DIY viacúrovňový LED indikátor poľa. Pasívne vysokofrekvenčné indikátory poľa

Domov / nefunguje

Príklady nájdených chýb (zdroj fotografií: Internet)

Stalo sa to ešte vo Vladivostoku.
Priatelia, majitelia cestovnej kancelárie, povedali, že jedného dňa sa ich upratovačka spýtala: „Prečo sa vám večer, keď všetci odchádzajú, niečo mihne na skrini? Vyliezli na skriňu a bola tam takmer autobatéria a vysielačka, zaistená modrou elektrickou páskou. Tak drsné boli odpočúvania z Ďalekého východu.

Batéria mobilný telefón (falošné, ale stále zaujímavé)


Nečakaný nález v mobile, ktorý môže čakať každého z nás.
Vo všeobecnosti Samsung C4. Môj účet zomrel, kúpil som si nový. ALE, starý acc bol opuchnutý a veľmi krásne sa na ňom - ​​ako na štítkoch produktov - v obchodoch javila silueta obrysovej antény, aby mi ho nevyťahovali, rozhodol som sa zistiť, čo to bolo za vec, našťastie som to chcel aj tak vyhodiť.

Čakalo ma prekvapenie.



Vyzeralo to ako obyčajná batéria. Opatrne odlepte pásku - a buchnite anténou! naozaj anténa!
Navyše je navrhnutý tak, že bez ohľadu na to, ako sa ho zbavíte, pri pokuse o otvorenie sa uvoľní. čo sa presne stalo.


poďme stúpať ďalej. po odtrhnutí to vyzerá takto:
1. - tu sa odpája kábel.
2. - zvyšky antény.

Áno, je to tu, čip SS45AE, teoreticky je to všetko regulátor výkonu, t.j. Celý systém je systémom bezdrôtového nabíjania.
ALE! hľadaj ďalej!


Zdalo by sa, že ide o bežnú schému bezdrôtového nabíjania na diaľku, ale zaujal ma tulák – zvýraznený červenou farbou. Ide to z predstavenstva na účet. Vystrihneme.
Trik je v tom, že ako tomu rozumiem, je to nejaký piezoelektrický prvok. Keď ho pripojíte k testeru, nič neukazuje, ale zapojíme ho do napájacieho reťazca - a pripojíme ho k nástennému indikátoru z magnetofónu - keď sú zvuky - ŠÍPKY!
Tie. tento prvok MÔŽE fungovať (a zrejme funguje) AKO MIKROFÓN!
Inými slovami - trik je v tomto - veľa ľudí si kladie otázku: "Prečo nestačí dokonca vybrať batériu, aby vás nesledovali?"
Tu je odpoveď - chyba je v podstate VSTAVANÁ v batérii! mám všetko.

NSA



Prenosný radar CTX4000 sa používa ako základ pre všetky rádiové misie.
Radar pracuje v rozsahu 1-2 GHz. Výkon interného zosilňovača je 2 W, externého zosilňovača je až 1 kW (pre porovnanie výkon bežnej Wi-Fi karty je 0,2 W). V roku 2008 mala byť CTX4000 nahradená pokročilejšou verziou PHOTOANGLO, s rozšíreným rozsahom na 4 GHz a veľkosťou „malej aktovky“.

Keď je radar zapnutý, vytvára okolo seba (alebo pred sebou, v závislosti od typu antény vysielača) elektromagnetické pole. vysoký výkon na zvolenej frekvencii. Informatívny signál z rádiovej bomby moduluje toto pole a prijímacia anténa rádiového komplexu číta modulovaný signál a pomocou filtra z neho extrahuje informačný signál (HF uloženie). Radar v tejto schéme, ako to bolo, organizuje komunikačný kanál medzi záložkou a prijímacou anténou. Podobne fungujú napríklad aj pasívne lavínové senzory Recco, čiže RFID karty.
Použitie výkonného externého nosného signálu má niekoľko výhod:
rozmery antény a výkon žiariča záložky je možné minimalizovať;
pasívna záložka spotrebuje podstatne menej energie (preto je možné zmenšiť aj veľkosť batérie);
pasívna záložka sa zapína až vtedy, keď je ožiarená signálom určitej frekvencie, preto je jej identifikácia oveľa náročnejšia ako bežná rádiová záložka.

Chyba LOUDAUTO

Veľkosť: Dĺžka cca 1,5 cm bez batérií
Cena: 30 $

Citlivý mikrofón vám umožní odpočúvať „kancelársky“ rozhovor na vzdialenosť viac ako 6 metrov. Ploštica beží na 3-voltovej batérii a spotrebuje tak málo, že samovybíjacie prúdy batérie môžu byť väčšie ako odberové prúdy ploštice. Je zostavený z bežne dostupných komponentov, takže ho nebude možné spojiť s NSA (preto ten „provizórny“ vzhľad).
Môžete si ho kúpiť za 700 rubľov na aliexpress

Rádiový štítok TAWDRYYARD

Veľkosť: 6 mm
Cena: 30 $

RFID tag, ktorý sa často používa na určenie polohy VGA kábla so záložkou RAGEMASTER alebo na akýkoľvek iný účel. Ľahko detekovaný radarom zo vzdialenosti 15 metrov. Schopné fungovať na jednu štandardnú batériu hodiniek mesiace alebo roky. Vyrobené z verejne dostupných rádiových komponentov. Plánuje sa do nej integrovať GPS, hardvérový identifikátor a rádiový skener-detektor ďalších záložiek TAWDRYYARD.

Vysielač SURLYSPAWN

Veľkosť: 9 mm
Cena: 30 $
Pri ožiarení radarom prenáša stlačenia kláves na klávesnici PC alebo notebooku do rádia v reálnom čase.

Záložka pre VGA káble RAGEMASTER


Veľkosť: 6 mm
Cena: 30 $
Jazýček sa inštaluje do medzery v červenom vodiči kábla VGA.

Po ožiarení radarom začne záložka vysielať signál obsahujúci aktuálny obraz na monitore (len červený kanál pre zjednodušenie celého obvodu).
Pomocou zariadenia NIGHTWATCH dostane útočník presnú kópiu obrazu na svojom monitore.

Navaľného chyba


„Veľmi slabé vybavenie,“ začínajú odborníci v oblasti zariadení na tajné získavanie informácií. - Kedysi sa tieto masovo vyrábali v Rusku a masovo ich používali strážcovia zákona. Ale to bolo pred mnohými, mnohými rokmi. Tak toto je nejaký mastodont. Mikrofón je veľmi veľký, na všetky strany trčia hrubé drôty... Je to dokonca škoda ukazovať profesionálovi, ale používať to jednoducho nie je slušné. Teraz počúvajú úplne iným spôsobom.

Bug Venediktov


Chyba na prokuratúre


Jedna z „chybičiek“ bola nájdená v telefón, druhý bol pripojený k televíznemu káblu a zapnutý, keď bola zástrčka zapojená do zásuvky. Podľa Anatolija Bojarkina jeho kanceláriu približne dvakrát ročne kontrolujú pracovníci oddelenia FSB pre oblasť Voronež, či ide o odpočúvacie zariadenia. Posledná bola vykonaná asi pred šiestimi mesiacmi a špeciálne služby nič nenašli a Boyarkin bol uistený, že jeho kancelária je mimo kontroly. "Ale mal som podozrenie, že moja kancelária bola odpočúvaná," ​​povedal prokurátor, "tak som sa rozhodol obrátiť na nezávislých odborníkov."

Pod šípkami

“O plošticách... Presne tie isté objavili koncom júla pod šípkami Slovanov z práporu Družka po ostreľovaní jeho základne na Petrovke. Žiaľ, nepamätám si všetky detaily. Ukrajinské útočné lietadlo pracovalo presne pri riadení míny, pri obväzovaní sa náhodne objavila chyba pod šípkami zraneného vojaka. Môj priateľ mi oznámil, že operatívci našli 5 alebo 6 ďalších chýb výlučne vo forme vydanej v Slavjansku koncom apríla.“

TED prednáška

Ako hľadať odposluch

Existujú aktívne a pasívne metódy.
Aktívny typ obsahuje nelineárny lokátor, je to niečo ako mikrovlnka namontovaná na detektore mín. Keď to učiteľ na univerzite zapol, varoval, že mobily môžu dymiť a mne sa začala trochu točiť hlava.

Medzi pasívne patria detektory alebo poľné indikátory. Reagujú na bezdrôtový prenos. Teraz sú na trhu tri kategórie zariadení - „hračky“ (do 10 000 rubľov), „obchodné“ (10 - 50 000 rubľov) a profesionálne (od 100 000 rubľov)

Existujú ploštice, ktoré podobne ako Chukchi prenášajú to, čo počujú. V tomto prípade ich možno odhaliť pomocou režimu „hľadania“ (ako vo filme/rozprávke „Krotitelia duchov“, hľadali anomálie). Existujú však aj „inteligentné“ chyby, ktoré zhromažďujú informácie a odosielajú ich v určitom čase. V tomto prípade pomôže iba režim „monitorovania“ so záznamom udalostí a následnou analýzou.

trochu teórie o terénnych ukazovateľoch

Najjednoduchšia IP (indikátor poľa) pozostáva z antény, širokopásmového zosilňovača, prahového zariadenia a zariadenia na indikáciu detekovaného signálu. Rozsah prevádzkovej frekvencie takéhoto indikátora je určený šírkou pásma širokopásmového zosilňovača a šírka pásma vysielača je zvyčajne niekoľko gigahertzov. Pretože väčšina PI nemá obvody na výber vstupného signálu, nie sú schopné skenovania frekvenčný rozsah a takmer okamžite reagovať na výskyt elektromagnetických signálov prekračujúcich prahovú hodnotu,
bez ohľadu na prenosovú frekvenciu.

Pre v poslednej dobe Na trhu sa objavili selektívne PI fungujúce na princípe skenovacieho prijímača, ale so širšou šírkou pásma
recenzia. Vďaka širokej šírke pásma nepresahuje citlivosť IP 10 mV, a preto je dosah detekcie elektromagnetického žiarenia prekračujúceho prahovú hodnotu nízky av praxi predstavuje niekoľko metrov („blízka zóna“) a tiež silne závisí na prevádzkovej frekvencii a výkone zdroja žiarenia . IP teda registruje elektromagnetické žiarenie na monitorovacom mieste, ktoré prekračuje prahové hodnoty a v súlade s kritériami zahrnutými v riadiacom obvode zariadenia zobrazuje údaje o zistených signáloch na zobrazovacom zariadení.

Elektromagnetické prostredie Takmer každá miestnosť sa vyznačuje mnohými komponentmi. Zahŕňa v prvom rade
žiarenie z legálnych zdrojov, medzi ktoré patria rádiové stanice VHF, mobilné a diaľkové komunikačné systémy, televízia, rádiotelefóny, prevádzkované domáce spotrebiče elektronické zariadenia atď. Súhrn týchto žiarení tvorí elektromagnetické pozadie miestnosti, ktoré sa používa na určenie prahovej úrovne pre väčšinu indikátorov poľa. Hodnoty pozadia elektromagnetického žiarenia budú približne rovnaké pre priestory susediace s testovacou oblasťou.

Keď je aktívna nabíjačka (stack zariadenie) zavedená do miestnosti, jej žiarenie sa vo väčšine prípadov bude výrazne líšiť od pozadia vo výkone a amplitúde a výrazne prekročí prahovú hodnotu. Keď je prahová úroveň správne nastavená, PI začne detekovať žiarenie z nabíjačky a zobrazovať parametre signálu na zobrazovacom zariadení, na základe informácií, z ktorých bude môcť operátor rozhodnúť, či identifikovaný zdroj žiarenia patrí k nabíjačke. V dôsledku toho zohrávajú informácie zobrazené na zobrazovacom zariadení dôležitú úlohu pri určovaní, či zistené emisie patria do prevádzky nabíjačky.

Najprv pár slov o simulátoroch chýb, potom o indikátoroch poľa

TEST Testovacie zariadenie



Jeho použitie vám umožňuje vyhodnotiť výkon nasledujúcich režimov:
  • vysokofrekvenčný detektor-frekvenčný merač;
  • analyzátor drôtového vedenia (PLA);
  • nízkofrekvenčný detektor magnetického poľa;
  • detektor infračerveného žiarenia.

TEST je sada simulátorov zostavených v jednom puzdre s autonómnym napájaním.
Simulátor na hodnotenie výkonu vysokofrekvenčného detektora-frekvenčného merača je minirádiový vysielač s kremennou frekvenčnou stabilizáciou a schopnosťou vypnúť modulačný signál, pre analyzátor drôtového vedenia - generátor signálu s danou frekvenciou, napr. detektor nízkofrekvenčného magnetického poľa - zdroj stabilného magnetického poľa a pre detektor infračerveného žiarenia - IR vysielač - pásmo s danou frekvenciou pomocnej nosnej vlny.

TEST umožňuje vyhodnotiť citlivosť testovanej dráhy, presnosť súvisiacich meraní (frekvenčný merač, jadrový ponorkový syntetizátor), výkon detektorov, osciloskopu, spektrálneho analyzátora a zobrazenie výsledkov meraní.

Technické vlastnosti:

  • Frekvencia mini rádiového vysielača, MHz - 270±0,01
  • Frekvencia simulátora jadrovej ponorky, MHz - 8,445
  • Vlnová dĺžka IR vysielača, nM, - v rozmedzí 770-1100
  • Pomocná nosná frekvencia IR vysielača, kHz - 100
  • Frekvencia modulačného signálu, kHz - 1
  • Typ modulačného signálu - AIM
  • Napájacie napätie, V - 3 (2 AA batérie)
  • Spotreba prúdu, mA, - nie viac ako 45
  • Rozmery, mm - 88X56X18

Táto vec je určená na testovanie drahých profesionálnych ukazovateľov v teréne, ako je „Piranha“

TTM-700

Na internete som o tejto veci nič nenašiel, no strohý nápis na tele vzbudzuje rešpekt.

Antibugs
Vykonal som povrchný test ukazovateľov v teréne a podelím sa o výsledky a dojmy.

BugHunter


Čipy - cena (asi 10 tisíc rubľov)
Primitívne rozhranie (kde môžete len skutočne vybrať citlivosť zariadenia), funguje iba v reálnom čase (čo vám neumožňuje detekovať oneskorené prenosy). V mojich nemotorných rukách buď celý čas pišťal, alebo detekoval plošticu na vzdialenosť 5-10 cm Vhodné na vzdelávacie účely, napríklad do detského tábora. Ale ak sa vám dostane do rúk, môžete sa pre každý prípad prechádzať po stenách, zárubniach a soklových lištách.

technické špecifikácie

Prevádzkový frekvenčný rozsah - 50-3000 MHz (celý rozsah, v ktorom fungujú ploštice a skryté kamery)
Citlivosť (minimálna detekovateľná intenzita poľa), - najmenej 50 mV/m
Dynamický rozsah, nie menej ako - 48 dB
Prevádzkové režimy - vyhľadávanie, zabezpečenie, akustické uzamykanie
Detekčný dosah rádiového vysielača 5 mW - 5 m
Dosah detekcie mobilného telefónu - 50 m

Raksa


Trik je v prenosnosti. Veľkosť zápalkovej škatuľky a jednoduchá montáž. Zariadenie je maskované ako prívesok na kľúče od auta.

Umožňuje zistiť:

  • mobilné telefóny štandardov GSM900/1800, UMTS(3G), CDMA450
  • Bezdrôtové telefóny DECT
  • Bluetooth a Wi-Fi zariadenia
  • bezdrôtové videokamery
  • rádiové vysielače s analógovou moduláciou (AM, FM, FM)
  • rádiové vysielače s digitálnou moduláciou a spojitou nosnou frekvenciou (FSK, PSK atď.)
  • rádiové vysielače so širokopásmovou moduláciou so šírkou pásma do 10 MHz

Zvláštnosti:

  • selektívny príjem rádiových signálov
  • vysoká rýchlosť skenovania a analýzy
  • detekcia širokopásmového pripojenia a digitálnych signálov
  • prispôsobenie sa pozadiu v bezpečnostnom režime
  • možnosť vyhľadávania s odčítaním spektra
  • audio ovládanie signálov
  • meranie frekvencie a úrovne signálu
  • denník alarmových udalostí
  • tichá indikácia alarmu (vibračný signál)
  • žiadna externá anténa

Bezpečnostný režim

Bezpečnostný režim je určený na neustále sledovanie detekovaných analógových a digitálnych rádiových signálov v automatickom režime (bez účasti operátora) a signalizáciu poplachu v prípade nebezpečného rádiového signálu, t.j. rádiový signál s úrovňou presahujúcou nastavený prah. Bezpečnostný režim sa používa v prípadoch, keď spočiatku zdroj nebezpečného rádiového signálu chýba alebo je neaktívny. Informácie o poplachových udalostiach sa ukladajú do denníka.

V bezpečnostnom režime pre analógové signály odčíta sa spektrum pozadia. To znižuje vplyv stacionárnych (vždy prítomných) rušivých signálov a rušenia. Algoritmus adaptácie spektra pozadia monitoruje pomalé zmeny úrovní týchto rušivých signálov.

Režim prehľadu

Prieskumný režim je určený na detekciu analógových a digitálnych rádiových signálov všetkých typov. V tomto režime sa na displeji zobrazuje zoznam všetkých aktuálne detekovaných signálov zoradených podľa frekvencie alebo typu signálu.

Režim vyhľadávania

Režim vyhľadávania je určený na detekciu a lokalizáciu analógových a digitálnych rádiových vysielačov. Na displeji sa zobrazí signál s maximálnou úrovňou. Tento režim sa používa v prípadoch, keď je možné pohybom ukazovateľa poľa vyhľadať rádiový vysielač.

V režime vyhľadávania analógového signálu je implementovaná svetelná a zvuková indikácia relatívnej úrovne signálu - podľa frekvencie opakovania blikania LED môžete posúdiť, či sa blížite alebo vzďaľujete od rádiového vysielača.

Režim vyhľadávania s odčítaním spektra

Režim vyhľadávania odčítania spektra je určený na detekciu a lokalizáciu analógových rádiových vysielačov. Používanie tohto režimu má oproti normálny režim vyhľadajte, či sa rádiový vysielač nachádza v tej istej miestnosti.

V režime vyhľadávania s odčítaním spektra sa neurčuje absolútna úroveň analógových signálov, ale relatívna úroveň - jej rozdiel od základného spektra, ktorý bol nameraný na začiatku práce v tomto režime. Je známe, že pri približovaní sa alebo vzďaľovaní od rádiového vysielača umiestneného vo vnútri sa úroveň signálu mení výraznejšie v porovnaní s rádiovým vysielačom umiestneným vonku. Pretože V režime vyhľadávania odčítaním spektra indikátor poľa selektívne reaguje na zmeny úrovne, je pravdepodobnejšie, že budú detekované miestne rádiové vysielače.

V režime vyhľadávania s odčítaním spektra je implementovaná svetelná a zvuková indikácia relatívnej úrovne signálu.

Monitorovanie digitálneho signálu

Režim monitorovania digitálneho signálu je určený na detekciu signálov z mobilných telefónov GSM900/1800, UMTS(3G), CDMA450, bezdrôtové telefónyštandard DECT Bluetooth zariadenia, Wi-Fi a ďalšie pulzné signály v pásme 2,4 GHz. V režime monitorovania digitálneho signálu sa na displeji zobrazuje zoznam všetkých digitálnych signálov a ich zistených úrovní

Protokol poplachových udalostí

Protokol poplachových udalostí uchováva informácie o nebezpečných rádiových signáloch, ktoré boli zistené v bezpečnostnom režime. Maximálny počet záznamov je 200. Ak sú súčasne zistené nebezpečné signály rôzne typy, potom denník ukladá informácie o každom z nich. Pri prezeraní nahrávky sa na displeji zobrazuje čas, kedy sa signál objaví a zmizne, jeho typ a maximálna úroveň.

špecifikácie:

  • prijímaný rozsah: frekvencie 50-3200 MHz
  • typická citlivosť: 70 mV/m
  • dynamický rozsah: 50 dB
  • Šírka pásma: 10 MHz
  • čas plný cyklus skenovanie: 1,5 s
  • doba prevádzky v bezpečnostnom režime: 4-12 hodín.
  • doba prevádzky v iných režimoch: 3 hodiny.
  • displej: OLED, 128 x 64
  • rozmery: 77 x 43 x 18 mm
  • hmotnosť: 35 g
Cena: 18 000 rubľov.

Simulátor chýb TTM-700 je možné detekovať na vzdialenosť 30-40 cm pomocou bežného vyhľadávania a na vzdialenosť 60-70 cm v režime „hľadanie s odčítaním“.

Simulátor TEST som objavil zo vzdialenosti 20-25 cm v režime vyhľadávania, v režime „hľadanie s odčítaním“ - 35-40 cm
ST 110


Čipy - najúžasnejší systém nastavenia, fungujú bez falošne pozitívne. Režim osciloskopu. PC kompatibilné.
Vo všeobecnosti zariadenie vyzerá a je vyrobené ako vážne vojenské zariadenie.

Dva prevádzkové režimy:

  • hľadanie rádiových mikrofónov (ploštice) v priestoroch
  • monitorovacie rádiové mikrofóny pre návštevy, ktoré prídu do vašej kancelárie alebo na rokovania mimo kancelárie.
Ďalšími režimami sú režimy „PROTOCOL VIEW“ a „OSCILOSCOPPE“.

Prídavná HF anténa rozširuje frekvenčný rozsah na 7000 MHz.

Čo nájde?

  • Rádiové mikrofóny;
  • telefónne rádiové zosilňovače;
  • Rádiové stetoskopy;
  • skryté videokamery s prenosom informácií cez rádiový kanál;
  • technické prostriedky priestorových systémov vysokofrekvenčného ožarovania;
  • Rádiové majáky pre sledovacie systémy;
  • mobilné telefóny, rádiá a bezdrôtové telefóny.

Režim HĽADAŤ:

Tento režim je určený na rýchle vyhľadávanie a určenie polohy RTS. Použitie tohto režimu je založené na vizuálnom hodnotení úrovne signálu na 32-segmentovej stupnici pre každý frekvenčný rozsah. Dodatočne sa používa samostatná indikácia spojitých a pulzných typov signálov, zobrazenie identifikovaných signálov - GSM, DECT, BLUETOOTH a 802.11g, ako aj indikácia frekvencie stabilného signálu.

Existujú „inteligentné chyby“, je proti nemu režim -
Režim MONITOROVANIA:

Navrhnuté na detekciu RTS na základe špecifikovaného prahu, frekvencie alebo typu signálu. O výdrž batérie Informácie sú uložené v energeticky nezávislej pamäti produktu (9 bánk po 999 udalostiach).
Zabezpečené práce podľa harmonogramu.

Režim PROTOCOL VIEW:

Navrhnuté na zobrazenie denníka udalostí, ktoré sa vyskytli v dôsledku prevádzky produktu v režime MONITOROVANIE.
Udalosti je možné triediť podľa nasledujúcich kritérií: čas výskytu udalosti, trvanie udalosti, úroveň signálu a frekvenčný rozsah.

Režim OSCILOSCOPE

  • Možnosť inštalácie (A - automatická P - manuálna) a relatívna hodnota vertikálneho skenovania (od 1 do 7)
  • Oscilogram
  • Hodnota horizontálneho skenovania z hľadiska celej obrazovky (od 1, 2, 4, 8, 16 a 32 ms)
Práca s PC:
  • zobraziť v grafickej forme výsledok prevádzky ST 110 v reálnom čase;
  • načítavanie a zobrazovanie, a to graficky aj textový formát výsledok prevádzky ST 110 v režime „Monitorovanie“ (záznam udalostí);
  • Plné ovládanie ST 110 z PC.

technické špecifikácie

Hlavná jednotka

Frekvenčný rozsah, MHz - 50-2500

Prahová citlivosť na vstupe, nie viac ako, dBm:
mínus 75 (50 MHz)
mínus 70 (1500 MHz)
mínus 50 (2500 MHz)

Dynamický rozsah indikácie, dB:
55 (50-2000 MHz)
40 (2000-2500 MHz)

Citlivosť frekvenčného merača, dBm:
mínus 35 (50 MHz)
mínus 50 (500 MHz)
mínus 20 (2500 MHz)

Chyba merania frekvencie, % - 0,005
Medzná frekvencia dolnopriepustného filtra, MHz - 750
Vnútorné napájanie - Li-pol podľa batérie
Spotreba prúdu, mA, nie viac ako - 65
Rozmery, mm - 90x54x21
Hmotnosť, kg, nie viac ako - 0,15

Mikrovlnná anténa – detektor ST110.SHF

Frekvenčný rozsah, MHz - 2000-7000
Prahová citlivosť, W/cm2 - (2-9)*10-10
Dynamický rozsah, dB - 45
Spotreba prúdu, mA, nie viac ako - 25
Rozmery, mm - D=72, L=16


Cena: 28 000 rubľov.

Simulátor hmyzu TTM-700 som detekoval na vzdialenosť 150 - 170 cm, TEST na vzdialenosť 45-50 cm.

Záver

  • Pytliar síce niečo nájde, ale iba na čistom vzduchu je silný vysielač (ako vysoký strom na otvorenom poli), ale v moderných priemyselných podmienkach je celkom zbytočný
  • Raksa má pri rokovaniach dobre do vrecka
  • ST-110 je vhodný na vyhľadávanie v zložitých elektromagnetických prostrediach a na vyhľadávanie ťažko detekovateľných vysielačov

Bezpečnostné zariadenia a ochrana informácií

S minimom detailov a absenciou aktívnych komponentov skutočne ukazuje úroveň poľa a nie prípadné problémy s jeho elektronickým obvodom.

Hlavným prvkom na výrobu indikátora vysokofrekvenčného žiarenia je ultravysokofrekvenčná detektorová dióda. Ako takúto diódu možno použiť staré (s najväčšou pravdepodobnosťou bodové) mikrovlnné diódy ako D405, D602 alebo podobné, Schottkyho mikrovlnné detektorové diódy KA202-KA207, importované mikrovlnné detektorové diódy. V krajnom prípade si môžete vziať na test germániovú diódu ako D311, ale jej pracovná frekvencia nepresiahne 100 MHz.

Hlavný rozdiel medzi detektorovou diódou je v tom, že priama vetva jej prúdovo-napäťovej charakteristiky začína stúpať takmer okamžite od 0 V.

Pozornosť. Mikrovlnné diódy v žiadnom prípade nemerajte testerom.

Indikátorové schémy

Ryža. 4.6. Ukazovatele poľa: a - schému zapojenia indikátor pasívneho poľa; schéma b-obvodu indikátor poľa so zvukovou indikáciou; c - schematický diagram jednoduchého UHF pre indikátor poľa; schéma zapojenia rširokopásmové stabilné UHF pre indikátor poľa

Tí, ktorí sú zvedaví a nemajú krivkový graf, môžu diódu charakterizovať manuálne pomocou voltmetra a miliampérmetra, pričom na diódu privedú dopredné napätie v krokoch po 0,05 V a obmedzia jednosmerný prúd cez ňu na nie viac ako 0,5 mA.

Keď je dióda nájdená, môžete začať vytvárať indikátor. Samotný indikátor je v skutočnosti číselníkový mikroampérmeter RA1 s limitom merania prúdu 30-50 μA. Silikónové diódy VD1, VD2 chránia detektor a indikátor pred preťažením.

Anténa WA1 môže byť drôtové „fúzy“ vyrobené z medeného drôtu s priemerom 1-2 mm a dĺžkou 200-300 mm alebo dva teleskopické antény. Pre väčšiu citlivosť indikátora by mala byť dĺžka antény blízka polovičnej vlnovej dĺžke meraného žiarenia.

Pomocou pasívneho indikátora poľa je vhodné študovať správanie vysielačov a vyhodnocovať vyžarovacie diagramy antén, ale pasívny indikátor je nepohodlný na kontrolu priestorov. Má nízku citlivosť pri mávaní takýmto indikátorom, takže je ťažké vidieť zmenu polohy ihly nástroja a samotný vysoko citlivý ručičkový mikroampérmeter skutočne nemá rád otrasy a nárazy.

Pre jednoduché použitie musíte mikrovlnný detektor obklopiť elektronický obvod(obr. 4.6, b). Obvod poskytuje svetelnú a zvukovú indikáciu úrovne intenzity poľa.

Zmenu intenzity poľa možno odhadnúť z frekvencie opakovania zvukové signály s trvaním 0,2 ms a frekvenciou cca 1 kHz alebo záblesky LED VD4.

Počet signálov sa mení od jedného každých desiatok sekúnd až po súvislý tón pri vysokej úrovni signálu. Zvuková indikácia, ktorá vám umožní vyhodnotiť aktuálnu úroveň RF žiarenia a ovládanie citlivosti vám umožní rýchlo a efektívne lokalizovať zdroj rádiového žiarenia.

Prvý operačný zosilňovač DA1.1 je neinvertujúci zosilňovač DC, ktorého zosilnenie je regulované odporom R3, kombinovaným s prepínačom. Ďalšie dva stupne na DA 1.2, DA1.3 sú postavené podľa rovnakého typu riadeného multivibračného obvodu pomocou operačného zosilňovača. Opakovač na DA1.4 slúži ako pozemný ovládač. DA1.3 obsahuje multivibrátor riadený vysokoúrovňovým napätím, jeho frekvencia je cca 1000 Hz. Audio multivibrátor sa spúšťa z napäťovo riadeného generátora vyrobeného na DA1.2.

Kladné impulzy generátora nezávisia od úrovne vstupného signálu, ich trvanie cca 0,2 s je nastavené reťazcom R8, NW. Trvanie prestávok medzi impulzmi závisí od rýchlosti vybíjania SZ cez tranzistor VT1 a odpor R6. A vodivosť tranzistora VT1 zase závisí od vstupného RF napätia usmerneného detektorom VD1 a zvýšeného jednosmerným zosilňovačom na DA1.1. DA1 je quad operačný zosilňovač so vstupným rozsahom, ktorý zahŕňa nulové vstupné napätie.

Ak sa citlivosť indikátora zdá nedostatočná, potom pred VD1 môžete zapnúť širokopásmový vysokofrekvenčný zosilňovač vyrobený podľa obvodu znázorneného na obr. 4.6, c alebo obr. 4,6, g.

Aby sa zabezpečilo, že širokopásmové UHF nebude excitovať a bude mať jednotnú frekvenčnú odozvu, musí byť navrhnuté v súlade s konštrukčnými požiadavkami vysokofrekvenčných zariadení.

Poradenstvo. Je vhodné brať tranzistory pre UHF s medznou frekvenciou najmenej 4 GHz.

Zariadenie je vybavené teleskopickou anténou WA1 a je napájané deväťvoltovou batériou. Variabilný odpor R3 v kombinácii s vypínačom SA1 reguluje citlivosť zariadenia. Je nastavený tak, že zvýšenie úrovne intenzity poľa spôsobí najdramatickejšiu zmenu v frekvencii opakovania indikačných impulzov.

Návrhy opísané v článku indikátory elektrického poľa možno použiť na určenie prítomnosti elektrostatických potenciálov. Tieto potenciály sú pre mnohých nebezpečné polovodičové zariadenia(mikroobvody, tranzistory s efektom poľa), ich prítomnosť môže spôsobiť výbuch oblaku prachu alebo aerosólu. Indikátory možno použiť aj na diaľkové určenie prítomnosti elektrických polí vysokého napätia (z vysokonapäťových a vysokofrekvenčných inštalácií, vysokonapäťových elektrických zariadení).

Ako citlivý prvok všetkých prevedení sa používajú tranzistory s efektom poľa, ktorých elektrický odpor závisí od napätia na ich riadiacej elektróde - bráne. Keď je na riadiacu elektródu privedený elektrický signál tranzistor s efektom poľa elektrický odpor zdroja odtoku sa výrazne mení. V súlade s tým sa tiež mení množstvo elektrického prúdu pretekajúceho cez tranzistor s efektom poľa. LED diódy sa používajú na indikáciu aktuálnych zmien. Indikátor (obr. 1) obsahuje tri časti: tranzistor s efektom poľa VT1 - snímač elektrického poľa, HL1 - indikátor prúdu, zenerova dióda VD1 - ochranný prvok tranzistora s efektom poľa. Ako anténa bol použitý kus hrubého izolovaného drôtu o dĺžke 10...15 cm, čím dlhšia anténa, tým vyššia je citlivosť zariadenia.

Indikátor na obr. 2 sa líši od predchádzajúceho v prítomnosti nastaviteľného zdroja predpätia na riadiacej elektróde tranzistora s efektom poľa. Toto pridanie sa vysvetľuje skutočnosťou, že prúd cez tranzistor s efektom poľa závisí od počiatočného predpätia na jeho bráne. Pre tranzistory dokonca rovnakej výrobnej šarže a ešte viac pre tranzistory rôznych typov je hodnota počiatočného predpätia na zabezpečenie rovnakého prúdu cez záťaž výrazne odlišná. Preto nastavením počiatočného predpätia na bráne tranzistora môžete nastaviť počiatočný prúd cez odpor záťaže (LED) a ovládať citlivosť zariadenia.

Počiatočný prúd cez LED uvažovaných obvodov je 2...3 mA. Ďalší indikátor (obr. 3) využíva na indikáciu tri LED diódy. IN pôvodný stav(pri absencii elektrického poľa) je odpor kanála zdroj-odvod tranzistora s efektom poľa malý. Prúd tečie prevažne cez indikátor zapnutého stavu zariadenia - zelenú LED HL1.

Táto LED obchádza reťazec sériovo zapojených LED diód HL2 a HL3. V prítomnosti vonkajšieho nadprahového elektrického poľa sa zvyšuje odpor kanála zdroj-odvod tranzistora s efektom poľa. LED HL1 zhasne hladko alebo okamžite. Prúd z napájacieho zdroja cez obmedzovací odpor R1 začne pretekať cez červené LED HL2 a HL3 zapojené do série. Tieto LED môžu byť inštalované vľavo alebo vpravo od HL1. Indikátory elektrického poľa s vysokou citlivosťou využívajúce kompozitné tranzistory sú znázornené na obr.4 a 5. Princíp ich činnosti zodpovedá vyššie opísaným návrhom. Maximálny prúd cez LED by nemal presiahnuť 20 mA.

Namiesto tranzistorov riadených poľom uvedených v diagramoch je možné použiť iné tranzistory riadené poľom (najmä v obvodoch s nastaviteľným počiatočným hradlovým predpätím). Je možné použiť Zenerovu ochrannú diódu iného typu s maximálnym stabilizačným napätím 10 V, najlepšie symetrickú. V mnohých obvodoch (obr. 1, 3, 4) môže byť zenerova dióda na úkor spoľahlivosti vylúčená z obvodu. V tomto prípade, aby sa predišlo poškodeniu tranzistora s efektom poľa, anténa sa nesmie dotýkať nabitého predmetu, samotná anténa musí byť dobre izolovaná. Zároveň sa výrazne zvyšuje citlivosť indikátora. Zenerova dióda vo všetkých obvodoch môže byť nahradená aj odporom 10...30 MOhm.

Bol som veľmi prekvapený, keď môj jednoduchý podomácky vyrobený detektor-ukazovateľ zmizol z váhy vedľa fungujúcej mikrovlnnej rúry v našej pracovnej jedálni. Všetko je tienené, možno je tam nejaká porucha? Rozhodol som sa pozrieť môj nový sporák, ktorý bol takmer nepoužívaný. Indikátor sa tiež odchýlil na plný rozsah!

Takýto jednoduchý indikátor zostavujem v krátkom čase vždy, keď idem na terénne testy vysielacích a prijímacích zariadení. Veľmi pomáha pri práci, nemusíte so sebou nosiť veľa vybavenia, funkčnosť vysielača je vždy jednoduché skontrolovať jednoduchým domácim výrobkom (kde anténny konektor nie je úplne zaskrutkovaný, alebo ste zabudli zapnúť napájanie). Zákazníkom sa tento štýl retro indikátora veľmi páči a musia ho nechať ako darček.

Výhodou je jednoduchosť dizajnu a nedostatok výkonu. Večné zariadenie.

Je to jednoduché, oveľa jednoduchšie ako presne ten istý „“ rozsah stredných vĺn. Namiesto sieťového predlžovacieho kábla (induktora) - kus medeného drôtu, môžete mať paralelne niekoľko drôtov, nebude to horšie. Samotný drôt v tvare kruhu dĺžky 17 cm, hrúbky aspoň 0,5 mm (pre väčšiu flexibilitu používam tri takéto drôty) je v spodnej časti oscilačný obvod a aj slučková anténa pre hornú časť dosahu, ktorá sa pohybuje od 900 do 2450 MHz (vyššie som nekontroloval výkon). Je možné použiť zložitejšiu smerovú anténu a prispôsobenie vstupu, ale takáto odchýlka by nezodpovedala názvu témy. Variabilný, vstavaný alebo len kondenzátor (alias umývadlo) nie je potrebný, pre mikrovlnku sú dve pripojenia vedľa seba, už kondenzátor.

Germániovú diódu netreba hľadať, nahradí ju PIN dióda HSMP: 3880, 3802, 3810, 3812 atď., alebo HSHS 2812 (použil som). Ak sa chcete pohybovať nad frekvenciou mikrovlnnej rúry (2450 MHz), zvoľte diódy s nižšou kapacitou (0,2 pF), vhodné môžu byť diódy HSMP -3860 - 3864 Pri inštalácii neprehrievajte. Spájkovať je potrebné rýchlo, za 1 sekundu.

Namiesto vysokoimpedančných slúchadiel je tu číselník. Magnetoelektrický systém má výhodu zotrvačnosti. Filtračný kondenzátor (0,1 µF) napomáha hladkému pohybu ihly. Čím vyšší je odpor indikátora, tým je merač poľa citlivejší (odpor mojich indikátorov sa pohybuje od 0,5 do 1,75 kOhm). Informácie obsiahnuté vo vychyľujúcej sa alebo trhajúcej šípke pôsobia na prítomných magicky.

Takýto poľný indikátor, inštalovaný vedľa hlavy človeka hovoriaceho na mobilnom telefóne, najskôr spôsobí údiv na tvári, možno ho vráti do reality a zachráni ho pred možnými chorobami.

Ak máte ešte silu a zdravie, určite ukážte myšou na niektorý z týchto článkov.

Namiesto ukazovacieho zariadenia môžete použiť tester, ktorý bude merať jednosmerné napätie na najcitlivejšom limite.

Mikrovlnný indikačný obvod s LED.
Mikrovlnný indikátor s LED.

Vyskúšali ste to LED ako indikátor. Tento dizajn môže byť navrhnutý vo forme kľúčenky pomocou plochej 3-voltovej batérie alebo vložený do prázdneho puzdra na mobilný telefón. Pohotovostný prúd zariadenia je 0,25 mA, prevádzkový prúd priamo závisí od jasu LED a bude asi 5 mA. Napätie usmernené diódou je zosilnené operačným zosilňovačom, akumulované na kondenzátore a otvára spínacie zariadenie na tranzistore, ktoré rozsvieti LED.

Ak sa ciferník bez batérie odchýlil v okruhu 0,5 - 1 metra, tak sa farebná hudba na dióde posunula až o 5 metrov, ako od mobilu, tak aj z mikrovlnnej rúry. Vo farebnej hudbe som sa nemýlil, presvedčte sa sami, že maximálny výkon bude len pri hovore na mobilnom telefóne a pri výskyte cudzieho hlasitého hluku.

Úprava.


Zozbieral som niekoľko takýchto ukazovateľov a okamžite fungovali. Ale stále existujú nuansy. Po zapnutí by sa napätie na všetkých kolíkoch mikroobvodu, okrem piateho, malo rovnať 0. Ak táto podmienka nie je splnená, pripojte prvý kolík mikroobvodu cez odpor 39 kOhm na mínus (zem). Stáva sa, že konfigurácia mikrovlnných diód v zostave sa nezhoduje s výkresom, takže sa musíte držať elektrická schéma, a pred inštaláciou by som ti poradil prezvoniť diódy kvôli ich súladu.

Pre uľahčenie používania môžete citlivosť zhoršiť znížením odporu 1 mOhm alebo skrátením dĺžky závitu drôtu. S daným hodnotením poľa môžu byť mikrovlnné základňové telefónne stanice snímané v okruhu 50 - 100 m.
S takýmto indikátorom si môžete zostaviť environmentálnu mapu vašej oblasti a zvýrazniť miesta, kde sa nemôžete poflakovať s kočíkmi alebo zostať dlhší čas s deťmi.

Byť pod anténami základňovej stanice
bezpečnejšie ako v okruhu 10 - 100 metrov od nich.

Vďaka tomuto prístroju som prišiel na to, že mobilné telefóny lepšie, to znamená, že majú menej žiarenia. Keďže toto nie je reklama, poviem to čisto dôverne, šeptom. Najlepšie telefóny- sú moderné, s prístupom na internet, čím drahšie, tým lepšie.

Analógový indikátor úrovne.

Rozhodol som sa, že skúsim urobiť mikrovlnný indikátor trochu zložitejším, na čo som k nemu pridal analógový hladinomer. Pre pohodlie som použil rovnakú základňu prvkov. Obvod zobrazuje tri jednosmerné operačné zosilňovače s rôznym zosilnením. V rozložení som sa usadil na 3 stupňoch, aj keď si môžete naplánovať 4. pomocou mikroobvodu LMV 824 (4. operačný zosilňovač v jednom balení). Po použití energie z 3, (3,7 telefónnej batérie) a 4,5 voltov som dospel k záveru, že je možné sa zaobísť bez kľúčového stupňa na tranzistore. Takto sme dostali jeden mikroobvod, mikrovlnnú diódu a 4 LED diódy. Berúc do úvahy podmienky silných elektromagnetických polí, v ktorých bude indikátor fungovať, použil som blokovacie a filtračné kondenzátory pre všetky vstupy, spätnoväzbové obvody a napájanie operačného zosilňovača.
Úprava.
Po zapnutí by sa napätie na všetkých kolíkoch mikroobvodu, okrem piateho, malo rovnať 0. Ak táto podmienka nie je splnená, pripojte prvý kolík mikroobvodu cez odpor 39 kOhm na mínus (zem). Stáva sa, že konfigurácia mikrovlnných diód v zostave sa nezhoduje s výkresom, takže musíte dodržiavať elektrickú schému a pred inštaláciou by som vám odporučil otestovať diódy z hľadiska ich súladu.

Tento prototyp už bol testovaný.

Interval od 3 rozsvietených LED po úplne zhasnuté je cca 20 dB.

Napájanie od 3 do 4,5 voltov. Pohotovostný prúd od 0,65 do 0,75 mA. Prevádzkový prúd pri rozsvietení 1. LED je od 3 do 5 mA.

Tento indikátor mikrovlnného poľa na čipe so 4. operačným zosilňovačom zostavil Nikolai.
Tu je jeho schéma.


Rozmery a označenie kolíkov mikroobvodu LMV824.


Inštalácia mikrovlnného indikátora
na čipe LMV824.

Mikroobvod MC 33174D, ktorý má podobné parametre a obsahuje štyri operačné zosilňovače, je uložený v dipovom obale a je väčších rozmerov, a preto je vhodnejší pre rádioamatérsku inštaláciu. Elektrická konfigurácia kolíkov sa úplne zhoduje s mikroobvodom L MV 824 Pomocou mikroobvodu MC 33174D som vytvoril rozloženie mikrovlnného indikátora so štyrmi LED. Medzi kolíky 6 a 7 mikroobvodu sú paralelne pridané 9,1 kOhm rezistor a 0,1 μF kondenzátor. Siedmy kolík mikroobvodu je pripojený cez odpor 680 Ohm k 4. LED. Štandardná veľkosť dielov je 06 03. Doska na chlieb je napájaná lítiovým článkom 3,3 - 4,2 voltov.

Indikátor na čipe MC33174.
Opačná strana.

Originálny dizajn ekonomického ukazovateľa poľa je suvenír vyrobený v Číne. Táto lacná hračka obsahuje: rádio, hodiny s dátumovkou, teplomer a nakoniec ukazovateľ poľa. Neorámovaný, zaplavený mikroobvod spotrebuje zanedbateľne málo energie, pretože pracuje v režime časovania, reaguje na zapnutie mobilného telefónu zo vzdialenosti 1 metra, pričom simuluje niekoľkosekundovú LED indikáciu núdzového poplachu so svetlometmi. Takéto obvody sú implementované na programovateľných mikroprocesoroch s minimálnym počtom častí.

Doplnenie komentárov.

Merače selektívneho poľa pre amatérske pásmo 430 - 440 MHz
a pre pásmo PMR (446 MHz).

Indikátory mikrovlnných polí pre amatérske pásma od 430 do 446 MHz je možné urobiť selektívne pridaním prídavného obvodu L ku Sk, kde Lk je závit drôtu s priemerom 0,5 mm a dĺžkou 3 cm a Sk je orezanie. kondenzátor s nominálnou hodnotou 2 - 6 pF . Samotný závit drôtu môže byť voliteľne vyrobený vo forme 3-otáčkovej cievky s rozstupom navinutým na tŕni s priemerom 2 mm s rovnakým drôtom. Anténa vo forme kusu drôtu s dĺžkou 17 cm musí byť pripojená k obvodu cez väzbový kondenzátor 3,3 pF.


Rozsah 430 - 446 MHz. Namiesto obratu je tu stupňovitá cievka.

Diagram pre rozsahy
430 - 446 MHz.

Montáž frekvenčného rozsahu
430 - 446 MHz.

Mimochodom, ak to s mikrovlnným meraním jednotlivých frekvencií myslíte vážne, namiesto obvodu môžete použiť selektívne filtre SAW. V rozhlasových predajniach hlavného mesta je ich sortiment v súčasnosti viac než dostatočný. Po filtri budete musieť do obvodu pridať RF transformátor.

Ale to je iná téma, ktorá nekorešponduje s názvom príspevku.

Takmer každý začínajúci rádioamatér sa pokúsil zostaviť rádiovú plošticu. Na našej webovej stránke je pomerne veľa obvodov, z ktorých mnohé obsahujú iba jeden tranzistor, cievku a zväzok - niekoľko odporov a kondenzátorov. Ale aj tak jednoduchý diagram Bez špeciálneho vybavenia nebude ľahké správne nakonfigurovať. Nebudeme hovoriť o vlnovom merači a HF frekvenčnom metre - spravidla začínajúci rádioamatéri ešte nezískali také zložité a drahé zariadenia, ale zostavenie jednoduchého HF detektora nie je len potrebné, ale absolútne nevyhnutné.

Nižšie sú uvedené podrobnosti.


Tento detektor umožňuje určiť, či existuje vysokofrekvenčné žiarenie, teda či vysielač generuje nejaký signál. Samozrejme, neukáže frekvenciu, ale na to môžete použiť bežný FM rádiový prijímač.


Konštrukcia RF detektora môže byť ľubovoľná: nástenná alebo malá plastová škatuľka, do ktorej sa zmestí číselník a ďalšie časti a anténa (kúsok hrubého drôtu 5-10 cm) bude vyvedená. Kondenzátory môžu byť použité akéhokoľvek typu, odchýlky v menovitých hodnotách komponentov sú prípustné vo veľmi širokom rozsahu.


Časti detektora RF žiarenia:

- Rezistor 1-5 kiloohmov;
- kondenzátor 0,01-0,1 mikrofaradu;
- kondenzátor 30-100 pikofaradov;
- Dióda D9, KD503 alebo GD504.
- Ukazovateľový mikroampérmeter pre 50-100 mikroampérov.


Samotný indikátor môže byť čokoľvek, aj keď ide o vysoký prúd alebo napätie (voltmeter), stačí otvoriť puzdro a odstrániť bočník vo vnútri zariadenia, čím sa zmení na mikroampérmeter.


Ak nepoznáte charakteristiky indikátora, potom, aby ste zistili, aký prúd je, jednoducho ho najskôr pripojte k ohmmetru pri známom prúde (kde je vyznačené označenie) a zapamätajte si percento odchýlky stupnice.


A potom pripojte neznáme ukazovacie zariadenie a vychýlením ukazovateľa sa ukáže, na aký prúd je určený. Ak indikátor 50 µA dáva úplnú odchýlku a neznáme zariadenie pri rovnakom napätí dáva polovičnú odchýlku, potom je to 100 µA.


Pre názornosť som zostavil na povrch namontovaný detektor RF signálu a zmeral žiarenie z čerstvo zostaveného FM rádiového mikrofónu.


Keď je obvod vysielača napájaný z 2V (silne zmrštená korunka), ručička detektora sa odchyľuje o 10% stupnice. A s čerstvou 9V batériou - takmer polovica.


Upozorňujeme, že sonda sa nedotýka antény alebo dosky, zachytáva RF žiarenie v určitej vzdialenosti. Ak zapichnete detektor do oblasti spájkovania antény, stratí sa vodný kameň. Týmto spôsobom môžete určiť výkon obvodu akéhokoľvek vysielača s frekvenciou až 500 MHz.


Pre viac vysoké frekvencie mali by ste použiť iný, trochu viac zložitý obvod HF detektor. Ale pre 108 MHz FM pásmo to stačí.

Diskutujte o článku DETEKTOR ŽIARENIA

© 2024 ermake.ru -- O oprave PC - Informačný portál