Детектор жучков с шкалой из 8 светодиодов и звуковой индикацией

Детектор жучков с логарифмической шкалой на 12 светодиодах и звуковой индикацией

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_prostoj_slozhnosti/detektor_zhuchkov_s_logarifmicheskoj_shkaloj_na_12_svetodiodakh_i_zvukovoj_indikaciej/23-1-0-2080

Читать “Как собрать шпионские штучки своими руками”

Annotation

Главной «шпионской штучкой» сегодня стал мобильный телефон. Шпионские программы способны контролировать активность на мобильном устройстве, на которое установлены.

Текстовые сообщения, набираемые на телефоне, входящие и исходящие вызовы вместе с продолжительностью звонка, SMS, MMS, электронная почта, любые данные, полученные или переданные через Интернет, координаты устройства — все это будет доступно для просмотра в любое время суток.

Лучшие шпионские программы также прослушивают и записывают разговоры через мобильное устройство, превратив телефон в настоящий электронный жучок.

Разумеется, описываются и существующие антивирусы-антишпионы, позволяющие обнаружить и уничтожить в вашем мобильном телефоне шпионские программы.

В книге рассмотрены и традиционные шпионские и противошпионские штучки: представлены схемные решения устройств для получения информации и защиты своей информации от утечки. Схемы сопровождаются описаниями, рекомендациями по сборке и настройке. Все эти конструкции доступны домашним мастерам.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Корякин-Черняк С.Л

Глава 1. Мобильный телефон как главная «шпионская штучка»

Глава 2. Защита мобильной связи от прослушки и слежения

Глава 3. Разрабатываем и собираем радиомикрофоны

Глава 4. Разрабатываем и собираем обнаружители радиомикрофонов

Глава 5. Разрабатываем и собираем постановщики помех радиомикрофонам

Глава 6. Снятие информации со стекла и борьба с ним

Глава 7. Снятие информации с телефонной линии и борьба с ним

Глава 8. Обзор ресурсов сети Интернет

Список литературы

Список ресурсов Интернет

Корякин-Черняк С.Л

“КАК СОБРАТЬ ШПИОНСКИЕ ШТУЧКИ СВОИМИ РУКАМИ”

Глава 1. Мобильный телефон как главная «шпионская штучка»

Что такое шпионские программы для мобильных телефонов

Настоящее шпионские программы должны обладать чертами, характерными для шпионов-людей: незаметно следить, замечать мельчайшие детали, добывать ценную информацию, действовать оперативно и скрывать малейшие следы своего присутствия.

Уникальные шпионские программы для мобильных телефонов, созданные экспертами в области информационной безопасности, подходят для установки на различные модели смартфонов с наиболее распространенными на сегодняшний день мобильными операционными системами: Windows Mobile, Symbian и iPhone OS.

В настоящий момент специалисты осуществляют также разработку лучших мобильных шпионов и перехватчиков под операционные системы Android и Маеmо, набирающие все большую популярность.

Шпионские программы для мобильного телефона базового уровня способны следить и частично контролировать активность на мобильном устройстве, на которое они установлены. В результате вам будут доступны для просмотра в любое время суток даже в противоположной точке земного шара:

— текстовые сообщения, набираемые на телефоне;

— входящие и исходящие вызовы вместе с продолжительностью звонка;

— SMS, MMS, электронная почта;

— любые данные, полученные или переданные через Интернет;

— координаты мобильного телефона с точностью в несколько метров.

Помимо перечисленных функций лучшие шпионские программы:

— прослушивают и записывают все разговоры через мобильное устройство;

— могут превратить телефон в настоящий электронный жучок, прослушивая окружение, даже когда телефон находится в режиме ожидания.

Шпионская программа для телефона компактна, удобна в установке и использовании. Такую программу не волнуют такие мелочи, как смена SIM-карты. Она продолжает незаметную передачу данных в любых условиях.

Шпионские программы для телефона воспрепятствуют, например, общению ваших детей с людьми, связь с которыми, по вашему мнению, является для них нежелательной.

Примечание.

Подобные программы можно также использовать на предприятии в случае необходимости слежения за временем пребывания сотрудников в офисе, а также за выполнением ими назначенных звонков.

Украсть телефон с установленным мобильным «шпионом» стало значительно сложнее. Ведь этот телефон продолжает передачу данных о своем местонахождении на сервера компании, которая продала вам соответствующую шпионскую программу. При этом протоколируется информация обо всех совершаемых звонках и передаваемых сообщениях, замечается любая активность злоумышленника на украденном телефоне.

Шпионские программы для мобильных телефонов помогут сохранить важную информацию даже в случае потери или кражи мобильного телефона, заблокировав смартфон в случае необходимости, а также помогут поймать злоумышленника.

Рассмотрим для примера некоторые шпионские программы для мобильных телефонов.

Возможности программы по прослушиванию окружения сотовых GSM телефонов Spy Phone Suite

Внимание.

Скачивая и устанавливая Spy Phone Suite, вы подтверждаете, что программа не будет использована способом, нарушающим текущее законодательство.

Установка Spy Phone Suite на телефон другого лица без его ведома, перехват звонков и SMS сообщений может нарушать законодательство. Spyline.ru не несет ответственности за несоответствующее использование программы Spy Phone Suite.

Приобретая годовую лицензию на использование и скачивая Spy Phone Suite, вы соглашаетесь с вышесказанным.

Программа обеспечивает полный контроль над любым лицом, имеющим мобильный телефон-шпион. Сопоставляя данные, полученные с помощью перехвата SMS сообщений, журнала вызовов и прослушки разговоров по сотовому телефону-шпиону можно без труда составить подробную картину того, куда, зачем, во сколько, с кем и для чего человек, носящий с собой телефон-шпион, ходит и делает.

Примечание.

Эта программа способна контролировать коммуникации лица, на чей телефон установлена.

Она делает из телефона настоящий GSM-жучок, можете звонить на него и он, незаметно для владельца, будет прослушивать все, что происходит вокруг.

Помимо функций по прослушке сотовых телефонов (их окружения) эта программа способна вести перехват всех SMS сообщений. Вне зависимости, входящие ли эти SMS или их пишет владелец телефона-шпиона.

Любой текст, в любом формате, время отправки/ принятия, телефон отправителя/получателя — все это будет доступно вам.

Если владелец телефона-шпиона будет пользоваться встроенным e-mail-клиентом, программа будет полностью дублировать вам его переписку и входящую корреспонденцию.

Так же программа, позволяет отображать координаты подконтрольного телефона (Location), посредством фиксации ID сотовых станций, в зоне которых он находиться в настоящий момент.

В программе ведется полная история всех входящих/исходящих вызовов, с записями времени звонков, их продолжительности. Если номер занесен в записную книжку телефона-шпиона, отобразиться не только его номер, но и имя контакта.

Программа по прослушке сотовых телефонов GSM и перехвату данных (SMS, e-mail) работает в скрытом режиме, она записывается в системном ядре и обнаружить ее практически невозможно.

Установка программы занимает не более 10 мин. Она доставляется по электронной почте в течение 24 часов с момента поступления средств продавцу программных продуктов.

Примечание.

Все статистически важные данные (перехваченные SMS, E-mail, Location, история вызовов и пр.) передаются на ваш аккуант в WEBe и доступны вам 24 часа в сутки с любого компьютера/ноутбука или телефона с поддержкой HTML

Источник: http://litlife.club/br/?b=187930&p=23

Детектор жучков с шкалой из 8 светодиодов и звуковой индикацией

В данном устройстве имеется усилитель ВЧ и детектор на сбалансированном резистивно-диодном мосте.

Отличительной особенностью данного детектора поля является: фильтр высокой частоты на входе, усилитель постоянного тока на двух операционных усилителях, звуковой генератор, линейная светодиодная шкала и индикатор разряда батареи.

Все это делает данное устройство несомненно более простым и удобным в эксплуатации. Принципиальная схема детектора поля приведена на рисунке.

Сигнал, принимаемый антенной, поступает на фильтр высокой частоты на элементах С 2, LI, C3, L2, необходимый для подавления сигналов частотой менее 20 МГц. Это необходимо для уменьшения уровня низкочастотных сигналов, обычно составляющих фоновое радиоизлучение.

С ФВЧ сигналы частотой более 20 МГц поступают на вход апериодического широкополосного усилителя высокой частоты, собранного на транзисторе VT1 типа КТ3101. С нагрузки усилителя – резистора R2 – напряжение высокой частоты через конденсатор С5 по ступает на диоды VD1, VD2 типа ГД507, входящие в состав резистивно-диодного моста.

Для балансировки моста используется резистор R4. Работа моста уже была подробно описана выше.

Продетектированное низкочастотное напряжение, сглаженное конденсатором С6, поступает на усилитель постоянного тока, выполненный на двух операционных усилителях DA1.1 и DA1.2, входящих в состав микросхемы К1401УД1. С выхода элемента DA1.1 постоянное напряжение поступает на генератор звуковой частоты, выполненный на операционном усилителе DA1.3.

Частота генератора зависит от уровня постоянного напряжения на неинвертирующем входе элемента DA1.3, которое, в свою очередь, зависит от уровня входного сигнала. Таким образом, чем больше уровень входного сигнала, тем выше частота генератора звуковой частоты.

С выхода генератора звуковой сигнал поступает на базу транзистора VT4 типа КТ315, в коллекторную цепь которого включен пьезокерамический преобразователь ZQ1 типа ЗП-1.

Микросхемы DA2 и DA3 типа К1401УД1 составляют основу линейной шкалы. Операционные усилители, входящие в состав этих микросхем, включены по схеме компараторов напряжения. На неинвертирующие входы этих компараторов поступает опорное напряжение с линейки резисторов R14-R21.

Другие входы компараторов соединены вместе, на них поступает постоянное напряжение с выхода усилителя постоянного тока DA1.2. При изменении этого напряжения от 0 до максимального значения происходит переключение компараторов, на выходе которых включены светодиоды VD5-VD14, образующие линейную светоизлучающую шкалу.

Чем выше уровень сигнала на входе, тем больше светодиодов включено. Для уменьшения потребляемого светодиодной шкалой тока используется принцип динамической индикации. Для этого на базу транзистора VT2 типа КТ315 поступают импульсы с генератора звуковой частоты DA1.3, вызывая поочередное закрывание и открывание транзистора VT2.

При закрывании транзистора VT2 положительное напряжение источника питания через резистор R32 поступает на катоды светодиодов VD5-VD14, что приводит к запиранию последних. Ток через светодиоды не течет и они гаснут.

При открывании транзистора VT2 катоды светодиодов замыкаются на минус источника питания, и те светодиоды, на аноде которых присутствует положительное напряжение, загораются. Благодаря инерционным свойствам человеческого глаза мигание светодиодов становится незаметным. Индикатор разряда батареи выполнен на элементе DA1.4 и светодиодах VD13, VD14.

При снижении напряжения источника питания уменьшается ток, протекающий через стабилитрон VD15 и светодиод VD13 и, соответственно, напряжение на аноде VD13. Это вызывает включение светодиода VD14. Уровень срабатывания устанавливается подстроечным резистором R33 при настройке. Все устройство питается от стабилизатора, собранного на элементах VT3, VD15, VD13, R34, С8.

В устройстве использованы резисторы типа МЛТ-0,125. Светодиоды VD5-VD14 могут быть любыми. Диоды VD1-VD4 – любые высокочастотные германиевые. Катушки L1 и L2 бескаркасные, диаметром 8 мм, намотанные проводом ПЭВ 0,6 мм. Катушка L1 – 8 витков, катушка L2 – 6 витков.

Резистор R4 – любой переменный резистор с линейной характеристикой. Транзисторы VT2-VT4 могут быть типа КТ3102. Стабилитрон VD15 можно заменить на КС147, КС168, КС170. Пьезокерамический преобразователь ZQ1 – любой.

Можно также использовать динамическую головку сопротивлением более 50 Ом, резистор R36 при этом можно из схемы исключить.

Настройка схемы особенностей не имеет. Перед началом работы необходимо настроить детектор на максимальную чувствительность резистором R4. Вращением движка резистора R4 добиваются свечения 1-2 светодиодов и выключения звуковой сигнализации. Прибор готов к работе.

Источник: http://cxem.gq/indicator/indicator5.php

Корякин-Черняк С. Л. – Как собрать шпионские штучки своими руками

Правильно собранная схема начинает работать сразу. О наличии генерации можно убедиться по изменению потребляемого тока при закорачивании на массу базы транзистора VT2 конденсатором емкостью порядка 0,01 мкФ.

Дальнейшая регулировка заключается в подборе рабочей точки транзистора VT2. При принудительном срыве генерации напряжение между базой и эмиттером VT2 должно быть около 0,66 В.

Неустойчивость генерации при выходе генерирующего элемента из рабочего режима можно заметить по шумам, хрипам и резким изменениям звукового тона.

Далее путем растяжения или сжатия витков катушки L3 необходимо подогнать частоту генератора под требуемое значение, которое должно выставляться при среднем положении ротора конденсатора С14.

При этом можно воспользоваться радиоприемником со шкалой принимаемых частот и индикатором уровня принимаемого сигнала, который пригодится при дальнейшей настройке. Для контроля настройки и качества модуляции на линейный вход радиомикрофона подается звуковой сигнал напряжением 0,2 В и частотой 1 кГц.

Точное значение частоты автогенератора подбирается вращением сердечника конденсатора С14 диэлектрической (пластмассовой) отверткой.

Примечание.

При необходимости дальнейшей настройки следует помнить, что при несоответствии верхней границы диапазона регулировка производится подстроечным конденсатором, а нижней — изменением расстояния между витками катушки колебательного контура.

Контроль настройки при этом ведется при помощи ВЧ вольтметра или индикатора уровня принимаемого сигнала.

При налаживании необходимо, учитывать, что от конденсаторов С13—С15 зависит частота генерации и девиация несущей (чувствительность модулятора по НЧ), С15 влияет на уровень возбуждения генератора.

В заключение подстроечным конденсатором С12 необходимо настроить антенный контур L4C12 в резонанс с частотой передатчика и подобрать связь между катушками L3 и L4 по максимальной отдаваемой мощности.

Контроль настройки при этом ведется при помощи ВЧ вольтметра или индикатора уровня принимаемого сигнала.

Совет.

Особое внимание уделите уменьшению гармоник в выходном радиосигнале и не допускать эксплуатации радиомикрофона при значительном их уровне.

Устройство не должно создавать помех на частотах близлежащего диапазона. При F гeн, лежащей в диапазоне 66–73 МГц, можно проверить уровень третьей гармоники по помехам на 9—11 каналах телевизионного приемника. По этим же телеканалам можно проверить уровень второй гармоники диапазона 100–108 МГц.

Налаживать следует таким образом, чтобы гармоники не создавали каких-либо значительных помех на указанных частотах, помня о том, что они, как и ПАМ, во многом зависят от режима работы автогенератора.

Настройка микрофонного усилителясводится:

— к подбору рабочего режима транзистора VT1 при помощи резисторов R2 и R3, определяющих напряжение смещения на базе VT1;

— установлению коэффициента усиления не менее 50 (при этом может потребоваться изменить сопротивление коллекторной нагрузки резистора R4).

При подаче на базу VT1 напряжения 2 мВ частотой 1 кГц переменное напряжение на коллекторе должно быть не менее 100 мВ. Уровень усиления можно контролировать, подключив на выход В микрофонного усилителя телефонный капсюль типа ТМ-4.

Используя данный передатчик, можно изготовить переговорное устройство с симплексной связью. Симплексной называется такая связь, при которой передача и прием ведутся поочередно: сначала одна радиостанция только передает, а другая только принимает, затем наоборот. Подробности см. нарадиолюбительских схем».

Схема № 23.Рассмотрим передатчик с микрофоном в контуре ВЧ генератора,размещенный наЗначительно упростить конструкцию радиомикрофона можно при использовании малогабаритных конденсаторных микрофонов, включаемых непосредственно в колебательный контур высокочастотного генератора. Возможная схема такого передатчика представлена на рис. 3.26.

Рис. 3.26. Передатчик с микрофоном в контуре ВЧ генератора

Конденсаторный микрофон выполнен в виде развернутого конденсатора с двумя плоскими неподвижными электродами. Параллельно электродам закреплена мембрана (тонкая фольга, металлизированная диэлектрическая пленка и т. п.). Она электрически изолирована от неподвижных электродов.

Выступая элементом контура, конденсаторный микрофон осуществляет частотную модуляцию. В остальном описание схемы и настройка передатчика аналогичны вышеприведенной схеме.

Мощность излучения вышеприведенных устройств, составляет доля единиц мВт. Соответственно, и радиус действия этих устройств составляет единицы — десятки метров.

Схема № 24.Принципиальная схема микропередатчика с ЧМ на транзисторе (www.shema.org.ua) показана на рис. 3.27.

Рис. 3.27. Микропередатчик с ЧМ на транзисторе

Модулирующее напряжение, снимаемое с электретного микрофона МКЭ-3 (МКЭ-333, МКЭ-389, М1-А2 «Сосна»), через конденсатор С1 поступает на базу транзистора VT1, на котором выполнен задающий генератор.

Источник: https://fanread.ru/book/8525610/?page=18

Детектор жучков с линейной шкалой из восьми светодиодов,регулировкой чувствительности и звуковой индикацией

Данное устройство имеет некоторое сходство с описанным выше. Так, имеется усилитель ВЧ и детектор на сбалансированном резистивно-диодном мосте.

Отличительной особенностью данного детектора поля является: фильтр высокой частоты на входе, усилитель постоянного тока на двух операционных усилителях, звуковой генератор, линейная светодиодная шкала и индикатор разряда батареи.

Все это делает данное устройство несомненно более простым и удобным в эксплуатации. Принципиальная схема детектора поля приведе на на рисунке.

Сигнал, принимаемый антенной, поступает на фильтр высокой частоты на элементах С 2, LI, C3, L2, необходимый для подавления сиг налов частотой менее 20 МГц.

Это необходимо для уменьшения уровня низкочастотных сигналов, обычно составляющих фоновое радиоизлучение. С ФВЧ сигналы частотой более 20 МГц поступают на вход апериодического широкополосного усилителя высокой частоты, собранного на транзисторе VT1 типа КТ3101.

С нагрузки усилителя – резистора R2 – напряжение высокой частоты через конденсатор С5 по ступает на диоды VD1, VD2 типа ГД507, входящие в состав резистивно-диодного моста. Для балансировки моста используется резистор R4. Работа моста уже была подробно описана выше.

Продетектированное низкочастотное напряжение, сглаженное конденсатором С6, поступает на усилитель постоянного тока, выполненный на двух операционных усилителях DA 1.1 и DA1.2, входящих в состав микросхемы К1401УД1. С выхода элемента DA 1.1 постоянное напряжение поступает на генератор звуковой частоты, выполненный на операционном усилителе DA1.3.

Частота генератора зависит от уровня постоянного напряжения на неинвертирующем входе элемента DA1.3, которое, в свою очередь, зависит от уровня входного сигнала. Таким образом, чем больше уровень входного сигнала, тем выше частота генератора звуковой частоты.

С выхода генератора звуковой сигнал поступает на базу транзистора VT4 типа КТ315, в коллекторную цепь которого включен пьезокерамический преобразователь ZQ1 типа ЗП-1.

Микросхемы DA2 и DA3 типа К1401УД1 составляют основу линейной шкалы. Операционные усилители, входящие в состав этих микросхем, включены по схеме компараторов напряжения. На неинвертирующие входы этих компараторов поступает опорное напряжение с линейки резисторов R14-R21.

Другие входы компараторов соединены вместе, на них поступает постоянное напряжение с выхода усилителя постоянного тока DA1. 2. При изменении этого напряжения от 0 до максимального значения происходит переключение компараторов, на выходе которых включены светодиоды VD5-VD14, образующие линейную светоизлучающую шкалу.

Чем выше уровень сигнала на входе, тем больше светодиодов включено. Для уменьшения потребляемого светодиодной шкалой тока используется принцип динамической индикации. Для этого на базу транзистора VT2 типа КТ315 поступают импульсы с генератора звуковой частоты DA1.3, вызывая поочередное закрывание и открывание транзистора VT2.

При закрывании транзистора VT2 положительное напряжение источника питания через резистор R32 поступает на катоды светодиодов VD5-VD14, что приводит к запиранию последних. Ток через светодиоды не течет и они гаснут.

При открывании транзистора VT2 катоды светодиодов замыкаются на минус источника питания, и те светодиоды, на аноде которых присутствует положительное напряжение, загораются. Благодаря инерционным свойствам человеческого глаза мигание светодиодов становится незаметным. Индикатор разряда батареи выполнен на элементе DA1. 4 и светодиодах VD13, VD14.

При снижении напряжения источника питания уменьшается ток, протекающий через стабилитрон VD15 и светодиод VD13 и, соответственно, напряжение на аноде VD13. Это вызывает включение светодиода VD14. Уровень срабатывания уста навливается подстроечным резистором R33 при настройке. Все устройство питается от стабилизатора, собранного на элементах VT3, VD15, VD13, R34, С8.

В устройстве использованы резисторы типа МЛТ-0, 125. Светодиоды VD5-VD14 могут быть любыми. Диоды VD1-VD4 – любые высокочастотные германиевые. Катушки L1 и L2 бескаркасные, диаметром 8 мм, намотанные проводом ПЭВ 0,6 мм. Катушка L1 – 8 витков, катушка L2 – 6 витков.

Резистор R4 – любой переменный резистор с линейной характеристикой. Транзисторы VT2-VT4 могут быть типа КТ3102. Стабилитрон VD15 можно заменить на КС147, КС168, КС170. Пьезокерамический преобразователь ZQ1 – любой.

Можно также использовать динамическую головку сопротивлением более 50 Ом, резистор R36 при этом можно из схемы исключить.

Настройка схемы особенностей не имеет.Перед началом работы необходимо настроить детектор на максимальную чувствительность резистором R4. Вращением движка резистора R4 добиваются свечения 1-2 светодиодов и выключения звуковой сигнализации. Прибор готов к работе.

Вместе с Детектор жучков с линейной шкалой из восьми светодиодов,регулировкой чувствительности и звуковой индикацией часто ищут

Источник: http://radio-master.net/ArticleDetail.aspx?aID=1846&kID=641

Профессиональный мощный детектор жучков “Protect 1206i”

Поскольку данный детектор работает сразу в двух частотных поддиапазонах, он способен обнаруживать, идентифицировать и локализовать аналоговые и цифровые “жучки”, работающие в FM-диапазоне (звуковые радиопередатчики), GSM-передатчики и мобильные телефоны в т.ч.

DECT, активные Wi-Fi и Bluetooth устройства (кейлоггеры и т.п.) на расстоянии до 2 метров. Для повышения эффективности поиска в условиях помех прибор имеет встроенный аттенюатор и специальную антенну, снижающие чувствительность.

Поиск “жучков” можно производить традиционным и скрытым образом за счет поддержки визуальной, звуковой и виброиндикации.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Видео-обзор детектора жучков “Защита 1206i”
Скачать видеоролик [.mp4 30 Мб]

К чему может привести беспечность?

Если Вы бизнесмен, чиновник или просто деловой человек, то наверняка Вам есть что скрывать от посторонних ушей. Секретная информация, как магнит, притягивает к себе людей специфической профессии — шпионов.

Чем важнее секрет, тем больше шансов, что его попытаются украсть и использовать в своих целях. Возможно, Вы считаете себя или свой бизнес слишком незначительными, чтобы кого-то заинтересовать.

Это — главная ошибка, которая может привести Вас к полному краху! Известны сотни случаев, когда компании никак не защищали свои секреты, а конкуренты просто пользовались их беспечностью. Результат — полное разорение и непонимание того, как такое могло произойти.

Неужели Вы хотите пополнить ряды тех несчастных, страдавших излишней доверчивостью и беспечностью, чей бизнес “вылетел в трубу”? Хочется верить, что нет.

Как узнать, что вашу секретную информацию крадут?

Итак, Вы убедились, что конфиденциальная информация нуждается в защите и готовы принять серьезные меры по усилению безопасности, но не знаете, что для этого делать. В первую очередь, надо понять, какие способы сейчас используют шпионы, чтобы узнать ваши секреты.

Самый популярный и широко распространенный способ — это подложить “жучок” в ваш рабочий кабинет, где наверняка будет звучать совершенно секретная, не предназначенная для чужих ушей информация. Таким “жучком” может быть что угодно: скрытый микрофон или видеокамера, ваш собственный (или чужой, якобы случайно забытый) сотовый телефон, кейлоггер для считывания данных с компьютера и др.

цифровые радио-передающие устройства. Всё предусмотреть и заранее перекрыть все возможности установки “жучков” невозможно. Так же невозможно визуально обнаружить шпионские устройства, они могут быть настолько миниатюрны и так хорошо замаскированы, что легче найти иголку в стоге сена, чем спрятанный “жучок”. А если “жучков” несколько, то и вовсе беда.

Проще сразу застрелиться. Но стреляться мы, конечно, не будем, зачем доставлять конкурентам такое удовольствие. Нужен просто адекватный ответ!

Таким ответом являются современные устройства, позволяющие обнаруживать любые шпионские устройства, работающие по радиоканалу, — детекторы жучков. Одним из представителей этой группы устройств является антижучок профессионального класса “Защита 1206i”.

Как работает детектор жучков “Защита 1206i”?

Принцип работы детектора жучков основан на сканировании диапазонов частот, в которых чаще всего работают шпионские устройства.

Как только “жучок” активируется и начинает передавать информацию хозяину, детектор засекает его и сигнализирует об этом свечением встроенных светодиодов, звуковым сигналом через встроенный динамик или вибро-сигналами.

Вы всегда будете мгновенно оповещены, если Вас попытаются прослушать, и сможете принять соответствующие меры по обеспечению безопасности.

Преимущества детектора жучков “Защита 1206i”

  • Беспрецедентно широкий рабочий диапазон частот (два поддиапазона: от 50 МГц до 4000 МГц, а также 2,44 ГГц) , позволяет обнаруживать самые разные устройства, работающие в протоколах GSM/DECT/Bluetooth/Wi-Fi.

    Ни один “жучок” не останется не обнаруженным!

  • Удобный выбор режимов работы за счет микропроцессорного управления с сенсорными кнопками на лицевой панели.
  • Идентифицирует тип “жучка”, индицируя диапазон, в котором работает беспроводное устройство: GSM, Bluetooth, Wi-Fi, DECT, что облегчает его поиск и выявление.

  • Обеспечивает быстрый поиск местонахождения “жучков” при помощи индикации мощности поля на 16-сегментной светодиодной шкале с широким динамическим диапазоном.

  • Позволяет выявлять FM-передатчики за счет поддержки корреляции, основанной на светодиодной индикации уровня принимаемого звукового зондирующего сигнала от шпионских устройств, принятого ими от детектора “жучков”.

  • Возможность работы в сложных условиях помех и сложных городских условиях за счет встроенного аттенюатора, позволяющего включить режим пониженной чувствительности детектора и наличия в комплекте специальной дополнительной антенны.

  • Скрытый поиск и идентификация “жучков” по звуку за счет поддержки прибором беззвучной визуальной сигнализации, вибросигнала, смешанного режима, а также функции прослушивания обнаруженного сигнала через встроенный динамик.
  • Не боится небольших падений и ударов, так как заключен в прочный металлический корпус.

Детектор жучков “Защита 1206i” имеет небольшие размеры, поэтому легко помещается в одной руке, а для удобства выбора режимов работы отличается удачным расположением клавиш управления на лицевой стороне

Детектор обнаружит практически все “жучки”

Большинство детекторов жучков работает в диапазоне от 50 до 3000 МГц, т.к. считается, что именно эти частоты чаще всего используются шпионскими устройствами. И действительно — это самые часто используемые частоты.

Но шпионы тоже не дураки, они прекрасно осведомлены, что установленные ими “жучки” можно выявить при помощи детекторов. Поэтому самые опытные из них вполне могут применить (и применяют!) против Вас “жучки”, работающие на более высоких частотах, которые большей частью анти-жучков не обнаруживаются.

Создатели детектора “Защита 1206i” предусмотрели этот момент и расширили стандартный рабочий диапазон для таких приборов. А чтобы на столь широком частотном диапазоне не происходило провалов чувствительности, он был разбит на 2 поддиапазона для поиска “жучков” в два этапа.

Для работы в каждом из них прибор имеет две антенны, переключение между которыми осуществляется клавишами на лицевой стороне корпуса детектора:

  1. Антенна 1: от 50 МГц до 4000 МГц. Для выявления микрофонов, видеокамер, передающих на высоких частотах, а также сотовых телефонов (GSM 900/1800 МГц), DECT и т.д.
  2. Антенна 2: 2,44 ГГц. Для выявления микрофонов, видеокамер, кейлоггеров и других работающих на сверх высоких частотах устройств, передающих данные по Bluetooth и Wi-Fi связи. При включении этого режима работы прибор также может выявлять активные мобильные телефоны GSM 900/1800.

Таким образом, можно сказать, что “Защита 1206i” обнаруживает практически все “жучки”, передающие информацию по радиоканалу, какие только могут быть. Это гарантирует Вам высочайшую защиту от утечки информации из вашего кабинета, дома или автомобиля, где используется детектор.

Детектор поможет Вам определить, какого рода “жучок” используется против Вас

Детектор “Защита 1206i” не просто определяет наличие поблизости “жучков”, но и помогает определить, что они собой представляют.

Для этого на лицевой панели прибора предусмотрен светодиод идентификации, который загорается одним из 4-х цветов в зависимости от диапазона, в котором работает обнаруженный “жучок”.

Благодаря этой функции Вы сможете быстрее выявить каналы утечки информации, зная, в каком диапазоне они работают. В зависимости от цвета свечения светодиод имеет следующее назначение:

  • голубой — обнаружено Bluetooth-устройство;
  • зелёный — обнаружено устройство Wi-Fi;
  • красный — указывает на наличие активных мобильных GSM-телефонов;
  • оранжевый — сигнализирует об обнаружении устройств диапазона DECT.

Функция активной корреляции позволяет идентифицировать традиционные FM-передатчики

Несмотря на обилие цифровых “жучков” шпионы продолжают использовать обычные передатчики, работающие в FM-диапазоне частот. “Защита 1206i” умеет отличать такие типы устройств среди других. Для этого имеется специальный режим активной корреляции, в котором прибор излучает звуковые зондирующие импульсы.

Если обнаруженный “жучок” работает в FM-диапазоне, он будет принимать и отправлять зондирующий сигнал.

Принимая этот сигнал уже от “жучков”, детектор будет отображать уровень демодулированного звука на светодиодной шкале, а синхронность зондирующих импульсов с изменениями этой шкалы позволяет сделать выводы о нахождении поблизости FM-жучков.

Индикатор уровня поля: прибор позволяет определить местонахождение “жучков”

Для защиты от шпионских устройств важно не просто знать о том, что они есть неподалеку от вас, но и оперативно находить и обезвреживать их. Детектор “Защита 1206i” отвечает этим требованиям и позволяет быстро находить даже самые хорошо спрятанные и замаскированные подо что-либо “жучки”.

Для оперативного поиска таких устройств на лицевой панели прибора имеется 16-сегментная светодиодная шкала, отображающая уровень радиочастотного сигнала в широком динамическом диапазоне от -30 до +8 дБ.

Контролируя светодиодную шкалу, по мере приближения к “жучкам” её показания будут расти, что позволяет быстрее находить и обезвреживать различные “жучки”.

4 вида индикации обнаружения: прибор обеспечивает скрытое наблюдение и идентификацию по звуку

Для различных ситуаций, в которых может использоваться прибор, детектор “Защита 1206i” поддерживает 4 режима оповещения об обнаружении “жучков”, которые переключаются клавишей, расположенной на его лицевой стороне:

  • беззвучный режим — режим позволяет вести скрытый поиск “жучков” только по изменениям показаний светодиодных индикаторов и экономит заряд батареек;
  • виброрежим — идеален для тех случаев, когда о том, что Вы обнаружили шпионские устройства, не должны знать третьи лица, так как прибор в этом режиме работает бесшумно. Для скрытого обнаружения достаточно положить прибор в карман и если уровень интенсивности поля будет выше 6-го светодиода по шкале, прибор даст об этом знать;
  • звуковой режим — предназначен для детального анализа сигналов от “жучков”. Режим предназначен главным образом для поиска шпионских устройств, передающих звук. Шумы, воспроизводимые встроенным в детектор динамиком, будут умолкать при приближении к таким типам устройств и через динамик можно услышать демодулированный прибором сигнал от “жучков”, что позволяет определить тип “жучка”, не глядя на прибор, что особенно актуально при работе в сложных условиях;
  • смешанный режим — предназначен для тех случаев, когда во время обнаружения “жучков” нет возможности постоянно контролировать сигнал по встроенной светодиодной шкале. В этом режиме прибор издает и звуковой, и вибросигнал.

Функция аттенюатора и дополнительная антенна для работы в условиях посторонних помех исключают ложные срабатывания

Детектор “Защита 1206i” обладает повышенной чувствительностью, что позволяет ему с успехом обнаруживать “жучки” на значительном расстоянии от себя.

С одной стороны это хорошо, но с другой, когда прибор оказывается в условиях скопления посторонних помех, это может вызвать беспричинные срабатывания и затруднит поиск “жучков”.

Различная бытовая техника, вышки сотовой связи, а также масса других устройств создают проблемы при использовании большинства детекторов “жучков”, но только не для “Защита 1206i”.

Во-первых, чтобы защитить его от посторонних помех, разработчики снабдили данный детектор аттенюатором для снижения чувствительности, включать который специалисты сайта www.bughunter.ru рекомендуют при уровне фонового сигнала выше 4-5 светодиодов по встроенной шкале. Во-вторых, в комплектацию прибора включили дополнительную антенну, установив которую можно отсеять реакцию детектора на источники посторонних сигналов, что особенно актуально в городской среде.

Высокое качество и безопасность детектора жучков “Защита 1206i” подтверждены наличием сертификата соответствия европейским стандартам CE

Технические характеристики:

В состав детектора поля входят ФВЧ, усилитель ВЧ, диодный детектор, усилитель постоянного тока с логарифмической зависимостью коэффициента усиления, звуковой генератор с изменяющейся частотой и светодиодная шкала из 12 светодиодов. Детектор способен регистрировать работающие радиомикрофоны в диапазоне частот 20-600 МГц. Принципиальная схема прибора приведена на рисунке.

Сигнал, наводимый в антенне, фильтруется ФВЧ на элементах С2,L1, СЗ, L2 и поступает на широкополосный апериодический усилитель. Последний выполнен на высокочастотном транзисторе VT1 типа КТ3101. Нагрузкой усилителя служит эмиттерный повторитель на транзисторе VT2 типа КТ3101.

Сигнал, снимаемый с регулятора чувствительности – резистора R4, поступает через конденсатор С6 на диодный детектор, собранный на диоде VD1 типа Д9Б. Высокочастотные составляющие фильтруются RC-фильтрами R5, С7 и R6, С8. Низкочастотный сигнал поступает на усилитель на микросхеме DA1 типа КР140УД1208.

Коэффициент усиления этого усилителя определяется значением резистора R9. При малом уровне входного сигнала усилитель на DA1 имеет большое усиление. По мере увеличения сигнала происходит открывание диода VD2 типа КД522, сопротивление которого изменяется по логарифмическому закону.

Это приводит к изменению сопротивления обратной связи также по логарифмическому закону. С выхода усилителя на микросхеме DA1 сигнал поступает на светодиодный индикатор и звуковой генератор.

Звуковой генератор выполнен на транзисторе VT3 типа КТ315 и микросхеме DD1 типа К561ЛА7. Конденсатор С9 заряжается через резистор R11 до напряжения открывания транзистора VT3. Это приводит к смене уровня логической единицы на уровень логического нуля на коллекторе транзистора VT3.

При этом катод диода VD3 типа КД522 оказывается подключенным через резистор R18 к минусу источника питания. Конденсатор С9 быстро разряжается через цепь VD3, R18,что ведет за собой закрывание транзистора VT3. Конденсатор С9 снова начинает заряжаться и весь процесс повторяется.

Прямоугольные импульсы преобразуются пьезокерамическим преобразователем ZQ1 типа ЗП-22 в звуковые. При увеличении напряжения на выходе усилителя DA1 уменьшается время заряда конденсатора С9 до напряжения открывания транзистора VT3, а это, в свою очередь, приводит к увеличению частоты следования импульсов генератора.

Таким образом, при увеличении уровня входного сигнала происходит повышение тональности звукового сигнала.

Основой светодиодного индикатора является микросхема DA2 типа КМ1003ПП2.

Микросхема КМ1003ПП2 является пециализированной и выполняет функцию управления светодиодной шкалой, обеспечивая высвечивание столбика на шкале из 12 светодиодов, которые загораются поочередно при изменении входного напряжения от минимального до максимального значения.

Яркость свечения светодиодов поддерживается постоянной. Входной сигнал, через делитель напряжения на резисторах R13, R16, поступает на вход микросхемы DA2 (вывод 17).

На выводы 16 и 3 микросхемы DA2 подаются уровни опорного напряжения, определяющие, соответственно, минимальное (светодиоды не горят) и максимальное (горят все светодиоды) значения входного сигнала. Питается устройство от источника питания напряжением 5,6 В.Светодиод VD4 типа АЛ307 служит для индикации включения прибора.

Все используемые детали малогабаритные. Детали ФВЧ описаны выше. Микросхема DA1 может быть заменена на КР1407УД2 или любой другой операционный усилитель со своими цепями коррекции. Вместо микросхемы DD1 можно применить К561ЛЕ5. При замене диода VD1 на ГД507 диапазон прибора может быть увеличен до 900 МГц.

Параметр Значение
Тип обнаруживаемых устройств аналоговые и цифровые
Рабочие диапазоны частот
  • основная антенна: от 50 МГц до 4000 МГц
  • дополнительная антенна: 2,44 ГГц
Светодиод индикации типа обнаруженного сигнала
  • голубой — Bluetooth;
  • зелёный — Wi-Fi;
  • красный — GSM 900/1800;
  • оранжевый — DECT.
Функция корреляции для идентификации FM-передатчиков есть (с использованием звукового импульсного зондирующего сигнала)
Радиус действия (зависит от мощности жучка и наличия посторонних помех)
  • для GSM-устройств: 50 – 150 см;
  • для Bluetooth-устройств: 10 – 50 см;
  • для Wi-Fi-передатчиков: 10 – 100 см;
  • для FM-передатчиков: 20 – 80 см.
Функция аттенюатора есть (2 режима чувствительности)
Светодиодный индикатор уровня излучения есть (16-сегментный)
Диапазон измерения уровня излучения от -30 до +8 дБ
Светодиодный индикатор уровня демодулированного звука есть (шкала)
Сигнализация обнаружения передатчиков
  • звуковая;
  • беззвучная;
  • виброрежим;
  • смешанный режим.
Встроенный динамик есть
Тип управления микропроцессорное
Материал корпуса металл
Питание 2 батарейки типа “ААА” (LR03)
Потребляемый ток не более 30 мА
Продолжительность работы без замены батареек не более 20 часов
Размеры
  • без антенн: 120 х 70 х 16 мм;
  • с антеннами: 220 x 70 x 16 мм.

Для удобства транспортировки детектора жучков “Защита 1206i” он и его принадлежности помещаются во входящую в комплект поставки коробку и надежно фиксируются в ней

Комплект поставки:

  • детектор жучков “Защита 1206i”;
  • 3 съемные антенны;
  • отвертка для доступа в батарейный отсек;
  • паспорт;
  • транспортировочная коробка.

Скачать руководство по эксплуатации [.doc 111 кб]

Источник: https://www.bughunter.ru/prod/detektor_zhuchkov_zashita_1206i.php

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}