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Sensore di emissioni radio. 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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L'installazione di vari tipi di dispositivi di ascolto elettronico nelle case e negli uffici, purtroppo, è diventata un luogo comune. I fan dei film polizieschi e di spionaggio possono ricordare interi episodi in cui i personaggi piantano dispositivi di ascolto delle dimensioni di un pulsante nelle stanze.

Questa situazione non è lontana dalla realtà. Tuttavia, rilevare dispositivi di ascolto elettronici ("cimici") non è un compito così facile come potrebbe sembrare a prima vista, anche se è nota la presenza di una "cimice" nella stanza. Il motivo della difficoltà di rilevamento risiede nelle dimensioni molto ridotte degli "insetti", nonché nella loro somiglianza con oggetti di uso quotidiano (penne, magliette, ecc.).

Assemblando un dispositivo relativamente semplice descritto in questo articolo, sarà possibile fornire una protezione affidabile contro le intercettazioni estranee.

Le microspie elettroniche* sono trasmettitori subminiaturizzati a radiofrequenza a bassa potenza posizionati nella stanza di ascolto.Poiché la maggior parte delle microspie opera nel raggio radio, qualsiasi ricevitore a banda larga può essere utilizzato per rilevarle.Il rilevatore descritto funziona nel raggio di frequenza di 1 ... 1 MHz, abbastanza per scopi pratici La Fig. 000 mostra uno schema elettrico del sensore di emissione radio.

Sensore di emissione radio
(clicca per ingrandire)

Considera il funzionamento del dispositivo

Quando un dispositivo elettronico di intercettazione entra in funzione, emette un campo elettromagnetico nello spazio, che viene ricevuto dall'antenna WA1 e convertito in corrente elettrica a radiofrequenza alternata. Successivamente, il segnale entra nella base del transistor VT1 attraverso un filtro passa-alto formato dagli elementi C1. C3. R1. Alle basse frequenze, la reattanza dei condensatori è molto grande, attenuando così il livello del segnale a bassa frequenza fornito al transistor VT1. Gli elementi HPF sono selezionati in modo tale da fornire un'efficace soppressione del segnale con la frequenza della rete domestica, vale a dire 50Hz, che è la principale fonte di interferenza. Il transistor VT1 è incluso nel solito schema con un emettitore comune e viene utilizzato per amplificare i segnali in un'ampia gamma di frequenze. Il guadagno in cascata su VT1 è di circa 10 dB nell'intervallo 1 ... 1000 MHz. I resistori R3 ... R5 forniscono una determinata modalità di funzionamento del transistor per corrente continua. Il segnale amplificato viene prelevato dal collettore VT1 e attraverso il condensatore di accoppiamento C6 viene inviato al diodo VD1, che funge da rilevatore di ampiezza.

Si noti che l'utilizzo di un diodo in luogo del tipo indicato nello schema può ridurre sensibilmente il raggio d'azione del sensore di emissione radio. Per espandere la gamma di frequenza del rilevatore di ampiezza su VD1, viene utilizzato un circuito costituito da elementi R12. R20. C7. Un diodo convenzionale non può passare istantaneamente da aperto a chiuso e si verifica una corrente inversa. Questa proprietà limita la gamma di frequenza del rivelatore. Il resistore variabile R10 può raggiungere la massima sensibilità del dispositivo. L'amplificatore operazionale DA1.1 funge da amplificatore CC con un elevato coefficiente di trasferimento, determinato dai valori nominali degli elementi R21, R20, C9. Se non c'è segnale all'ingresso, il potenziale del filo comune sarà presente alla sua uscita. Se nella stanza è presente una sorgente di emissione radio nell'intervallo 1 ... 1000 MHz, il segnale viene ricevuto dall'antenna, amplificato e invertito dalla cascata su VT1. che bussa al diodo VD1. Successivamente, la tensione viene applicata all'ingresso invertente DA1.1, che amplifica e inverte il segnale.

Le fasi successive dopo l'amplificatore operazionale DA1.1 formano un oscillatore controllato in tensione a bassa frequenza. Gli amplificatori operazionali DA1.2, DA1.3 formano un VCO operante nella gamma di frequenze audio. Dall'uscita VCO (pin 8 DA1.3), il segnale di frequenza audio viene amplificato dall'inseguitore di tensione su DA1.3 e dalla cascata sul transistor VT3. Un normale altoparlante a bassa potenza con una resistenza di 8 ohm viene utilizzato come emettitore di suoni.

disegno

Il dispositivo è assemblato su un circuito stampato in lamina di fibra di vetro.

Innanzitutto, viene installato un pannello sul circuito stampato sotto l'IC DA1. Quindi saldare tutti i componenti passivi (resistori, condensatori). In questo caso, è necessario controllare la correttezza della loro inclusione secondo lo schema elettrico. Quindi vengono installati gli elementi a semiconduttore: il diodo VD1, i transistor e i circuiti integrati. Durante la saldatura di elementi attivi, è necessario evitare il surriscaldamento del diodo e dei transistor. Per la saldatura si consiglia di utilizzare un saldatore con una potenza non superiore a 25 watt. Dopo aver installato tutti gli elementi, verificare la presenza di errori nell'installazione.

Impostare il sensore non è molto difficile. Installare una sorgente di emissione radio (ad esempio un semplice oscillatore al quarzo funzionante a una frequenza di 20 ... 100 MHz) al centro della stanza. Ruotando il cursore del resistore variabile R19, dovrebbe essere raggiunto il livello sonoro minimo nell'altoparlante BA1. In questo caso, il rilevatore di emissioni radio è coordinato con l'ambiente elettromagnetico all'interno della stanza. Per rilevare la sorgente delle onde radio, è necessario, modificando la posizione del sensore nello spazio, ottenere il massimo del suono nell'altoparlante. In questo caso, la sorgente di radiazioni sarà in prossimità del sensore.

Il sensore è alimentato da una batteria da 9 V.

Autore: S.Romashin, Kazan

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