Oktatóanyag a mobiltelefon-zavaró működéséről

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A GSM mobil jammer egy olyan eszköz, amely azonos jelre továbbítja a jeleket. A zavaró szakasz sikeres, ha a mobiltelefon jelének területe le van tiltva, ha a zavaró be van kapcsolva. Az első zavaró eszközt a katonaság fejlesztette ki és használta kommunikációs célokra. Ahol a gyalult parancsnokok használják RF kommunikáció hogy ellenőrizzék hatalmukat és az ellenséges kommunikációban is. Manapság a mobil felhasználók napról napra nőnek, ezért a mobiltelefon zavaró az eszközök civilekké válnak, összehasonlítva az elektronikus eszközökkel, hogy letiltsák a mobil jeleket meghatározott helyeken.

Mi a Mobile Jammer?

A mobil jammer olyan eszköz, amelyet a mobiltelefonok megvédésére használnak a vevő jelektől. A mobil zavaró eszköz azonos frekvenciájú jelet sugároz a GSM modem . Az elakadást akkor mondják sikeresnek, ha a mobiltelefon jelei le vannak tiltva egy helyen, ha a mobil zavaró engedélyezve van.




Mobil kár

Mobil kár

A Mobile Jammer blokkdiagramja

A mobil zavaró készülék blokkdiagramja főként tápegységet, IF szakaszt és RF antennát tartalmazó részt tartalmaz.



A Mobile Jammer blokkdiagramja

A Mobile Jammer blokkdiagramja

Tápegység

Az áramellátást arra használják, hogy a rendelkezésre álló feszültségekkel biztosítsák az áramellátást a mobil jammer teljes szakaszain. Az alap blokkdiagram az áramellátás a következő részekből áll.

Tápegység

Tápegység

Transzformátor: A transzformátort arra használják, hogy a 220 V váltakozó áramot átalakítsa a többi feszültségszintre (fokozatosan és lejjebb)

Helyesbítés: Az egyenirányítást az AC feszültség DC-feszültséggé történő átalakítására használják, és ezt a folyamatot kétféle módon lehet elvégezni teljes hullám és félhullámú egyenirányítás


Félhullámú egyenirányítás: Közben félhullámú egyenirányítás a bemeneti jelnek pozitív ciklusúnak kell lennie, ezért megjelenik a kimeneti feszültség

Teljes hullámú egyenirányítás: Az ilyen típusú javítások esetén a bemeneti jelnek pozitív és negatív ciklusban kell lennie, így a kimeneti feszültség megjelenik.

Szűrő: Ebben a nagy kondenzátorokat használják a kimenet hullámzásának minimalizálására. A szűrőt a teljes hullámú egyenirányító a zaj és ingadozások kiküszöbölésére az állandó egyenfeszültség biztosítása érdekében

Szabályozók: A szabályozókat egy előnyös egyenfeszültség biztosítására használják

IF szakasz

Az IF szakasz csak egy háromszög alakú vagy fűrészfog-hullám generátor. A kívánt frekvenciatartomány segítségével a jammer tuning szakasza ecseteli a VCO-t. A VCO megfelelő mennyiségének kompenzálása a kívánt frekvenciától a maximálisig. A háromszög alakú hullámokkal kevert zajt a hangoló jel generálja. Az IF szakasz három fő szakaszra oszlik, amelyeket az alábbiakban adunk meg

  • Zajgenerátor
  • Keverő
  • Háromszög hullámgenerátor

RF szakasz

Az RF szakasz a mobil jammer szíve, mert az RF szakasz kimenete kölcsönhatásba lép a mobilal. Az RF szakaszban három fő szakasz található, amelyek feszültségvezérelt oszcillátor, teljesítményerősítő és antenna. A feszültségvezérelt oszcillátor nagyon fontos az RF szakaszban, és ez egy eszköz. Az RF szakasz létrehozza azt az RF jelet, amely kölcsönhatásba lép a mobiltelefonok . A VCO kimeneti frekvencia egyenesen arányos a bemeneti feszültséggel, ezért a kimeneti frekvenciát a bemeneti feszültség segítségével kezelhetjük. Ha a bemeneti feszültség egyenáramú, akkor a kimenetnek van egy meghatározott frekvenciatartománya, vagy ha a háromszög alakú hullámforma a bemenet, akkor a kimenetet kiterjesztjük az adott frekvenciatartományra.

Mobil Jammer áramkör diagram

A fenti áramkör a mobil jammer kapcsolási rajzát mutatja, és egyszerűen és könnyen elemezhető. Alapvetően a mobil zavaró áramkör három fő áramkörből áll. Ha a három fő áramkör összegyűlik, akkor az áramkör kimenetét zavarónak hívják. A három áramkört az alábbiakban említjük

Mobil Jammer áramkör diagram

Mobil Jammer áramkör diagram

  • RF erősítő
  • Hangoló áramkör
  • Feszültségvezérelt oszcillátor

Amint láthatjuk, hogy a Q1 tranzisztor, valamint a két C4 és C5 kondenzátor, valamint egy ellenállás képes alkotni az RF erősítőt. A hangolt áramkör használatával az RF erősítő felerősíti a jelet, és az erősítő jelet az antennának adják a C6 kondenzátor segítségével, ez a kondenzátor eltávolítja az egyenáramú jelet és lehetővé teszi az AC jelet. Ha a Q1 tranzisztor ON állapotban van, akkor a kollektor végén lévő hangolt áramkör ON-ra áll, és a hangolt áramkör C1 kondenzátorból és L1 induktivitásból áll, ezért nulla ellenállású oszcillátorként működik. Ez az oszcillátor minimális károsodással hozza létre a magas frekvenciát. A hangolt áramkör indikátora és kondenzátora egyaránt rezgeni fogja a rezonáló frekvenciát.

A hangolt áramkör működése könnyen megtanulható és érthető. Ha a hangolt áramkör BE van kapcsolva, akkor a feszültséget a kondenzátor tárolja a kapacitásnak megfelelően, és az elektromos energia a kondenzátor fő feladata. Miután a kondenzátor teljesen feltöltődött, lehetővé teszi a töltés áramlását egy kijelzőn. Alapvetően az induktort arra használják, hogy ezen a feszültségen keresztül tárolja a mágneses energiát a kondenzátoron keresztül, és ez automatikusan csökken, ugyanakkor a teljes mágneses energia tárolódik az induktorban, és a kondenzátor töltése nulla lesz. A nagyságú induktivitás csökken, és a kondenzátort az áram segítségével fordított polaritású módon töltjük fel. Bizonyos idő elteltével a kondenzátor teljesen feltöltődik, és az induktor keresztirányú mágneses energiája nulla lesz. A kondenzátor ismét előállítja az induktor töltését, és nulla lesz. Bizonyos időintervallum után a kondenzátor feltöltődik egy induktor segítségével, és a kondenzátor nulla lesz.

A belső ellenállás létrejön, így az oszcilláció leáll. Az RF erősítő táplálása a C5 kondenzátoron keresztül történik a kollektor terminálig, amely a C6 előtt van, hogy a hangolt jelhez erősítő jelet kapjon. Zaj generálásához a C2 és C3 kondenzátorokat használják a hangolt áramkör által generált frekvenciára, és ezek a kondenzátorok véletlenszerűen generálják az elektronikus impulzusokat.

A mobiltelefon Jammer működik 450 MHz frekvenciával, ha ez a frekvencia nagy, akkor a 450 MHz frekvenciát ugyanazzal a zajjal kell előállítanunk, amely blokkoló jelként működik, mivel a mobiltelefon jel vevője nem fogja tudni megérteni a vett jelet. Ezzel az áramkörrel képesek vagyunk rá blokkolja a mobiltelefon jeleit .

A Mobile Jammer működése

A mobiltelefon-zavaró készülékek hasonló rádiófrekvenciát sugároznak, amely nagyobb teljesítményű, mint a mobiltelefon. A mobiltelefon és a telefontorony bázisállomása közötti kommunikációt szolgáltatásmegtagadási támadásnak nevezik.

A Mobile Jammer működése

A Mobile Jammer működése

Ez azt okozza, hogy a mobiltelefonok és tornyok kommunikációja akadályozza a mobiltelefonok életképtelenségét, és nincs hálózati láthatóság. Ezért mindkét módon működik, vagyis a mobiltelefon a torony frekvenciájáig, a másik pedig a torony és a mobil frekvencia között.

Különböző típusú mobil zaklatók

Különböző típusú mobil zavarók vannak, amelyeket az alábbiakban adunk meg

  • Távirányítós mobil jammer
  • Állítható Mobile Jammer
  • Iskola és börtön Mobile Jammer
  • Robbanásbiztos mobil zavaró
  • Rendőrségi és katonai mobil jammer
  • Hordozható mobil jammer

A Mobile Jammer alkalmazásai

  • A mobil zavarókat az osztálytermekben és a könyvtárban használják a csend fenntartására
  • A szemináriumi termekben és a tárgyalókban használják a zavarok elkerülése érdekében
  • A kórházakban használják
  • A mobil zavarókat templomokban, templomokban stb.

Ez a cikk a mobil jammer működésének és alkalmazásainak ismertetéséről szól. Remélem, hogy a cikkben szereplő információk hasznosak ahhoz, hogy jó információkat nyújtsanak és megértsék a koncepciót. Továbbá, ha bármilyen kérdése van ezzel a koncepcióval vagy elektromos és elektronikus projektek megvalósítására az alábbi részben kommentelheted. Itt van egy kérdés az Ön számára, miért nem használhatjuk a mobilt sajnálatos módon repülőgépeken ?

Fotók: