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Appareil d'écoute IR. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / technologie infrarouge

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Le fait que l'information puisse avoir une très grande valeur aujourd'hui n'est une surprise pour personne. Mais si auparavant seul un cercle restreint de personnes pouvait vraiment craindre la fuite d'informations, aujourd'hui presque tout le monde peut y faire face. La première chose qui vient généralement à l'esprit, ce sont les microphones sans fil. Ils sont répandus, parce que. il n'est pas difficile d'assembler un "bug" selon la description de la littérature radioamateur. L'auteur connaît même un cas où des étudiants ont réussi des examens à l'aide d'un microphone sans fil. Cependant, de tels microphones émetteurs peuvent être détectés sans grande difficulté, il suffit de monter un simple détecteur de champ.

Cependant, il existe un autre moyen d'extraire des informations. On sait que les ondes sonores dans une pièce provoquent des micro-vibrations des vitres. Si vous dirigez un flux IR sur le verre, la majeure partie passera à travers le verre vers l'intérieur, mais il y aura également une réflexion. Dans ce cas, le flux réfléchi sera modulé par des informations vocales. Afin d'évaluer les possibilités réelles de voler des informations de cette manière et de trouver un moyen efficace de le contrer, l'auteur a développé un schéma expérimental pour un dispositif d'écoute. Il se compose de deux parties relativement indépendantes : un émetteur IR et un récepteur IR.

Le schéma de principe de l'émetteur IR est illustré à la figure 1. L'émetteur est basé sur un générateur d'impulsions rectangulaire sur la puce D1. Le signal de sortie du générateur avec une fréquence de 35 kHz est envoyé à la base du transistor VT1, qui, avec VT2, forme un transistor Darlington composite. A l'aide de ce transistor, la LED IR VD1 est commutée.

Dispositif d'écoute IR
Ris.1

Le signal réfléchi entre dans l'entrée du récepteur, dont le circuit est illustré à la figure 2.

Dispositif d'écoute IR
Fig.2 (cliquez pour agrandir)

Le signal reçu par la photodiode VD1 est envoyé à l'entrée de l'amplificateur assemblé à l'amplificateur opérationnel A1.1, ici toute la bande de fréquences reçues est amplifiée deux fois, et la photodiode est également adaptée aux étages suivants. Un filtre passe-bande actif (L.1.2) a été assemblé sur l'ampli-op A1, accordé à une fréquence de 34,67 kHz, c'est-à-dire à la fréquence porteuse de l'émetteur. Le gain de l'étage est de 100, la bande passante d'ondulation est de 6,8db - 1.2 kHz, cela fournit une amplification sélective de la porteuse et des bandes latérales. Une telle construction du circuit vous permet d'affaiblir au maximum l'effet des interférences et du bruit de fond parasite des appareils d'éclairage. De la sortie de A1.3, le signal va au détecteur d'amplitude, construit selon le schéma classique, qui ne nécessite pas d'explication. Un ULF a été construit sur l'amplificateur opérationnel A1 et les transistors VT2 et VT2, dont la charge est constituée de téléphones à haute résistance TM-1A ou similaires. Le découplage des nœuds de circuit pour l'alimentation est effectué par les circuits R1C14, R9C15, R8CXNUMX.

Établissement Un circuit correctement assemblé est réduit à ajuster la fréquence de l'émetteur avec la résistance R1 jusqu'à ce que l'amplitude maximale du signal soit obtenue à la sortie du récepteur.

L'amplificateur opérationnel K1401UD4 n'a pas de remplacement direct parmi les microcircuits domestiques, mais au lieu de A1.1 et A1.2, vous pouvez utiliser n'importe quel amplificateur opérationnel avec des transistors à effet de champ à l'entrée et une fréquence de gain unitaire d'au moins 2,5 MHz . A1.3 peut être remplacé par n'importe quel ampli op à usage général. L'auteur a testé cette option : KR574UD2B et K140UD708. Il est possible d'améliorer sensiblement les caractéristiques du récepteur si les amplificateurs opérationnels à faible bruit TLE2074CN et TLE2144CN de Texas Instruments sont utilisés. Le brochage de ces microcircuits coïncide complètement avec le brochage de K1401UD4. LED et photodiode peuvent être prises de production étrangère pour les systèmes de contrôle à distance

Dans la version de l'auteur, le circuit avec K1401UD4 assurait une lecture fiable des informations à une distance de 5-10 mètres, la version avec TLE2074CN fournissait une lecture des informations à une distance allant jusqu'à 15-20 mètres, de plus, cette version, en raison de la un niveau de bruit plus faible, a permis d'analyser en toute confiance des mots silencieux même sur un fond de musique forte.

La sensibilité de l'appareil peut être augmentée par des LED IR supplémentaires connectées en parallèle avec l'émetteur VD1 (via leurs résistances de limitation). Vous pouvez également augmenter le gain du récepteur en ajoutant une cascade similaire à la cascade sur A1.2, pour cela, vous pouvez utiliser l'ampli-op libre de la puce A1.

Structurellement, la LED et la photodiode sont situées de manière à exclure l'impact direct du rayonnement infrarouge de la LED sur la photodiode, mais reçoivent en toute confiance le rayonnement réfléchi. Il n'est pas exclu l'utilisation de systèmes optiques, par exemple, comme en L.2. Le récepteur est alimenté par deux batteries Krona, l'émetteur est alimenté par quatre cellules R20 avec une tension totale de 6V (1,5V chacune).

En conclusion, il convient de rappeler que l'utilisation de cet appareil est dans certains cas interdite par la législation de la Fédération de Russie et peut entraîner une responsabilité administrative ou pénale.

littérature:

1. Graf R.F., Schnit W. Encyclopédie des circuits électroniques. Tome 7, partie 2. - M. : DMK, 2000, p.44.
2. Vinogradov Yu. Ligne de communication IR dans les alarmes antivol. Radio, 1998 n° 2, p. 50-51.

Auteur : Uvarov A. S. ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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