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Localizador de espionagem de radiofrequência. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Dispositivos de segurança e sinalização de objetos

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Hoje, qualquer pessoa pode comprar ou montar seu próprio microfone de rádio, bem como um dispositivo de escuta de rádio telefônico. Se você trabalha, às vezes precisa ter certeza de que sua conversa em seu apartamento ou escritório não está sendo grampeada. Na verdade, o sucesso de um negócio depende muitas vezes da observância de segredos comerciais.

Normalmente, dispositivos de escuta ("bugs") emitem baixa potência (até 30 mW) em uma frequência na faixa de 500...5 MHz. Em alguns casos, tais dispositivos operam em modo standby: são ligados para transmissão na presença de ruídos no ambiente (o que garante economia no consumo de energia das baterias) ou quando o aparelho é levantado. Os “bugs” podem ter alimentação constante de uma rede de 220 V - neste caso estão localizados dentro de tomadas ou adaptadores em T.

Os serviços de especialistas na busca desses marcadores são bastante caros. Desmontar e inspecionar todos os aparelhos elétricos por conta própria levará muito tempo e não garante o sucesso (você não consegue distinguir uma lâmpada elétrica, mas pode conter um microfone de rádio).

Localizador de espionagem RF
Fig. 3.41

O dispositivo mais simples que pode ajudá-lo a detectar dispositivos de escuta é mostrado na Fig. 3.41.

O circuito é um detector de tensão RF de ponte de banda larga que cobre a faixa de frequência de 1 ... 200 MHz (ao usar diodos de micro-ondas como VD1 ... VD6, a banda operacional pode ser expandida) e permite detectar "bugs" em um distância de cerca de 0,5...1 m (depende da potência do transmissor).

Sabe-se que a medição de tensões de RF com nível inferior a 0,5 V é difícil porque já em 0,2...0,3 V todos os diodos semicondutores tornam-se ineficazes durante a detecção devido à peculiaridade de suas características corrente-tensão.

Neste esquema, é usado um método bem conhecido para medir pequenas tensões alternadas usando uma ponte resistiva de diodo balanceada. Uma pequena corrente fluindo através dos diodos VD3, VD4 melhora as condições de detecção (aumenta a sensibilidade) e permite mover o limite inferior do nível de tensão medido para 20 mV com uma resposta uniforme de amplitude-frequência.

Os diodos VD5, VD6 formam o segundo braço da ponte e fornecem estabilização térmica do circuito. Nos elementos do chip D1.2 ... D1.4 são montados comparadores de três níveis, às quais estão conectados os indicadores LED HL1 ... HL3.

Os diodos VD1, VD2 são usados ​​​​como estabilizadores de tensão de 1,4 V, o que é necessário para a operação estável do circuito em uma ampla faixa de tensões de alimentação.

A utilização do dispositivo requer certas habilidades, pois o circuito é bastante sensível e capaz de captar qualquer emissão de rádio próxima a ele, por exemplo, o funcionamento de um receptor ou oscilador local de TV, bem como reemissão secundária por superfícies condutoras.

Para facilitar a busca por um “bug”, são utilizados pinos de antena substituíveis com comprimentos diferentes (Fig. 3.42), que reduzem a sensibilidade do circuito.

Localizador de espionagem RF
Fig. 3.42

Ao utilizar o aparelho, após ligá-lo, é necessário atingir o brilho do indicador HL2 com o resistor R3. Isto define o nível de sensibilidade inicial em relação ao fundo. Ao aproximar a antena da fonte de emissão de rádio, os LEDs HL2 e HL1 devem começar a brilhar à medida que a amplitude do sinal recebido aumenta.

O ajuste do circuito com um resistor de sintonia R9 é realizado uma vez (durante a configuração inicial do dispositivo, o nível de limites de sensibilidade dos comparadores depende disso).

O circuito é alimentado por bateria 7D-0.125D ou bateria Krona e permanece operacional quando a alimentação muda de 6 para 10V.

O circuito utiliza: resistores variáveis ​​R2 do tipo SPZ-36 (multivoltas), R9 do tipo SPZ-19a, os demais resistores são do tipo C2-23; capacitores C1...C4 tipo K10-17; soquete X1 tipo G4,0, chave S1 tipo PD-9-2.

Os LEDs podem ser substituídos por qualquer uma das séries de instrumentação (com baixo consumo de corrente, eles brilham bastante).

O desenho do circuito pode ser qualquer coisa, por exemplo, na forma de um notebook (quando se utiliza baterias descarregadas).

Publicação: cxem.net

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