FM Bugger 회로를 설계하는 방법?

그만큼 도청 전문가 누군가의 위치를 ​​찾는 데 사용되는 장치입니다. 사람의 위치를 ​​찾은 다음 요청하는 사람에게 그 위치를 알려줍니다. 가정이나 사무실에이 회로를 설치하면 사람의 상태가 알려져 있습니다. 이 회로는 불법으로 간주 될 수 있지만 대부분의 비밀 기관은이를 사용하여 누군가의 위치를 ​​추적합니다. 이 회로를 조립 한 후 장거리에서 두 사람의 대화를 들으려면 일반 FM 라디오 세트가 필요합니다. 이 회로는 두 사람의 대화를 듣기 위해 원하는 위치에 배치됩니다. 아래에서 설명하는 회로는 송신기 측면과 수신자의 송신 된 음성을 들으려면 일반 FM 라디오가 필요하지만 고려해야 할 사항 중 하나는 수신기 끝의 주파수를 송신기의 주파수에 맞춰야한다는 것입니다.



FM 버거 회로

회로 조립에 기본 전자 부품을 통합하는 방법은 무엇입니까?

프로젝트를 시작하는 가장 좋은 방법은 구성 요소 목록을 만들고 이러한 구성 요소에 대한 간략한 연구를 진행하는 것입니다. 그 이유는 구성 요소가 빠졌다는 이유만으로 프로젝트 중간에 머무르고 싶어하는 사람이 없기 때문입니다. 인쇄 회로 기판은 하드웨어에 회로를 조립하는 데 선호됩니다. 브레드 보드에 구성 요소를 조립하면 부품이 분리 될 수 있고 회로가 짧아 져 PCB가 선호되기 때문입니다.



1 단계 : 사용 된 구성 요소 (하드웨어)

  • 2N2222 트랜지스터
  • 구리 와이어
  • 22k 옴 저항기
  • 47k 옴 저항기
  • 330 Ohm 저항기
  • 1nF 커패시터 (x3)
  • 50pF 커패시터
  • 22nF 커패시터
  • 전술 스위치
  • 콘덴서 마이크 일렉 트릿
  • 배터리 클립
  • FeCl3
  • 인쇄 회로 기판
  • 뜨거운 접착제 총

2 단계 : 사용 된 구성 요소 (소프트웨어)

  • Proteus 8 Professional (다음에서 다운로드 가능 여기 )

Proteus 8 Professional을 다운로드 한 후 회로를 설계하십시오. 여기에 소프트웨어 시뮬레이션을 포함하여 초보자가 회로를 설계하고 하드웨어에 적절한 연결을 만드는 것이 편리 할 수 ​​있습니다.



3 단계 : 구성 요소 연구

이제 프로젝트이면의 주요 아이디어를 알고 있고 모든 구성 요소의 전체 목록도 있으므로 한 단계 더 나아가 모든 구성 요소에 대한 간략한 연구를 진행하겠습니다.



일렉 트릿 마이크 :일렉 트릿 마이크 콘덴서 기반 마이크입니다. 이 마이크를 사용하면 사운드를 전기 신호로 변환하는 데 사용되는 영구적으로 충전 된 재료를 사용하여 분극 전원 공급이 필요하지 않습니다. 일렉 트릿은 항상 전기적으로 충전되거나 통전 된 강유전성 물질입니다. 재료의 높은 장애물과 물질 안정성으로 인해 전하가 수년 동안 부패하지 않습니다. 이름은 '정전기 및 자석'에서 유래했습니다. 정전기는 재료의 정전기 배열에 의해 일렉 트릿에 삽입되며, 이는 약간의 철로 매력적인 공간을 조정하여 자석이 만들어지는 것과 같습니다. 이 마이크는 GPS 시스템, 보청기, 전화, VoIP, 음성 인식, FRS 라디오 등에 널리 사용됩니다.

마이크로폰

2N2222 트랜지스터 : 가장 유명한 NPN 바이폴라 접합 트랜지스터입니다. 이 트랜지스터는 주로 스위칭 및 증폭 목적으로 사용됩니다. 그 명성의 주된 이유는 유사한 소형 트랜지스터에 비해 저렴한 비용, 작은 크기 및 높은 전류 값을 처리 할 수 ​​있다는 것입니다. 일반적으로이 트랜지스터는 최대 800mA의 높은 정격 전류를 처리 할 수 ​​있습니다. 이 트랜지스터는 실리콘 또는 게르마늄 재료로 구성됩니다. 증폭 과정에서 입력 아날로그 신호는 수집기에 적용되고 출력 증폭 신호는베이스로 전송됩니다. 이 아날로그 신호는 음성 신호일 수 있습니다.



2N2222 트랜지스터

구리 와이어 안테나 : 안테나를 구입하는 대신 집에서 설계 할 수 있습니다. 안테나를 설계하려면 구리선이 필요합니다. 이것은 매우 쉬운 작업이며 구리선 안테나를 설계 한 후 다양한 주파수 범위에서 무선 수신을 향상시킬 수 있습니다. 집에서 구리선 안테나를 설계하려면 클릭하십시오 여기

구리 와이어 안테나

4 단계 : 블록 다이어그램

전체 프로젝트 작업을 분석하기 위해 회로의 블록 다이어그램이 아래에 나와 있습니다.

블록 다이어그램

5 단계 : 블록 다이어그램 해석

송신기 측에서 조정 기술이 사용됩니다. 메시지 신호는 채널을 통해 고주파 반송파 신호와 함께 전송됩니다. 캐리어 신호는 탱크 회로에 의해 생성됩니다. 그만큼 트랜지스터 여기에서 변조 장치로 작동하고 변조 후에 안테나를 사용하여 신호를 공중으로 전송합니다. 이 변조 된 신호는 안테나를 통해 수신기 끝에서 수신되어 FM 라디오로 공급됩니다. 그런 다음 수신자 쪽에서 사용자는 진행중인 대화를들을 수 있습니다. 수신자 쪽의 사람은 라디오에서 수신자의 주파수를 설정하여 음성을들을 수 있도록합니다.

6 단계 : 회로 작업

다음과 같은 세 가지 유형의 변조 기술이 있습니다. 진폭 조정, 회수 변조 및 단계 조정. 이 프로젝트에서 우리는 회수 송신기 측의 변조 기술. 반송파의 주파수가 변경됩니다. 이 회로에서 메시지 신호는 송신기에 의해 생성되고 고주파 반송파 신호가 해당 메시지 신호에 중첩됩니다. 주파수 변조 파형의 진폭은 시간이 지남에 따라 일정하게 유지되기 때문에 주파수 변조가 진폭 변조보다 선호됩니다. 진폭 변조에서 잡음이 채널을 통해 추가되므로 전송 된 메시지가 왜곡됩니다. 송신기 측에 배치 된 마이크는 메시지를 신호로 디코딩합니다. 커패시터 (C1)는 해당 노이즈를 제거한 다음 신호를 트랜지스터로 전달합니다. 이 회로에서 탱크 회로는 커패시터 C6과 인덕터 L1로 구성됩니다. 트랜지스터는 증폭기로 작동하며 반송파 및 메시지 신호를 모두 증폭하여 안테나를 통해 공중으로 보냅니다. 커패시터 C4는 안테나 앞의 회로에 배치되어 전송 된 신호에서 노이즈를 제거합니다. FM 라디오 수신기가 전송 된 신호를 수신 할 수 있도록 반송파 신호는 88 ~ 105MHz 범위에 있어야합니다. FM 라디오 세트는 대화를 듣기 위해 특정 주파수로 조정됩니다.

7 단계 : 회로 시뮬레이션

회로를 만들기 전에 소프트웨어의 모든 판독 값을 시뮬레이션하고 검사하는 것이 좋습니다. 우리가 사용할 소프트웨어는 Proteus 디자인 스위트 . Proteus는 전자 회로가 시뮬레이션되는 소프트웨어입니다.

  1. Proteus 소프트웨어를 다운로드하고 설치 한 후 엽니 다. 클릭하여 새 회로도를 엽니 다. ISIS 메뉴의 아이콘.

    ISIS

  2. 새 회로도가 나타나면 사이드 메뉴의 아이콘. 그러면 사용할 모든 구성 요소를 선택할 수있는 상자가 열립니다.

    새로운 회로도

  3. 이제 회로를 만드는 데 사용할 구성 요소의 이름을 입력하십시오. 구성 요소가 오른쪽 목록에 나타납니다.

    구성 요소 선택

  4. 위와 같은 방법으로 모든 구성 요소를 검색합니다. 그들은 장치 명부.

    부품 목록

8 단계 : 회로도

구성 요소를 조립하고 배선 한 후 회로도는 다음과 같아야합니다.

회로도

9 단계 : PCB 레이아웃 만들기

PCB에 하드웨어 회로를 만들 것이므로 먼저이 회로에 대한 PCB 레이아웃을 만들어야합니다.

  1. Proteus에서 PCB 레이아웃을 만들려면 먼저 회로도의 모든 구성 요소에 PCB 패키지를 할당해야합니다. 패키지를 할당하려면 패키지를 할당 할 구성 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포장 도구.
  2. 상단 메뉴에서 ARIES 옵션을 클릭하여 PCB 회로도를 엽니 다.

    ARIES 디자인

  3. 구성 요소 목록에서 회로를 표시 할 디자인의 모든 구성 요소를 화면에 배치합니다.
  4. 트랙 모드를 클릭하고 소프트웨어가 연결하도록 지시하는 모든 핀을 화살표를 가리켜 연결합니다.

10 단계 : 하드웨어 조립

이제 소프트웨어에서 회로를 시뮬레이션했으며 완벽하게 작동합니다. 이제 계속해서 PCB에 구성 요소를 배치하겠습니다. PCB는 인쇄 회로 기판입니다. 한면은 구리로 완전히 코팅되고 다른면은 완전히 절연 된 보드입니다. PCB에 회로를 만드는 것은 비교적 긴 과정입니다. 회로가 소프트웨어에서 시뮬레이션되고 PCB 레이아웃이 만들어진 후 회로 레이아웃이 버터 페이퍼에 인쇄됩니다. PCB 보드에 버터 종이를 놓기 전에 스크레이퍼를 사용하여 보드를 문질러 보드의 구리 층이 보드 상단에서 감소되도록합니다.

구리 층 제거

그런 다음 버터 페이퍼를 PCB 보드에 놓고 회로가 보드에 인쇄 될 때까지 다림질합니다 (약 5 분 소요).

PCB 보드 다림질

이제 회로가 기판에 인쇄되면 FeCl에 담근다.기판에서 여분의 구리를 제거하기위한 뜨거운 물의 용액, 인쇄 회로 아래의 구리 만 남게됩니다.

PCB 에칭

그 후 스크레이퍼로 PCB 보드를 문지르면 배선이 눈에 잘 띄게됩니다. 이제 각 위치에 구멍을 뚫고 회로 기판에 구성 요소를 놓습니다.

PCB의 드릴 구멍

보드의 구성 요소를 납땜하십시오. 마지막으로 회로의 연속성을 확인하고 어느 곳에서나 불연속이 발생하면 구성 요소의 납땜을 제거하고 다시 연결하십시오. 압력이 가해지면 배터리가 분리되지 않도록 회로 단자에 핫 글루 건을 바르십시오.

회로의 연속성 확인

11 단계 : 회로 테스트

이제 하드웨어가 완전히 준비되었습니다. 두 사람의 대화를들을 수 있도록 회로를 방에 배치합니다. 회전 의 위에 회로를 테스트하기위한 배터리. 배터리를 지속적으로 모니터링하고 배터리가 마르면 교체하십시오.