ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Rilevatore di microspie con una scala lineare di otto LED, regolazione della sensibilità e indicazione sonora. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Dispositivi di sicurezza e segnalazione di oggetti Questo dispositivo ha alcune somiglianze con quelli descritti sopra. Quindi, c'è un amplificatore RF e un rilevatore su un ponte a diodi resistivi bilanciato. Una caratteristica distintiva di questo rivelatore di campo è: un filtro passa-alto in ingresso, un amplificatore DC su due amplificatori operazionali, un generatore di suoni, una scala LED lineare e un indicatore di batteria scarica. Tutto ciò rende questo dispositivo indubbiamente più semplice e comodo da usare. Il diagramma schematico del rivelatore di campo è mostrato in figura. Il segnale ricevuto dall'antenna viene inviato a un filtro ad alta frequenza sugli elementi C 2, LI, C3, L2, necessario per sopprimere i segnali con una frequenza inferiore a 20 MHz. Ciò è necessario per ridurre il livello dei segnali a bassa frequenza che normalmente costituiscono l'emissione radio di fondo. Con un filtro passa-alto, i segnali con una frequenza superiore a 20 MHz vengono inviati all'ingresso di un amplificatore a banda larga ad alta frequenza aperiodico assemblato su un transistor VT1 del tipo KT3101. Dal carico dell'amplificatore - resistore R2 - la tensione ad alta frequenza attraverso il condensatore C5 viene fornita ai diodi VD1, VD2 del tipo GD507, che fanno parte del ponte a diodi resistivi. La resistenza R4 viene utilizzata per bilanciare il ponte. Il funzionamento del ponte è già stato descritto in dettaglio sopra. La tensione a bassa frequenza rilevata, livellata dal condensatore C6, viene alimentata a un amplificatore CC basato su due amplificatori operazionali DA1.1 e DA1.2, che fanno parte del microcircuito K1401UD1. Dall'uscita dell'elemento DA1.1 viene fornita una tensione costante al generatore di frequenze audio, realizzato sull'amplificatore operazionale DA1.3. La frequenza del generatore dipende dal livello di tensione CC all'ingresso non invertente dell'elemento DA1.3, che, a sua volta, dipende dal livello del segnale di ingresso. Pertanto, maggiore è il livello del segnale di ingresso, maggiore è la frequenza del generatore di frequenza audio. Dall'uscita del generatore, il segnale sonoro viene inviato alla base del transistor VT4 del tipo KT315, nel circuito del collettore di cui è collegato il trasduttore piezoceramico ZQ1 del tipo ZP-1. I chip DA2 e DA3 tipo K1401UD1 costituiscono la base della scala lineare. Gli amplificatori operazionali inclusi in questi microcircuiti sono collegati secondo il circuito del comparatore di tensione. Gli ingressi non invertenti di questi comparatori ricevono una tensione di riferimento da una linea di resistori R14-R21. Gli altri ingressi dei comparatori sono collegati tra loro, ricevono una tensione costante dall'uscita dell'amplificatore CC DA1.2. Quando questa tensione passa da 0 al valore massimo, i comparatori commutano, all'uscita dei quali si accendono i LED VD5-VD14, formando una scala lineare di emissione di luce. Più alto è il livello del segnale in ingresso, più LED sono accesi. Per ridurre la corrente consumata dalla scala LED, viene utilizzato il principio dell'indicazione dinamica. Per fare ciò, la base del transistor VT2 tipo KT315 riceve impulsi dal generatore di frequenza audio DA1.3, provocando la chiusura e l'apertura alternate del transistor VT2. Quando il transistor VT2 è chiuso, la tensione positiva della fonte di alimentazione attraverso il resistore R32 viene fornita ai catodi dei LED VD5-VD14, il che porta al blocco di quest'ultimo. Nessuna corrente scorre attraverso i LED e si spengono. Quando il transistor VT2 viene aperto, i catodi dei LED sono chiusi al negativo della fonte di alimentazione e quei LED, sul cui anodo è presente una tensione positiva, si accendono. A causa delle proprietà inerziali dell'occhio umano, il lampeggio dei LED diventa impercettibile. L'indicatore di batteria scarica è realizzato sull'elemento DA1.4 e sui LED VD13, VD14. Quando la tensione di alimentazione diminuisce, la corrente che scorre attraverso il diodo zener VD15 e il LED VD13 diminuisce e, di conseguenza, la tensione all'anodo VD13. Ciò provoca l'accensione del LED VD14. Il livello di trigger viene impostato dalla resistenza di sintonizzazione R33 durante la sintonizzazione. L'intero dispositivo è alimentato da uno stabilizzatore montato sugli elementi VT3, VD15, VD13, R34, C8. Il dispositivo utilizza resistori del tipo MLT-0,125. I LED VD5-VD14 possono essere qualsiasi cosa. Diodi VD1-VD4 - qualsiasi germanio ad alta frequenza. Le bobine L1 e L2 sono senza cornice, 8 mm di diametro, avvolte con filo PEV da 0,6 mm. Bobina L1 - 8 spire, bobina L2 - 6 spire. Resistore R4 - qualsiasi resistore variabile con una caratteristica lineare. I transistor VT2-VT4 possono essere del tipo KT3102. Il diodo zener VD15 può essere sostituito con KS147, KS168, KS170. Trasduttore piezoceramico ZQ1 - qualsiasi. Si può anche utilizzare una testina dinamica con una resistenza superiore a 50 ohm, mentre la resistenza R36 può essere esclusa dal circuito. L'impostazione dello schema non ha caratteristiche speciali. Prima di iniziare il lavoro, è necessario regolare il rivelatore alla massima sensibilità con il resistore R4. Ruotando il cursore della resistenza R4, si accendono 1-2 led e si spegne l'allarme sonoro. Il dispositivo è pronto per funzionare. Pubblicazione: cxem.net Vedi altri articoli sezione Dispositivi di sicurezza e segnalazione di oggetti. 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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