Как да проектираме верига FM Bugger?

The бъг е устройство, което се използва за установяване местоположението на някого. Той открива местоположението на човек и след това съобщава това местоположение на някой, който иска. Статус на човек е известен, ако имаме инсталирана тази схема в домовете или офисите си. Тази верига може да се счита за незаконна, но повечето от тайните агенции я използват, за да проследят местоположението на някого. След сглобяването на тази схема ще е необходим нормален FM радиоприемник, за да слушате разговора между двама души на голямо разстояние. Тази схема ще бъде поставена на желаното място за слушане на разговора между двама души. Веригата, която е обяснена като под, ще бъде поставена в предавател отстрани и при приемник странично нормално FM радио ще е необходимо, за да чуете този предаван глас, но едно нещо, което трябва да се има предвид, е, че честотата в края на приемника трябва да бъде настроена към честотата на предавателя.



FM Bugger Circuit

Как да интегрираме основните електронни компоненти при сглобяването на веригата?

Най-добрият подход за стартиране на всеки проект е да се направи списък с компоненти и да се премине през кратко проучване на тези компоненти, защото никой няма да иска да остане в средата на проекта само поради липсващ компонент. Печатната платка е предпочитана за сглобяване на веригата на хардуер, защото ако сглобим компонентите на макет, те могат да се отделят от нея и следователно веригата ще стане къса, PCB е за предпочитане.



Стъпка 1: Използвани компоненти (хардуер)

  • 2N2222 транзистор
  • Меден проводник
  • 22k омов резистор
  • 47k Ом резистор
  • 330 ома резистор
  • Кондензатор 1nF (x3)
  • 50pF кондензатор
  • Кондензатор 22nF
  • Тактилен превключвател
  • Кондензаторен микрофон Electret
  • Щипка за батерия
  • FeCl3
  • Печатна електронна платка
  • Пистолет за горещо лепило

Стъпка 2: Използвани компоненти (софтуер)

  • Proteus 8 Professional (Може да се изтегли от Тук )

След като изтеглите Proteus 8 Professional, проектирайте схемата върху него. Тук съм включил софтуерни симулации, за да е удобно за начинаещи да проектират схемата и да направят подходящи връзки на хардуера.



Стъпка 3: Изучаване на компонентите

Тъй като вече знаем основната идея на проекта и освен това разполагаме с пълен списък на всички компоненти, нека се придвижим с една крачка напред и да преминем през кратко проучване на всички компоненти.



Електрет микрофон: An Electret микрофон е микрофон, базиран на кондензатор. Чрез използването на този микрофон необходимостта от поляризиращо захранване се елиминира чрез използване на постоянно зареден материал, използван за преобразуване на звука в електрически сигнал. Електретът е фероелектричен материал, който през цялото време е бил електрически зареден или захранван. Поради голямата пречка и устойчивостта на веществата на материала, електрическият заряд няма да изгние в продължение на много години. Името произхожда от „електростатично и магнитно“; статичен заряд се вмъква в електрет чрез подреждането на статичните заряди в материала, колкото магнит се прави чрез регулиране на привлекателните пространства в малко желязо. Тези микрофони се използват широко в GPS системи, слухови апарати, телефони, глас по IP, разпознаване на реч, FRS радиостанции и др.

Микрофон

2N2222 транзистор: Това е най-известният NPN биполярен транзистор. Този транзистор се използва най-вече за превключване и усилване. Основната причина за славата му е, че е с ниска цена, малък размер и способността му да се справя с висока стойност на тока в сравнение с подобни малки транзистори. Обикновено този транзистор може да се справи с висок ток до 800mA. Този транзистор е изграден от силиций или германиев материал. В процеса на усилване, входният аналогов сигнал се подава към неговия колектор и изходният усилен сигнал се изпраща към основата. този аналогов сигнал може да бъде гласов сигнал.



2N2222 транзистор

Антена от медна тел: Вместо да купувате антена, тя може да бъде проектирана у дома. За проектирането на антената е необходим меден проводник. Това е много лесна задача и след проектирането на антената с меден проводник бихме могли да подобрим радиоприемането в различни честотни диапазони. За проектиране на антена с меден проводник в дома ви щракнете Тук

Антена от медна тел

Стъпка 4: Блокова диаграма

Блоковата схема на веригата е показана по-долу за анализ на цялостната работа на проекта:

Блокова диаграма

Стъпка 5: Тълкуване на блоковата диаграма

От страната на предавателя, Модулация използва се техника. Сигналът за съобщение се предава с високочестотен носещ сигнал по канал. Сигналът на носителя се генерира от веригата на резервоара. The транзистор действа като модулационно устройство тук и след модулация то предава сигнала във въздуха с помощта на антена. Този модулиран сигнал се приема в края на приемника от антената и се подава към FM радиото. След това в края на приемника потребителят може да слуша разговора, който продължава. Човекът в края на приемника ще настрои честотата на приемника по радиото, така че да може да чуе гласа.

Стъпка 6: Работа на веригата

Има три вида техники за модулация, наречени амплитуда модулация, честота модулация и фаза модулация. В този проект ще използваме честота техника на модулация от страната на предавателя. Честотата на носещата вълна е променена. В тази схема сигналът за съобщение се генерира от предавателя и високочестотният носещ сигнал се наслагва върху този сигнал за съобщение. Честотната модулация е за предпочитане пред амплитудната модулация, тъй като амплитудата на честотно модулираната вълна остава постоянна във времето. При амплитудната модулация шумът се добавя към канала, следователно предаденото съобщение се изкривява. Микрофонът, поставен от страната на предавателя, ще декодира съобщението в сигнал. Кондензаторът (C1) ще премахне този шум и след това ще предаде сигнала на транзистора. В тази схема, резервоар веригата се състои от кондензатор C6 и индуктор L1. Транзисторът ще работи като усилвател и ще усилва както носител, така и сигнал за съобщение и ще го изпраща във въздуха през антената. Кондензаторът С4 се поставя във веригата преди антената, за да премахне шума от предавания сигнал. Носителският сигнал трябва да бъде в диапазона от 88 до 105 MHz, така че FM радиоприемникът да може да приема вашия предаден сигнал. FM радиото ще бъде настроено на определена честота за слушане на разговора.

Стъпка 7: Симулиране на веригата

Преди да направите схемата е по-добре да симулирате и изследвате всички показания на софтуер. Софтуерът, който ще използваме, е Proteus Design Suite . Proteus е софтуер, на който се симулират електронни схеми:

  1. След като изтеглите и инсталирате софтуера Proteus, отворете го. Отворете нова схема, като щракнете върху ISIS в менюто.

    ISIS

  2. Когато се появи новата схема, щракнете върху P в страничното меню. Това ще отвори поле, в което можете да изберете всички компоненти, които ще се използват.

    Нова схема

  3. Сега въведете името на компонентите, които ще бъдат използвани за направата на веригата. Компонентът ще се появи в списък от дясната страна.

    Избор на компоненти

  4. По същия начин, както по-горе, търсете всички компоненти. Те ще се появят в Устройства Списък.

    Списък на компонентите

Стъпка 8: Електрическа схема

След сглобяването на компонентите и свързването им, електрическата схема трябва да изглежда така:

Електрическа схема

Стъпка 9: Създаване на PCB оформление

Тъй като ще направим хардуерната схема на печатни платки, първо трябва да направим оформление на печатни платки за тази схема.

  1. За да направим оформлението на печатни платки на Proteus, първо трябва да присвоим PCB пакетите на всеки компонент на схемата. за да присвоите пакети, щракнете с десния бутон на мишката върху компонента, който искате да присвоите пакета, и изберете Инструмент за опаковане.
  2. Щракнете върху опцията ARIES в горното меню, за да отворите схема на печатни платки.

    ОВЕН Дизайн

  3. От списъка с компоненти поставете всички компоненти на екрана в дизайн, който искате да изглежда вашата схема.
  4. Кликнете върху режима на писта и свържете всички щифтове, които софтуерът ви казва да свържете, като посочите стрелка.

Стъпка 10: Сглобяване на хардуера

Тъй като сега симулирахме схемата на софтуера и тя работи перфектно. Сега нека продължим напред и поставим компонентите на печатни платки. Печатната платка е печатна платка. Това е дъска, изцяло покрита с мед от едната страна и напълно изолираща от другата страна. Изработването на веригата на печатната платка е сравнително дълъг процес. След като схемата се симулира върху софтуера и се направи нейното оформление на печатни платки, оформлението на веригата се отпечатва върху маслена хартия. Преди да поставите маслената хартия върху платката с печатни платки, използвайте скрепер, за да разтриете дъската, така че медният слой на борда да намалее отгоре на дъската.

Премахване на медния слой

След това хартията с масло се поставя върху платката на печатната платка и се глади, докато веригата се отпечата на дъската (отнема около пет минути).

Гладене на печатната платка

Сега, когато веригата се отпечатва на платката, тя се потапя във FeCl3разтвор на гореща вода за отстраняване на излишната мед от платката, само медта под печатната схема ще остане зад.

Графиране на печатни платки

След това разтрийте платката с печатната платка със скрепера, така че окабеляването ще бъде видно. Сега пробийте дупките на съответните места и поставете компонентите на платката.

Пробиване на отвори в печатни платки

Пояйте компонентите на дъската. И накрая, проверете непрекъснатостта на веригата и ако на някое място настъпи прекъсване, отпойте компонентите и ги свържете отново. Нанесете пистолет за горещо лепило върху клемите на веригата, така че батерията може да не се откачи, ако е приложен натиск.

Проверка на непрекъснатостта на веригата

Стъпка 11: Тестване на веригата

Сега нашият хардуер е напълно готов. Поставете веригата в стаята, за да слушате разговора между двама души. Обърни се НА батерията за тестване на веригата. Непрекъснато наблюдавайте батерията и я подменяйте, когато изсъхне