Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Máy nghe lén tần số vô tuyến. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Thiết bị bảo mật và tín hiệu đối tượng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể mua hoặc lắp ráp micrô radio cũng như thiết bị nghe radio trên điện thoại. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, thì đôi khi bạn cần chắc chắn rằng cuộc trò chuyện trong căn hộ hoặc văn phòng của bạn không bị theo dõi. Suy cho cùng, sự thành công của một doanh nghiệp thường phụ thuộc vào việc duy trì bí mật kinh doanh.

Thông thường, các thiết bị nghe lén vô tuyến (“lỗi”) phát ra công suất thấp (lên đến 30 mW) ở một tần số trong phạm vi 500...5 MHz. Đôi khi các thiết bị như vậy hoạt động ở chế độ chờ: chúng bật đường truyền khi có tiếng ồn trong phòng (đảm bảo tiêu thụ năng lượng pin tiết kiệm) hoặc khi nhấc điện thoại. "Lỗi" có thể có nguồn điện liên tục từ mạng 220 V - trong trường hợp này, chúng nằm bên trong ổ cắm hoặc ống nối bộ chuyển đổi.

Dịch vụ của các chuyên gia để tìm kiếm những dấu trang như vậy khá tốn kém. Việc tự mình tháo rời và kiểm tra tất cả các thiết bị điện sẽ mất rất nhiều thời gian và không đảm bảo thành công (bạn không thể tạo ra một bóng đèn điện, nhưng nó có thể chứa micrô radio).

Công cụ tìm máy nghe lén RF
Hình 3.41

Thiết bị đơn giản nhất có thể giúp bạn phát hiện các thiết bị nghe được hiển thị trong Hình 3.41. XNUMX.

Mạch là đầu dò điện áp RF cầu băng thông rộng, bao phủ dải tần 1...200 MHz (khi sử dụng điốt vi sóng như VD1...VD6, dải hoạt động có thể được mở rộng) và cho phép bạn phát hiện các “lỗi” ở khoảng cách xa. khoảng 0,5. ..1 m (điều này phụ thuộc vào công suất máy phát).

Người ta biết rằng việc đo điện áp RF ở mức nhỏ hơn 0,5 V rất phức tạp bởi thực tế là đã ở mức 0,2...0,3 V, tất cả các điốt bán dẫn trở nên không hiệu quả trong quá trình phát hiện do đặc thù của đặc tính dòng điện-điện áp của chúng.

Mạch này sử dụng một phương pháp nổi tiếng để đo điện áp xoay chiều nhỏ bằng cách sử dụng cầu điện trở diode cân bằng. Một dòng điện nhỏ chạy qua điốt VD3, VD4 cải thiện các điều kiện phát hiện (tăng độ nhạy) và cho phép di chuyển giới hạn dưới của mức điện áp đo được lên 20 mV với đáp ứng tần số biên độ đồng nhất.

Điốt VD5, VD6 tạo thành nhánh thứ hai của cầu và cung cấp sự ổn định nhiệt cho mạch. Bộ so sánh ba cấp được lắp ráp trên các phần tử vi mạch D1.2...D1.4, đầu ra của chúng được kết nối với đèn LED HL1...HL3.

Điốt VD1, VD2 được sử dụng làm bộ ổn áp 1,4 V, cần thiết để mạch hoạt động ổn định trên nhiều loại điện áp cung cấp.

Việc sử dụng thiết bị đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, vì mạch khá nhạy và có khả năng phát hiện bất kỳ bức xạ vô tuyến nào ở gần, chẳng hạn như hoạt động của bộ dao động cục bộ của máy thu hoặc tivi, cũng như sự tái phát xạ thứ cấp từ các bề mặt dẫn điện. .

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm “lỗi”, các chân ăng-ten có thể thay thế được với độ dài khác nhau được sử dụng (Hình 3.42), giúp giảm độ nhạy của mạch.

Công cụ tìm máy nghe lén RF
Hình 3.42

Khi sử dụng thiết bị, sau khi bật máy lên cần dùng điện trở R2 để làm đèn báo HL3 sáng lên. Với điều này, chúng tôi đặt mức độ nhạy ban đầu so với nền. Khi đưa ăng-ten đến gần nguồn phát sóng vô tuyến, đèn LED HL2 và HL1 sẽ bắt đầu sáng khi biên độ tín hiệu thu được tăng lên.

Việc điều chỉnh mạch bằng điện trở cắt R9 được thực hiện một lần (trong quá trình thiết lập ban đầu của thiết bị, mức ngưỡng nhạy của bộ so sánh phụ thuộc vào nó).

Mạch được cấp nguồn bằng pin 7D-0.125D hoặc pin Krona và vẫn hoạt động khi nguồn điện thay đổi từ 6 đến 10V.

Mạch sử dụng: biến trở R2 loại SPZ-36 (đa vòng), R9 loại SPZ-19a, các điện trở còn lại là loại S2-23; tụ điện C1...C4 loại K10-17; ổ cắm X1 loại G4,0, công tắc S1 loại PD-9-2.

Đèn LED có thể được thay thế bằng bất kỳ dòng thiết bị đo nào (ở mức tiêu thụ điện năng thấp, chúng phát sáng khá rực rỡ).

Thiết kế của mạch có thể là bất kỳ thứ gì, chẳng hạn như ở dạng máy tính xách tay (khi sử dụng pin tấm phẳng).

Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Thiết bị bảo mật và tín hiệu đối tượng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bước tới điện tử sinh học 28.08.2007

Các nhà hóa sinh người Đức đã tìm cách gắn một thụ thể tế bào vào một vi mạch.

Tế bào hoàn toàn có thể xác định sự hiện diện của một chất cụ thể trong môi trường: chỉ cần nó kết nối với thụ thể tương ứng trên màng là đủ. Sau đó, kênh ion mở ra, các ion di chuyển qua nó và tế bào nhận được thông tin. Nếu bạn buộc nó chia sẻ thông tin này với một người, bạn sẽ nhận được một cảm biến để tìm kiếm các chất ở nồng độ nhỏ nhất hoặc để kiểm tra ma túy.

Cho đến nay, việc mở kênh ion được cố định bằng các điện cực thu nhỏ, nhưng thật không may, tế bào sẽ chết sau đó. Các nhà khoa học Đức thuộc Viện Hóa sinh. Max Planck, do Tiến sĩ Peter Fromhertz đứng đầu, đã thực hiện một cài đặt trong đó tế bào có thể hoạt động trong thời gian dài. Đầu tiên, họ tạo ra một vi mạch từ nhiều bóng bán dẫn trên một tấm silicon. Nhớ lại rằng trong các thiết bị này có ba điện cực - cực dương, cực âm và đế. Nó phụ thuộc vào tiềm năng điện được đặt vào đế, dòng điện sẽ chạy giữa cực âm và cực dương hay không.

Sau đó, nhiều tế bào được phát triển trên tấm này, trong màng chứa các thụ thể serotonin. Các tế bào phát triển, một cách tự nhiên, ở những nơi ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, trong số chúng cũng có những cái được gắn vào khu vực cơ sở của một bóng bán dẫn. Chính họ đã trở thành cảm biến: vào thời điểm phân tử serotonin kết nối với thụ thể, một dòng điện ion xuất hiện trong khoảng trống mỏng nhất giữa bóng bán dẫn và tế bào. Ông đã thay đổi điện thế cơ bản và bật hoặc tắt bóng bán dẫn, có thể dễ dàng phát hiện ra bằng cách đo dòng điện qua vi mạch.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bowling Ai Cập

▪ Cảm biến thông minh STMicroelectronics dựa trên bộ thu phát IO-Link L6364W

▪ Các thành phố xanh hơn sẽ bảo vệ chống lại sự nóng lên toàn cầu

▪ Ký sinh trùng đường ruột giúp bạn có thai

▪ Tiêu chuẩn mạng với tốc độ dữ liệu 800 Gbps

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web đèn LED. Lựa chọn bài viết

▪ Điều hiệp sĩ mà không sợ hãi và trách móc. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Tai nạn nào đã dẫn đến việc phát minh ra Viagra? đáp án chi tiết

▪ bài Hoa súng vàng. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Các biện pháp... rơle. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo LED chỉ báo độ lệch mức điện áp. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024