Hvordan mobiltelefondetektor fungerer

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Hva er mobiltelefondetektor?

Vi er mest kjent med mobiltelefonaktive detektorer. Mobiltelefondetektorene er for det meste mobile overføringsdetektorer i lomme og størrelse. Det kan føle tilstedeværelsen av en aktivert mobiltelefon fra en og en halv meter avstand. Så den kan brukes til å forhindre bruk av mobiltelefoner i eksamenslokaler, fortrolige rom osv.

Bruk av mobiltelefondetektor:

Det er også nyttig for å oppdage bruken av mobiltelefon for spionasje og uautorisert videooverføring. Enkelte steder hvor bruk av mobiltelefoner ikke er tillatt, som eksamenslokale, tempel, kontorer og teatre, på disse stedene for å oppdage og begrense bruken av mobiltelefoner, er dette foreslåtte systemet veldig nyttig. Dette må oppdage innkommende og utgående samtaler, SMS og videooverføring selv om mobiltelefonen holdes i lydløs modus. Ulovlig bruk av mobiltelefoner er et voksende og farlig problem i kriminalomsorgsinstitusjoner over hele verden. Disse enhetene er en betydelig trussel mot fengselssikkerheten og omgår overvåkningsprosessene i fengslene, samtidig som de hjelper innsatte å begå nye forbrytelser både i og utenfor anlegget.




Hvordan mobiltelefondetektor fungerer :

I det øyeblikket feilen oppdager RF-overføringssignal fra en aktivert mobiltelefon, begynner det å gi en pipealarm og LED-lampen blinker. Alarmen fortsetter til signaloverføringen opphører. En vanlig RF-detektor som bruker avstemte LC-kretser, er ikke egnet for å oppdage signaler i GHz-frekvensbåndet som brukes i mobiltelefoner.

Frekvensområde for detektor:

Overføringsfrekvensen til mobiltelefoner varierer fra 0,9 til 3 GHz med en bølgelengde på 3,3 til 10 cm. Så en krets som oppdager gigahertz-signaler er nødvendig for en mobilfeil. Ledningslengden til kondensatoren er festet til 18 mm med et avstand på 8 mm mellom ledningene for å få ønsket frekvens. Disk kondensatoren sammen med ledningene fungerer som en liten gigahertz loop antenne for å samle RF signalene fra mobiltelefonen.



Når mobiltelefonen er aktiv, sender den signalet i form av sinusbølge som passerer gjennom rommet. Det kodede lyd- / videosignalet inneholder elektromagnetisk stråling som tas opp av mottakeren i basestasjonen. Senderkraften til den moderne 2G-antennen i basestasjonen er 20-100 watt. Mobiltelefonen sender korte signaler med jevne mellomrom for å registrere tilgjengeligheten til nærmeste basestasjon. Avstand til mobilstasjon er den viktigste miljøfaktoren. Generelt, jo nærmere en mobiltelefon er en basestasjon eller et sendertårn, jo svakere blir signalet som må komme fra telefonen. Frekvensområdet i forskjellige kategorier er, AM-radiofrekvenser mellom 180 kHz og 1,6 MHz, FM-radio bruker 88 til 180 MHz, TV bruker 470 til 854 MHz. Bølger ved høyere frekvenser, men innenfor RF-regionen kalles mikrobølger. Mobiltelefonen bruker høyfrekvent RF-bølge i mikrobølgeområdet som bærer enorm mengde elektromagnetisk energi.

Blokkdiagram og arbeid av mobiltelefondetektor:

Kretsen bruker en 0.22μF disk kondensator for å fange RF-signalene fra mobiltelefonen. Denne delen skal være som en antenne, så kondensatoren er ordnet som en mini loop-antenne. Kort sagt med denne ordningen fungerer kondensatoren som en luftkjerne med evne til å svinge og tømme strøm. Utgangen til transistoren er innenfor 10 mV fra begge forsyningsspenningsterminalene. Blyinduktansen fungerer som en overføringslinje som avlytter signalene fra mobiltelefonen. En vanlig RF-detektor som bruker innstilte LC-kretser, er ikke egnet for å oppdage signaler i GHz-frekvensbåndet som brukes i mobiltelefoner. Derfor kreves kretsdeteksjon av gigahertz-signaler for en mobilfeil.


Op-amp brukes i kretsen fungerer som en komparator. Det kan komme med MOSFET-innganger og bipolar utgang. Inngangen inneholder MOSFET-transistorer for å gi veldig høy inngangsimpedans, veldig lav inngangsstrøm. Den har høy ytelse og er egnet for applikasjoner med lav inngangsstrøm. Derfor er resultatet i svært lav inngangsstrøm og veldig høy ytelse. Den brukes i applikasjoner som jordhenviste enkeltforsyningsforsterkere, raske prøveforsterkere, langvarige tidtakere etc.

IC-555 er en svært stabil kontroller som kan produsere nøyaktige timingpulser. Med den monostabile operasjonen styres tidsforsinkelsen av en ekstern motstand og en kondensator. Med en forbløffende operasjon styres frekvensen og driftssyklusen nøyaktig av to eksterne motstander og en kondensator. Disse brukes i applikasjoner som presisjonstiming, pulsgenerering, tidsforsinkelse etc.

Mobiltelefon

  • Den ene ledningen på kondensatoren får likestrøm fra den positive skinnen, og den andre ledningen går til den negative inngangen til IC1. Så kondensatoren får energi til lagring. Denne energien tilføres inngangene til IC1, så inngangene til IC1 er nesten balansert med 1,4 volt. I denne tilstanden er utgangen null. Men når som helst kan IC gi en høy effekt hvis liten strøm blir indusert til inngangene. Når mobiltelefonen stråler, på grunn av høye energipulsasjoner, svinger kondensatoren og frigjør energi.
  • Når mobiltelefonsignalet blir oppdaget, blir U1-utgangen høy og lav vekselvis i henhold til signalets frekvens. Dette utløser monostabil tidtaker U2 gjennom.
  • Og TR-pinnen på 555timer blir lav da pin3 av ​​tidtakeren blir høy. Når pin3 er høy, ringes summeren.
  • Du kan bruke en kort teleskopisk antenne. Enheten vil gi advarselen hvis noen bruker mobiltelefon i en radius på 1,5 meter.

Fordeler med mobiltelefon detektor:

  • Mindre i størrelse
  • Oppdagelse av skjulte mobiltelefoner

Applikasjoner av mobiltelefon detektor

Det er nyttig der bruk av mobiltelefon er forbudt som

  • Bensinpumper
  • Bensinstasjon
  • Historiske steder
  • Religiøse steder
  • Domstolen
  • Undersøkelseshaller
  • Spionasje og uautorisert videooverføring
  • Militærbaser
  • Sykehus
  • Teatre
  • Konferanser
  • Ambassader