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Dispositivo de escuta IR. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / tecnologia infravermelha

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O fato de a informação poder ter hoje um valor muito elevado não surpreenderá ninguém. Mas se antes apenas um círculo limitado de pessoas podia realmente temer um vazamento de informações, hoje quase todos podem enfrentar isso. A primeira coisa que geralmente vem à mente são os microfones de rádio. Eles são difundidos porque... Não é nada difícil montar um “bug” de acordo com a descrição na literatura de rádio amador. O autor ainda conhece um caso de alunos aprovados em exames usando um microfone de rádio. Porém, você pode detectar esses microfones de rádio sem muita dificuldade, bastando montar um simples detector de campo.

No entanto, há outra maneira de extrair informações. Sabe-se que as ondas sonoras em uma sala causam microvibrações nas vidraças. Se você direcionar um fluxo IR para o vidro, a maior parte dele passará pelo vidro para dentro, mas também haverá um reflexo. Nesse caso, o fluxo refletido será modulado por informações de fala. Para avaliar as reais possibilidades de roubo de informações dessa forma e encontrar uma forma eficaz de combatê-lo, o autor desenvolveu um esquema experimental para um dispositivo de escuta. Consiste em duas partes relativamente independentes: um transmissor IR e um receptor IR.

O diagrama esquemático do transmissor IR é mostrado na Figura 1. O transmissor é baseado em um gerador de pulso retangular no chip D1. O sinal de saída do gerador com uma frequência de 35 kHz é alimentado à base do transistor VT1, que, juntamente com o VT2, forma um transistor Darlington composto. Usando este transistor, o LED IR VD1 é comutado.

dispositivo de escuta IR
Figura.1

O sinal refletido entra na entrada do receptor, cujo circuito é mostrado na Figura 2.

dispositivo de escuta IR
Fig.2 (clique para ampliar)

O sinal recebido pelo fotodiodo VD1 é alimentado na entrada do amplificador montado no amplificador operacional A1.1, aqui toda a banda de frequências recebidas é amplificada duas vezes e o fotodiodo também é combinado com os estágios subsequentes. Um filtro passa-banda ativo (L.1.2) é montado no amplificador operacional A1, sintonizado em uma frequência de 34,67 kHz, ou seja, à frequência portadora do transmissor. O ganho de estágio é 100, a largura de banda de ondulação é 6,8db - 1.2 kHz, isso fornece amplificação seletiva da portadora e das bandas laterais. Essa construção do circuito permite que você enfraqueça ao máximo o efeito da interferência e do fundo parasita dos dispositivos de iluminação. Da saída de A1.3, o sinal vai para o detector de amplitude, construído segundo o esquema clássico, que dispensa explicação. Um ULF foi construído no amplificador operacional A1 e nos transistores VT2 e VT2, cuja carga são telefones de alta resistência TM-1A ou similares. O desacoplamento dos nós do circuito de alimentação é realizado pelos circuitos R1C14, R9C15, R8CXNUMX.

Estabelecimento Um circuito devidamente montado é reduzido para ajustar a frequência do transmissor com o resistor R1 até que a amplitude máxima do sinal seja obtida na saída do receptor.

O amplificador operacional K1401UD4 não possui um substituto direto entre os microcircuitos domésticos, mas em vez de A1.1 e A1.2, você pode usar qualquer amplificador operacional com transistores de efeito de campo na entrada e uma frequência de ganho unitário de pelo menos 2,5 MHz . A1.3 pode ser substituído por qualquer amplificador operacional de uso geral. O autor testou esta opção: KR574UD2B e K140UD708. É possível melhorar visivelmente as características do receptor se forem usados ​​amplificadores operacionais de baixo ruído TLE2074CN e TLE2144CN da Texas Instruments. A pinagem desses microcircuitos coincide completamente com a pinagem do K1401UD4. LED e fotodiodo podem ser retirados de produção estrangeira para sistemas de controle remoto

Na versão do autor, o circuito com K1401UD4 garantiu leitura confiável de informações a uma distância de 5-10 metros, a versão com TLE2074CN forneceu leitura de informações a uma distância de até 15-20 metros, além disso, esta versão, devido à nível de ruído mais baixo, tornou possível analisar palavras silenciosas com confiança, mesmo contra um fundo de música alta.

A sensibilidade do dispositivo pode ser aumentada por LEDs IR adicionais conectados em paralelo com o transmissor VD1 (através de seus resistores limitadores). Você também pode aumentar o ganho do receptor adicionando uma cascata semelhante à cascata em A1.2, para isso você pode usar o op-amp livre do chip A1.

Estruturalmente, o LED e o fotodiodo estão localizados de modo a excluir o impacto direto da radiação IR do LED no fotodiodo, mas recebem com confiança a radiação refletida. Não está excluído o uso de sistemas ópticos, como os de L.2. O receptor é alimentado por duas baterias Krona, o transmissor é alimentado por quatro células R20 com tensão total de 6V (1,5V cada).

Em conclusão, deve-se lembrar que o uso deste dispositivo é, em alguns casos, proibido pela legislação da Federação Russa e pode levar a responsabilidade administrativa ou criminal.

Literatura:

1. Graf R.F., Schnit W. Enciclopédia de circuitos eletrônicos. Volume 7, parte 2. - M.: DMK, 2000, p.44.
2. Vinogradov Yu. Linha de comunicação IR em alarmes contra roubo. Rádio, 1998 No. 2, pp. 50-51.

Autor: Uvarov A. S.; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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