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12 個の LED と音声表示の対数スケールを備えた盗聴器検出器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / セキュリティデバイスとオブジェクトシグナリング

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フィールド検出器には、ハイパス フィルター、RF アンプ、ダイオード検出器、対数ゲイン DC アンプ、周波数可変トーン ジェネレーター、および 12 個の LED バー グラフが含まれます。 検出器は、20 ~ 600 MHz の周波数範囲で動作中のラジオ マイクを登録できます。 デバイスの概略図を図に示します。

12 個の LED と音声表示の対数スケールを備えたバグ検出器。 バグ検出回路
(クリックして拡大)

アンテナで誘導された信号は、要素 C2、L1、C3、L2 の HPF によってフィルター処理され、広帯域非周期増幅器に供給されます。 後者は、高周波トランジスタVT1タイプKT3101で作られています。 アンプの負荷は、KT2 タイプの VT3101 トランジスタのエミッタ フォロワです。 感度コントローラ (抵抗 R4) から取得された信号は、コンデンサ C6 を介して、VD1 タイプ D9B ダイオード上に組み立てられたダイオード検出器に供給されます。 高周波成分は、RC フィルター R5、C7 および R6、C8 によってフィルター処理されます。 低周波信号は、KR1UD140 タイプの DA1208 チップ上の増幅器に供給されます。 このアンプのゲインは、抵抗 R9 の値によって決まります。 入力信号レベルが低い場合、DA1 のアンプのゲインは大きくなります。 信号が増加すると、KD2 タイプのダイオード VD522 が開き、その抵抗は対数則に従って変化します。 これにより、対数の法則に従ってフィードバック抵抗が変化します。 DA1 チップのアンプの出力から、信号は LED インジケーターとサウンド ジェネレーターに送られます。

サウンドジェネレーターは、KT3 タイプの VT315 トランジスターと K1LA561 タイプの DD7 チップで作られています。 コンデンサC9は、抵抗器R11を介してトランジスタVT3の開放電圧まで充電される。 これにより、論理ユニットのレベルがトランジスタVT3のコレクタの論理ゼロのレベルに変化する。 この場合、KD9タイプのVD11ダイオードのカソードは、抵抗R3を介して電源のマイナスに接続されます。 コンデンサ C3 は、回路 VD3、R522 を介して急速に放電し、トランジスタ VT18 を閉じます。 コンデンサ C9 が再び充電を開始し、プロセス全体が繰り返されます。 矩形パルスは、圧電セラミック トランスデューサ ZQ3 タイプ ZP-18 によって健全なパルスに変換されます。 アンプDA3の出力電圧が増加すると、コンデンサC9の充電時間がトランジスタVT1の開放電圧まで減少し、これにより、ジェネレータのパルス繰り返し率が増加します。 したがって、入力信号レベルが増加すると、オーディオ信号のトーンが増加します。

LED インジケータの基本は、KM2PP1003 タイプの DA2 チップです。 KM1003PP2 マイクロ回路は特殊化されており、LED スケールを制御する機能を実行し、入力電圧が最小値から最大値に変化すると順番に点灯する 12 個の LED のバーをスケール上に提供します。 LEDの明るさは一定に保たれています。 入力信号は、抵抗 R13、R16 の分圧器を介して、DA2 チップの入力 (ピン 17) に供給されます。 DA16マイクロ回路のピン3と2には、入力信号の最小値(LEDがオフ)と最大値(すべてのLEDがオン)をそれぞれ決定する基準電圧レベルが供給されます。 このデバイスは 5,6 V 電源から電力を供給されます.AL4 タイプの VD307 LED は、デバイスがオンであることを示します。

使用する部品はすべて小さいです。 HPF の詳細は上記のとおりです。 DA1チップは、KR1407UD2または独自の補正回路を備えた他のオペアンプに置き換えることができます。 DD1 チップの代わりに、K561LE5 を使用できます。 VD1 ダイオードを GD507 に置き換えると、デバイスの範囲を 900 MHz に増やすことができます。

出版物: cxem.net

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1 つの点を除いてすべて問題ありません。20) 2 Hz または MHz からは明確ではありません。 XNUMX)基準電圧、その変更はエラーにつながります。LEDの点火を確実にする別のマイクロ回路があります。

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