing: maak gescheiden zakelijke/gast-netwerken met RADIUS en QoS.

Waarom kiezen voor wifiinstallateur.nl?

Wij combineren praktijkervaring met meetbare resultaten: RF-planning, bekabelingswerk, enterprise controller-implementatie en nazorg met monitoring. Voor ondernemers leveren we complete projecten inclusief RADIUS, VLANs en SLA-beheer; voor particulieren richten we snelle, stabiele en veilige thuisnetwerken in met duidelijke meetrapporten.

Laatste praktische check: voer deze snelle validatie uit: 1) verbind één apparaat op elk type (WiFi 5/6/7 indien beschikbaar); 2) voer ‘iperf3 -c ‘ 30s per apparaat; 3) noteer throughput, latency en packetloss; 4) als throughput <50% van theoretische waarde: schakel 5 GHz/6 GHz kanalen, verlaag kanaalbreedte of zet AP dichterbij. Bel ons bij wifiinstallateur.nl als je hulp wilt met meten, site-survey of professionele uitrol.