Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: BEVEZETÉS A Mobiltelefon -érzékelő áramkörbe
- 2. lépés: SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK:
- 3. lépés: Op-Amp CA3130
- 4. lépés: BC547 TRANZISZTOR
- 5. lépés: Ellenállások
- 6. lépés: Kondenzátorok
- 7. lépés: Hordó Jack
- 8. lépés: 9V egyenáramú tápegység
- 9. lépés: TRANSISTOR BC 557
- 10. lépés: Vázlatos
- 11. lépés: NYÁK -elrendezés
- 12. lépés: A PCB 3D -s megtekintője
- 13. lépés: A PCB -k megrendelése a JLCPCB -től
Videó: Mobiltelefon -érzékelő áramkör: 13 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Nyomtatott áramkör
1. lépés: BEVEZETÉS A Mobiltelefon -érzékelő áramkörbe
A mobiltelefon -érzékelő olyan eszköz, amely képes azonosítani a közelben lévő aktív mobiltelefonok létezését, és jelzi a közelben lévő aktív mobiltelefont. A mobiltelefon -érzékelő lényegében egy frekvenciaérzékelő vagy áram -feszültségátalakító eszköz, amely 0,8 és 3,0 GHz közötti (mobil sávfrekvenciák) frekvenciákat érzékel. Az RL kiegyensúlyozott áramkör (ellenállás -induktor áramkör) nem ideális a GHz -es tartományú RF jelek észleléséhez.
Ez a mobil érzékelő áramkör azonosítja a bejövő / kimenő hívásokat, tweeteket, videokommunikációt és minden SMS vagy GPRS használatot 1 méteres sugarú körön belül. Ez az áramkör a mobiltelefonok észlelésére is használható korlátozott területeken, például vizsgatermekben, konferenciatermekben, iskolákban stb. Hasznos akkor is, ha titkos mobiltelefonnal történő illegális használatot vagy megfigyelést észlel. A készülék képes azonosítani a mobiltelefon RF adását, és bekapcsolja a Buzzer hangjelzést, annak ellenére, hogy a telefon Csendes módban van, és ez a riasztórendszer tovább csipog, amíg az RF jelek meg nem jelennek.
2. lépés: SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK:
- Op. Erősítő CA3130 x 1
- 2,2 M ellenállás x 2
- 100K ellenállás x 1
- 1K ellenállás x 3
- 100nF kondenzátor x 4
- 22pF kondenzátor x 2
- 100uF kondenzátor x 1
- 9 V -os tápegység
- Akkumulátor csatlakozó
- VEZETTE
- BC547 x 1 tranzisztor
- Tranzisztor BC557 x 1
- Berregő
- Antenna
3. lépés: Op-Amp CA3130
A CA3130 működhet egyetlen tápfeszültséggel vagy kettős tápellátással. Most koncentráljunk a +5V tápfeszültség áramkörre, mivel ez a digitális áramkörök leggyakrabban használt kialakítása. Ebben a típusban a VCC + (8. tüske) + 5 V tápfeszültségre van csatlakoztatva, és a VCC (4. tüske) földelve van, hogy 0 V potenciálon tartsa.
CA3130 Műszaki adatok
Op-erősítő MOSFET-el a kimeneten
Széles tápellátási tartomány
- Egyfeszültségű tápellátás - 5V - 16V
- Kettős tápellátás - ± 2,5V - ± 8V
- Bemeneti csatlakozóáram: 1mA
- Maximális kimeneti feszültség: 13,3V
- Maximális forrásáram: 22mA
- Maximális mosogatóáram: 20mA
- Tápfeszültség: 10mA
- Közös módú elutasítási arány (CMRR): 80dB
Alkalmazások
- Frekvenciagenerátor/torzító
- Mobil zavarók
- Feszültségkövető áramkörök
- DAC áramkörök
- Csúcsjel/zajérzékelők
- Oszcillátor áramkörök
4. lépés: BC547 TRANZISZTOR
A BC547 egy NPN tranzisztor, ezért a kollektor és az emitter nyitva marad (fordított előfeszítés), amikor az alapcsapot a földön tartják, és zárva lesz (előre torzított), ha jelet biztosítanak az alapcsaphoz. A BC547 erősítési értéke 110-800, ez az érték határozza meg a tranzisztor erősítési kapacitását. A kollektor tüskén keresztül áramló maximális árammennyiség 100 mA, ezért nem tudunk 100 mA -nél nagyobb terhelést csatlakoztatni ezzel a tranzisztorral. A tranzisztor torzításához áramot kell szolgáltatnunk az alapcsaphoz, ezt az áramot (IB) 5 mA -ra kell korlátozni.
Ha ez a tranzisztor teljesen elfogult, akkor maximum 100 mA áramot engedhet át a kollektoron és a kibocsátón. Ezt a fokozatot telítettségi régiónak nevezik, és a kollektor-kibocsátó (VCE) vagy a bázis-kibocsátó (VBE) megengedett tipikus feszültsége 200, illetve 900 mV lehet. Az alapáram eltávolításakor a tranzisztor teljesen kikapcsol, ezt a szakaszt megszakítási területnek nevezik, és az alapkibocsátó feszültsége 660 mV körül lehet. BC547 mint kapcsoló
Ha egy tranzisztor kapcsolóként használatos, akkor a telítettség és a levágási tartományban működik, a fentiek szerint. Amint már említettük, egy tranzisztor nyitott kapcsolóként fog működni az előre irányú előfeszítés során, és zárt kapcsolóként a fordított előfeszítés során, ez az előfeszítés úgy érhető el, hogy a szükséges mennyiségű áramot eljuttatja az alapcsaphoz. Mint említettük, az előfeszítő áramnak legfeljebb 5 mA -nek kell lennie. Az 5 mA -nél nagyobb érték megöli a tranzisztort; ezért az ellenállást mindig sorba kell tenni az alaptüskével. Ennek az ellenállásnak (RB) az értéke az alábbi képletek segítségével számítható ki. RB = VBE / IB Ahol a VBE értékének 5V -nak kell lennie a BC547 és az alapáram (IB a kollektoráramtól (IC) függ. Az IB értéke nem haladhatja meg az mA értéket. BC547 mint A erősítő A tranzisztorok erősítőként működnek, ha aktív régióban működik. Erősítheti a teljesítményt, a feszültséget és az áramot különböző konfigurációkban. Az erősítő áramkörökben használt konfigurációk egy része
Közös emitter erősítő Közös kollektor erősítő Közös alap erősítő A fenti típusok közül a gyakori emitter típus a népszerű és leggyakrabban használt konfiguráció. Erősítőként történő használat esetén a tranzisztor egyenáramú erősítését az alábbi képletek segítségével lehet kiszámítani: DC áramnyereség = kollektoráram (IC) / alapáram (IB)
5. lépés: Ellenállások
- 2,2 M ellenállás x 2
- 100K ellenállás x 1
- 1K ellenállás x 3
6. lépés: Kondenzátorok
- 100nF kondenzátor x 4
- 22pF kondenzátor x 2
- 100uF kondenzátor x 1
7. lépés: Hordó Jack
8. lépés: 9V egyenáramú tápegység
9. lépés: TRANSISTOR BC 557
Jellemzők / Műszaki adatok:
- Csomag típusa: TO-92
- Tranzisztor típusa: PNP
- Maximális kollektoráram (IC): -100mA
- Maximális kollektor -kibocsátó feszültség (VCE): -45V
- Max. Kollektor -alapfeszültség (VCB): -50V
- Maximális adó -bázis feszültség (VBE): -5V
- Max. Kollektor disszipáció (Pc): 500 Milliwatt
- Maximális átmeneti frekvencia (fT): 100 MHz
- Minimális és maximális egyenáram -erősítés (hFE): 125-800
- A maximális tárolási és működési hőmérséklet: -65 és +150 ° C között legyen
10. lépés: Vázlatos
11. lépés: NYÁK -elrendezés
12. lépés: A PCB 3D -s megtekintője
13. lépés: A PCB -k megrendelése a JLCPCB -től
A teljes folyamat lépésről lépésre látható a képernyőképek használatával
Most megkaptuk a NYÁK -tervezést, és ideje megrendelni a NYÁK -okat. Ehhez csak el kell mennie a JLCPCB.com oldalra, és kattintson a „QUOTE NOW” gombra.
A JLCPCB is támogatja ezt a projektet. A JLCPCB (ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.) a legnagyobb NYÁK-prototípus-vállalkozás Kínában, és egy high-tech gyártó, amely a gyors PCB-prototípusokra és a kis tételű PCB-gyártásra szakosodott. Minimum 5 PCB -t rendelhet mindössze 2 dollárért.
A PCB gyártásához töltse fel az utolsó lépésben letöltött gerber fájlt. Töltse fel a.zip fájlt, vagy húzza át a gerber fájlokat.
A zip fájl feltöltése után az alján sikeres üzenet jelenik meg, ha a fájl sikeresen feltöltődött.
Ellenőrizheti a NYÁK -t a Gerber nézőben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van -e. Megtekintheti a NYÁK tetejét és alját is. Miután meggyőződtünk arról, hogy a nyomtatott áramköri lapunk jól néz ki, most elfogadható áron adhatjuk le a megrendelést. 5 PCB -t rendelhet mindössze 2 dollárért, de ha ez az első megrendelése, akkor 5 dollárt kaphat 2 dollárért.
A rendelés leadásához kattintson a „MENTÉS KOSÁRBA” gombra. A PCB -k gyártása 2 napot vett igénybe, és egy héten belül megérkezett a DHL szállítási lehetőséggel. A PCB -ket jól csomagolták, és a minőség nagyon jó volt.
Ajánlott:
Automatizált EKG áramkör modell: 4 lépés
Automatizált EKG áramkörmodell: Ennek a projektnek az a célja, hogy olyan áramköri modellt hozzon létre, amely több komponenst tartalmaz, amelyek megfelelően képesek erősíteni és szűrni a bejövő EKG jelet. Három komponenst modelleznek egyenként: műszeres erősítőt, aktív bevágású szűrőt és egy
Kézfertőtlenítő adagoló áramkör/barkácsolás [érintés nélküli]: 10 lépés
Kézfertőtlenítő adagoló áramkör/DIY [nem érintkezik]: Hesam Moshiri, [email protected]ók Nagy stabilitás és nem érzékeny a környezeti fényre Lézerrel vágott akril (plexi) burkolat A kézfertőtlenítő költséghatékony áramlásszabályozó képessége /alkohol (hatékonyság)
Analóg áramkör ismeretek - DIY a ketyegő óra hanghatás áramkör IC nélkül: 7 lépés (képekkel)
Analóg áramkörismeret - DIY a ketyegő óra hangeffektus áramköre IC nélkül: Ez a ketyegő óra hanghatás áramkör csak tranzisztorokból, ellenállásokból és kondenzátorokból épült, amelyek nem tartalmaznak IC -összetevőt. Ideális, ha ezzel a praktikus és egyszerű áramkörrel sajátítja el az alapvető áramköri ismereteket. A szükséges szőnyeg
Szabadon alakítható áramkör - Valódi szabad formájú áramkör!: 8 lépés
Szabadon alakítható áramkör | Valódi szabad formájú áramkör !: Szabadon alakítható IR távirányítású LED áramkör. Egy all-in-one alkalmazható barkácsfényűző Arduino által vezérelt mintákkal. Történet: Engem a szabad formájú áramkör inspirált … Szóval most készítettem egy szabad formájú áramkört, amely még szabadon formázható (lehet
Három érintésérzékelő áramkör + Érintési időzítő áramkör: 4 lépés
Három érintésérzékelő áramkör + Érintési időzítő áramkör: Az érintésérzékelő egy olyan áramkör, amely bekapcsol, amikor észleli az érintést a érintkezőcsapokon. Átmeneti alapon működik, azaz a terhelés csak addig lesz bekapcsolva, amíg az érintést a csapokon végzik. Itt három különböző módot mutatok be az érintésérzékeléshez