Wie entwerfe ich eine FM Bugger Schaltung?

Das Mistkerl ist ein Gerät, mit dem der Standort einer Person ermittelt werden kann. Es findet den Standort einer Person heraus und teilt diesen Standort dann jemandem mit, der danach fragt. Der Status einer Person ist bekannt, wenn wir diese Schaltung in unseren Häusern oder Büros installiert haben. Diese Schaltung kann als illegal angesehen werden, aber die meisten Geheimagenturen verwenden sie, um den Standort einer Person zu verfolgen. Nach dem Zusammenbau dieser Schaltung wird ein normales FM-Radio benötigt, um das Gespräch zwischen zwei Personen über eine lange Distanz zu verfolgen. Diese Schaltung würde an der gewünschten Stelle platziert, um das Gespräch zwischen zwei Personen zu hören. Die Schaltung, die wie unter erklärt wird, wird an der platziert Sender Seite und an der Empfänger Seite Normales UKW-Radio wäre erforderlich, um diese übertragene Stimme zu hören. Eine Sache, die berücksichtigt werden muss, ist jedoch, dass die Frequenz am Ende des Empfängers auf die Frequenz des Senders abgestimmt sein muss.



FM Bugger Circuit

Wie werden grundlegende elektronische Komponenten in die Montage der Schaltung integriert?

Der beste Ansatz, um ein Projekt zu starten, besteht darin, eine Liste der Komponenten zu erstellen und eine kurze Untersuchung dieser Komponenten durchzuführen, da niemand nur wegen einer fehlenden Komponente in der Mitte eines Projekts bleiben möchte. Die Leiterplatte wird für die Montage der Schaltung auf Hardware bevorzugt, da sich die Komponenten auf dem Steckbrett lösen können und die Schaltung kurz wird. Daher wird die Leiterplatte bevorzugt.



Schritt 1: Verwendete Komponenten (Hardware)

  • 2N2222 Transistor
  • Kupferkabel
  • 22k Ohm Widerstand
  • 47k Ohm Widerstand
  • 330 Ohm Widerstand
  • 1nF Kondensator (x3)
  • 50pF Kondensator
  • 22nF Kondensator
  • Taktikelschalter
  • Kondensatormikrofon Electret
  • Batterieclip
  • FeCl 3
  • Leiterplatte
  • Heißklebepistole

Schritt 2: Verwendete Komponenten (Software)

  • Proteus 8 Professional (Kann von heruntergeladen werden Hier )

Entwerfen Sie nach dem Herunterladen des Proteus 8 Professional die Schaltung darauf. Ich habe hier Software-Simulationen eingefügt, damit Anfänger die Schaltung bequem entwerfen und entsprechende Verbindungen auf der Hardware herstellen können.



Schritt 3: Studieren der Komponenten

Da wir jetzt die Hauptidee hinter dem Projekt kennen und auch eine vollständige Liste aller Komponenten haben, lassen Sie uns einen Schritt voraus gehen und eine kurze Untersuchung aller Komponenten durchführen.



Elektretmikrofon: Ein Elektretmikrofon ist ein kondensatorbasiertes Mikrofon. Durch die Verwendung dieses Mikrofons entfällt die Notwendigkeit einer polarisierenden Stromversorgung, da ein permanent geladenes Material verwendet wird, mit dem Schall in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Ein Elektret ist ein ferroelektrisches Material, das seit jeher elektrisch geladen oder mit Energie versorgt wird. Aufgrund der hohen Verstopfung und Substanzstabilität des Materials verrottet die elektrische Ladung viele Jahre lang nicht. Der Name stammt von 'elektrostatisch und magnetisch'; Eine statische Ladung wird durch die Anordnung der statischen Ladungen im Material in ein Elektret eingefügt, ähnlich wie ein Magnet durch Einstellen der attraktiven Räume in etwas Eisen. Diese Mikrofone werden häufig in GPS-Systemen, Hörgeräten, Telefonen, Voice over IP, Spracherkennung, FRS-Funkgeräten usw. verwendet.

Mikrofon

2N2222 Transistor: Es ist der bekannteste NPN-Bipolartransistor. Dieser Transistor wird hauptsächlich zu Schalt- und Verstärkungszwecken verwendet. Der Hauptgrund für seinen Ruhm ist, dass es kostengünstig, klein und in der Lage ist, einen hohen Stromwert im Vergleich zu ähnlichen kleinen Transistoren zu verarbeiten. Normalerweise kann dieser Transistor eine hohe Nennstromstärke von bis zu 800 mA verarbeiten. Dieser Transistor besteht aus Silizium- oder Germaniummaterial. Während des Verstärkungsprozesses wird das analoge Eingangssignal an seinen Kollektor angelegt und das verstärkte Ausgangssignal an die Basis gesendet. Dieses analoge Signal könnte ein Sprachsignal sein.



2N2222 Transistor

Kupferdrahtantenne: Anstatt eine Antenne zu kaufen, könnte sie zu Hause entworfen werden. Für die Auslegung der Antenne wird ein Kupferdraht benötigt. Es ist eine sehr einfache Aufgabe und nach dem Entwurf der Kupferdrahtantenne konnten wir den Funkempfang über eine Vielzahl von Frequenzbereichen verbessern. Klicken Sie zum Entwerfen der Kupferdrahtantenne bei Ihnen zu Hause Hier

Kupferdrahtantenne

Schritt 4: Blockdiagramm

Das Blockschaltbild der Schaltung ist unten gezeigt, um die Gesamtarbeit des Projekts zu analysieren:

Blockdiagramm

Schritt 5: Interpretation des Blockdiagramms

Auf der Senderseite ist die Modulation Technik wird verwendet. Das Nachrichtensignal wird mit dem Hochfrequenzträgersignal über einen Kanal übertragen. Das Trägersignal wird vom Tankkreis erzeugt. Das Transistor fungiert hier als Modulationsvorrichtung und überträgt nach der Modulation das Signal in der Luft mit Hilfe einer Antenne. Dieses modulierte Signal wird am Ende des Empfängers von der Antenne empfangen und dem FM-Radio zugeführt. Am Ende des Empfängers kann der Benutzer das Gespräch mithören. Die Person am Ende des Empfängers stellt die Frequenz des Empfängers im Radio so ein, dass sie möglicherweise die Stimme hören kann.

Schritt 6: Arbeiten der Schaltung

Es gibt drei Arten von Modulationstechniken, die als bezeichnet werden Amplitude Modulation, Frequenz Modulation und Phase Modulation. In diesem Projekt werden wir die verwenden Frequenz Modulationstechnik auf der Senderseite. Die Frequenz der Trägerwelle wird geändert. In dieser Schaltung wird das Nachrichtensignal vom Sender erzeugt und diesem Nachrichtensignal wird ein Hochfrequenzträgersignal überlagert. Die Frequenzmodulation wird gegenüber der Amplitudenmodulation bevorzugt, da die Amplitude der frequenzmodulierten Welle über die Zeit konstant bleibt. Bei der Amplitudenmodulation wird das Rauschen über den Kanal addiert, wodurch die übertragene Nachricht verzerrt wird. Das auf der Senderseite platzierte Mikrofon decodiert die Nachricht in ein Signal. Der Kondensator (C1) entfernt dieses Rauschen und leitet das Signal an den Transistor weiter. In dieser Schaltung ist die Panzer Die Schaltung besteht aus dem Kondensator C6 und der Induktivität L1. Der Transistor arbeitet als Verstärker und verstärkt sowohl das Träger- als auch das Nachrichtensignal und sendet es über die Antenne an die Luft. Der Kondensator C4 ist in der Schaltung vor der Antenne angeordnet, um das Rauschen aus dem übertragenen Signal zu entfernen. Das Trägersignal muss im Bereich von 88 bis 105 MHz liegen, damit der FM-Radioempfänger Ihr gesendetes Signal empfangen kann. Das FM-Radio wird auf eine bestimmte Frequenz eingestellt, um das Gespräch zu hören.

Schritt 7: Simulation der Schaltung

Vor dem Erstellen der Schaltung ist es besser, alle Messwerte einer Software zu simulieren und zu untersuchen. Die Software, die wir verwenden werden, ist die Proteus Design Suite . Proteus ist eine Software, mit der elektronische Schaltkreise simuliert werden:

  1. Öffnen Sie die Proteus-Software, nachdem Sie sie heruntergeladen und installiert haben. Öffnen Sie einen neuen Schaltplan, indem Sie auf klicken ISIS Symbol im Menü.

    ISIS

  2. Wenn der neue Schaltplan angezeigt wird, klicken Sie auf P. Symbol im Seitenmenü. Dies öffnet ein Feld, in dem Sie alle Komponenten auswählen können, die verwendet werden sollen.

    Neues Schema

  3. Geben Sie nun den Namen der Komponenten ein, aus denen die Schaltung hergestellt werden soll. Die Komponente wird in einer Liste auf der rechten Seite angezeigt.

    Komponenten auswählen

  4. Durchsuchen Sie auf die gleiche Weise wie oben alle Komponenten. Sie erscheinen in der Geräte Liste.

    Komponentenliste

Schritt 8: Schaltplan

Nach dem Zusammenbau und der Verkabelung der Komponenten sollte der Schaltplan folgendermaßen aussehen:

Schaltplan

Schritt 9: Erstellen eines Leiterplattenlayouts

Da wir die Hardwareschaltung auf einer Leiterplatte erstellen, müssen wir zuerst ein Leiterplattenlayout für diese Schaltung erstellen.

  1. Um das PCB-Layout auf Proteus zu erstellen, müssen wir zuerst die PCB-Pakete jeder Komponente im Schaltplan zuweisen. Um Pakete zuzuweisen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente, der Sie das Paket zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus Verpackungswerkzeug.
  2. Klicken Sie im oberen Menü auf die Option ARIES, um einen PCB-Schaltplan zu öffnen.

    ARIES Design

  3. Platzieren Sie in der Komponentenliste alle Komponenten auf dem Bildschirm in einem Design, wie Ihre Schaltung aussehen soll.
  4. Klicken Sie auf den Track-Modus und verbinden Sie alle Pins, zu deren Verbindung Sie von der Software aufgefordert werden, indem Sie auf einen Pfeil zeigen.

Schritt 10: Zusammenbau der Hardware

Da wir jetzt die Schaltung auf Software simuliert haben und es einwandfrei funktioniert. Lassen Sie uns nun fortfahren und die Komponenten auf der Leiterplatte platzieren. Eine Leiterplatte ist eine Leiterplatte. Es ist eine Platte, die auf einer Seite vollständig mit Kupfer beschichtet und auf der anderen Seite vollständig isoliert ist. Das Herstellen der Schaltung auf der Leiterplatte ist vergleichsweise langwierig. Nachdem die Schaltung in der Software simuliert und das Leiterplattenlayout erstellt wurde, wird das Schaltungslayout auf Butterpapier gedruckt. Bevor Sie das Butterpapier auf die Leiterplatte legen, reiben Sie die Leiterplatte mit einem Schaber ab, sodass die Kupferschicht auf der Leiterplatte von der Oberseite der Leiterplatte abfällt.

Entfernen der Kupferschicht

Dann wird das Butterpapier auf die Leiterplatte gelegt und gebügelt, bis die Schaltung auf der Leiterplatte gedruckt ist (es dauert ungefähr fünf Minuten).

Bügeln der Leiterplatte

Wenn die Schaltung auf die Platine gedruckt wird, wird sie in das FeCl getaucht3Lösung von heißem Wasser, um zusätzliches Kupfer von der Platine zu entfernen. Nur das Kupfer unter der gedruckten Schaltung bleibt zurück.

PCB-Ätzen

Reiben Sie danach die Leiterplatte mit dem Scrapper ab, damit die Verkabelung hervorsteht. Bohren Sie nun die Löcher an den entsprechenden Stellen und platzieren Sie die Komponenten auf der Leiterplatte.

Bohren von Löchern in Leiterplatten

Löten Sie die Komponenten auf der Platine. Überprüfen Sie abschließend den Durchgang des Stromkreises. Wenn an einer Stelle eine Unterbrechung auftritt, entlöten Sie die Komponenten und schließen Sie sie erneut an. Tragen Sie eine Heißklebepistole auf die Anschlussklemmen auf, damit sich die Batterie bei Druck nicht löst.

Überprüfen des Durchgangs des Stromkreises

Schritt 11: Testen der Schaltung

Jetzt ist unsere Hardware vollständig bereit. Stellen Sie den Stromkreis in den Raum, um das Gespräch zwischen zwei Personen zu hören. Wende AUF die Batterie, um die Schaltung zu testen. Überwachen Sie die Batterie kontinuierlich und tauschen Sie sie aus, wenn sie austrocknet