Circuito de Jammer de Celular Simples

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Este é um jammer de RF projetado para a banda de telefone celular de 800 MHz dos EUA (870-895 MHz). Isso funciona gerando uma portadora de RF abrangente e avassaladora na faixa de freqüência operacional do telefone celular.

Operação de Circuito

Um gerador multifuncional Exar XR2206 vai funcionar como o gerador de ondas triangulares para fornecer a parte de varredura do circuito do jammer.



O gerador de varredura vai lidar com um oscilador controlado por tensão (VCO) Z-Communications V580MC04 para varrer entre aproximadamente 850-895 MHz a um ritmo de cerca de 100 kHz.

O VCO é certamente o componente chave em um processo de bloqueio de telefones celulares. É um pequeno dispositivo de quatro terminais (Vcc, RF Output, Voltage Tune e Ground) que se traduz no sinal de saída de RF de baixo nível preferido com um grau nominal de aborrecimento.



Infelizmente, os VCOs projetados para cobrir a faixa de frequência pretendida de que precisamos podem não ser fáceis de obter. Fabricantes como Mini-Circuits e Z-Communications são particularmente a favor do amador dos entusiastas da eletrônica, que estão prontos para promover seus produtos VCO individualmente ou fornecer a você um fornecedor próximo.

O VCO que você decidir deve incorporar a faixa de frequência dos comprimentos de onda de downlink da estação base de celular (transmissão em torre) que podem ser bloqueados.

Você frequentemente tenta bloquear o receptor, então, por esta razão, você desejaria bloquear os comprimentos de onda de recepção da estação móvel (aparelho) - que por acaso são as frequências de transmissão da torre do celular. Todas essas frequências podem ser diferentes em todo o mundo, mas ainda assim a abordagem em geral continuará a ser a mesma.

O oscilador de tensão controlada

Dois potenciômetros multivoltas de 5 kohm são configurados para apresentar um deslocamento DC predeterminado para a linha de regulação de tensão do VCO. O que isso executa é permitir que a onda do triângulo de varredura um deslocamento de tensão DC positivo para ajudar a 'centralizar' a onda do triângulo de varredura dentro do espectro de frequência de interferência desejado. A amplitude da onda do triângulo combina em harmonia com a largura de frequência do espectro de interferência. Aqui está uma visão que emprega um VCO padrão:

Em nossa discussão acima, um VCO típico tem a capacidade de sintonizar entre 790-910 MHz com uma tensão de 0 a +6 VCC. Isso resulta em aproximadamente 20 MHz de sintonia / volt. por volt.

O que significa que, se você tivesse o desejo de 'interferir' nas faixas de frequência entre 870-890 MHz, seria necessária uma onda triangular pico-a-pico de +1 volt com um deslocamento CC de +4 volts.

Isso pode acabar sendo um sinal de tensão varrendo entre +4 e +5 VCC (referenciado do solo), bem como pode varrer a saída de RF do VCO entre 870-890 MHz. Dito isso, na prática, os mapeamentos de tensão para frequência não são precisamente cruciais.

Uma peça adicional importante da sequência do jammer de RF é o amplificador de potência de RF de estágio final. Isso pode ser considerado como um estágio que isola um sinal de entrada mini RF, digamos por exemplo em +10 dBm (10 miliwatts), e o expande para cerca de +36 dBm (4 watts) e mais.

A fonte fácil de obter de tais amplificadores é de alguns celulares analógicos descartados. Alguns telefones celulares antigos não utilizados (Motorola, Nokia, Uniden, etc.) podem empregar um módulo 'híbrido' de potência de RF de banda larga que facilita a sua construção sem complicações e com redução de escala.

Esses tipos de equipamento de módulo de RF são de banda larga em termos de frequência e são projetados para ampliar confortavelmente os sinais de RF que estão além de seu intervalo especificado. Aumentar a polarização de controle de potência de RF do módulo (Vapc) ou a tensão de Vdd pode adicionalmente extrair um pouco mais de ganho desses, mas também pode # em branco # afetar a expectativa de vida útil do módulo de alimentação. O módulo de potência de RF pode precisar ser conectado a um dissipador de calor significativo e bem polido e pode precisar de um ventilador de resfriamento em amplificadores de alta potência.

Usando o amplificador IC PF0030 RF

Para concluir este projeto, contaremos com um módulo amplificador de potência RF Hitachi PF0030 820-850 MHz extraído de um celular CT-1055 Radio Shack / Nokia usado ou descartado.

Esses dispositivos típicos são atribuídos a mais de 900 MHz com apenas uma redução nominal no ganho nas frequências superiores. Aplicar a tensão Vdd em +15 a +17 VCC poderia possivelmente aumentar marginalmente a saída de potência de RF acessível. Eu puxei isso para chegar a até 10+ watts de saída em layouts adequados e consertados com um grande dissipador de calor, porém, normalmente não está levando a situação de risco. Pressione para manter a potência de saída RF ideal em torno de 5 a 8 watts.

Uma quantidade razoável de placas híbridas de potência de RF de banda larga raramente usa mais de +13 dBm (20 mW) de entrada de RF para funcionar como pretendido .. Pode ser muito correto ser alimentado à luz da saída de RF do VCO sem precisar de nenhum extra Estágio de pré-amplificação de RF. Aumentar a potência de entrada de RF pode apenas afetar a vida útil do módulo de potência e possivelmente gerar um estresse nominal no ganho de saída.

Otimizando a Antena

A área crucial de qualquer técnica de rádio pode ser a antena. Jogue uma quantia generosa de dinheiro na parte da antena (e do cabo coaxial) e você terá menos aborrecimentos no caminho. Conte com um cabide e algumas pinças de crocodilo e você vai querer entrar em contato comigo milhões de vezes por dia reclamando que não funciona.

No entanto, a coisa boa é que você pode muito bem encontrar uma antena razoavelmente boa em um celular analógico (possivelmente) danificado. Essas antenas magnéticas ou montadas em tronco tornam-se as melhores compatíveis. Antenas de montagem em vidro ou algo parecido com 'stick-on' são tradicionalmente um incômodo. Antenas de ganho direcional (Yagi) também podem ser experimentadas para aumentar o alcance de trabalho do jammer, no entanto, apenas para a área em que a antena é direcionada. Antenas omnidirecionais de alto ganho podem ser consideradas muito bem-sucedidas para a maioria das implementações de interferência de RF. Para protótipos caseiros, você poderia pensar em reduzir (ou aumentar) as antenas de banda de rádio amador de 900 MHz.

Abaixo, é mostrado o mapeamento de tensão para frequência de Z-Comm V580MC04 VCO. A potência de saída de RF foi de cerca de +8 dBm em todo o espectro de frequência.

A imagem a seguir mostra uma visão geral de um antigo telefone celular analógico de banda de 800 MHz Radio Shack CT-1055 (Cat No. 17-1007A).

Você pode ver a presença do módulo de IC amplificador de potência Hitachi PF0030 RF montado sobre um dissipador de calor e um amplo composto de dissipador de calor sendo usado entre o dispositivo e o dissipador de calor. No protótipo discutido, o IC inteiro junto com o dissipador de calor foi recuperado.

Se você não tiver esse circuito de celular alanogue com você, poderá comprá-lo novo no mercado. Os detalhes da pinagem do mesmo podem ser testemunhados abaixo:

A imagem a seguir mostra uma visão geral da unidade Cellular Phone Jammer de 800 MHz concluída

Um substituto do acima pode ser testemunhado abaixo:

Diagrama de circuito completo do bloqueador de celular explicado acima:

(Cortesia: https://blockyourid.com/~gbpprorg/mil/celljam1/)

Fonte de alimentação regulada de 10 V para os estágios de interferência de celular acima




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