Цифровой диктофон на одной микросхеме

:: ПРОСТОЙ САМОДЕЛЬНЫЙ ДИКТОФОН ::

Источник: http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pribory/prostoj_samodelnyj_diktofon/5-1-0-58

BM2062 – Цифровой диктофон (ISD1620) купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

BM2062 – Цифровой диктофон (ISD1620) купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

BM2062 – Цифровой диктофон (ISD1620) купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

У нас Вы можете купить Мастер Кит BM2062 – Цифровой диктофон (ISD1620): цена, фото, DIY, своими руками, технические характеристики и комплектация, отзывы, обзор, инструкция, драйвер, программы, схема

Мастер Кит, BM2062, Цифровой диктофон (ISD1620), цена, описание, фото, купить, DIY, своими руками, отзывы, обзор, инструкция, доставка, драйвер, программы, схема

https://masterkit.ru/shop/1313489

Готовый модуль

о поступлении на склад

   В этой статье мы рассмотрим схему простейшего диктофона. Иногда возникает необходимость записи сигналов или фрагментов речи с небольшой длительностью. Данное устройство предназначено для записи звука в течении не длительного времени.

Микрофон использован электретный, его можно найти повсюду, например в китайском магнитофоне, также можно использовать микрофон от гарнитуры мобильных телефонов. Желательно подобрать микрофоны с большой чувствительностью для наилучшей записи звука.

К сожалению время записи очень короткое, составляет всего 16 секунд, но для своих размеров это очень хорошо. Схему простого диктофона смотрим ниже: 

   Питанием нашего диктофона может служить литий – ионный аккумулятор от мобильного телефона или блютуф гарнитуры, также возможно использование двух последовательно соединенных литиевых таблеток с напряжением 3 вольт. Также в качестве источника питания можно использовать три пальчиковые батарейки, в общем выбор источников питания достаточно велик, главное иметь рабочее напряжение от 3,5 до 6 вольт. 

   Диктофон собран на интегральной микросхеме ISD1416. Микросхема в себе содержит высококачественный микрофонный предусилитель с АРУ, АЦП (частота дискретизации 8 кГц) и 128К памятью, каждая ячейка которой способна запоминать 256 уровней (а не два, как в простой бинарной). 

   Имеется также и усилитель мощности низкой частоты, который позволяет не использовать в схеме дополнительного усилителя мощности, головка или наушник подключается напрямую к микросхеме. 

   Запись включается кнопкой S1, а воспроизведение – S2. В режиме воспроизведения звука на полной громкости, диктофон потребляет ничтожный ток – всего 30 ма, а в режиме хранения – всего 90 мкА. Такие параметры позволяют использовать данное устройство в широких масштабах.

Например устройство может быть использовано как автоответчик, или например сигнализация с голосом хозяина, в общем можете записывать все, что угодно с длительностью не более 16 секунд. Микросхема встречается также в SMD корпусе.

Кнопки самые обыкновенные, например от панели магнитофонов или от плееров, распиновка микросхемы прикреплена к статье.

Поделитесь полезными схемами

   Электронное устройство на двух транзисторах, позволяющее отслеживать состояние влажности и если уровень превышен – подавать сигнал.
      Для того, чтобы удобно использовать данный детектор, я встроил его в мультимитер, хотя так делать нежелательно, хоть и удобно. Чтобы не мешать другим измерения, прицепил к схеме кнопку.
   Добрый вечер всем автолюбителям. Наступила зима со всеми своими проблемами и появляется множество проблем связанных с автомобилем, чаще всего с аккумулятором. Как правило старые аккумуляторы быстро разряжаются или теряют часть заряда и не у каждого есть зарядное устройство под рукой.
     Принципиальная схема экспериментального экстремального усилителя для автомобильного модулятора, превращающая его в мощную радиостанцию.

Диапазон напряжений питания (B) 2,4…5,5
Тип питания постоянный
Потребляемый ток, не более (мА) 0,5
Количество входов (шт) 1
Количество выходов (шт) 1
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) 0…70
Длина (мм) 31
Ширина (мм) 28
Высота (мм) 15
Вес, не более (г) 50
Частота дискретизации входного сигнала (кГц) 12
Вес 64

Инструкции

  • Возможность записи аудиосигнала до 40 секунд.
  • Встроенный усилитель (возможность подключения 8 Ом динамика)
  • Линейный выход
  • Количество циклов записи 100 000

К устройству подключается электретный микрофон (входит в комплект), с помощью которого производится запись звукового сигнала в память устройства.

Прослушивание записи осуществляется с малогабаритного динамика, также входящего в комплект поставки. Малое потребление энергии, в режиме хранения информации практически равное нулю, позволяет не беспокоиться о замене элементов питания как минимум несколько месяцев.

В устройстве применена энергонезависимая память, то есть записанная в неё информация не пропадает после отключения питания. При желании вы можете получить более мощный звук, подключив устройство к внешнему усилителю. Будет полезен радиолюбителям коротковолновикам в качестве цифрового магнитофона.

Дополнительная информация

Области применения данного устройства очень широки: это модернизация игрушек, моделей; театральные постановки, автоинформаторы (автоответчики и т.п.). Дополнив модуль усилителем, вы можете получить оригинальный дверной звонок, а также велосипедный клаксон.

Схема

Комплект поставки

  • Модуль BM2062 – 1 шт.
  • Динамическая головка – 1 шт.
  • Микрофон электретный – 1 шт.
  • Монтажный провод – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.

Что потребуется для сборки

  • Для подключения понадобится: провод, отвертка, бокорезы.

Подготовка к эксплуатации

  • Проверка:
  • Подключите входящий в комплект микрофон к разъёму XS1 «MIC» (полярность подключения непринципиальна.
  • Подключите входящую в комплект динамическую головку к разъёму XS2 «SPEAK» (полярность подключения непринципиальна).
  • Подайте питание 5В на разъём XS3, соблюдая полярность.
  • Нажмите кнопку ТА1 (запись) и, удерживая её, произнесите в микрофон речевое сообщение. Убедитесь, что светодиод VD1 индицирует режим записи свечением. Запись происходит всё время, пока нажата кнопка ТА1 (максимум – до 25 секунд). По отпускании кнопки запись прекращается.
  • Коротко нажмите кнопку ТА2 («полное прослушивание») и прослушайте запись.
  • Нажмите кнопку ТА3 («выборочное прослушивание») и, удерживая её, прослушайте запись.
  • Проверка завершена. Приятной эксплуатации.
  • В качестве источника питания могут выступать два-три последовательно соединённых «пальчиковых» или «мизинчиковых» элемента питания, а также один литиевый элемент типа CR2032 (напряжением 3В) и т.п. Подойдут также лёгкие и ёмкие аккумуляторы напряжением 3,7В, применяемые в мобильных телефонах.

Условия эксплуатации

  • Температура -30С до +50С.
  • Относительная влажность 20-80% без образования конденсата.

Меры предосторожности

  • Не превышайте максимально допустимое напряжение питания модуля.
  • Не путайте полярность питания модуля.
  • Не соблюдение данных требований приведет к выходу устройства из строя.

Вопросы и ответы

Copyright www.maxx-marketing.net

Источник: https://masterkit.ru/shop/1313489

Цифровой диктофон на одной микросхеме

Источник: http://radiotex.3dn.ru/publ/avtomatika_v_bytu/domashnjaja_ehlektronika/cifrovoj_diktofon_na_odnoj_mikroskheme/21-1-0-286

Современные подавители диктофонов

Источник: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/security/jammers/jammer6.shtml

Схема цифрового диктофона

Источник: http://aes2.ru/publ/skhema_cifrovogo_diktofona/1-1-0-23

Как выбрать диктофон для скрытой записи голоса из кармана и других целей

Не умаляя достоинств современных многофункциональных гаджетов, стоит отметить, что с конкретной поставленной задачей узкоспециализированные устройства справляются всё же лучше. Например, такой техникой является диктофон.

Устройство просто необходимо при посещении лекций, семинаров и интервью, для записи творческих идей и наблюдений. Пригодится он и при проведении совещаний и планерок, для изучения языков, когда невозможно всё записать и вспомнить необходимые моменты. Еще одной сферой применения можно назвать контроль общения сотрудников и клиентов.

Чтобы правильно выбрать диктофон, в первую очередь необходимо определиться с целями его использования.

Особенности работы устройства

Диктофон является небольшим по размерам прибором, который предназначен для записи и дальнейшего прослушивания голоса. Техника была разработана в двадцатых годах прошлого века, но тогда эти приборы были очень большими и неудобными. Аппараты вмещали не больше часа непрерывного разговора.

Прогресс не стоит на месте – изменялись носители информации, и диктофон вместе с ними. Устройство стало обладать многочисленными функциями, а про удобство интерфейса можно и не упоминать – сегодня можно подобрать оптимальный по размерам и внешнему виду вариант.

Виды диктофонов

Техника представлена в двух видах – аналоговом и цифровом вариантах.

  1. В первом случае запись ведется на кассеты и магнитную ленту. Этот вид подразделяется на кассетные и микрокассетные приборы. Уже из названия становится ясно, что на размер такого устройства влияют габариты носителя.
  2. Во втором материал записывается на внутренний или внешний накопитель. Здесь фантазия производителя не ограничена: некоторые из устройств способны поместиться в корпусе шариковой ручки и весить всего 50 грамм.

Несмотря на явное превосходство цифрового варианта, аналоговые аппараты еще востребованы: например, в качестве звукового доказательства лучше предоставить именно этот вид. Можно подобрать устройство с хорошим качеством записи по цене примерно до 1 000 рублей. При необходимости кассету можно будет перезаписать. Однако здесь сразу следует приготовиться к таким минусам:

  • характерный шум от работы устройства;
  • поиск носителей (раритетных на сегодня микро- и обычных кассет);
  • ограниченный срок службы батареи.

Если же нужна универсальность работы и чистота звука, лучше сразу «раскошелиться» на цифровую модель. Главным отличием подобного аппарата является работа с энергонезависимым накопителем информации – микросхемой памяти. Изобретение таких девайсов позволило увеличить время работы, экономить на источнике питания. Техника готова поразить своего обладателя и другими интересными «талантами».

Актуальные характеристики для цифрового диктофона

Важными критериями для работы подобного устройства являются следующие показатели:

  • чувствительность;
  • время работы;
  • формат осуществляемой записи.

Каждый из них заслуживает более подробного анализа.

Зачем диктофону чувствительность

От этого параметра зависит то, с какого расстояния пользователь будет записывать голос (например, вряд ли получится держать диктофон у лица преподавателя лекции). Обычно этот показатель указывается в метрах – именно на них и следует обращать внимание.

Максимальная частота для записи любого звука достигает 44 000 Гц, однако такие цифры нужны только для профессиональной записи музыкальных композиций. В случае с человеческой речью хватит и 4000 Гц, минимальная частота при этом составит 100 Гц, при более низком диапазоне будет трудно разобрать саму запись.

На сегодняшний день существуют модели, которые позволяют регулировать чувствительность микрофона в зависимости от условий, например, удаленность объекта.

Если наличие шумов не столь критично, то битрейт  (количество битов, используемых для хранения одной секунды мультимедийного содержания) можно снизить.

В диктофонах подороже присутствует защита от постороннего шума, а в дешевых вариантах кроме самого звука голоса можно будет еще и «насладиться» фоновыми шумами, вплоть до трения о корпус, когда диктофонная запись ведется из кармана.

Что же делать, если качество прослушиваемого очень важно, а работу надо вести на расстоянии? При покупке устройства для скрытой записи (например, для маркетингового исследования «Тайный покупатель») лучшим советом будет сделать пробный вариант и прослушать, насколько он удовлетворяет потребностям пользователя.

Сегодня на рынке появились устройства, способные улавливать звук с 12 метров. Некоторые решаются на их использование (особенно в случае реальной миниатюрности диктофона) для прослушивания других людей. Законодательно это разрешено делать только специальным службам – об этом обстоятельстве следует помнить.

Мини диктофон «Edic-mini Tiny+ B76-150HQ»

Время записи

На самом деле, его, конечно же, вряд ли можно назвать бесконечным. Решающую роль играет тип носителя, который может быть как встроенным, так и представлять собой сменный носитель информации:

  • флеш-карты имеют ограничения в емкости;
  • в случае со смарт-картами ограничение проявляется в их типе.

Заранее паниковать не стоит: запись получится многочасовой и будет ограничена, в первую очередь, источниками питания. А переносные карты памяти еще и существенно расширят время работы устройства.

Диктофон с разъемом под карту памяти

Объем носителей измеряется в мегабайтах и гигабайтах в соотношении «чем больше – тем лучше». Однако решающим моментом здесь является формат производимой записи.

Надо понимать, что производители всегда указывают именно нижний порог битрейта в режимах записи – это означает, что обещанные 128 часов непрерывной работы будут проходить в режиме 8 кбит/с, что больше напоминает воспроизводимые рацией помехи.

А реальное время работы самого аппарата будет зависеть непосредственно от емкости его аккумуляторной батареи, а также от потребляемой мощности. Эта величина прописывается в техпаспорте: например, при потребляемой мощности 0,2 Вт и указанной ёмкости аккумулятора 1200 мА/ч диктофон в реальности будет работать 6 часов.

Обычно для стандартной работы вполне достаточно 2-4 Гб. Однако если планируется перерабатывать большие объемы памяти, то ёмкость накопителя должна быть не менее 16 Гб.

Такой важный формат

Диктофонное устройство способно записывать звук в самых разных форматах. Самыми распространенными из них являются следующие.

  1. MP3 отлично подходит как в плане занимаемой памяти, так и в отношении качества проделанной работы. Этот формат способен прочитать каждый плеер — значит, с воспроизведением тоже не будет никаких проблем. Однако, по мнению специалистов, этот формат не способен передать все звуковые нюансы, хотя, с другой стороны, обычному человеческому уху такое супер-качество и не нужно.
  2. Формат WMA в свое время выпустила в свет компания Microsoft. Качество звука в нем гораздо выше предыдущего варианта, однако и памяти в этом случае понадобится больше.
  3. DSS является современным форматом, объединившим в себе высокие качество и уровень сжатия. Он считается идеально подходящим для интервьюирования. Но сразу следует приготовиться к тому, что не каждый плеер сможет прочитать этот формат, а, значит, придется либо устанавливать дополнительное программное обеспечение, либо прибегать к конвертации.
  4. При работе с PCM на выдачу идет отличное качество без сжатия.

Дополнительные возможности

Одна из интересных возможностей устройства – активация голосом. Это позволяет диктофону автоматически прекращать запись при наступлении тишины и включать её, когда разговор возобновился.

Однако надо приготовиться к тому, что активация включится не сразу, а через несколько секунд: это может привести к потере первых слов.

Обычно в устройствах с такими возможностями есть регулирование порога активации: пользователь задает определенное значение шума, которое диктофон будет опознавать, как тишину (можно выставить порог от реального молчания до уличного шума).

Полезные режимы

Среди них можно выделить специальные, наподобие «улица», «интервью», шумоподавление. Их используют для записи голоса в шумных и многолюдных местах.

Принцип работы следующий: при включении подобных режимов (а у каждого производителя они называются по-своему) отсекается всё, что не напоминает голос.

Конечно, это сказывается и на конечном результате, который становится немного «беднее», но при этом исчезает все, что мешает качественному воспроизведению.

Наличие внешнего микрофона

Эта функция оказывается полезной, если диктофон находится далеко от записываемого источника. Очень важно при этом знать направление записи, тогда и её качество превзойдет самые лучшие ожидания.

При наличии внешнего микрофона, его будет достаточно подключить к устройству, положить диктофон в карман, нацепить петличку и записывать себя самого. Это еще и освободит руки для более важных действий.

Автоматическая регулировка усиления сигнала

Для подобной потребности была создана AGC, которая самостоятельно подстроит микрофон под выходной сигнал.

Работает это так: при громких голосах звук слегка приглушается, а если человек начинает говорить тихо, уровень восприятия поднимается.

Такая функция полезна, например, на пресс-конференциях, когда говорят несколько источников, и каждый в разной степени удален от стоящего на столе диктофона.

Настройка диапазона частот

Обычные диктофоны поддерживают частотный диапазон от 300 до 3000 герц. Для записи простой речи этого более чем достаточно. Другое дело, что есть устройства, предназначенные для записи музыки. Здесь не только расширяют диапазон до актуальных значений, но и применяют специальные выносные внешние микрофоны.

Моно или стерео

Возможность стереозаписи оказывается полезной в том случае, когда произошла запись диспутов. Но в этом случае стоит приготовиться к соблюдению таких условий:

  • необходимость подключения внешнего микрофона;
  • уменьшение места на диске.

Другие интересные характеристики

Диктофон может обладать одним или несколькими из перечисленных далее параметров.

  1. Встроенный тюнер для прослушивания радио. Очень полезен в тех случаях, когда необходимо сделать запись с радио.
  2. Ускорение режима прослушки позволит найти нужное место на записи. По сути дела, это просто убыстренная перемотка, которая позволяет прослушивать записанное в быстром режиме (некоторые модели даже не будут изменять тембр голоса в этом случае).
  3. Чтобы записать телефонные разговоры, понадобится специальный адаптер, который подключается к стационарному телефону.
  4. Отзывы пользователей хвалят модели с удобным интерфейсом, особенно для организации папок. Это позволит делать не хаотичные, а целенаправленные записи с каждой встречи или лекции. Сюда же относится и удобство управления.
  5. Иногда может пригодиться и ограничение по записи – эта функция позволит делать записи более лаконичными.
  6. Возможность USB-входа значительно упростит работу с компьютером или ноутбуком, сэкономив время переноса необходимых файлов с портативного устройства.

Актуальные рекомендации

Если планируется частое пользование диктофоном, то стоит подготовиться заранее.

  1. Пригодится двойной комплект аккумуляторов, даже если техника обещает работать 24 часа. Необходимую емкость можно определить параметрами диктофона.
  2. Сегодня продается большое количество мобильных аккумуляторов разной емкости. «Пауэрбанки» мобильны и замечательно дополнят стандартное зарядное устройство в любой деловой поездке.
  3. Пригодятся и наушники – если они не предусмотрены в комплекте, лучше приобрести их дополнительно.

При правильном выборе, диктофон может стать отличным помощником для работы и учебы.

  Многие из последних программных разработок способны даже конвертировать звуки в печатные символы: например, Voice Notes позволяет это делать без установки, сразу в окне браузера.

Вот почему перед покупкой устройства требуется тщательно проанализировать свои потребности – это поможет выбрать действительно оптимальный вариант.

Источник: http://Tehnika.expert/cifrovaya/prochaya-cifrovaya/kak-vybrat-diktofon.html

1.1 Функциональное и конструктивное построение цифрового диктофона

Схема диктофона представлена на рис. 1.

Управляют работой устройства кнопками SB1 (“Запись”) и SB2 (“Воспроизведение”).

Запись производится все время, пока нажата кнопка SB1, вплоть до максимального значения, определяемого частотой квантования, которая, в свою очередь, зависит от сопротивления резистора R4, включенного между входом Rosc и общим проводом.

При его сопротивлении, указанном на схеме, частота квантования примерно 12 кГц, максимальная длительность записи — 13,3 с; при увеличении сопротивления до 160 кОм частота квантования понижается до 4 кГц, а продолжительность записи возрастает до 40 с.

Воспроизведение записанного сигнала начинается в момент нажатия на кнопку SB2, продолжается все время, пока она нажата, и прекращается при ее отпускании. Включить воспроизведение можно и от внешнего датчика, подключаемого к гнезду XS1.

Фонограмма в этом случае звучит полностью даже при кратковременном замыкании его контактов, а для остановки воспроизведения необходимо повторное замыкание.

После завершения воспроизведения или записи микросхема автоматически переходит в экономичный режим.

Вывод AGC служит для автоматической регулировки усиления микрофонного усилителя. При указанной на схеме емкости конденсатора С4 обеспечивается вполне удовлетворительное качество записи звукового сигнала. При соединении этого вывода с общим проводом усиление максимально (40 дБ), а с плюсовым проводом питания — минимально (6 дБ).

Помимо выводов SP+ и SP-, предназначенных для подключения динамической головки к выходу встроенного усилителя мощности ЗЧ, микросхема имеет вывод AUD, с которого сигнал ЗЧ можно подать на вход внешнего, более мощного усилителя.

Выводы Vcca/Vccp и Vssa предназначены для подачи напряжения питания на аналоговую часть микросхемы, Vccd и Vssd — на цифровую, вывод Vssp — общий провод встроенного усилителя мощности. Разделение цепей питания используется для уменьшения шумов, в рассматриваемой конструкции это не обязательно, так как в качестве звуко-излучателя применена малогабаритная головка.

Светодиод HL1 индицирует режим работы микросхемы. При записи фонограммы на ее выводе LED низкий уровень, поэтому светодиод светит постоянно, в режиме воспроизведения уровень периодически меняется с низкого на высокий, и наоборот, поэтому светодиод мигает. Ток через него ограничивает резистор R5.

В диктофоне применен электретный микрофон ВМ1. Нужный режим работы задан резисторами R1–R3.

Большинство деталей устройства устанавливают на печатной плате (рис. 2), изготовленной из односторонне фольгированного стеклотекстолита.

Все резисторы и конденсаторы С2, СЗ, С5, С6 (первые с допускаемым отклонением от номинала ±5 %, вторые — ±10 %) — типоразмера 0805 или аналогичные для поверхностного монтажа. Их монтируют на стороне печатных проводников.

Остальные конденсаторы — К50-35 или аналогичные импортные, например, серии ТК фирмы Jamicon, штыревую часть разъема Х1 (PLD14) и светодиод HL1 (любого типа в корпусе диаметром 3 мм) устанавливают на противоположной стороне платы.

Нефиксируемые в нажатом положении кнопки SB1, SB2 — PBS10B-2 или другие малогабаритные. Гнездо XS1 — EY-512 (аудио гнездо моно JR2315 диаметром 3,5 мм). Динамическая головка — малогабаритная мощностью 0.5…1 Вт со звуковой катушкой сопротивлением 8 Ом.

Питают устройство от батареи, составленной из трех соединенных последовательно гальванических элементов или аккумуляторов типоразмера ААА.

Смонтированную плату, остальные детали диктофона и контейнер с элементами батареи размещают в самодельном или подходящем по размерам готовом корпусе из пластмассы. Автор использовал имеющийся в продаже корпус BOX-FB08 с внешними размерами 140x50x17 мм (в нем можно установить динамическую головку диаметром не более 40 и высотой не более 12 мм).

Для соединения с динамической головкой ВА1, микрофоном ВМ1, кнопками SB1, SB2, гнездом XS1 (“Датчик”) и контейнером батареи питания используют отрезок 14-жильного плоского кабеля FRC-14-31. На одном его конце монтируют ответную часть разъема Х1 (FC-14PF), другой разделяют на пары и припаивают к выводам указанных деталей.

Вид на монтаж аппарата показан на рис. 3.

Собранный из исправных деталей диктофон налаживания не требует и начинает работать сразу после включения питания. Единственное, что может понадобиться, — это замена резистора R4 для увеличения длительности записи/воспроизведения. Однако следует помнить, что по мере ее увеличения качество звучания фонограммы будет ухудшаться.

Диктофон можно использовать для самых разных целей. Например, он будет полезен в тренировке произношения при изучении иностранного языка, при занятиях с логопедом, напомнит о срочных делах, которые необходимо выполнить сегодня (для этого их перечень надо записать накануне). И, конечно же, он может служить забавной детской игрушкой или сувениром.

Используя различные датчики, подключенные к гнезду XS1, диктофон можно приспособить для оповещения о наполнении ванны, о протечке, возгорании.

Подключив к нему кнопку квартирного звонка, получим устройство, извещающее о приходе гостей заранее записанным речевым сообщением или музыкальным фрагментом.

С датчиком, контакты которого замыкаются при открывании входной двери, диктофон напомнит о необходимости перед уходом выключить свет, электроприборы и газ, закрыть водопроводные краны; поприветствует вас, когда вы вернетесь домой, а в ваше отсутствие …

остановит грозным окриком потенциального вора, пытающегося ограбить вашу квартиру (в каждом из этих случаев, конечно, должна быть записана соответствующая фонограмма). Разумеется, диктофону можно найти и другое применение – все зависит от вашей творческой фантазии.

Источник: http://radio.bobrodobro.ru/39764

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}

Наткнулся тут на весьма интересную серию микросхем, выпускаемую конторой под названием Winbond.

Серия называется ChipCorder – да да именно Corder, а не Coder – чья светлая голова придумала такое название мне неведомо. Сами девайсы представляют собой готовые устройства для записи и последующего воспроизведения звука.

Для примера мы посмотрим на подсерию ISD1400. В ней две микросхемы – ISD1416 и ISD1420. Различаются они только одним – временем записи. Угадайте-ка где сколько? Угу, так точно – в одной 16 секунд, в другой 20.

Все гениальное просто – это вам не маркировка процессоров.

Итак, что же нам обещают светлые головы товарищей из Тайваня? Основные параметры следующие:

  • Напряжение питания – 5 вольт;
  • Потребляемый ток в “спящем” режиме – 1 мкА;
  • Активация воспроизведения – ручная по кнопке или по фронту импульса (от микроконтроллера или чего то подобного);
  • Автоматический вход в спящий режим после окончания записи/воспроизведения;
  • Адресация для хранения и воспроизведения нескольких сообщений;
  • Сохранность данных в течение 100 лет (не проверял, думаю, у вас тоже вряд ли получится);
  • 100000 циклов перезаписи;
  • Внутренний тактовый генератор;

Все эти вкусности размещаются в 28-ногом корпусе в двух исполнениях – PDIP и SOIC. Есть еще вариант промышленного исполнения (там нижняя граница рабочей температуры аж -70 градусов по Цельсию).

Теперь перейдем, пожалуй, к предметному обсуждению возможностей, для чего глянем на типовую схему включения микросхемы:

Пробежимся быстренько по выводам.

А0-А7 имеют двойное назначение: первое – адресация при наличии нескольких сообщений и второе – переключение режимов работы микросхемы. SP+, SP- – не ломайте голову – это выводы для подключения динамической головки сопротивлением не менее 16 Ом, которая будет воспроизводить то, что записано в утробе чипа.

MIC, MIC REF предназначены для подключения микрофона (электретного). AGC (automatic gain control) – автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ по нашему). ANA IN – если не нужно писать с микрофона, то на этот вход подается сигнал с любого другого источника. ANA OUT – выход внутреннего предварительного усилителя.

PLAYL – если на этот вывод подать сигнал низкого уровня, начнется воспроизведение, и будет продолжаться до тех пор, пока низкий уровень сохраняется. PLAYE – воспроизведение начинается при поступлении импульса на этот вход и заканчивается по окончании сообщения. RECLED – сюда вешается светодиод для индикации записи.

XCLK – вход для внешнего тактового генератора. REC – при поступлении низкого уровня сигнала начинается запись, которая будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется низкий уровень на этом входе.

Тех, кому мало подобного описания, отправлю к даташиту, который можно совершенно даром скачать с сайта, указанного в начале этого изложения.

Ну, а все остальные могут перейти к рассмотрению работы схемы. Хотя тут рассматривать то… ну да ладно.

Нажимаем кнопочку S3 – REC – на входе REC образуется низкий уровень и начинается запись. Отпускаем нажатую кнопочку – запись останавливается – то есть запись идет только при нажатой кнопке.

Дальше, если мы хотим прослушать запись так же как и записывали – то есть давя из последних сил на кнопку, то наживаем кнопку S1 – PLAYL и слушаем записанное. Как только кнопка отпускается, воспроизведение останавливается.

Ну и наконец, если мы хотим как белые люди прослушать все сообщение целиком, то жмем кнопку S2 – PLAYE – в этом случае, воспроизведение остановится по окончании записи. В общем, как мне кажется весьма и весьма удобная вещь для организации всякой развлекухи и не только.

Как вам, например дверной звонок, который будет орать “Сова, открывай, медведь пришел!” или цветочный горшок, напоминающий вам голосом любимой тещи о том, что его надо полить – короче применений масса.

Несанкционированная запись речевой информации на диктофон – одна из более чем реальных ситуаций, при которой возможна утечка информации. В силу своей простоты и дешевизны метод использования диктофонов продолжает оставаться в числе наиболее часто применяемых, несмотря на появление все более изощренных способов добычи конфиденциальных сведений.

Данные системы предназначены для снижения эффективности работы средств звукозаписи путем наведения на вход усилителя низкой частоты шумоподобного сигнала.

На первом этапе развития подобных систем можно отметить создание подавителей, реализованных на ультразвуковых генераторах, воздействующих на микрофонный усилитель и вносящих значительные нелинейные искажения.

Отличительными чертами таких систем подавления являются: необходимость работы в замкнутых объемах, вредность для здоровья человека, высокая стоимость. Другой метод подавления диктофонов основывается на использовании импульсных источников электромагнитного сигнала в ДМВ диапазоне.

Все современные системы подавления, такие как “Рубеж”, “Буран”, “Шумотрон”, “Рамзес”, УПД, близки друг к другу по своей эффективности и принципу действия.

Эффект подавления основан на воздействии на цепи радиоэлектронных устройств высокочастотным сигналом со специальным видом модуляции, который после навязывания запирает цепи АРУ при достаточной мощности или смешивается с полезным сигналом, значительно превосходя его по уровню и, соответственно, искажая его.

Основные сложности наблюдаются при подавлении экранированных диктофонов и диктофонов, используемых без выносных микрофонов. Необходимо отметить, практически все подавители имеют направленную антенную систему, и радиус эффективного подавления некоторых моделей диктофонов редко доходит до 5 м.

Заметное ухудшение эффективности данных устройств наблюдается при попытке блокировать цифровой диктофон. Эффективность падает в этом случае в 2 – 3 раза, некоторые диктофоны не подавляются вообще. Замечено, что чем дешевле и проще цифровой диктофон, тем менее эффективен и подавитель диктофонов. Каковы перспективы развития данных приборов?

На сегодняшний день тенденции обозначены:

  • Повышение выходной мощности изделий. Верный путь повышения эффективности, но при этом возрастает риск для здоровья и блокируется офисная оргтехника.
  • Навязывание не цифрового шума, а нейтральной речевой информации. Спорный путь.
  • Уход рабочей частоты вверх, работа в диапазоне свыше 1 гГц. При этом уменьшаются габариты антенн, но непонятно, какое будет воздействие на организм человека, и как это скажется на эффективности и надежности прибора.

О надёжности приборов. Подавляющее большинство подавителей диктофонов, представленных на рынке, закамуфлированны в кейсы. В данном объёме расположены батареи питания, занимающие примерно 1/3 полезного объёма, огромный радиатор (при выходной мощности 30Вт к.п.д.

выходной микросхемы, как правило, не превышает 35%), элементы необходимой электроники, в некоторых приборах даже зарядное устройство. Объём устройств подавления, закамуфлированных в кейс, « забит до отказа», расположить системы защиты от перегрузки или перегрева, как правило, уже не получается.

Кроме того, чтобы не демаскировать устройство, как правило, не предусмотрены вентиляционные отверстия и принудительная вентиляция. Всё это ведёт к ненадёжности конструкции и частым выходам подавителей из строя. Альтернативы. Как уже говорилось, были созданы ультразвуковые подавители, их недостатки уже перечислялись.

Мною был опробован ещё один способ подавления магнитной записи – индукционный. Были достигнуты определённые положительные результаты, но о коммерческом изделии пока говорить рано. Теперь, обозначив все плюсы и минусы данной аппаратуры, перейдем к практическому техническому решению прибора подавления магнитной записи на примере прибора «Парус-400С1».

ПАРУС – 400С1 Частота излучения 400 МГц Импульсная излучаемая мощность 40 Вт Средняя излучаемая мощность 5 Вт Дальность гарантированного искажения записи (PANASONIC) 1,5 м Направление излучения 80° Система индикации световая Питание стационарное 220 В 50 Гц Средняя потребляемая мощность в режиме подавления не более 40 Вт Масса не более 5 кг.

Вид исполнения – стационарный

Описание функциональной схемы пд

Рис.1. Функциональная схема ПД

В соответствии с условиями технического задания подавитель диктофонов должен включать в себя (рис. 1.) : 1. Блок питания (БП).

Блок питания состоит из трансформатора Т1, двухполупериодного мостового выпрямителя, выполненного на диодах VD1- VD4, фильтра на конденсаторе С7, С8, регулируемого стабилизатора на микросхеме DA2 и стабилизатора на микросхеме DA1. БП должен обеспечивать стабильное питание прибора: а) 6В; 0.

8А, для питания цифрового модулятора, реализованного на микросхеме КР142ЕН5Б (выход С). Источник служит для питания ЦМ; б) регулируемое напряжение от 8 до 13 В; 5А,(точный наминал устанавливается при настройке прибора, выход А +13В) реализован на микросхеме SD1083 для питания силовых частей схемы. Трансформатор БП выполнен на тороидальном сердечнике.

Исходя из полученных данных, целесообразно использовать трансформатор серийного производства типа YM ELECTRONIC TRANSFORMATOR ETR-03065 220V/12V, имеющий следующие характеристики: – первичная обмотка AC 230V, 0,28A, 50H; – вторичная обмотка AC 12V, 65VA, 5.4A. 2.

Цифровой генератор шума – цифровой модулятор (ЦМ) содержит последовательный регистр сдвига (КР176ИР10), сумматор по модулю 2 (КР176ЛП2), тактовый генератор (КР176 ЛА7), буферный каскад на транзисторах КТ315Г и КТ816Г. Диапазон частот генератора Fmin~20Гц Fmaх~20КГц. Смещение рабочего диапазона частот ЦМ осуществляется изменением тактовой частоты.

Регистр и сумматор образуют непосредственно формирователь М-последовательности. Полностью устройство вырабатывает белый шум, то есть сигнал псевдослучайной последовательности двоичных символов с равномерной спектральной плотностью в заданном диапазоне частот. Питается ЦМ от источника 6В. Включается подачей напряжения от источника питания. Рис.2 Цифровой генератор шума

Подача питания на генератор шума осуществляется при помощи реле К1. Это поляризованное реле типа РПС32Б, имеющее две обмотки. Преимуществом реле данного типа является то, что после переключения контакты остаются в зафиксированном положении при снятии напряжения питания. Две обмотки позволяют варьировать рабочим напряжением.

Одна обмотка U=24 вольта, две последовательно U=48 вольт, а две параллельно U=12 вольт. В нашем случае обмотки включены параллельно и переключение реле происходит следующим образом: если контакты реле находятся в положении, показанном на схеме (рисунок 2), то напряжение точки А (+13 вольт) не поступает через разомкнутые контакты К1.

2 на микросхему DA1, но через резистор R5 и замкнутый контакт К1.1 напряжение поступает на верхние выводы обмоток К1/1 и К1/2 . При замыкании кнопки SA1 цепь R5, К1.1, К1/1, К1/2, SА1 замыкается, реле переключается, и ток через обмотки прекращается, но реле остается в переключенном состоянии. Ток через К1.

2 поступает на DA1, устройство работает, а напряжение А (+13 вольт) подано на нижние выводы К1/1 и К1/2. Переключить в исходное состояние можно, нажав на кнопку SA2 . При долгом или неправильном нажатии на кнопку переключение не происходит, но ток короткого замыкания ограничивается резистором R5. 3.

Блок задающего генератора и предусилителя (ЗГ) формирует выходной сигнал высокой частоты для “раскачки” усилителя мощности. Состоит из задающего генератора, выполненного на микросхеме PQV037Z, обеспечивающей возбуждение сигнала на частоте от 395МГц до 420МГц в зависимости от состояния выхода (CTL). Если на вывод «CTL» подать напряжение +6 вольт, то диапазон частот DD4 будет от 410.

8МГц до 430 МГц, если подать 0 вольт, то диапазон частот DD4 будет от 396МГц до 398.4МГц в зависимости от напряжения питания. Так как выходная микросхема усилителя мощности имеет диапазон частот от 350МГц до 400МГц, то вывод (2) «CTL» подключаем к земле. Напряжение питания +6 вольт подаем на вывод (1) «Vcc». Выходная мощность микросхемы 1мкВт.

Далее сигнал усиливается двумя микросхемами PQVIPC2746TE и PQVIPC2763TE до 5мВт, первая из которых является буфером, а вторая усилителем. Оконечный каскад предусилителя ВЧ выполнен на транзисторе 2SC3356, включенном по схеме с общим эмиттером. Питается предусилитель от выхода (2) генератора шума (ЦМ).

Такая схема питания блока обеспечивает специальный вид модуляции, заложенный в принципе работы ПД, назовем её «Шумовая импульсная модуляция». Выходная мощность задающего генератора и предусилителя 30-50мВт. ЗГ выполнен на отдельной плате и помещен в экран. 4. Схема формирования модулирующего напряжения (СФ) выполнена на микросхеме SD1083 согласно типовой схеме включения.

На управляемый вход микросхемы SD1083 через инвертор, выполненный на транзисторе VT3, подается сигнал из выхода (1) ЦМ. СФ – формирует напряжение, управляемое ЦМ с допустимым током нагрузки до 2А, с возможностью регулирования амплитуды от 1.5В до напряжения питания (точный номинал устанавливается при настройке прибора). Питается СФ от выхода (А) БП. 5.

Исходя из технического задания, радиус действия УПД должен быть в пределах 1.5 метра. Для такого радиуса действия необходимая выходная мощность УПД примерно 4-5 Вт. В качестве усилителя мощности для УПД предлагается использовать ВЧ модуль M57721L фирмы «MITSUBISHI ELECTRIC» (рис.3.).

Данный ВЧ модуль представляет собой функционально законченный усилитель мощности для применения в современной портативной и мобильной радиоэлектронной аппаратуре связи.

Важнейшими параметрами ВЧ модулей является полоса рабочих частот (F) и гарантируемое в ней значение выходной мощности (Р0), коэффициента усиления (Gp), коэффициента полезного действия (КПД) и коэффициента стоячей волны (КСВН) на выходе. Модуль имеет однополярное питание.

Максимально допустимые уровни напряжения питания и выходной мощности для ВЧ модулей MITSUBISHI обычно на 20 – 40 % выше номинальных значений. Модули предназначены для работы в режиме SSB, имеют более линейную АЧХ и характеризуются малым уровнем гармоник (2F0) и (3F0).

Для обеспечения устойчивой работы модулей MITSUBISHI необходимо использовать блокирующие конденсаторы в цепях питания и максимально короткие внешние соединения, обеспечить защиту корпуса модуля от сильных ударов и не допускать нештатных режимов работы по питанию, сопротивлениям нагрузки и температуре.

Технические характеристики ВЧ модуля M57721L: F- частотный диапазон 350-400МГц Р0 выходная мощность 7 Вт Gp коэффициент усиления мощности 28.4 дБ КПД 40% Pin входная мощность не менее 10 мВт Vcc напряжение питания 12.5 В Vbb напряжение смещения 5 В pin КСВН на входе 2.

5 2F0 уровень второй гармоники на выходе -30 дБ 3F0 уровень второй гармоники на выходе -35 дБ Температурный диапазон от -30 до +110? С Предельные значения: Р0 выходная мощность 15 В Vcc напряжение питания 15 ВРис.3. Стандартная схема включения микросхемы M57721L.

Для напряжения смещения в 5 вольт используется стабилизатор напряжения, выполненый на микросхеме КР142ЕН5А, включенный согласно типовой схеме. На рис.3а, 3б, 3в показана графически работа ВЧ блока M57721L.Схема включения ВЧ модуля типовая, предусматривает включение блокировочных конденсаторов и емкостей. Сигнал на вход микросхемы подается с выхода задающего генератора кабелем РК-50. Первый каскад усилителя питается от выхода (А). Напряжение разрешения работы Vbb – 5В, стабилизируется микросхемой КР142ЕН5А, питающейся от выхода (А). Третий каскад микросхемы питается с выхода (СФ). Схема выполнена на отдельной плате, закреплена на радиаторе и помещена в экран. 6. Антенна (АНТ). Применяем рамочную, четверть волновую, резонансную антенну, выполненную в виде квадратной рамки с длиной стороны, равной четверти длины волны (ЗГ). Изготовлена рамка из листовой меди толщиной 0.2мм, ширина каждого элемента антенны 10мм. Из расчета рабочей частоты устройства 397МГц длина волны равняется 0.75м. Исходя из этого, длина стороны рамки антенны будет равняться 0.19м.

Задняя часть антенны экранирована квадратным фольгированным листом стеклотекстолита со стороной 25см и расположенной от рамки антенны на расстоянии 10 -15% длинны волны, т.е. 7.5 – 11 см. Антенна подключается кабелем РК-50 к выходу (УМ). Антенна обеспечивает угол излучения 80°, поляризация вертикальная. Сопротивление антенны 50 Ом.

Схема электрическая принципиальная подавителя диктофона.

Данный материал был взят с сайта http://www.vrtp.ru/

Схема цифрового диктофона

   Усовершенствованный цифровой диктофон с функцией записи на карту памяти. Представляю вашему вниманию цифровой диктофон с накопителем на карту памяти.

Этот диктофон может долго записать речь в формате wave, имеет маленькие размеры, очень малый ток потребления в рабочем режиме, но ее конструкция достаточно сложна и если вы не мастер, то крайне не советую повторить конструкцию диктофона (но можно испытать свое счастье).

   Диктофон собран на логичном эленменте и в связи с этим нужно под рукой иметь паяльник для пайки микро деталей. Максимальное время записи равна емкости карты. Емкость карт от 512 мегабайт до 4 гегабайт. На карте максимальное допустимое число файлов 510.

При покупке карт емкостью 4 Гб следует пристально обратить внимание на то, чтобы приобретаемая карта была строго microSD, а не microSDHC. Формат microSDHC хоть и является производным от microSD, имеет существенные отличия от него.

С картами microSDHC диктофон работать не будет.

   Рекомендуемые модели microSD карт (512 Мб – 4 Гб).

Особенности программного алгоритма устройства допускают определение карты как переполненной, при реально оставшемся свободном месте не более 1,8 Мб/3,9 Мб/7,7 Мб/15,4 Мб для карт соответственно объемами 512 Мб/1 Гб/2 Гб/4 Гб.

Это не превосходит 0,5% от емкости карт, поэтому вряд ли может считаться существенным. Аккумулятор можно применить от мобильного телефона, но в моем случае применен литий – ионный аккумулятор от блютуф гарнитуры, ее емкость 250 миллиампер/час. 

   При глубоком разряде батарей устройство может продолжать процесс записи файла (с картой QUMO, продолжало писать при 2,2…2,3 В), но велик риск искажения информации при записи секторов на карту, в следствии чего в моменты автосохранения файла в соответствующий сектор корневого каталога файловой системы, может записываться искаженная, некорректная информация с данными (“шапками”) как записываемого файла, так и соседних по этому сектору корневого каталога других файлов. 

   Проще говоря, возможна порча записываемого и прочих файлов. Во избежание этого, необходима остановка процесса записи файла по достижению порога разряда 2,5-2,7 В, посредством автозавершения записи либо автоотключения питания устройства. Также необходимо игнорировать попытку записать файл, если напряжение питания равно порогу.

В данной модели диктофона эта проблема полностью решена применением Li-Pol аккумулятора с автоотключением при разряде до 3 В. microSD карта емкостью 512 Мб – 4 Гб, отформатированная в файловой системе FAT16 (просто FAT), вставляется в держатель, после чего устройство находится в режиме ожидания с минимальным потреблением тока.

 

   Для записи файла необходимо нажать на кнопку записи 1 раз, светодиод будет мигать. Устройство способно записывать звук на разныx частотныx режимаx: 8 кгц, 16 кгц, 32 кгц и 48 кгц.

Эту частоту задают следующим образом: при 48 кгц кнопку нажимают всего один раз, при 32кгц 2 раза и так далее , но если допустим устанавливаем 32 килогерц нужно нажать один раз затем посчитать 4 секунды и нажать во второй раз, соответственно для 16 килогерц нужно нажать три раза и делать паузы в 4 секунды перед нажатиями кнопки.

   Диктофон можно поместить в корпус маркера и дополнить юсб выxодом для удобства.

Следует отметить, что одновременно с записью файлов диктофоном, карту можно использовать для хранения любой другой информации (файлов и папок), функционально эти применения друг другу никак не мешают, лишь делят общий ресурс памяти.

Допустимы произвольные операции с файлами: удаление, копирование, переименование, помещение в папки т.д. Микрофон благодаря дополнительному усилителю имеет повышенную чувствительность – до 10 метров. Микрофон применен от гарнитуры мобильного телефона.

Похожие схемы