Innehållsförteckning:

Mobiltelefondetektorkrets: 13 steg
Mobiltelefondetektorkrets: 13 steg

Video: Mobiltelefondetektorkrets: 13 steg

Video: Mobiltelefondetektorkrets: 13 steg
Video: Брайан Китинг и Ли Кронин: Жизнь во Вселенной 2024, November
Anonim
Mobiltelefon detektor krets
Mobiltelefon detektor krets

Tryckt kretskort

Steg 1: INTRODUKTION TILL Mobiltelefondetektorkrets

Mobiltelefondetektor är en enhet som kan identifiera förekomsten av en aktiv mobiltelefon i närheten och ger en indikator på den aktiva mobiltelefonen i närheten. Mobiltelefondetektorn är i huvudsak en frekvensdetektor eller en ström till spänningsomvandlare, som detekterar frekvenser mellan 0,8 och 3,0 GHz (mobilbandfrekvenser). RL -balanserad krets (motstånd – induktorkrets) är inte idealisk för detektering vid RF -signaler i GHz -område.

Denna krets för mobila detektorer kommer att identifiera inkommande / utgående samtal, tweets, videokommunikation och eventuell användning av SMS eller GPRS inom en radie på 1 meter. Denna krets är också användbar för att upptäcka mobiltelefoner i begränsade områden som exempelvis salar, konferensrum, skolor, etc. Det är också användbart när man upptäcker olaglig användning eller övervakning med hemlig mobiltelefon. Den kan identifiera mobiltelefonens RF -överföring och triggar Buzzer att avge ett pipljud, även om telefonen stannar i tyst läge och detta varningssystem fortsätter att pipa tills RF -signaler är närvarande.

Steg 2: KRAV KOMPONENTER:

  • Op-Amp CA3130 x 1
  • 2.2M motstånd x 2
  • 100K motstånd x 1
  • 1K motstånd x 3
  • 100nF kondensator x 4
  • 22pF kondensator x 2
  • 100uF kondensator x 1
  • 9 V strömförsörjning
  • Batteriuttag
  • LED
  • Transistor BC547 x 1
  • Transistor BC557 x 1
  • Summer
  • Antenn

Steg 3: Op-Amp CA3130

Op-Amp CA3130
Op-Amp CA3130
Op-Amp CA3130
Op-Amp CA3130
Op-Amp CA3130
Op-Amp CA3130

CA3130 kan fungera i en enda matningsspänning eller i ett dubbelmatningsläge. Låt oss nu koncentrera oss på +5V matningsspänningskretsen eftersom detta är den mest använda designen för digitala kretsar. I denna typ är VCC + (stift 8) ansluten till + 5V matningsspänning och VCC (stift 4) är jordad för att hålla den vid 0V potential.

CA3130 Specifikationer

Op-amp kombinerat med MOSFET vid utgång

Brett strömförsörjningsområde

  1. Sångförsörjning - 5V till 16V
  2. Dubbel matning - ± 2,5V till ± 8V
  • Ingång Terminalström: 1mA
  • Maximal utspänning: 13,3V
  • Maximal källström: 22mA
  • Maximal sänkström: 20mA
  • Matningsström: 10mA
  • Common Mode Rejection Ration (CMRR): 80dB

Ansökningar

  • Frekvensgenerator/distorterare
  • Mobila störare
  • Spänningsföljare kretsar
  • DAC -kretsar
  • Toppsignal/brusdetektorer
  • Oscillatorkretsar

Steg 4: TRANSISTOR BC547

TRANSISTOR BC547
TRANSISTOR BC547
TRANSISTOR BC547
TRANSISTOR BC547

BC547 är en NPN -transistor, därför kommer kollektorn och sändaren att stå öppen (omvänd förspänd) när basstiftet hålls vid marken och kommer att stängas (förspänd framåt) när en signal ges till basstiftet. BC547 har ett förstärkningsvärde på 110 till 800, detta värde bestämmer transistorns förstärkningskapacitet. Den maximala mängden ström som kan flöda genom samlingsstiftet är 100mA, därför kan vi inte ansluta laster som förbrukar mer än 100mA med denna transistor. För att förspänna en transistor måste vi mata ström till basstiftet, denna ström (IB) bör begränsas till 5mA.

När denna transistor är helt förspänd kan den tillåta maximalt 100mA att flöda över kollektorn och sändaren. Detta steg kallas Saturation Region och den typiska spänningen som tillåts över Collector-Emitter (VCE) eller Base-Emitter (VBE) kan vara 200 respektive 900 mV. När basströmmen avlägsnas blir transistorn helt av, detta steg kallas avstängningsregion och basemitterns spänning kan vara cirka 660 mV. BC547 som switch

När en transistor används som omkopplare drivs den i mättnads- och avstängningsregionen enligt förklaringen ovan. Som diskuterats kommer en transistor att fungera som en öppen omkopplare under framåtriktad förspänning och som en stängd omkopplare under omvänd förspänning, denna förspänning kan uppnås genom att mata den erforderliga mängden ström till basstiftet. Som nämnts bör förspänningsströmmen max 5mA. Allt mer än 5mA kommer att döda transistorn; därför läggs alltid ett motstånd i serie med basstiftet. Värdet på detta motstånd (RB) kan beräknas med hjälp av formlerna nedan. RB = VBE / IB Där bör värdet på VBE vara 5V för BC547 och basströmmen (IB beror på kollektorströmmen (IC). Värdet på IB bör inte överstiga mA. BC547 eftersom förstärkare A -transistorer fungerar som en förstärkare när fungerar i Active Region. Det kan förstärka effekt, spänning och ström vid olika konfigurationer. Några av de konfigurationer som används i förstärkarkretsar är

Vanlig emitterförstärkare Gemensam kollektorförstärkare Gemensam basförstärkare Av ovanstående typer är vanlig emittertyp den populära och mest använda konfigurationen. Vid användning som en förstärkare kan transistorns likströmsförstärkning beräknas med hjälp av formlerna nedan DC -förstärkning = kollektorström (IC) / basström (IB)

Steg 5: Motstånd

Motstånd
Motstånd
Motstånd
Motstånd
Motstånd
Motstånd
  • 2.2M motstånd x 2
  • 100K motstånd x 1
  • 1K motstånd x 3

Steg 6: Kondensatorer

Kondensatorer
Kondensatorer
  • 100nF kondensator x 4
  • 22pF kondensator x 2
  • 100uF kondensator x 1

Steg 7: Barrel Jack

Fat Jack
Fat Jack

Steg 8: 9V DC strömförsörjning

9V DC strömförsörjning
9V DC strömförsörjning

Steg 9: TRANSISTOR BC 557

TRANSISTOR BC 557
TRANSISTOR BC 557

Funktioner / tekniska specifikationer:

  • Förpackningstyp: TO-92
  • Transistortyp: PNP
  • Max kollektorström (IC): -100mA
  • Max Collector -Emitter Voltage (VCE): -45V
  • Max Collector -Base Voltage (VCB): -50V
  • Max emitter -basspänning (VBE): -5V
  • Max Collector Dissipation (Pc): 500 Milliwatt
  • Max övergångsfrekvens (fT): 100 MHz
  • Minsta och maximala DC -strömförstärkning (hFE): 125 till 800
  • Max lagring och driftstemperatur Bör vara: -65 till +150C

Steg 10: Schematisk

Schematisk
Schematisk

Steg 11: PCB -layout

PCB -layout
PCB -layout

Steg 12: 3D -visning av kretskort

3D Viewer av PCB
3D Viewer av PCB

Steg 13: Beställa kretskort från JLCPCB

Beställa kretskort från JLCPCB
Beställa kretskort från JLCPCB
Beställa kretskort från JLCPCB
Beställa kretskort från JLCPCB
Beställa kretskort från JLCPCB
Beställa kretskort från JLCPCB

Hela processen visas med Skärmdumpar Stegvis

Nu har vi PCB -designen och det är dags att beställa kretskortet. För det behöver du bara gå till JLCPCB.com och klicka på knappen "CITERA NU".

JLCPCB är också sponsor av detta projekt. JLCPCB (ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.), är det största PCB-prototypföretaget i Kina och en högteknologisk tillverkare som specialiserat sig på snabb PCB-prototyp och produktion av små partier. Du kan beställa minst 5 kretskort för bara $ 2.

För att få kretskortet tillverkat, ladda upp gerber -filen som du laddade ner i det sista steget. Ladda upp zip -filen eller dra och släpp gerber -filerna.

När du har laddat upp zip -filen ser du ett framgångsmeddelande längst ner om filen har överförts.

Du kan granska kretskortet i Gerber viewer för att se till att allt är bra. Du kan se både övre och nedre delen av kretskortet. Efter att ha säkerställt att vårt kretskort ser bra ut kan vi nu lägga ordern till ett rimligt pris. Du kan beställa 5 PCB för bara $ 2 men om det är din första beställning kan du få 5 PCB för $ 2.

För att göra beställningen, klicka på knappen "SPARA I VAGN". Mina kretskort tog 2 dagar att bli tillverkade och kom inom en vecka med DHL -leveransalternativ. PCB var väl förpackade och kvaliteten var riktigt bra.

Rekommenderad: