Circuito detector de teléfonos móviles
El equipo digital más utilizado hoy en día es el teléfono móvil o celular. Con el desarrollo de la experiencia en comunicación, la necesidad de teléfonos móviles ha aumentado de forma espectacular. Un teléfono móvil a veces transmite y recibe alertas dentro de la frecuencia que va de 0,9 a 3GHz. Este texto proporciona un circuito fácil para detectar la presencia de un teléfono móvil activado mediante la detección de estas alertas.
He diseñado dos circuitos que funcionan como Circuito Detector de Móviles, uno utilizando una mezcla de Diodo Schottky y un Comparador de Tensión y el otro utilizando un Op-Amperómetro BiCMOS.
Precepto principal del circuito detector de teléfonos móviles
El precepto esencial de los circuitos de los detectores de teléfonos móviles es detectar las alertas de radiofrecuencia. Dentro del circuito del diodo Schottky, éste se utiliza para detectar la señal del teléfono móvil, ya que tienen la propiedad única de tener la capacidad de rectificar las alertas de baja frecuencia con un bajo índice de ruido. Cuando un inductor se coloca cerca de la alimentación de la señal de radiofrecuencia, recibe la señal por inducción mutua. Esta señal es rectificada por el diodo Schottky. Esta señal de baja potencia puede amplificarse y utilizarse para alimentar cualquier indicador, como un LED en este caso.
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Circuito 1: Circuito inhibidor de telefonía móvil fácil
El circuito primario del detector de teléfonos móviles es una implementación sencilla que utiliza un amplificador óptico y algunos elementos pasivos diferentes.
Elementos necesarios
- CA3130 Op-Amp
- Resistencias - 2,2MΩ x 2, 100KΩ, 1KΩ
- Condensadores - 22pF x 2, 0,22nF, 47pF, 100µF
- Transistor NPN BC548
- LED
- Antena
- Cableado
- Bandeja para el pan
- batería de 9V
Trabajando
El amplificador óptico que forma parte del circuito actúa como detector de la señal de radiofrecuencia, mientras que el transistor que forma parte del circuito actúa como indicador. El conjunto de condensadores, junto con la antena, se utiliza para detectar las alertas de radiofrecuencia cuando un teléfono móvil hace (o recibe) una llamada telefónica o envía (o recibe) un mensaje de texto.
El Op-Amp lee las alertas modificando el aumento de la tensión en la entrada a la salida y probablemente se active el LED.
Circuito 2: Detector de teléfonos móviles mediante un diodo Schottky
Elementos del circuito
- V1 = 12V
- L1 = 10uH
- R1 = 100Ohms
- C1 = 100nF
- R2 = 100K
- R3 = 3K
- Q1 = BC547
- R4 = 200 ohmios
- R5 = 100 ohmios
- IC1= LM339
- R6 = 10 ohmios
- LED = LED azul
Diseño de un circuito detector de teléfonos móviles
Diseño del circuito detector
El circuito detector está formado por un inductor, un diodo, un condensador y una resistencia. Aquí se elige un inductor del valor de 10uH. Se elige un diodo Schottky BAT54 como diodo detector, que puede rectificar la señal de CA de baja frecuencia. El condensador de filtro elegido es un condensador cerámico de 100nF, utilizado para filtrar las ondas de CA. Se utiliza una resistencia de carga de 100 ohmios.
Diseño de circuitos de amplificación
Aquí se utiliza un sencillo BJT BC547 en modo emisor generalizado. Como la señal de salida es de bajo valor, la resistencia de emisor no es necesaria en este caso. El valor de la resistencia del colector se establece mediante el valor de la tensión de la batería, la tensión del colector emisor y el colector presente.
Ahora se elige que la tensión de la batería sea de 12 V (ya que la tensión del colector emisor de alimentación abierta para el BC 547 es de 45 V), la tensión del colector emisor de nivel de trabajo es de 5 V y el colector presente es de 2 mA. Esto da una resistencia de colector de aproximadamente 3 Ok. Así, se utiliza una resistencia de 3 Ok como Rc. La resistencia de entrada se utiliza para ofrecer una polarización al transistor y debe ser de un valor más alto para que no circule la mayor parte del presente. Aquí hemos seleccionado una resistencia de 100 Ok.
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Diseño de circuitos de comparación
Aquí se utiliza el LM339 como comparador. La tensión de referencia está preparada en el terminal del inversor mediante una posible asociación de divisores. Como la tensión de salida del amplificador es más o menos baja, la tensión de referencia está preparada para ser baja, del orden de 4V. Esto se consigue eligiendo una resistencia de 200 Ohms y un potenciómetro de 330 Ohms. Se utiliza una resistencia de salida de 10 ohmios como resistencia limitadora de corriente.
Funcionamiento del circuito detector de teléfonos móviles
En situaciones normales, cuando no hay señal de radiofrecuencia, la tensión a través del diodo será probablemente insignificante. A pesar de que esta tensión es amplificada por el amplificador de transistores, la tensión de salida es inferior a la de referencia, que se utiliza para el terminal inverso del comparador. Como la tensión en el terminal no inversor del OPAMP es menor que la tensión en el terminal inversor, la salida del OPAMP es una señal lógica baja.
Ahora, cuando un teléfono móvil se acerca a la señal, se induce una tensión dentro del estrangulador y la señal es demodulada por el diodo. Esta tensión de entrada es amplificada por el transistor emisor generalizado. La tensión de salida es tal que es mayor que la tensión de salida de referencia. Así, la salida del OPAMP es una señal lógica excesiva y el LED empieza a brillar, para señalar la presencia de un teléfono móvil. El circuito debe colocarse a unos centímetros del objeto a detectar.
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Concepto detrás del sistema de monitorización de teléfonos móviles
Detección de la señal del teléfono móvil mediante un diodo Schottky
La señal del teléfono móvil es una señal de radiofrecuencia. Cuando un teléfono móvil está cerca del circuito, la señal de radiofrecuencia del teléfono móvil induce una tensión dentro del inductor por inducción mutua. Esta señal de CA de frecuencia excesiva, del orden de los GHz, es rectificada por el diodo Schottky. La señal de salida es filtrada por el condensador.
Los diodos Schottky son diodos particulares formados por la combinación de materiales semiconductores de la especie N con un acero y a veces son diodos de bajo ruido que trabajan a una frecuencia excesiva. Estos diodos tienen una propiedad única de conducir a una tensión realmente baja, entre 0,15 y 0,45V. Esto permite que el diodo ofrezca una velocidad de conmutación excesiva y una mayor eficiencia del sistema. El bajo ruido es el resultado de un tiempo de restauración inverso muy bajo, de unos 100 por segundo.
Amplificador de señal con BJT
El BJT o transistor de unión bipolar en su tipo de emisor generalizado es el amplificador más utilizado. Un amplificador de transistor funciona realmente que la base de entrada presente se amplifica al colector de salida presente por un elemento β. En este caso, el emisor es el terminal más extendido.
El circuito se polariza mediante un circuito divisor de tensión formado por una mezcla de dos resistencias. Cuando un transistor está polarizado en la zona de energía, es decir, la unión de la base del emisor está polarizada hacia delante y la unión de la base del colector está polarizada hacia atrás, un pequeño presente de base termina en un mayor presente de colector.
LM339 como comparador
El LM339 es un CI de comparación que contiene 4 comparadores. Aquí sólo utilizamos un comparador. Cuando la tensión en el terminal no inversor (+) es mayor que la tensión en el terminal inversor, la tensión de salida es excesiva. Cuando la tensión en el terminal invertido es mayor, la tensión de salida baja.
Extremos del circuito detector de teléfonos móviles
- Este circuito puede utilizarse en salas de examen y conferencias para detectar la presencia de teléfonos móviles y dejar de utilizarlos.
- Puede utilizarse para detectar teléfonos móviles utilizados para espiar y para la transmisión no autorizada de audio y vídeo.
- Puede utilizarse para detectar teléfonos móviles robados.
Limitaciones del circuito detector de teléfonos móviles
- Es un detector de baja varianza, del orden de los centímetros.
- El diodo Schottky con la barrera superior más grande es mucho menos sensible a las pequeñas alertas.
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