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O dispositivo mais simples para encontrar bugs de rádio. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O dispositivo mais simples para encontrar "bugs" Mesmo que você não tenha nada a temer, mas gostaria de descobrir se alguém está espionando você com a ajuda de equipamentos de rádio de escuta, monte o circuito mostrado na Fig.1.

O dispositivo mais simples para encontrar bugs de rádio. Circuito detector de bugs
(clique para ampliar)

O dispositivo é um detector de ondas de rádio simples com indicação sonora. Com ele, você pode encontrar um microtransmissor funcionando na sala. O detector de ondas de rádio é sensível a frequências de até 500 MHz. Você pode ajustar o detector ao procurar transmissores em funcionamento alterando o comprimento da antena receptora telescópica.

A antena receptora telescópica percebe oscilações eletromagnéticas de alta frequência na faixa de até 500 MHz, que são então detectadas por um diodo VD1 do tipo D9B. O componente de alta frequência do sinal é filtrado pelo indutor L1 e pelo capacitor C1. O sinal de baixa frequência entra pelo resistor R1 até a base do transistor VT1 tipo KT315, o que leva à abertura deste e, consequentemente, à abertura do transistor VT2 tipo KT361. Ao mesmo tempo, uma tensão positiva aparece no resistor R4, próxima à tensão de alimentação, que é percebida pelo elemento lógico DD1.1 do microcircuito DD1 do tipo K561LA7 como o nível de uma unidade lógica. Isso liga o gerador de pulsos nos elementos DD1.1,DD1.2, R5 e C3. De sua saída, pulsos com frequência de 2 kHz são alimentados na entrada do estágio de buffer nos elementos DD1.3, DD1.4. A carga desta cascata é um transdutor piezocerâmico de som ZQ1 tipo ZP-1, que converte vibrações elétricas com frequência de 2 kHz em acústicas. Para aumentar o volume do som, o conversor ZQ1 é conectado entre a entrada e a saída do elemento DD1.4 do chip DD1. O detector é alimentado por uma fonte de corrente de 9 V através de um estabilizador paramétrico nos elementos VD2, R6.

O detector usa resistores do tipo MLT-0,125. O diodo VD1 pode ser substituído por GD507 ou qualquer germânio de alta frequência. Os transistores VT1 e VT2 podem ser substituídos por KT3102 e KT3107, respectivamente. O diodo zener VD2 pode ser qualquer um com uma tensão de estabilização de 4,7-7,0 V. O conversor piezocerâmico ZQ1 pode ser substituído pelo ZP-22. Indutância L1 - 1 miHenry.

É melhor sintonizar o detector usando um gerador de alta frequência. Conecte um fio isolado - antena à saída do gerador e coloque a antena do detector paralela a ele. Desta forma, você acopla frouxamente o detector ao gerador. Explore toda a faixa de rádio de 500 kHz até o ponto em que o detector para de receber ondas de rádio. Observe como a sensibilidade do detector muda com a frequência.

Publicação: cxem.net

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A maneira padrão atual de medir a gravidade e realizar experimentos com a gravidade da Terra é soltar vários objetos de uma certa altura. Ao mesmo tempo, os objetos são lançados dentro de tubos verticais, dentro dos quais é criado um vácuo de grande profundidade e que são ao mesmo tempo uma tela que bloqueia a influência de vários fatores externos em equipamentos de medição altamente sensíveis.

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Para medir a gravidade com o novo método, uma nuvem de átomos de césio é pulverizada dentro de uma pequena câmara de vácuo. Em seguida, com a ajuda de flashes de luz laser, esses átomos são colocados em estado de superposição quântica, separados em pares que ocupam posições fixas no espaço. Além disso, tudo está organizado de tal forma que um átomo do par é sempre mais alto que o segundo átomo.

O valor medido neste método é o valor que reflete numericamente a componente de onda de cada átomo, que, sendo uma partícula quântica, tem a propriedade do dualismo onda-quântica, sendo partícula e onda ao mesmo tempo. Diferenças nos valores medidos de partículas localizadas em diferentes distâncias da Terra e permite calcular o valor da gravidade com uma precisão bastante alta.

Observe que o novo método de medição da gravidade tem várias vantagens significativas. Com sua ajuda, você pode realizar medições por um tempo arbitrariamente longo, aumentando assim a precisão dos valores obtidos. Além disso, o mesmo método pode ser usado não apenas para medir as forças da gravidade terrestre, mas também as forças de interações gravitacionais entre duas partículas, como os átomos de césio usados ​​no experimento.

Devido ao pequeno tamanho da câmara de vácuo, esta câmara é muito mais fácil de blindar e proteger de todas as possíveis influências externas indesejáveis. Graças a isso, no futuro será possível criar um dispositivo suficientemente portátil que possa ser usado para medir a gravidade em vários pontos da superfície da Terra e fazer medições semelhantes em órbita terrestre baixa.

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