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Detector de bugs com escala logarítmica em 12 LEDs e indicação sonora. 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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O detector de campo inclui um filtro passa-alta, um amplificador de RF, um detector de diodo, um amplificador DC de ganho logarítmico, um gerador de tom de frequência variável e um gráfico de barras de 12 LEDs. O detector é capaz de registrar microfones de rádio em funcionamento na faixa de frequência de 20 a 600 MHz. O diagrama esquemático do dispositivo é mostrado na figura.

Detector de bugs com escala logarítmica em 12 LEDs e indicação sonora. Circuito detector de bugs
(clique para ampliar)

O sinal induzido na antena é filtrado pelo HPF nos elementos C2, L1, C3, L2 e alimentado a um amplificador aperiódico de banda larga. Este último é feito em um transistor de alta frequência VT1 tipo KT3101. A carga do amplificador é um seguidor de emissor em um transistor VT2 do tipo KT3101. O sinal retirado do controlador de sensibilidade - resistor R4, é alimentado através do capacitor C6 para um detector de diodo montado em um diodo D1B tipo VD9. Os componentes de alta frequência são filtrados por filtros RC R5, C7 e R6, C8. O sinal de baixa frequência é alimentado a um amplificador em um chip DA1 do tipo KR140UD1208. O ganho deste amplificador é determinado pelo valor do resistor R9. Com um nível de sinal de entrada baixo, o amplificador em DA1 tem um grande ganho. À medida que o sinal aumenta, o diodo VD2 do tipo KD522 abre, cuja resistência muda de acordo com uma lei logarítmica. Isso leva a uma mudança na resistência de feedback também de acordo com uma lei logarítmica. Da saída do amplificador no chip DA1, o sinal vai para o indicador LED e o gerador de som.

O gerador de som é feito em um transistor VT3 do tipo KT315 e um chip DD1 do tipo K561LA7. O capacitor C9 é carregado através do resistor R11 para a tensão de abertura do transistor VT3. Isso leva a uma mudança no nível de uma unidade lógica para o nível de um zero lógico no coletor do transistor VT3. Nesse caso, o cátodo do diodo VD3 do tipo KD522 é conectado através do resistor R18 ao menos da fonte de alimentação. O capacitor C9 descarrega rapidamente através do circuito VD3, R18, o que leva ao fechamento do transistor VT3. O capacitor C9 começa a carregar novamente e todo o processo se repete. Os pulsos retangulares são convertidos por um transdutor piezocerâmico ZQ1 tipo ЗП-22 em pulsos sonoros. Com um aumento na tensão na saída do amplificador DA1, o tempo de carga do capacitor C9 diminui para a tensão de abertura do transistor VT3 e isso, por sua vez, leva a um aumento na taxa de repetição de pulso do gerador. Assim, à medida que o nível do sinal de entrada aumenta, o tom do sinal de áudio aumenta.

A base do indicador LED é um microcircuito DA2 do tipo KM1003PP2. O microcircuito KM1003PP2 é especializado e desempenha a função de controlar a escala de LEDs, fornecendo uma barra na escala de 12 LEDs que acendem alternadamente quando a tensão de entrada passa do valor mínimo para o valor máximo. O brilho dos LEDs é mantido constante. O sinal de entrada, através de um divisor de tensão nos resistores R13, R16, é alimentado na entrada do chip DA2 (pino 17). Os pinos 16 e 3 do microcircuito DA2 são fornecidos com níveis de tensão de referência, que determinam, respectivamente, os valores mínimo (LEDs apagados) e máximo (todos LEDs acesos) do sinal de entrada. O dispositivo é alimentado por uma fonte de alimentação de 5,6 V. O LED VD4 do tipo AL307 serve para indicar que o dispositivo está ligado.

Todas as peças usadas são pequenas. Os detalhes do HPF estão descritos acima. O chip DA1 pode ser substituído por um KR1407UD2 ou qualquer outro amplificador operacional com seus próprios circuitos de correção. Em vez de um chip DD1, você pode usar o K561LE5. Ao substituir o diodo VD1 pelo GD507, o alcance do dispositivo pode ser aumentado para 900 MHz.

Publicação: cxem.net

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convidado
está tudo bem, exceto por dois pontos: 1) não está claro de 20 Hz ou MHz; 2) a tensão de referência, sua alteração levará a um erro, existe outro microcircuito que garantirá a ignição dos LEDs.

convidado
não encontrou a designação dd27


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