Circuito detector celular

Um telefone celular ou detector de telefone celular é, na verdade, um amplificador operacional de alto ganho que detecta a menor perturbação de RF de um telefone celular e acende um LED.

NOTA: Esse conceito foi desenvolvido por mim e, em seguida, a idéia foi copiada por muitos sites de renome.

Os celulares que hoje são os principais geradores de interferência de RF são facilmente capturados por esse circuito e podem ser vistos através da iluminação LED na saída do circuito.

Conceito de trabalho

O conceito por trás da operação deste detector de celular é um circuito comparador altamente sensível que é instável em sua entrada devido à sua alta sensibilidade, de modo que ele é ligado mesmo com a mínima interferência elétrica na atmosfera ao seu redor.

Como ele foi projetado para detectar sinais de celular, pode-se entender mal que está detectando sinais de GHz, na verdade não é, e simplesmente não pode.


Mesmo que os sinais do celular possam estar oscilando nos níveis de GHz, o sinal ainda é uma radiofrequência (RF), que possui as propriedades de interferência elétrica.

É essa interferência elétrica que é captada pela entrada do amplificador operacional e convertida em uma saída CC para iluminar o LED.

Descrição do circuito

O circuito é basicamente um inversor CA de alto ganho simples e sem inversão, construído em torno do IC LM 324. Somente dois de seus amplificadores operacionais podem ser incorporados, no entanto, para tornar o circuito extremamente responsivo, seus quatro amplificadores operacionais foram montado em série.

Observando a figura que realmente vemos, o circuito é uma repetição de quatro circuitos idênticos em série.

Portanto, queremos apenas estudar o conceito básico de qualquer um dos estágios que consiste em um único amplificador operacional.

circuito detector de RF simples para celular

NOTA: O uso do amplificador operacional de 4 estágios pode tornar o projeto extremamente sensível e o circuito pode começar a detectar todos os tipos de sinais de RF que podem estar presentes na atmosfera. Portanto, recomendo o uso de apenas três estágios de amplificador operacional em série para este projeto.

Lista de peças

  • Todos R1 = 100K 1/4 watts
  • Todo R2 = 2,2 Meg ou qualquer valor entre 1 Meg e 10 Meg (1/4 watts)
  • Todos os discos C1 = 0,01uF ou 103 de cerâmica ou PPC, qualquer que seja o tipo.
  • A1 — A4 = LM324 IC

Detalhes do diagrama de pinagem LM324 IC

Pinagem IC LM324

Como mencionado na parte anterior deste artigo, o amplificador operacional é configurado como um amplificador não inversor de alto ganho, onde a entrada é recebida no pino nº 2, que é a entrada inversora do amplificador operacional.

Os distúrbios de RF no ar são recebidos pela antena e alimentados à entrada inversora do amplificador operacional que o circuito amplifica para um nível específico, dependendo do valor da resistência de realimentação na saída e da entrada inversora da operação do amplificador .

Aumentando o valor dessa resistência aumenta a sensibilidade do circuitoNo entanto, muita sensibilidade pode tornar o circuito instável e induzir oscilações.

O sinal amplificado é alimentado na entrada do próximo estágio, que é apenas uma réplica do estágio anterior.

Por que é tão sensível

Isso se deve aos 4 estágios do amplificador operacional da série, que ajudam a tornar o circuito muito sensível e podem captar RF de telefones celulares a uma distância de 10 metros.

Aqui, os sinais relativamente mais fracos do primeiro estágio são aprimorados e fortalecidos para que o terceiro estágio agora possa ser alimentado para repetir as ações que são de maior amplificação até o último estágio cuja saída ilumina um LED, mostrando a presença do menor distúrbio de RF possível no ar.

ATUALIZAR:

Após muita experimentação, finalmente percebi que não era possível criar um detector de telefone celular de longo alcance. Isso ocorre porque os telefones modernos possuem blindagem de RF de alta qualidade, permitindo que muito pouca RF seja liberada pelo telefone. Portanto, o RF não vai muito longe na atmosfera, tornando impossível detectá-los além de alguns centímetros do telefone.

Para melhorar a distância, tentei tornar o circuito mais responsivo adicionando mais estágios em série, mas isso não funcionou. Devido ao aumento da sensibilidade, o circuito começou a detectar muitos distúrbios de RF existentes no ar, o que mantinha o LED piscando o tempo todo.

Vídeo de demonstração

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O circuito terminado

O projeto final testado pode ser visto abaixo, é exatamente semelhante a um circuito detector WiFi

Como montar o circuito

O circuito discutido do detector de sinal de RF do telefone celular, o sensor é muito fácil de construir e requer conhecimento mínimo de eletrônica para executar os procedimentos. É construído com as seguintes instruções:

Depois de comprar os componentes fornecidos, corrija-os na peça PCB geral da seguinte maneira:

Pegue o IC primeiro e insira cuidadosamente seus pinos nos orifícios da PCB através do alinhamento adequado.

Solde os cabos de IC.

Agora, de acordo com o diagrama, comece a conectar os resistores e capacitores um a um às saídas de pinos do IC, lembre-se de que, do lado dos componentes da placa de circuito impresso, a saída de pinos será exatamente o oposto do que é do lado da pista, esteja atento às conexões e designações de pinagem.

Como testar

Uma vez montado, o objetivo é conectar a placa a uma bateria de 9 volts e confirmar os resultados.

Para isso, você pode fazer uma ligação do seu telefone celular ou simplesmente ligar para conhecer seu relatório de saldo, é esperado que o LED no circuito comece a responder aos sinais de RF gerados pelos telefones celulares.

Como alternativa, você pode tentar clicar no isqueiro a gás da sua cozinha muito perto da antena do circuito; O LED podia ser visto piscando com os cliques do isqueiro a gás.

Outra maneira de verificar o circuito seria movê-lo para mais perto da rede elétrica da rede elétrica, o LED acenderá quando você se aproximar alguns metros da rede, indicando a presença do campo da rede e confirmando a operação do circuito.

Nota: A bobina L1 pode ser feita a partir de qualquer fio de bitola, apenas algumas voltas de qualquer diâmetro entre 5 e 9 mm.



FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…

Veja na FONTE até ser revisado o post.

Status (Não Revisado)

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