Índice:
- Suprimentos
- Etapa 1: Esquemático
- Etapa 2: Compreendendo o circuito
- Etapa 3: Configurando o temporizador Ne555
- Etapa 4: Configurando o Transistor Q1
- Etapa 5: configuração dos indutores e capacitor do trimmer
- Etapa 6: Conclusão
Vídeo: Temporizador 555 do circuito de bloqueio de radiofrequência: 6 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35
Um circuito jammer de radiofrequência (RF) é autoexplicativo no que faz. É um dispositivo que interfere na recepção de sinais de RF de certos aparelhos eletrônicos que usam frequências semelhantes e estão próximos ao bloqueador. Este circuito jammer funciona de forma semelhante a um transmissor RF. Nesse circuito, você pode ajustar a frequência das ondas enviadas, que podem interferir nos sinais de muitos eletrônicos, como telefones celulares, TVs, rádios e dispositivos sem fio. Este circuito específico pode interferir com frequências de cerca de 2,4 GHz. Se o bloqueador de RF funcionar com sucesso, seu telefone não saberá quais sinais ele deve estar recebendo e você terá bloqueado efetivamente o sinal. Você perderá o sinal para entrar em contato com as pessoas e não poderá usar aplicativos específicos, e os botões do controle remoto não funcionarão para operar a TV, nem o teclado sem fio. Além disso, seu rádio também ficará estático e ficará inutilizável.
Suprimentos
Componentes necessários:
Bateria 9V
Clipe de bateria 9V
ne555
Fio 24 AWG (antena de 15 voltas, 3 voltas e 4 bobinas)
Transistor 2N3904
Capacitor trimmer 30pF
Resistores: 72k, 6,8k, 5,1k, 10k
Capacitores: 4,7u, 5p, 56p, 2p, 2p
Etapa 1: Esquemático
O esquema acima mostra meu layout ao criar o circuito de interferência, usando todos os componentes mencionados acima.
Introdução:
Este circuito funciona em teoria, após alguns testes, posso confirmar que bloqueou sinais do meu controle remoto para a minha TV, na faixa de cerca de 2,4 GHz. O dispositivo de bloqueio tem um raio curto de cerca de 5 pés. Ainda estou testando a eficácia desse circuito e tentando ajustá-lo para diferentes frequências.
O uso de diferentes frequências por dispositivos sem fio torna um desafio ter um único jammer que funcione para todas as frequências. A fórmula abaixo pode ser usada para calcular os valores necessários.
F = 1 / (2 * pi * sqrt ((L1 * L2) * Ctrim))
Dependendo das frequências que você precisa bloquear, os valores do indutor L1 e L2 e do capacitor de compensação podem ser alterados (componentes do esquema acima).
Etapa 2: Compreendendo o circuito
Qualquer circuito de jammer tem três subcircuitos principais. Todos os três trabalham juntos para criar um dispositivo que bloqueia os sinais sem fio.
Os três subcircuitos são:
1. amplificador RF
2. Circuito de sintonia
3. Oscilador controlado por tensão
Ao olhar para o subcircuito do amplificador de RF, ele é composto do transistor Q1, C4 e capacitores C5. Isso é usado para amplificar o sinal que vem do circuito de sintonia.
O circuito de sintonia, que é um subcircuito, é composto pelo capacitor trimmer e pelos indutores L1 e L2. Assim, cria um circuito LC, que atua como um filtro passa-banda. Portanto, este circuito de sintonização passa as frequências em uma faixa estreita e rejeitará as frequências mais baixas e mais altas que estão fora da faixa estreita.
O temporizador 555 neste circuito é o oscilador controlado por tensão. O temporizador ne555 está operando no modo astável. Portanto, ele atua como um oscilador e gera ondas quadradas. A saída de tensão do temporizador é conectada à base do transistor, que faz parte do subcircuito do amplificador de RF. Este circuito de interferência envia ondas quadradas em uma determinada frequência (que você pode ajustar) para interferir com qualquer frequência externa dentro da mesma faixa específica.
Etapa 3: Configurando o temporizador Ne555
Subcircuito de oscilador controlado por tensão
Ao começar a construir este circuito, comecei focando no temporizador ne555 e operando-o no modo astável. No esquema, na parte superior, você pode ver onde colocar cada componente. O transistor Q1 é conectado na saída, o que significa que há um pulso periódico de tensão entre 0V e 9V. O objetivo deste subcircuito é enviar as ondas quadradas ao transistor. Ajustando os valores de resistência (R1 e R2) e capacitância (C2), você pode alterar a frequência na qual a tensão de saída é enviada ao transistor Q1.
Etapa 4: Configurando o Transistor Q1
Subcircuito amplificador de RF
Passando do temporizador ne555, vemos que a tensão de saída nos leva ao transistor. As ondas quadradas enviadas da tensão de saída são combinadas com a frequência gerada pelo circuito de sintonia e enviadas através do capacitor C5 e, em seguida, da antena. O objetivo é aumentar a potência da frequência de RF o suficiente para que ela possa interferir em outras frequências. Se este subcircuito não estivesse presente, ele seria um bloqueador muito fraco e o alcance seria extremamente limitado.
Etapa 5: configuração dos indutores e capacitor do trimmer
Circuito de sintonia
O amplificador de RF amplificará o sinal enviado do circuito de sintonia. Este subcircuito cria a alta frequência que os circuitos do jammer usam. O capacitor trimmer ou capacitor variável é freqüentemente usado para fins de ajuste, como neste caso particular. Este capacitor variável permite que você determine a frequência que é gerada por meio deste subcircuito de sintonia ou circuito LC. Você pode ajustar a frequência que este circuito jammer envia ajustando o capacitor variável, bem como os dois indutores.
Etapa 6: Conclusão
Após o teste, posso confirmar que este circuito funciona e bloqueia os sinais do controle remoto para a minha TV. Estou continuando a fazer experiências em outros dispositivos sem fio e brinquedos de controle remoto para ver a eficácia desse bloqueador de circuito na prática.
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