Hur mobiltelefondetektor fungerar

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Vad är mobiltelefondetektor?

Vi är mest bekanta med aktiva mobiltelefondetektorer. Mobiltelefondetektorerna är mestadels hand- och fickstorleksöverföringsdetektorer. Det känner av närvaron av en aktiverad mobiltelefon på en och en halv meters avstånd. Så det kan användas för att förhindra användning av mobiltelefoner i undersökningshallar, konfidentiella rum etc.

Användning av mobiltelefondetektor:

Det är också användbart för att upptäcka användningen av mobiltelefon för spionering och obehörig videoöverföring. Vissa platser där användning av mobiltelefoner inte är tillåtna, t.ex. examenshall, tempel, kontor och teatrar, på dessa platser för att upptäcka och begränsa användningen av mobiltelefoner är detta föreslagna system till stor hjälp. Detta måste upptäcka inkommande och utgående samtal, SMS och videoöverföring även om mobiltelefonen hålls i tyst läge. Den olagliga användningen av mobiltelefoner är ett växande och farligt problem i kriminalvårdsinstitutioner världen över. Dessa enheter är ett betydande hot mot fängelsens säkerhet och kringgår övervakningsprocesserna i fängelser, samtidigt som de fångar begår nya brott både inom och utanför anläggningen.




Hur mobiltelefondetektor fungerar :

I det ögonblick som felet upptäcker RF-överföringssignal från en aktiverad mobiltelefon börjar det ljuda ett piplarm och lysdioden blinkar. Larmet fortsätter tills signalöverföringen upphör. En vanlig RF-detektor med inställda LC-kretsar är inte lämplig för att detektera signaler i GHz-frekvensbandet som används i mobiltelefoner.

Frekvensområde för detektor:

Sändningsfrekvensen för mobiltelefoner varierar från 0,9 till 3 GHz med en våglängd på 3,3 till 10 cm. Så en krets som detekterar gigahertz-signaler krävs för en mobilbugg. Kondensatorns ledningslängd är fixerad till 18 mm med ett avstånd på 8 mm mellan ledningarna för att få önskad frekvens. Skivkondensatorn tillsammans med ledningarna fungerar som en liten gigahertz-loopantenn för att samla in RF-signaler från mobiltelefonen.



När mobiltelefonen är aktiv överför den signalen i form av sinusvåg som passerar genom utrymmet. Den kodade ljud- / videosignalen innehåller elektromagnetisk strålning som tas upp av mottagaren i basstationen. Sändarkraften för den moderna 2G-antennen i basstationen är 20-100 watt. Mobiltelefonen sänder korta signaler med jämna mellanrum för att registrera dess tillgänglighet till närmaste basstation. Avstånd till mobilbas är den viktigaste miljöfaktorn. Ju närmare en mobiltelefon är vid en basstation eller ett sändande torn, desto svagare blir signalen som behöver komma från telefonen. Frekvensområdet i olika kategorier är, AM-radiofrekvenser mellan 180 kHz och 1,6 MHz, FM-radio använder 88 till 180 MHz, TV använder 470 till 854 MHz. Vågor vid högre frekvenser men inom RF-regionen kallas mikrovågor. Mobiltelefonen använder högfrekvent RF-våg i mikrovågsregionen och bär enorm mängd elektromagnetisk energi.

Blockdiagram och arbete för mobiltelefondetektor:

Kretsen använder en 0.22μF skivkondensator för att fånga RF-signaler från mobiltelefonen. Denna del ska vara som en antenn, så kondensatorn är ordnad som en minislingantenn. Kort sagt med detta arrangemang fungerar kondensatorn som en luftkärna med förmåga att svänga och urladda ström. Transistorns utgång ligger inom 10 mV från endera matningsspänningsterminalen. Blyinduktansen fungerar som en överföringsledning som avlyssnar signalerna från mobiltelefonen. En vanlig RF-detektor med inställda LC-kretsar är inte lämplig för att detektera signaler i GHz-frekvensbandet som används i mobiltelefoner. Därför krävs kretsdetektering av gigahertz-signaler för en mobilfel.


Op-amp används i kretsen fungerar som en komparator. Det kan komma med MOSFET-ingångar och bipolär utgång. Ingången innehåller MOSFET-transistorer för att ge mycket hög ingångsimpedans, mycket låg ingångsström. Den har hög hastighet och är lämplig för applikationer med låg ingångsström. Följaktligen är resultatet i mycket låg ingångsström och mycket hög hastighet. Den används i applikationer som markreferensförstärkare, snabb samplingsförstärkare, långvariga timers etc.

IC-555 är en mycket stabil styrenhet som kan producera exakta timingpulser. Med den monostabila driften styrs tidsfördröjningen av ett externt motstånd och en kondensator. Med en astabel operation styrs frekvensen och arbetscykeln exakt av två externa motstånd och en kondensator. Dessa används i applikationer som precisionstiming, pulsgenerering, tidsfördröjning etc.

Mobiltelefon

  • En ledning på kondensatorn får likström från den positiva skenan och den andra ledningen går till den negativa ingången till IC1. Så kondensatorn får energi för lagring. Denna energi appliceras på ingångarna till IC1 så att ingångarna till IC1 nästan balanseras med 1,4 volt. I detta tillstånd är utgången noll. Men när som helst kan IC ge en hög uteffekt om liten ström induceras till dess ingångar. När mobiltelefonen strålar ut på grund av höga energipulser, svänger kondensatorn och frigör energi.
  • När mobiltelefonsignalen detekteras blir U1-utgången hög och låg växelvis beroende på signalens frekvens. Detta utlöser monostabil timer U2 genom.
  • Och TR-stiftet på 555timer blir lågt så blir pin3 i timern hög. När pin3 är hög kommer summern att ringa.
  • Du kan använda en kort antenn av teleskopisk typ. Enheten ger en varningsindikation om någon använder mobiltelefon inom en radie av 1,5 meter.

Fördelar med mobiltelefondetektor:

  • Mindre i storlek
  • Upptäckt av dolda mobiltelefoner

Tillämpningar av mobiltelefondetektor

Det är användbart där användning av mobiltelefon är förbjudet som

  • Bensinpumpar
  • Bensinstation
  • Historiska platser
  • Religiösa platser
  • Domstolen
  • Testsalar
  • Spionering och obehörig videoöverföring
  • Militära baser
  • Sjukhus
  • Teatrar
  • Konferenser
  • Ambassader