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Dispositivo de escucha por infrarrojos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / tecnología infrarroja

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El hecho de que la información pueda tener hoy un valor muy alto no sorprenderá a nadie. Pero si antes sólo un círculo limitado de personas podía temer realmente una filtración de información, hoy casi todo el mundo puede afrontar esto. Lo primero que suele venir a la mente son los micrófonos de radio. Están muy extendidos porque... No es nada difícil montar un "error" según la descripción de la literatura sobre radioaficionados. El autor incluso conoce un caso de estudiantes que aprobaron exámenes utilizando un micrófono inalámbrico. Sin embargo, estos radiomicrófonos se pueden detectar sin mucha dificultad, basta con montar un detector de campo sencillo.

Sin embargo, existe otra forma de extraer información. Se sabe que las ondas sonoras en una habitación provocan microvibraciones en los cristales de las ventanas. Si dirige una corriente de infrarrojos sobre el cristal, la mayor parte pasará a través del cristal hacia el interior, pero también habrá un reflejo. En este caso, el flujo reflejado será modulado por información de voz. Para evaluar las posibilidades reales de robar información de esta manera y encontrar una forma efectiva de contrarrestarlo, el autor desarrolló un esquema experimental para un dispositivo de escucha. Consta de dos partes relativamente independientes: un transmisor IR y un receptor IR.

El diagrama esquemático del transmisor IR se muestra en la Figura 1. El transmisor se basa en un generador de pulso rectangular en el chip D1. La señal de salida del generador con una frecuencia de 35 kHz se alimenta a la base del transistor VT1, que, junto con VT2, forma un transistor Darlington compuesto. Usando este transistor, el LED IR VD1 se enciende.

dispositivo de escucha IR
Ris.1

La señal reflejada se alimenta a la entrada del receptor, cuyo circuito se muestra en la Figura 2.

dispositivo de escucha IR
Fig.2 (haga clic para ampliar)

La señal recibida por el fotodiodo VD1 se alimenta a la entrada del amplificador ensamblado en el amplificador operacional A1.1, aquí toda la banda de frecuencias recibidas se amplifica dos veces y el fotodiodo también se combina con las etapas posteriores. Se montó un filtro de paso de banda activo (L.1.2) en el amplificador operacional A1, sintonizado a una frecuencia de 34,67 kHz, es decir a la frecuencia portadora del transmisor. La ganancia de etapa es 100, el ancho de banda de ondulación es 6,8db - 1.2 kHz, lo que proporciona una amplificación selectiva de la portadora y las bandas laterales. Tal construcción del circuito le permite debilitar al máximo el efecto de la interferencia y el fondo parásito de los dispositivos de iluminación. Desde la salida de A1.3, la señal va al detector de amplitud, construido según el esquema clásico, que no requiere explicación. Se construyó un ULF sobre el amplificador operacional A1 y los transistores VT2 y VT2, cuya carga son los teléfonos de alta resistencia TM-1A o similares. El desacoplamiento de los nodos del circuito de suministro de energía lo realizan los circuitos R1C14, R9C15, R8CXNUMX.

Establecimiento Un circuito correctamente ensamblado se reduce a ajustar la frecuencia del transmisor con la resistencia R1 hasta obtener la máxima amplitud de señal en la salida del receptor.

El amplificador operacional K1401UD4 no tiene un reemplazo directo entre los microcircuitos domésticos, pero en lugar de A1.1 y A1.2, puede usar cualquier amplificador operacional con transistores de efecto de campo en la entrada y una frecuencia de ganancia unitaria de al menos 2,5 MHz. . A1.3 puede ser reemplazado por cualquier amplificador operacional de propósito general. El autor probó esta opción: KR574UD2B y K140UD708. Es posible mejorar notablemente las características del receptor si se utilizan amplificadores operacionales de bajo ruido TLE2074CN y TLE2144CN de Texas Instruments. El pinout de estos microcircuitos coincide completamente con el pinout de K1401UD4. Se pueden tomar LED y fotodiodos de producción extranjera para sistemas de control remoto

En la versión del autor, el circuito con K1401UD4 aseguraba la lectura confiable de información desde una distancia de 5-10 metros, la versión con TLE2074CN brindaba lectura de información desde una distancia de hasta 15-20 metros, además, esta versión, debido a la nivel de ruido más bajo, hizo posible analizar con confianza palabras tranquilas incluso en un contexto de música alta.

La sensibilidad del dispositivo se puede aumentar mediante LED IR adicionales conectados en paralelo con el transmisor VD1 (a través de sus resistencias limitadoras). También puede aumentar la ganancia del receptor agregando una cascada similar a la cascada en A1.2, para esto puede usar el amplificador operacional gratuito del chip A1.

Estructuralmente, el LED y el fotodiodo están ubicados para excluir el impacto directo de la radiación IR del LED en el fotodiodo, pero reciben con confianza la radiación reflejada. No se excluye el uso de sistemas ópticos, como los de L.2. El receptor está alimentado por dos baterías Krona, el transmisor está alimentado por cuatro celdas R20 con un voltaje total de 6V (1,5V cada una).

En conclusión, cabe recordar que el uso de este dispositivo está prohibido en algunos casos por la legislación de la Federación Rusa y puede dar lugar a responsabilidad administrativa o penal.

Literatura:

1. Graf R.F., Schnit W. Enciclopedia de circuitos electrónicos. Tomo 7, parte 2. - M.: DMK, 2000, p.44.
2. Vinogradov Yu. Línea de comunicación IR en alarmas antirrobo. Radio, 1998 N° 2, págs. 50-51.

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

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