Szélessávú RF detektor tranzisztoron.  Egyszerű „csináld magad” mikrohullámú térjelzők.  A potenciálisan veszélyes rádiósugárzás egyéb forrásai

Szélessávú RF detektor tranzisztoron. Egyszerű „csináld magad” mikrohullámú térjelzők. A potenciálisan veszélyes rádiósugárzás egyéb forrásai

Rádióállomás létesítésekor, rádiós szmog jelenlétének meghatározásakor, rádiós szmogforrás keresésekor, rejtett adók és mobiltelefonok észlelésekor RF térjelzőre lehet szükség. A készülék egyszerű és megbízható. Kézzel összeszerelve. Minden alkatrészt az Aliexpressen vettek nevetséges áron. Adottak egyszerű ajánlások fotókkal és videókkal.

Hogyan működik az RF térjelző áramkör

Az RF jel az antennába kerül, az L tekercsen kiválasztásra kerül, egy 1SS86-os diódával egyenirányítja, és egy 1000 pF-os kondenzátoron keresztül az egyenirányított jelet egy három 8050-es tranzisztorra épülő jelerősítőbe tápláljuk Az erősítő terhelése egy LED . Az áramkört 3-12 voltos feszültség táplálja.

Az RF térjelző kialakítása


A szerző a nagyfrekvenciás térjelző helyes működésének ellenőrzésére először az áramkört egy kenyérvágó táblára szerelte össze. Továbbá az antenna és az akkumulátor kivételével minden alkatrész fel van helyezve nyomtatott áramkör mérete 2,2 cm × 2,8 cm A forrasztás kézzel történik, és nem okozhat nehézséget. Az ellenállások színkódolása a képen látható. A térjelző érzékenységét egy adott frekvencia tartományban az L tekercs paraméterei befolyásolják. A tekercshez a szerző 6 menet huzalt tekercselt egy vastag golyóstollara. A gyártó 5-10 fordulatot ajánl a tekercshez. Is erős befolyást az antenna hossza befolyásolja a jelző teljesítményét. Az antenna hosszát tapasztalati úton határozzuk meg. Erős rádiófrekvenciás szennyezés esetén a LED folyamatosan világít, és az antenna hosszának lerövidítése az egyetlen módja annak, hogy a jelző megfelelően működjön.

Kenyértábla jelző

Részletek a jelzőtáblán

Válogatott sémák és tervek házi készítésű hibaérzékelőkből rádióhibák kereséséhez. A rádiós könyvjelzők rádiós lehallgató áramkörei általában 30…500 MHz frekvencián működnek, és nagyon alacsony, körülbelül 5 mW-os adóteljesítményük van. Néha a hiba készenléti módban működik, és csak akkor aktiválódik, ha zaj van a felügyelt szobában.
Ez a cikk egy hibaérzékelő sémát tárgyal a lehallgató eszközök megtalálásához. A hibaérzékelő áramkör általában egy nagy frekvenciájú feszültséghídérzékelő, amely hatalmas frekvenciatartományban működik.


Bug detektor. Egy egyszerű feszültségérzékelő áramkör

azt egyszerű áramkör tökéletesen elkapja a rádióhibákat, de csak az 500 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban, ami jelentős hátrány. Az intenzitásérzékelő antenna egy fél méter hosszú, legfeljebb 5 mm átmérőjű tűből készül, és kívülről szigetelt. Ezenkívül a jelet egy VD1 germánium dióda érzékeli, és a VT1, VT2 tranzisztorok erősítik. Az erősített UPT jel a küszöbkészülékhez (DD1.1) és a DD1.2 - DD1.4 elemeken készült hanggenerátorhoz jut, amely a piezo emitterre kerül. L1 induktivitásként egy 2000 NM ferritgyűrűn lévő alacsony frekvenciájú fojtót használnak, amely 200 menetes PEL 0,1 vezetéket tartalmaz.

Egy másik egyszerű házi készítésű eszköz a rádiós könyvjelzők keresésére a fenti ábrán látható. Ez egy szélessávú, nagyfrekvenciás feszültséghíd-érzékelő, amely 1...200 MHz tartományban működik, és lehetővé teszi a "hibák" megtalálását 0,5-1 m távolságban.

Az érzékenység növelésére egy bevált módszer a kicsi változó feszültségek kiegyensúlyozott dióda-ellenálló híd segítségével.

A VD5, VD6 diódákat az áramkör termikus stabilizálására tervezték. Kimeneteikre a D1.2 ... D1.4 elemeken készült háromszintű komparátorok és LED-ek csatlakoznak, melyek jelzőként szolgálnak. 1,4 voltos feszültségszabályozóként VD1, VD2 diódákat használnak. Nem túl könnyű dolgozni az eszközzel, és gyakorlati ismeretek szükségesek, mivel az áramkör reagál néhányra Háztartási gépek, televíziók és számítógépek.

A rádiós könyvjelzők azonosításának egyszerűsítése érdekében cserélhető antennákat használhat különböző hosszúságú, amelytől az áramkör érzékenysége megváltozik

Amikor először kapcsolja be a készüléket, az R2 ellenállást kell használnia, hogy a HL3 LED világítson. Ez lesz a háttérhez viszonyított kezdeti érzékenységi szint. Majd ha közelebb hozzuk az antennát a rádiójelforráshoz, akkor a rádiójel amplitúdójának mértékétől függően más LED-eknek is ki kell világítaniuk.

Az R9 ellenállás beállítja a komparátorok küszöbérzékenységi szintjét. Az áramkört kilenc voltos akkumulátor táplálja, amíg le nem merül 6 voltra.

Az R2 ellenállások SPZ-36 vagy más többfordulatúak, R9 SPZ-19a, a többi bármilyen; kondenzátorok C1...C4 K10-17;.

A LED-ek is bármilyen, de alacsony áramfelvétellel használhatók. Az áramkör kialakítása csak az Ön képzeletén múlik.

Működés közben bármely rádióhiba rádióhullámokat bocsát ki, amelyeket az érzékelő antennája rögzít, és egy nagyfrekvenciás szűrőn keresztül jut be az első tranzisztor alapjába, amely a C1, C2 kondenzátorokon és az R1 ellenálláson készül.

A szűrt jelet a VT1 bipoláris tranzisztor erősíti, és a C5 kapacitáson keresztül a nagyfrekvenciás első diódához jut. Az R11 változó ellenállás szabályozza a DD1.3 műveleti erősítőhöz érkező diódán lévő jel arányát. Magas erősítéssel rendelkezik, amelyet a C9, R13, R17 állít be.

Ha a rádiós könyvjelzőkből származó jel nincs az antennán, akkor az OS DD1.3 első kimenetén a jelszint nullára hajlik. Rádiókibocsátás esetén az ebből a kimenetből származó felerősített jel az MC3403P chip DD1.2., DD1.4 elemére és a harmadik tranzisztorra szerelt feszültségvezérelt hangfrekvencia-generátorhoz kerül. A generátor kimenetéről az impulzusokat a második tranzisztor erősíti, és a hangszóróba táplálja.

Hibaérzékelő 10 LED-del

Az elektromágneses térérzékelő alapja az LM3914 chip, amelynek belső összetételében tíz komparátor van, és ennek megfelelően ugyanannyi kimenet van a LED-ek csatlakoztatásához. Mindegyik komparátor egyik kimenete jelerősítőn keresztül, a másik kimenet a megadott jelzési szintnek megfelelő ponton egy rezisztív osztóra van kötve.

Az ellenállásosztó eleje és vége a 4-es és 6-os érintkezőhöz csatlakozik. A negyedik a forrás negatív pólusához van kötve, hogy nullától feszültségjelzést adjon. A hatodik a kimenetre csatlakozik referencia feszültség 1,25 volt. Ez a csatlakozás azt jelzi, hogy az első LED 1,25 voltos feszültségszinten világít. Így a LED-ek közötti lépés 0,125 lesz.

Az áramkör „Pont” módban működik, vagyis egy bizonyos feszültségszint megfelel egy LED izzásának. Ha ez az érintkező az áramforrás pluszjához csatlakozik, akkor a jelzés "Oszlop" módban történik, a beállított szint LED-je világít és leesik. Az R1 értékének megváltoztatásával beállíthatja az érzékelő érzékenységét. Antennaként vehet egy darab rézhuzalt.

Nagyon meglepődtem, amikor a munkahelyi étkezdénk egy működő mikrohullámú sütő mellett lemerült a vízkőről az egyszerű házi detektor-jelzőm. Ez mind le van árnyékolva, esetleg valami meghibásodás? Úgy döntöttem, hogy megnézem az új sütőmet, gyakorlatilag nem volt használva. A mutató is eltért a teljes skálához!


Egy ilyen egyszerű mutatót gyűjtök egy kis idő minden alkalommal, amikor elmegyek a vevő és továbbító berendezések helyszíni tesztjére. Sokat segít a munkában, nem kell sok eszközt magaddal cipelni, az adó teljesítményét mindig könnyű ellenőrizni egy egyszerű házi készítésű termékkel (ahol az antenna csatlakozó nincs teljesen bekapcsolva, vagy elfelejtetted bekapcsolni a hatalomról). A vásárlók nagyon szeretik ezt a stílusú retro jelzőt, ajándékba kell hagyniuk.

Előnye a tervezés egyszerűsége és a teljesítmény hiánya. Örök készülék.

Könnyen kivitelezhető, sokkal egyszerűbb, mint pontosan ugyanaz a "Érzékelő hálózati hosszabbítóról és egy tál lekvárból" a középhullám tartományban. Hálózati hosszabbító kábel (induktor) helyett - egy darab rézhuzal, analógia szerint több vezeték is lehet párhuzamosan, nem lesz rosszabb. Maga a huzal egy 17 cm hosszú, legalább 0,5 mm vastag kör alakú (a nagyobb rugalmasság érdekében három ilyen vezetéket használok) egyrészt egy oszcillációs áramkör az alján, másrészt egy hurokantenna a tartomány felső részén, amely tartományban van. 900-tól 2450 MHz-ig (nem ellenőriztem a teljesítményt fent). Lehetséges bonyolultabb irányított antenna és bemeneti illesztés alkalmazása, de egy ilyen kitérő nem lenne összhangban a téma címével. Változó, épület vagy csak kondenzátor (más néven medence) nem kell, a mikrohullámú sütőben - két csatlakozás van a közelben, már egy kondenzátor.

Nem kell germánium diódát keresni, helyette HSMP PIN dióda lesz: 3880, 3802, 3810, 3812 stb., vagy HSHS 2812, (én használtam). Ha a mikrohullámú sütő frekvenciája (2450 MHz) fölé szeretne menni, válasszon kisebb kapacitású diódákat (0,2 pF), a HSMP -3860 - 3864 diódák működhetnek.. Ne hevítse túl a telepítés során. Pontforrasztani kell - gyorsan, 1 másodperc alatt.

A nagy impedanciájú fejhallgatók helyett nyíljelző található A magnetoelektromos rendszer előnye a tehetetlenség. A szűrőkondenzátor (0,1 uF) segíti a tű egyenletes mozgását. Minél nagyobb az indikátor ellenállása, annál érzékenyebb a terepi mérő (a mutatóim ellenállása 0,5-1,75 kOhm). Az elhajló vagy rángatózó nyílba ágyazott információ varázslatosan hat a jelenlévőkre.

A mobiltelefonon beszélő személy feje mellé telepített mező ilyen jelzője először az arcán okoz ámulatot, esetleg visszahozza a valóságba, és megóvja az esetleges betegségektől.

Ha még van erőd és egészséged, mindenképpen kattints valamelyik cikkre.

A mutatóeszköz helyett használhat egy tesztert, amely a legérzékenyebb határon méri az egyenfeszültséget.

Mikrohullámú kijelző áramkör LED-del.
Mikrohullámú kijelző LED-del.

Megpróbálták LED mint visszajelző. Ez a kialakítás elkészíthető kulcstartó formájában egy lemerült 3 voltos akkumulátorral, vagy behelyezhető egy üres mobiltelefon-tokba. A készülék készenléti árama 0,25 mA, az üzemi áram közvetlenül függ a LED fényességétől, és körülbelül 5 mA lesz. A diódával egyenirányított feszültséget a műveleti erősítő felerősíti, felhalmozódik a kondenzátoron, és kinyitja a tranzisztoron lévő kapcsolókészüléket, amely bekapcsolja a LED-et.

Ha az elem nélküli számlapjelző 0,5-1 méteres sugarú körben eltért, akkor a diódán a színes zene 5 méterrel távolodott, mobiltelefon, és a mikrohullámú sütőből. Ami a színes zenét illeti, nem tévedtem, győződjön meg róla, hogy a maximális teljesítmény csak mobiltelefonon beszélve és idegen hangos zaj mellett lesz.

Beállítás.


Összegyűjtöttem néhány ilyen mutatót, és azonnal működni kezdtek. De még mindig vannak árnyalatok. Bekapcsolt állapotban a mikroáramkör összes érintkezőjén, az ötödik kivételével, a feszültségnek 0-nak kell lennie. Ha ez a feltétel nem teljesül, csatlakoztassa a mikroáramkör első érintkezőjét egy 39 kΩ-os ellenálláson keresztül a mínuszhoz (földelés) . Előfordulhat, hogy a szerelvényben lévő mikrohullámú diódák konfigurációja nem egyezik a rajzzal, ezért be kell tartania elektromos áramkör, és a telepítés előtt azt tanácsolom, hogy csengesse ki a diódákat a megfelelőség érdekében.

A könnyebb használat érdekében csökkentheti az érzékenységet az 1 mΩ-os ellenállás csökkentésével, vagy csökkentheti a vezeték fordulatának hosszát. A fenti besorolásokkal a telefonbázisállomások mikrohullámú mezői 50-100 m-es körzetben érezhetők.
Ezzel az indikátorral ökológiai térképet készíthet a környékéről, és kiemelheti azokat a helyeket, ahol nem tud sokáig babakocsival lógni vagy gyerekekkel felülni.

Legyen a bázisállomás antennái alatt
biztonságosabb, mint tőlük 10-100 méteres körzetben.

Ennek a készüléknek köszönhetően arra a következtetésre jutottam Mobiltelefonok jobb, vagyis kevesebb a sugárzásuk. Mivel ez nem reklám, pusztán bizalmasan mondom, suttogva. Legjobb telefonok- ezek modernek, internet hozzáféréssel, minél drágábbak, annál jobbak.

Analóg szintjelző.

Úgy döntöttem, hogy megpróbálom egy kicsit bonyolítani a mikrohullámú jelzőt, amihez hozzáadtam egy analóg szintmérőt. A kényelem kedvéért ugyanazt az elemalapot használtam. Az ábrán három műveleti erősítő látható. egyenáram eltérő nyereséggel. Az elrendezésben 3 kaszkádra számoltam, bár a 4.-re is lehet tervezni az LMV 824 chip segítségével (4. műveleti erősítő egy csomagban). 3, (3,7 telefon akkumulátor) és 4,5 voltos tápfeszültség felhasználásával arra a következtetésre jutottam, hogy a tranzisztoron kulcskaszkád nélkül is meg lehet csinálni. Így kaptunk egy mikroáramkört, egy mikrohullámú diódát és 4 LED-et. Figyelembe véve az erős elektromágneses terek körülményeit, amelyekben az indikátor működni fog, blokkoló és szűrőkondenzátorokat használtam minden bemenethez, visszacsatoló áramkörökhöz és az op-amp táplálásához.
Beállítás.
Bekapcsolt állapotban a mikroáramkör összes érintkezőjén, az ötödik kivételével, a feszültségnek 0-nak kell lennie. Ha ez a feltétel nem teljesül, csatlakoztassa a mikroáramkör első érintkezőjét egy 39 kΩ-os ellenálláson keresztül a mínuszhoz (földelés) . Előfordulhat, hogy a szerelvényben lévő mikrohullámú diódák konfigurációja nem egyezik a rajzzal, ezért ragaszkodnia kell az elektromos rajzhoz, és beszerelés előtt azt tanácsolom, hogy csengesse le a diódákat a megfelelőség érdekében.

Ezt a kialakítást már tesztelték.

A 3 LED bekapcsolása és a teljes kialvás közötti intervallum körülbelül 20 dB.

Tápfeszültség 3-4,5 volt között. Készenléti áram 0,65 és 0,75 mA között. Az üzemi áram, amikor az 1. LED világít, 3-5 mA.

Ezt a mikrohullámú térjelzőt egy mikroáramkörön a 4. műveleti erősítővel Nikolai állította össze.
Itt van a diagramja.


Az LMV824 chip csapjainak méretei és jelölése.


A mikrohullámú kijelző felszerelése
az LMV824 chipen.

Hasonló paraméterekkel rendelkezik az MC 33174D chip, amely négy műveleti erősítőt tartalmaz, dip csomagolásban. nagyobb méretű, és ezért kényelmesebb a rádióamatőr telepítéshez. A csapok elektromos konfigurációja teljesen egybeesik az L MV 824 mikroáramkörrel.Az MC 33174D mikroáramkörön elkészítettem egy mikrohullámú jelző prototípusát négy LED-hez. A mikroáramkör 6. és 7. érintkezője közé 9,1 kΩ-os ellenállás került, és ezzel párhuzamosan egy 0,1 uF-os kondenzátor van. A mikroáramkör hetedik kimenete egy 680 ohmos ellenálláson keresztül a 4. LED-hez csatlakozik. Alkatrész mérete 06 03. Az elrendezés tápellátása lítium cellából 3,3 - 4,2 volt.

Jelző az MC33174 chipen.
Hátoldal.

A gazdaságos terepi jelző eredeti kialakítása egy Kínában készült ajándéktárgyat tartalmaz. Ez az olcsó játék a következőket tartalmazza: rádió, dátummal ellátott óra, hőmérő és végül terepjelző. A keret nélküli, elárasztott mikroáramkör elhanyagolhatóan kevés energiát fogyaszt, mivel időzített üzemmódban működik, mobiltelefon beillesztésére 1 méter távolságból reagál, néhány másodpercet szimulálva a fényszórókkal ellátott riasztó LED-es jelzésével. Az ilyen áramkörök programozható mikroprocesszorokon valósulnak meg minimális számú alkatrészrel.

Kiegészítés a megjegyzésekhez.

Szelektív térmérők a 430 - 440 MHz amatőr sávhoz
és a PMR sávra (446 MHz).

A 430 és 446 MHz közötti amatőr sávok mikrohullámú térjelzői szelektívvé tehetők egy további L áramkör hozzáadásával Sk-hoz, ahol L to egy 0,5 mm átmérőjű és 3 cm hosszúságú huzaltekercs, az Sk pedig egy hangolás. 2-6 pF névleges értékű kondenzátor. Maga a huzaltekercs opcionálisan 3 menetes tekercs formájában is elkészíthető, 2 mm átmérőjű tüskére tekerve, ugyanazzal a huzallal. Az antennát egy 17 cm hosszú huzaldarab formájában kell az áramkörhöz csatlakoztatni egy 3,3 pF-os csatolókondenzátoron keresztül.


Tartomány 430 - 446 MHz. Tekercs helyett lépcsős tekercseléses tekercs.

A tartományok sémája
430-446 MHz.

Felszerelés a frekvencia tartományra
430-446 MHz.

Egyébként, ha komolyan foglalkozik az egyes frekvenciák mikrohullámú mérésével, akkor áramkör helyett használhat SAW szelektív szűrőket. A fővárosi rádióüzletekben jelenleg több mint elegendő a kínálatuk. A szűrő után egy RF transzformátort kell hozzáadni az áramkörhöz.

De ez egy másik téma, ami nem illik a bejegyzés címéhez.