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无线电发射传感器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 安全设备和对象信号

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不幸的是,在家庭和办公室安装各种电子监听设备已经变得司空见惯。 侦探和间谍电影的粉丝可能还记得角色在房间里放置按钮大小的监听设备的整个情节。

这种情况离现实并不遥远。 然而,即使已知房间中存在“窃听器”,检测电子窃听设备(“窃听器”)也并不像乍看起来那么容易。 检测困难的原因在于“虫子”的尺寸非常小,以及它们与日常用品(钢笔、T恤等)的相似性。

通过组装本文中描述的相对简单的设备,将可以提供可靠的保护以防止外部窃听。

电子窃听器*是放置在听音室中的超小型低功率射频发射器。由于大多数窃听器在无线电范围内运行,因此任何宽带接收器都可以用来检测它们。所描述的检测器在 1 ... 1 的频率范围内运行MHz,对于实际用途来说已经足够了。图 000 显示了无线电发射传感器的电路图。

无线电发射传感器
(点击放大)

考虑设备的操作

当电子窃听设备开始工作时,它会向空间发射电磁场,该电磁场被WA1天线接收并转换成交流射频电流。 接下来,信号通过由元件C1形成的高通滤波器进入晶体管VT1的基极。 C3。 R1。 在低频时,电容器的电抗非常大,从而衰减了提供给晶体管VT1的低频信号的电平。 HPF 元件的选择方式应能够有效抑制家庭网络频率的信号,即50Hz,这是主要的干扰源。 晶体管VT1包含在通常的共发射极方案中,用于放大较宽频率范围内的信号。 VT1 上的级联增益在 10 ... 1 MHz 范围内约为 1000 dB。 电阻器 R3 ... R5 提供晶体管的直流操作的给定模式。 放大后的信号取自集电极 VT1,并通过耦合电容器 C6 馈送到二极管 VD1,该二极管充当幅度检测器。

应该注意的是,使用二极管代替图中所示的类型会显着减小无线电发射传感器的工作范围。 为了扩展VD1上幅度检测器的频率范围,使用了由元件R12组成的电路。 R20。 C7。 传统二极管无法立即从开路变为闭合状态,并且会产生反向电流。 该特性限制了检测器的频率范围。 可变电阻R10可以实现器件的最高灵敏度。 运算放大器 DA1.1 用作具有高传输系数的直流放大器,该系数由元件 R21、R20、C9 的额定值确定。 如果输入端没有信号,则公共线的电位将出现在其输出端。 如果房间内存在 1 ... 1000 MHz 范围内的无线电发射源,信号将由天线接收,并由 VT1 上的级联放大和反转。 从而触发二极管 VD1。 接下来,电压施加到反相输入 DA1.1,放大并反转信号。

运放DA1.1之后的级构成低频压控振荡器。 运算放大器DA1.2、DA1.3构成工作在音频范围的VCO。 来自VCO 输出(引脚8 DA1.3)的音频信号由DA1.3 上的电压跟随器和晶体管VT3 上的级联放大。 使用电阻为8欧姆的普通小功率扬声器作为发声器。

设计

该装置组装在由箔玻璃纤维制成的印刷电路板上。

首先,在IC DA1下方的印刷电路板上安装一块窗格。 然后焊接所有无源元件(电阻、电容)。 在这种情况下,就需要根据电路图来控制它们包含的正确性。 然后安装半导体元件 - VD1 二极管、晶体管和 IC。 焊接有源元件时,应避免二极管和晶体管过热。 焊接时,建议使用功率不超过25瓦的烙铁。 安装所有元素后,检查安装是否有错误。

设置传感器并不是很困难。 在房间中央安装无线电发射源(例如,工作频率为 20 ... 100 MHz 的简单石英振荡器)。 通过旋转可变电阻器R19的滑块,BA1扬声器应达到最小声级。 在这种情况下,无线电发射探测器与房间内的电磁环境相协调。 为了检测无线电波的来源,需要通过改变传感器在空间中的位置来实现扬声器中的最大声音。 在这种情况下,辐射源将非常靠近传感器。

传感器由 9 V 电池供电。

作者:S.Romashin,喀山

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