Სარჩევი:

რადიოსიხშირული შეფერხების წრე 555 ქრონომეტრი: 6 ნაბიჯი
რადიოსიხშირული შეფერხების წრე 555 ქრონომეტრი: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: რადიოსიხშირული შეფერხების წრე 555 ქრონომეტრი: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: რადიოსიხშირული შეფერხების წრე 555 ქრონომეტრი: 6 ნაბიჯი
ვიდეო: დედამიწის რისხვა: წამები კატასტროფამდე. ტორნადოები აშშ-ში, მიანმარსა და ომანში. ჩრდილოეთის შუქები 2024, ივლისი
Anonim
რადიოსიხშირული დაბრკოლების წრე 555 ქრონომეტრი
რადიოსიხშირული დაბრკოლების წრე 555 ქრონომეტრი

რადიოსიხშირული (RF) შემაერთებელი წრე თავისთავად განმარტავს იმას, რასაც აკეთებს. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც ხელს უშლის გარკვეული ელექტრონიკის RF სიგნალების მიღებას, რომლებიც იყენებენ მსგავს სიხშირეებს და ჯამერის სიახლოვეს მდებარეობს. ეს ჯამერის წრე მუშაობს RF გადამცემის მსგავსად. ამ წრეში შეგიძლიათ დაარეგულიროთ გამოგზავნილი ტალღების სიხშირე, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მრავალი ელექტრონიკის სიგნალს, როგორიცაა მობილური ტელეფონები, ტელევიზორები, რადიოები და უკაბელო მოწყობილობები. ამ კონკრეტულ წრეს შეუძლია ხელი შეუშალოს სიხშირეებს დაახლოებით 2.4 გიგაჰერცამდე. თუ RF jammer წარმატებით მუშაობს, თქვენმა ტელეფონმა არ იცის რომელი სიგნალები უნდა მიიღოს და თქვენ ეფექტურად დაბლოკავთ სიგნალს. თქვენ დაკარგავთ სიგნალს ადამიანებთან კონტაქტისთვის და ვერ გამოიყენებთ კონკრეტულ პროგრამებს, ხოლო თქვენს დისტანციურ ღილაკებზე არ იმუშავებს თქვენი ტელევიზია და არც უკაბელო კლავიატურა. გარდა ამისა, თქვენი რადიო ასევე განიცდის სტატიკურს და გახდება გამოუსადეგარი.

მარაგები

საჭირო კომპონენტები:

9 ვ ბატარეა

ბატარეის კლიპი 9 ვ

ne555

24 AWG მავთული- (15 შემობრუნებული ანტენა, 3 ბრუნვა და 4 შემობრუნება)

2N3904 ტრანზისტორი

30pF საპარსები კონდენსატორი

რეზისტენტები: 72k, 6.8k, 5.1k, 10k

კონდენსატორები: 4.7u, 5p, 56p, 2p, 2p

ნაბიჯი 1: სქემატური

სქემატური
სქემატური

ზემოთ მოყვანილი სქემა გვიჩვენებს ჩემს განლაგებას შემაფერხებელი მიკროსქემის შექმნისას, ზემოთ ნახსენები ყველა კომპონენტის გამოყენებით.

შესავალი:

ეს წრე მუშაობს თეორიულად, გარკვეული ტესტირების შემდეგ, შემიძლია დავადასტურო, რომ მან დაბლოკა სიგნალები ჩემი დისტანციური მართვისგან ჩემს ტელევიზორში, დაახლოებით 2.4 გჰც დიაპაზონში. ჩამკეტ მოწყობილობას აქვს მოკლე რადიუსი დაახლოებით 5 ფუტი. მე ჯერ კიდევ ვატარებ ექსპერიმენტებს ამ სქემის ეფექტურობასთან და ვცდილობ შევიცვალო სხვადასხვა სიხშირეზე.

უკაბელო მოწყობილობების მიერ სხვადასხვა სიხშირის გამოყენება ართულებს ერთი ჯამერის არსებობას, რომელიც მუშაობს ყველა სიხშირეზე. ქვემოთ მოყვანილი ფორმულა შეიძლება გამოყენებულ იქნას საჭირო მნიშვნელობების გამოსათვლელად.

F = 1/ (2*pi*sqrt ((L1*L2)*Ctrim))

სიხშირეებიდან გამომდინარე, რომლის დაბლოკვაც გჭირდებათ, შეიძლება შეიცვალოს ინდუქტორის L1 და L2 და მორთვის კონდენსატორის მნიშვნელობები (კომპონენტები ზემოთ სქემატურიდან).

ნაბიჯი 2: სქემის გაგება

წრის გაგება
წრის გაგება

ნებისმიერი ჯემერის წრეს აქვს სამი ძირითადი ქვეცირკულაცია. სამივე ერთად მუშაობს მოწყობილობის შესაქმნელად, რომელიც აფერხებს უკაბელო სიგნალებს.

სამი ქვეცირკულაციაა:

1. RF გამაძლიერებელი

2. ტუნინგის წრე

3. ძაბვის კონტროლირებადი ოსცილატორი

როდესაც ვუყურებთ RF გამაძლიერებლის ქვეცირკულაციას, იგი შედგება Q1 ტრანზისტორი, C4 და C5 კონდენსატორებისგან. ეს გამოიყენება სიგნალის გასაძლიერებლად, რომელიც მოდის tuning circuit- დან.

ტიუნინგის წრე, რომელიც არის ქვეცირკულაცია, შედგება ტრიმერის კონდენსატორისა და ინდუქტორებისგან L1 და L2. ამგვარად იქმნება LC წრე, რომელიც მოქმედებს როგორც bandpass ფილტრი. ამრიგად, ეს დამაკავშირებელი წრე გადის სიხშირეებს ვიწრო დიაპაზონში და ის უარყოფს ქვედა და მაღალ სიხშირეებს, რომლებიც ვიწრო დიაპაზონის მიღმაა.

555 ტაიმერი ამ წრეში არის ძაბვის კონტროლირებადი ოსცილატორი. Ne555 ქრონომეტრი მუშაობს სტაბილურ რეჟიმში. ეს მოქმედებს როგორც ოსცილატორი და წარმოქმნის კვადრატულ ტალღებს. ქრონომეტრიდან გამომავალი ძაბვა უკავშირდება ტრანზისტორის ბაზას, რომელიც არის RF გამაძლიერებლის ქვეცირკულაციის ნაწილი. ეს შემაფერხებელი წრე აგზავნის კვადრატულ ტალღებს კონკრეტულ სიხშირეზე (რომლის მორგებაც შეგიძლიათ) ხელი შეუშალოს გარე სიხშირეს იმავე სპეციფიკურ დიაპაზონში.

ნაბიჯი 3: Ne555 ტაიმერის დაყენება

Ne555 ტაიმერის დაყენება
Ne555 ტაიმერის დაყენება
Ne555 ტაიმერის დაყენება
Ne555 ტაიმერის დაყენება

ძაბვის კონტროლირებადი oscillator subcircuit

ამ სქემის მშენებლობის დაწყებისთანავე დავიწყე ფოკუსირება ne555 ქრონომეტრზე და მისი ექსტრემალურ რეჟიმში მუშაობაზე. სქემატურიდან, ზედა ნაწილში, თქვენ ხედავთ სად განათავსოთ თითოეული კომპონენტი. ტრანზისტორი Q1 ჩართულია გამომავალში, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებობს პერიოდული ძაბვის პულსი 0V და 9V შორის. ამ ქვეცირკულაციის მიზანია კვადრატული ტალღების გაგზავნა ტრანზისტორზე. წინააღმდეგობის (R1 & R2) და ტევადობის (C2) მნიშვნელობების მორგებით შეგიძლიათ შეცვალოთ სიხშირე, რომლის დროსაც გამომავალი ძაბვა იგზავნება ტრანზისტორ Q1– ში.

ნაბიჯი 4: ტრანზისტორის Q1 დაყენება

ტრანზისტორის Q1 დაყენება
ტრანზისტორის Q1 დაყენება

RF გამაძლიერებელი ქვეცირკულატი

Ne555 ქრონომეტრიდან გადაადგილება, ჩვენ ვხედავთ, რომ გამომავალი ძაბვა მიგვიყვანს ტრანზისტორთან. კვადრატული ტალღები, რომლებიც იგზავნება გამომავალი ძაბვისგან, შერწყმულია სიხშირეზე, რომელიც წარმოიქმნება tuning circuit– ით და იგზავნება კონდენსატორ C5– ით და შემდეგ ანტენით. მიზანია RF სიხშირის სიმძლავრის საკმარისად გაძლიერება, რათა მან შეძლოს სხვა სიხშირეების დაბლოკვა. ეს ქვეცირკულაცია რომ არ ყოფილიყო, ეს იქნებოდა ძალიან სუსტი ჯემი და დიაპაზონი უკიდურესად შეზღუდული იქნებოდა.

ნაბიჯი 5: ინდუქტორების და ტრიმერის კონდენსატორის დაყენება

ინდუქტორებისა და საპარსები კონდენსატორის დაყენება
ინდუქტორებისა და საპარსები კონდენსატორის დაყენება

ტუნინგის წრე

RF გამაძლიერებელი გააძლიერებს სიგნალს, რომელიც გაიგზავნება tuning ჩართვიდან. ეს ქვეცირკულაცია ქმნის მაღალ სიხშირეს, რომელსაც ჯამერის სქემები იყენებენ. ტრიმერის კონდენსატორი ან ცვლადი კონდენსატორი ხშირად გამოიყენება tuning მიზნებისათვის, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ეს ცვლადი კონდენსატორი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ სიხშირე, რომელიც წარმოიქმნება ამ მორგებული ქვეცირკულაციის ან LC წრის საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სიხშირე, რომელსაც ეს ჯამერი აგზავნის, ცვლადი კონდენსატორის და ორი ინდუქტორის რეგულირებით.

ნაბიჯი 6: დასკვნა

დასკვნა
დასკვნა

ტესტირების შემდეგ შემიძლია დავადასტურო, რომ ეს წრე მუშაობს და ბლოკავს სიგნალებს დისტანციური მართვისგან ჩემს ტელევიზორში. მე ვაგრძელებ ექსპერიმენტებს სხვა უკაბელო მოწყობილობებზე და დისტანციური მართვის სათამაშოებზე, რომ ვნახო რამდენად ეფექტურია ეს მიკროსქემის შემქმნელი პრაქტიკაში.

გირჩევთ: