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en vidéo comment fabriquer un brouilleur mobile chez vous



Certaines idées et expériences peuvent être dangereuses. Et pour que vous ne risquiez pas et ne nuisiez pas à vous-même et à l'environnement, je suis un professionnel dans mon métier avec beaucoup d'expérience ! Chaque vidéo, même celle-ci, est réalisée dans le respect de toutes les mesures de sécurité. Profitez de la vidéo et mangez du chocolat.


Dans le post précédent, nous avons étudié Simple FM Radio Jammer Circuit et ses applications. Maintenant, découvrons un autre concept intéressant, à savoir le circuit de brouilleur de téléphone portable ou de téléphone portable.




Un circuit brouilleur mobile ou un circuit brouilleur de téléphone portable est un instrument ou un dispositif qui peut empêcher la réception de signaux par les téléphones portables. Fondamentalement, un circuit brouilleur mobile est un émetteur RF, qui diffuse des signaux radio dans la même plage de fréquences (ou similaire) de la communication GSM.

Dans ce projet, j'ai conçu deux circuits brouilleurs mobiles, le premier utilisant un circuit intégré 555 Timer et l'autre utilisant des composants actifs et passifs.



Composants requis

555 Circuit intégré de minuterie

Résistances - 220Ω x 2, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 10KΩ, 82KΩ

Condensateurs – 2pF, 3.3pF, 4.7pF, 47pF, 0.1µF, 4.7µF, 47µF

Condensateur ajustable 30pF

DIRIGÉ

Bobines 3 tours 24 AWG, 4 tours 24 AWG

Antenne 15 tours 24 AWG

Transistor BF495

Bouton ON / OFF

Pile 9V

Opération

Après avoir construit ce circuit sur une carte de performance et l'avoir alimenté, j'ai placé un téléphone portable près du circuit (je n'ai pas encore allumé l'interrupteur). Avant de mettre sous tension, mon téléphone portable a pu capturer la majorité des signaux car il affiche des barres pleines.



Une fois que j'ai allumé le circuit, les barres de signal sur le téléphone ont commencé à diminuer et finalement il s'est arrêté à une seule barre.




Donc, en conclusion, je peux dire que ce circuit bloque les signaux mais ne peut pas les brouiller complètement.

Explication du circuit du brouilleur de téléphone portable

Si vous comprenez le circuit ci-dessus, cette analyse de circuit est simple et facile. Pour tout circuit de brouilleur, rappelez-vous qu'il existe trois principaux circuits importants. Lorsqu'ils sont combinés, la sortie de ce circuit fonctionnera comme un brouilleur. Les trois circuits sont



Amplificateur RF.

Oscillateur commandé en tension.

Circuit de réglage.

Ainsi, le transistor Q1, les condensateurs C4 et C5 et la résistance R1 constituent le circuit amplificateur RF. Cela va amplifier le signal généré par le circuit accordé. Le signal d'amplification est transmis à l'antenne via le condensateur C6. Le condensateur C6 supprimera le courant continu et n'autorisera que le signal alternatif qui est transmis dans l'air.



Lorsque le transistor Q1 est activé, le circuit accordé au niveau du collecteur est activé. Le circuit accordé est constitué du condensateur C1 et de l'inductance L1. Ce circuit accordé agira comme un oscillateur à résistance nulle.



Cet oscillateur ou circuit accordé produira la très haute fréquence avec un amortissement minimum. L'inductance et le condensateur du circuit accordé oscilleront à sa fréquence de résonance.



Le fonctionnement du circuit accordé est très simple et facile à comprendre. Lorsque le circuit est activé, la tension est stockée par le condensateur en fonction de sa capacité. La fonction principale du condensateur est de stocker l'énergie électrique. Une fois que le condensateur est complètement chargé, il permettra à la charge de circuler à travers l'inductance. Nous savons que l'inducteur est utilisé pour stocker l'énergie magnétique. Lorsque le courant circule à travers l'inductance, il stockera l'énergie magnétique par cette tension à travers le condensateur et diminuera, à un moment donné, l'énergie magnétique complète est stockée par l'inductance et la charge ou la tension aux bornes du condensateur sera nulle.




La charge magnétique à travers l'inductance diminuera et le courant chargera le condensateur de manière opposée ou inversée. Encore une fois, après un certain temps, le condensateur sera complètement chargé et l'énergie magnétique à travers l'inductance sera complètement nulle. Encore une fois, le condensateur chargera l'inductance et devient nul. Après un certain temps, l'inductance chargera le condensateur et deviendra nulle et elle oscillera et générera la fréquence.



Ce cercle parcouru jusqu'à la résistance interne est généré et les oscillations s'arrêtent. L'alimentation de l'amplificateur RF est fournie via le condensateur C5 à la borne de collecteur avant C6 pour un gain ou comme un signal de suralimentation au signal du circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 sont utilisés pour générer le bruit pour la fréquence générée par le circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 généreront les impulsions électroniques d'une manière aléatoire (techniquement appelée bruit).



La rétroaction ou l'amplification donnée par l'amplificateur RF, la fréquence générée par le circuit accordé, le signal de bruit généré par les condensateurs C2 et C3 seront combinés, amplifiés et transmis à l'air.



Le téléphone portable fonctionne à la fréquence de 450 MHz. Pour bloquer cette fréquence de 450 MHz, nous devons également générer une fréquence de 450 MHz avec un peu de bruit qui agira comme un simple signal de blocage, car le récepteur du téléphone portable ne pourra pas comprendre sur quel signal il a été reçu. Grâce à cela, nous pouvons empêcher le signal du téléphone portable d'atteindre le téléphone portable.


 



Certaines idées et expériences peuvent être dangereuses. Et pour que vous ne risquiez pas et ne nuisiez pas à vous-même et à l'environnement, je suis un professionnel dans mon métier avec beaucoup d'expérience ! Chaque vidéo, même celle-ci, est réalisée dans le respect de toutes les mesures de sécurité. Profitez de la vidéo et mangez du chocolat.


Dans le post précédent, nous avons étudié Simple FM Radio Jammer Circuit et ses applications. Maintenant, découvrons un autre concept intéressant, à savoir le circuit de brouilleur de téléphone portable ou de téléphone portable.




Un circuit brouilleur mobile ou un circuit brouilleur de téléphone portable est un instrument ou un dispositif qui peut empêcher la réception de signaux par les téléphones portables. Fondamentalement, un circuit brouilleur mobile est un émetteur RF, qui diffuse des signaux radio dans la même plage de fréquences (ou similaire) de la communication GSM.

Dans ce projet, j'ai conçu deux circuits brouilleurs mobiles, le premier utilisant un circuit intégré 555 Timer et l'autre utilisant des composants actifs et passifs.



Composants requis

555 Circuit intégré de minuterie

Résistances - 220Ω x 2, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 10KΩ, 82KΩ

Condensateurs – 2pF, 3.3pF, 4.7pF, 47pF, 0.1µF, 4.7µF, 47µF

Condensateur ajustable 30pF

DIRIGÉ

Bobines 3 tours 24 AWG, 4 tours 24 AWG

Antenne 15 tours 24 AWG

Transistor BF495

Bouton ON / OFF

Pile 9V

Opération

Après avoir construit ce circuit sur une carte de performance et l'avoir alimenté, j'ai placé un téléphone portable près du circuit (je n'ai pas encore allumé l'interrupteur). Avant de mettre sous tension, mon téléphone portable a pu capturer la majorité des signaux car il affiche des barres pleines.



Une fois que j'ai allumé le circuit, les barres de signal sur le téléphone ont commencé à diminuer et finalement il s'est arrêté à une seule barre.




Donc, en conclusion, je peux dire que ce circuit bloque les signaux mais ne peut pas les brouiller complètement.

Explication du circuit du brouilleur de téléphone portable

Si vous comprenez le circuit ci-dessus, cette analyse de circuit est simple et facile. Pour tout circuit de brouilleur, rappelez-vous qu'il existe trois principaux circuits importants. Lorsqu'ils sont combinés, la sortie de ce circuit fonctionnera comme un brouilleur. Les trois circuits sont



Amplificateur RF.

Oscillateur commandé en tension.

Circuit de réglage.

Ainsi, le transistor Q1, les condensateurs C4 et C5 et la résistance R1 constituent le circuit amplificateur RF. Cela va amplifier le signal généré par le circuit accordé. Le signal d'amplification est transmis à l'antenne via le condensateur C6. Le condensateur C6 supprimera le courant continu et n'autorisera que le signal alternatif qui est transmis dans l'air.



Lorsque le transistor Q1 est activé, le circuit accordé au niveau du collecteur est activé. Le circuit accordé est constitué du condensateur C1 et de l'inductance L1. Ce circuit accordé agira comme un oscillateur à résistance nulle.



Cet oscillateur ou circuit accordé produira la très haute fréquence avec un amortissement minimum. L'inductance et le condensateur du circuit accordé oscilleront à sa fréquence de résonance.



Le fonctionnement du circuit accordé est très simple et facile à comprendre. Lorsque le circuit est activé, la tension est stockée par le condensateur en fonction de sa capacité. La fonction principale du condensateur est de stocker l'énergie électrique. Une fois que le condensateur est complètement chargé, il permettra à la charge de circuler à travers l'inductance. Nous savons que l'inducteur est utilisé pour stocker l'énergie magnétique. Lorsque le courant circule à travers l'inductance, il stockera l'énergie magnétique par cette tension à travers le condensateur et diminuera, à un moment donné, l'énergie magnétique complète est stockée par l'inductance et la charge ou la tension aux bornes du condensateur sera nulle.




La charge magnétique à travers l'inductance diminuera et le courant chargera le condensateur de manière opposée ou inversée. Encore une fois, après un certain temps, le condensateur sera complètement chargé et l'énergie magnétique à travers l'inductance sera complètement nulle. Encore une fois, le condensateur chargera l'inductance et devient nul. Après un certain temps, l'inductance chargera le condensateur et deviendra nulle et elle oscillera et générera la fréquence.



Ce cercle parcouru jusqu'à la résistance interne est généré et les oscillations s'arrêtent. L'alimentation de l'amplificateur RF est fournie via le condensateur C5 à la borne de collecteur avant C6 pour un gain ou comme un signal de suralimentation au signal du circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 sont utilisés pour générer le bruit pour la fréquence générée par le circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 généreront les impulsions électroniques d'une manière aléatoire (techniquement appelée bruit).



La rétroaction ou l'amplification donnée par l'amplificateur RF, la fréquence générée par le circuit accordé, le signal de bruit généré par les condensateurs C2 et C3 seront combinés, amplifiés et transmis à l'air.



Le téléphone portable fonctionne à la fréquence de 450 MHz. Pour bloquer cette fréquence de 450 MHz, nous devons également générer une fréquence de 450 MHz avec un peu de bruit qui agira comme un simple signal de blocage, car le récepteur du téléphone portable ne pourra pas comprendre sur quel signal il a été reçu. Grâce à cela, nous pouvons empêcher le signal du téléphone portable d'atteindre le téléphone portable.


 



Certaines idées et expériences peuvent être dangereuses. Et pour que vous ne risquiez pas et ne nuisiez pas à vous-même et à l'environnement, je suis un professionnel dans mon métier avec beaucoup d'expérience ! Chaque vidéo, même celle-ci, est réalisée dans le respect de toutes les mesures de sécurité. Profitez de la vidéo et mangez du chocolat.


Dans le post précédent, nous avons étudié Simple FM Radio Jammer Circuit et ses applications. Maintenant, découvrons un autre concept intéressant, à savoir le circuit de brouilleur de téléphone portable ou de téléphone portable.




Un circuit brouilleur mobile ou un circuit brouilleur de téléphone portable est un instrument ou un dispositif qui peut empêcher la réception de signaux par les téléphones portables. Fondamentalement, un circuit brouilleur mobile est un émetteur RF, qui diffuse des signaux radio dans la même plage de fréquences (ou similaire) de la communication GSM.

Dans ce projet, j'ai conçu deux circuits brouilleurs mobiles, le premier utilisant un circuit intégré 555 Timer et l'autre utilisant des composants actifs et passifs.



Composants requis

555 Circuit intégré de minuterie

Résistances - 220Ω x 2, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 10KΩ, 82KΩ

Condensateurs – 2pF, 3.3pF, 4.7pF, 47pF, 0.1µF, 4.7µF, 47µF

Condensateur ajustable 30pF

DIRIGÉ

Bobines 3 tours 24 AWG, 4 tours 24 AWG

Antenne 15 tours 24 AWG

Transistor BF495

Bouton ON / OFF

Pile 9V

Opération

Après avoir construit ce circuit sur une carte de performance et l'avoir alimenté, j'ai placé un téléphone portable près du circuit (je n'ai pas encore allumé l'interrupteur). Avant de mettre sous tension, mon téléphone portable a pu capturer la majorité des signaux car il affiche des barres pleines.



Une fois que j'ai allumé le circuit, les barres de signal sur le téléphone ont commencé à diminuer et finalement il s'est arrêté à une seule barre.




Donc, en conclusion, je peux dire que ce circuit bloque les signaux mais ne peut pas les brouiller complètement.

Explication du circuit du brouilleur de téléphone portable

Si vous comprenez le circuit ci-dessus, cette analyse de circuit est simple et facile. Pour tout circuit de brouilleur, rappelez-vous qu'il existe trois principaux circuits importants. Lorsqu'ils sont combinés, la sortie de ce circuit fonctionnera comme un brouilleur. Les trois circuits sont



Amplificateur RF.

Oscillateur commandé en tension.

Circuit de réglage.

Ainsi, le transistor Q1, les condensateurs C4 et C5 et la résistance R1 constituent le circuit amplificateur RF. Cela va amplifier le signal généré par le circuit accordé. Le signal d'amplification est transmis à l'antenne via le condensateur C6. Le condensateur C6 supprimera le courant continu et n'autorisera que le signal alternatif qui est transmis dans l'air.



Lorsque le transistor Q1 est activé, le circuit accordé au niveau du collecteur est activé. Le circuit accordé est constitué du condensateur C1 et de l'inductance L1. Ce circuit accordé agira comme un oscillateur à résistance nulle.



Cet oscillateur ou circuit accordé produira la très haute fréquence avec un amortissement minimum. L'inductance et le condensateur du circuit accordé oscilleront à sa fréquence de résonance.



Le fonctionnement du circuit accordé est très simple et facile à comprendre. Lorsque le circuit est activé, la tension est stockée par le condensateur en fonction de sa capacité. La fonction principale du condensateur est de stocker l'énergie électrique. Une fois que le condensateur est complètement chargé, il permettra à la charge de circuler à travers l'inductance. Nous savons que l'inducteur est utilisé pour stocker l'énergie magnétique. Lorsque le courant circule à travers l'inductance, il stockera l'énergie magnétique par cette tension à travers le condensateur et diminuera, à un moment donné, l'énergie magnétique complète est stockée par l'inductance et la charge ou la tension aux bornes du condensateur sera nulle.




La charge magnétique à travers l'inductance diminuera et le courant chargera le condensateur de manière opposée ou inversée. Encore une fois, après un certain temps, le condensateur sera complètement chargé et l'énergie magnétique à travers l'inductance sera complètement nulle. Encore une fois, le condensateur chargera l'inductance et devient nul. Après un certain temps, l'inductance chargera le condensateur et deviendra nulle et elle oscillera et générera la fréquence.



Ce cercle parcouru jusqu'à la résistance interne est généré et les oscillations s'arrêtent. L'alimentation de l'amplificateur RF est fournie via le condensateur C5 à la borne de collecteur avant C6 pour un gain ou comme un signal de suralimentation au signal du circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 sont utilisés pour générer le bruit pour la fréquence générée par le circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 généreront les impulsions électroniques d'une manière aléatoire (techniquement appelée bruit).



La rétroaction ou l'amplification donnée par l'amplificateur RF, la fréquence générée par le circuit accordé, le signal de bruit généré par les condensateurs C2 et C3 seront combinés, amplifiés et transmis à l'air.



Le téléphone portable fonctionne à la fréquence de 450 MHz. Pour bloquer cette fréquence de 450 MHz, nous devons également générer une fréquence de 450 MHz avec un peu de bruit qui agira comme un simple signal de blocage, car le récepteur du téléphone portable ne pourra pas comprendre sur quel signal il a été reçu. Grâce à cela, nous pouvons empêcher le signal du téléphone portable d'atteindre le téléphone portable.


 



Certaines idées et expériences peuvent être dangereuses. Et pour que vous ne risquiez pas et ne nuisiez pas à vous-même et à l'environnement, je suis un professionnel dans mon métier avec beaucoup d'expérience ! Chaque vidéo, même celle-ci, est réalisée dans le respect de toutes les mesures de sécurité. Profitez de la vidéo et mangez du chocolat.


Dans le post précédent, nous avons étudié Simple FM Radio Jammer Circuit et ses applications. Maintenant, découvrons un autre concept intéressant, à savoir le circuit de brouilleur de téléphone portable ou de téléphone portable.




Un circuit brouilleur mobile ou un circuit brouilleur de téléphone portable est un instrument ou un dispositif qui peut empêcher la réception de signaux par les téléphones portables. Fondamentalement, un circuit brouilleur mobile est un émetteur RF, qui diffuse des signaux radio dans la même plage de fréquences (ou similaire) de la communication GSM.

Dans ce projet, j'ai conçu deux circuits brouilleurs mobiles, le premier utilisant un circuit intégré 555 Timer et l'autre utilisant des composants actifs et passifs.



Composants requis

555 Circuit intégré de minuterie

Résistances - 220Ω x 2, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 10KΩ, 82KΩ

Condensateurs – 2pF, 3.3pF, 4.7pF, 47pF, 0.1µF, 4.7µF, 47µF

Condensateur ajustable 30pF

DIRIGÉ

Bobines 3 tours 24 AWG, 4 tours 24 AWG

Antenne 15 tours 24 AWG

Transistor BF495

Bouton ON / OFF

Pile 9V

Opération

Après avoir construit ce circuit sur une carte de performance et l'avoir alimenté, j'ai placé un téléphone portable près du circuit (je n'ai pas encore allumé l'interrupteur). Avant de mettre sous tension, mon téléphone portable a pu capturer la majorité des signaux car il affiche des barres pleines.



Une fois que j'ai allumé le circuit, les barres de signal sur le téléphone ont commencé à diminuer et finalement il s'est arrêté à une seule barre.




Donc, en conclusion, je peux dire que ce circuit bloque les signaux mais ne peut pas les brouiller complètement.

Explication du circuit du brouilleur de téléphone portable

Si vous comprenez le circuit ci-dessus, cette analyse de circuit est simple et facile. Pour tout circuit de brouilleur, rappelez-vous qu'il existe trois principaux circuits importants. Lorsqu'ils sont combinés, la sortie de ce circuit fonctionnera comme un brouilleur. Les trois circuits sont



Amplificateur RF.

Oscillateur commandé en tension.

Circuit de réglage.

Ainsi, le transistor Q1, les condensateurs C4 et C5 et la résistance R1 constituent le circuit amplificateur RF. Cela va amplifier le signal généré par le circuit accordé. Le signal d'amplification est transmis à l'antenne via le condensateur C6. Le condensateur C6 supprimera le courant continu et n'autorisera que le signal alternatif qui est transmis dans l'air.



Lorsque le transistor Q1 est activé, le circuit accordé au niveau du collecteur est activé. Le circuit accordé est constitué du condensateur C1 et de l'inductance L1. Ce circuit accordé agira comme un oscillateur à résistance nulle.



Cet oscillateur ou circuit accordé produira la très haute fréquence avec un amortissement minimum. L'inductance et le condensateur du circuit accordé oscilleront à sa fréquence de résonance.



Le fonctionnement du circuit accordé est très simple et facile à comprendre. Lorsque le circuit est activé, la tension est stockée par le condensateur en fonction de sa capacité. La fonction principale du condensateur est de stocker l'énergie électrique. Une fois que le condensateur est complètement chargé, il permettra à la charge de circuler à travers l'inductance. Nous savons que l'inducteur est utilisé pour stocker l'énergie magnétique. Lorsque le courant circule à travers l'inductance, il stockera l'énergie magnétique par cette tension à travers le condensateur et diminuera, à un moment donné, l'énergie magnétique complète est stockée par l'inductance et la charge ou la tension aux bornes du condensateur sera nulle.




La charge magnétique à travers l'inductance diminuera et le courant chargera le condensateur de manière opposée ou inversée. Encore une fois, après un certain temps, le condensateur sera complètement chargé et l'énergie magnétique à travers l'inductance sera complètement nulle. Encore une fois, le condensateur chargera l'inductance et devient nul. Après un certain temps, l'inductance chargera le condensateur et deviendra nulle et elle oscillera et générera la fréquence.



Ce cercle parcouru jusqu'à la résistance interne est généré et les oscillations s'arrêtent. L'alimentation de l'amplificateur RF est fournie via le condensateur C5 à la borne de collecteur avant C6 pour un gain ou comme un signal de suralimentation au signal du circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 sont utilisés pour générer le bruit pour la fréquence générée par le circuit accordé. Les condensateurs C2 et C3 généreront les impulsions électroniques d'une manière aléatoire (techniquement appelée bruit).



La rétroaction ou l'amplification donnée par l'amplificateur RF, la fréquence générée par le circuit accordé, le signal de bruit généré par les condensateurs C2 et C3 seront combinés, amplifiés et transmis à l'air.



Le téléphone portable fonctionne à la fréquence de 450 MHz. Pour bloquer cette fréquence de 450 MHz, nous devons également générer une fréquence de 450 MHz avec un peu de bruit qui agira comme un simple signal de blocage, car le récepteur du téléphone portable ne pourra pas comprendre sur quel signal il a été reçu. Grâce à cela, nous pouvons empêcher le signal du téléphone portable d'atteindre le téléphone portable.


 

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