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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Cercatore di intercettazioni in radiofrequenza. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Dispositivi di sicurezza e segnalazione di oggetti

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Oggi chiunque può acquistare o assemblare il proprio radiomicrofono, così come un dispositivo di ascolto radio telefonico. Se sei in affari, a volte devi essere sicuro che la tua conversazione nel tuo appartamento o ufficio non venga intercettata. Infatti, il successo di un'impresa dipende spesso dal rispetto dei segreti commerciali.

In genere, i dispositivi di intercettazione ("bug") emettono una piccola potenza (fino a 30 mW) a una frequenza nell'intervallo 500 ... 5 MHz. In alcuni casi, tali dispositivi funzionano in modalità standby: vengono accesi per la trasmissione in presenza di rumore nella stanza (che garantisce l'economia del consumo energetico delle batterie) o quando il microtelefono viene sollevato. Gli "insetti" possono avere un'alimentazione costante dalla rete 220 V - in questo caso si trovano all'interno di prese o tee dell'adattatore.

I servizi di specialisti nella ricerca di tali segnalibri sono piuttosto costosi. Lo smontaggio e l'ispezione di tutti gli apparecchi elettrici da soli richiederà molto tempo e non garantisce il successo (non è possibile distinguere una lampadina elettrica, ma potrebbe contenere un radiomicrofono).

Cercatore di intercettazioni RF
Fig. 3.41

Il dispositivo più semplice che può aiutarti a rilevare i dispositivi di ascolto è mostrato in Fig. 3.41.

Il circuito è un rilevatore di tensione RF a ponte a banda larga che copre la gamma di frequenza di 1 ... 200 MHz (quando si utilizzano diodi a microonde come VD1 ... VD6, la banda operativa può essere espansa) e consente di rilevare "bug" a un distanza di circa 0,5...1 m (dipende dalla potenza del trasmettitore).

È noto che la misurazione di tensioni RF con un livello inferiore a 0,5 V è difficile perché già a 0,2...0,3 V tutti i diodi a semiconduttore diventano inefficaci durante il rilevamento a causa della particolarità delle loro caratteristiche corrente-tensione.

In questo schema viene utilizzato un metodo ben noto per misurare piccole tensioni alternate utilizzando un ponte resistivo a diodi bilanciato. Una piccola corrente che scorre attraverso i diodi VD3, VD4 migliora le condizioni di rilevamento (aumenta la sensibilità) e consente di spostare il limite inferiore del livello di tensione misurato a 20 mV con una risposta ampiezza-frequenza uniforme.

I diodi VD5, VD6 formano il secondo braccio del ponte e forniscono la stabilizzazione termica del circuito. I comparatori a tre livelli sono assemblati sugli elementi del chip D1.2 ... D1.4, alle cui uscite sono collegati gli indicatori LED HL1 ... HL3.

I diodi VD1, VD2 sono utilizzati come regolatori di tensione da 1,4 V, necessari per il funzionamento stabile del circuito in un'ampia gamma di tensioni di alimentazione.

L'uso del dispositivo richiede determinate abilità, poiché il circuito è abbastanza sensibile e in grado di catturare qualsiasi emissione radio vicina ad esso, ad esempio il funzionamento di un ricevitore o di un oscillatore locale TV, nonché la riemissione secondaria da parte di superfici conduttive.

Per facilitare la ricerca di un "bug", vengono utilizzati pin dell'antenna sostituibili con lunghezze diverse (Fig. 3.42), che possono ridurre la sensibilità del circuito.

Cercatore di intercettazioni RF
Fig. 3.42

Quando si utilizza il dispositivo, dopo averlo acceso, è necessario ottenere il bagliore dell'indicatore HL2 con il resistore R3. Imposta il livello di sensibilità iniziale rispetto allo sfondo. Quando si porta l'antenna alla sorgente di emissione radio, i LED HL2 e HL1 dovrebbero iniziare ad accendersi all'aumentare dell'ampiezza del segnale ricevuto.

La regolazione del circuito con un resistore di sintonia R9 viene eseguita una volta (durante la configurazione iniziale del dispositivo, il livello delle soglie di sensibilità dei comparatori dipende da esso).

Il circuito è alimentato da una batteria 7D-0.125D o da una batteria Krona e rimane operativo quando la tensione passa da 6 a 10V.

Il circuito utilizza: resistori variabili R2 di tipo SPZ-36 (multigiro), R9 di tipo SPZ-19a, i restanti resistori sono di tipo C2-23; condensatori C1 ... C4 tipo K10-17; presa X1 tipo G4,0, interruttore S1 tipo PD-9-2.

I LED possono essere sostituiti con qualsiasi serie di strumentazione (con un basso consumo di corrente, si illuminano abbastanza intensamente).

Il design del circuito può essere qualsiasi cosa, ad esempio sotto forma di un notebook (quando si utilizzano batterie scariche).

Pubblicazione: cxem.net

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