ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Dispositivo di ascolto IR. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / tecnologia a infrarossi Il fatto che oggi le informazioni possano avere un valore molto elevato non sorprenderà nessuno. Ma se prima solo una cerchia ristretta di persone poteva davvero temere una fuga di informazioni, oggi quasi tutti possono affrontarlo. La prima cosa che di solito viene in mente sono i radiomicrofoni. Sono diffusi perché... Assemblare un "bug" secondo la descrizione nella letteratura radioamatoriale non è affatto difficile. L'autore è a conoscenza anche di un caso di studenti che hanno superato con successo gli esami utilizzando un radiomicrofono. Tuttavia, è possibile rilevare tali radiomicrofoni senza troppe difficoltà, è sufficiente assemblare un semplice rilevatore di campo. Tuttavia, esiste un altro modo per estrarre informazioni. È noto che le onde sonore in una stanza causano micro-vibrazioni dei vetri delle finestre. Se dirigi un flusso IR sul vetro, la maggior parte di esso passerà attraverso il vetro verso l'interno, ma ci sarà anche un riflesso. In questo caso, il flusso riflesso sarà modulato dalle informazioni vocali. Al fine di valutare le reali possibilità di sottrarre informazioni in questo modo e trovare un modo efficace per contrastarlo, l'autore ha sviluppato uno schema sperimentale per un dispositivo di ascolto. È costituito da due parti relativamente indipendenti: un trasmettitore IR e un ricevitore IR. Il diagramma schematico del trasmettitore IR è mostrato nella Figura 1. Il trasmettitore si basa su un generatore di impulsi rettangolare sul chip D1. Il segnale di uscita del generatore con una frequenza di 35 kHz viene inviato alla base del transistor VT1, che, insieme a VT2, forma un transistor Darlington composito. Usando questo transistor, il LED IR VD1 viene acceso.
Il segnale riflesso entra nell'ingresso del ricevitore, il cui circuito è mostrato in Figura 2. Il segnale ricevuto dal fotodiodo VD1 viene inviato all'ingresso dell'amplificatore assemblato sull'amplificatore operazionale A1.1, qui l'intera banda delle frequenze ricevute viene amplificata due volte e anche il fotodiodo viene abbinato agli stadi successivi. Un filtro passa-banda attivo (L.1.2) è assemblato sull'amplificatore operazionale A1, sintonizzato su una frequenza di 34,67 kHz, ovvero alla frequenza portante del trasmettitore. Il guadagno dello stadio è 100, la larghezza di banda dell'ondulazione è 6,8db - 1.2 kHz, questo fornisce un'amplificazione selettiva della portante e delle bande laterali. Tale costruzione del circuito consente di indebolire al massimo l'effetto delle interferenze e dello sfondo parassita dei dispositivi di illuminazione. Dall'uscita di A1.3, il segnale va al rilevatore di ampiezza, costruito secondo lo schema classico, che non necessita di spiegazioni. Un ULF è stato costruito sull'amplificatore operazionale A1 e sui transistor VT2 e VT2, il cui carico è costituito da telefoni ad alta resistenza TM-1A o simili. Il disaccoppiamento dei nodi del circuito di alimentazione è effettuato dai circuiti R1C14, R9C15, R8CXNUMX. Istituzione Un circuito opportunamente assemblato si riduce alla regolazione della frequenza del trasmettitore con resistore R1 fino ad ottenere la massima ampiezza del segnale all'uscita del ricevitore. L'amplificatore operazionale K1401UD4 non ha una sostituzione diretta tra i microcircuiti domestici, ma invece di A1.1 e A1.2 è possibile utilizzare qualsiasi amplificatore operazionale con transistor ad effetto di campo in ingresso e una frequenza di guadagno unitario di almeno 2,5 MHz . A1.3 può essere sostituito da qualsiasi amplificatore operazionale per uso generale. L'autore ha testato questa opzione: KR574UD2B e K140UD708. È possibile migliorare notevolmente le caratteristiche del ricevitore se si utilizzano amplificatori operazionali a basso rumore TLE2074CN e TLE2144CN di Texas Instruments. La piedinatura di questi microcircuiti coincide completamente con la piedinatura di K1401UD4. LED e fotodiodo possono essere presi di produzione estera per sistemi di controllo remoto Nella versione dell'autore, il circuito con K1401UD4 assicurava una lettura affidabile delle informazioni da una distanza di 5-10 metri, la versione con TLE2074CN prevedeva la lettura delle informazioni da una distanza fino a 15-20 metri, inoltre, questa versione, grazie alla livello di rumore più basso, ha permesso di analizzare con sicurezza parole silenziose anche su uno sfondo di musica ad alto volume. La sensibilità del dispositivo può essere aumentata mediante ulteriori LED IR collegati in parallelo al trasmettitore VD1 (attraverso le relative resistenze di limitazione). Puoi anche aumentare il guadagno del ricevitore aggiungendo una cascata simile alla cascata su A1.2, per questo puoi usare l'amplificatore operazionale gratuito del chip A1. Strutturalmente, il LED e il fotodiodo sono posizionati in modo da escludere il colpo diretto della radiazione IR del LED sul fotodiodo, ma ricevono con sicurezza la radiazione riflessa. Non è escluso l'uso di sistemi ottici, come quelli della L.2. Il ricevitore è alimentato da due batterie Krona, il trasmettitore è alimentato da quattro celle R20 con una tensione totale di 6V (1,5V ciascuna). In conclusione, va ricordato che l'uso di questo dispositivo è in alcuni casi vietato dalla legislazione della Federazione Russa e può comportare responsabilità amministrativa o penale. Letteratura: 1. Graf RF, Schnit W. Enciclopedia dei circuiti elettronici. Volume 7, parte 2. - M.: DMK, 2000, p.44. Autore: Uvarov AS; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione tecnologia a infrarossi. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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