Ультразвуковой микрофон своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Самодельный измерительный микрофон.

Как на зло в субботу пришла пара 61А, и далеко не по 15Р, теперь надо корпуса лепить(заехать в Леруа трубки подобрать).

Почему-то не получается сохранить графики с двумя АЧХ.
А отдельно не так наглядно.
Марки не знаю. На них не написано
А корпус всеже лучше выточить из металла. И красиво и без звона.

Сергей!
Фотографии собственно капсулей можетет сделать?

С уважением, Макс Тараненко.

Они уже вклеены. Да собственно ничего нестандартного. в любом магазине радиодеталей есть подобные.
Суть не в том какой капсюль. Можно использовать любой , главное сравнить его с известным (измерительным).
Можно из нескольких выбрать наиболее близкий к измерительному.

Кто нить имеющий эталон откалибровал бы какой нить лежащий на всех прилавках капсуль, то можно было б обойтись без эталона.

Боюсь, что разброс у капсюлей, лежащих на всех прилавках, может быть значительным. Калибровать нужно отдельно взятый капсюль по известному микрофону.

Даже в пределах одной марки, если они не являются измерительными, разброс будет иметь место. Увы.
Из массы произведенных капсюлей (измерительных) отбирают одинаковые (процентов10), остальные идут в ширпотреб. Может в числах ошибаюсь. Но суть ясна.

Подключение от батарейки Крона через резистор 6,8 ком.

Сергеев Сергей, можно чють по подробней, без усилителя подключали или как?

На скорую руку- использовал микрофонный вход звуковой карты.
Надо конечно отдельный усилитель. В работе.

Сергеев Сергей, можете "накидать" эту схемку, для подключения на скорую руку

у самого тоже капсуль валяется а как его и куда . )

Я так понял Вы его без усилка ко входу компьютера подключали .

не пойдет- сигнал слабый с микрофона.
только на микрофонный вход, лучше отдельный микрофонный усилитель.
И после него на линейный вход.

Усилитель для электретного капсюля типа WM60 от Nota Bene живет у меня уже года два. Неубиваем. Не зависит от разряда элемента питания. Прост как две копейки и корректен в показаниях. Сам я ВЧ, как наиболее критичный сектор, им не мерил, вожусь лишь на НЧ и СЧ -- но автор вполне отвечает и за поведение микрофона на ВЧ.

(Где, честно говоря, в огромной степени влияет геометрия физического оформления капсюля, но не сам усилитель.)

Это не реклама, это просто желание поделиться не моей, но шикарной схемой, более чем достаточной для комнатных замеров.

Выход этой схемы подаем на линейный вход звуковушки -- и нам открываются необозримые просторы и прелести так называемого двуканального метода измерения, когда АЧХ не прыгает сотнями и тысячами "горбиков" и "провальчиков", но как вкопаная стоит на мониторе, словно сделанная в безэховой камере. Лишь плавно и красиво меняет свои изгибы при перемещении руки или стойки с микрофоном.

Марку операционного усилителя, примененного в схеме, я опять забыл.

Но, полагаю, любой ОУ с полевым входом и работающий от трёх вольт питания -- уж однозначно справится с Великой Задачей, Возложенной На.

Прием сигналов на частотах выше 20 кГц, за порогом слышимости человеческого уха, представляет определенный интерес. Ультразвук излучают не только представители фауны (например, летучие мыши и кузнечики), но и некоторые источники искусственного происхождения (например, разряды в плохих контактах, излучатели охранных систем и т.д.).


В настоящее время существует несколько типов ультразвуковых приемников [1] — с делением частоты входного сигнала, гетеродинные (с преобразованием частоты), с "замедлением", с цифровой обработкой сигнала (DSP).
Описываемый ультразвуковой приемник [2] с делением частоты является довольно простым устройством. Принцип его работы заключается в приеме сигнала ультразвуковым микрофоном с последующим усилением до уровня, достаточного для подачи на вход делителя частоты. Импульсы с выхода делителя поступают на усилитель низкой частоты, к которому подключается громкоговоритель или головные телефоны.

Рассмотрим принципиальную схему приемника. На транзисторах VT1 — VT3 выполнен усилитель ультразвукового сигнала, принятого микрофоном ВМ1. С выхода усилителя сигнал поступает на пороговый детектор на диоде VD1, а затем через формирователь прямоугольных импульсов (инверторы DD1.1 и DD1.2) — на делитель частоты на 10 (DD2). Выходной сигнал делителя усиливается микросхемой УНЧ (DA1) и подается на громкоговоритель. С помощью регулятора громкости (резистора R16) можно подобрать комфортный уровень принимаемых сигналов. Постоянство этого уровня обеспечивает система АРУ, выполненная на транзисторах VT4 и VT5. На вход АРУ поступает сигнал с порогового детектора. От амплитуды этого сигнала зависит сопротивление канала полевого транзистора VT5, включенного в цепь регулировки усиления микросхемы DA1. Соответственно, при изменении уровня сигнала на входе АРУ меняется коэффициент усиления УНЧ, что обеспечивает поддержание определенной громкости принимаемых сигналов.

Достоинствами такого приемника (кроме простоты) являются широкая полоса рабочих частот и отсутствие посторонних шумов, что делает его идеальным устройством для обнаружения ультразвуковых сигналов. Однако применение порогового детектора ограничивает чувствительность устройства, а выходной звуковой сигнал не является "копией" входного ультразвукового сигнала и фактически представляет собой последовательность щелчков.

При изготовлении приемника можно использовать (кроме указанных на схеме) ультразвуковой микрофон UST-40, SQ40-R, диоды КД521 или КД522, транзисторы КТ3102, КТ3107.КП501.
Правильно изготовленное устройство в настройке не нуждается.

Литература
1. В.Беседин, UA9LAQ. Ультразвуковой приемник. — Радиомир, 2007, №№1-2.
2. Guy Boniface, Jean Rowenczyn. BAT. — Elector, 2010, №№ 7-8.

Ультразвуковой жучек
____________________________________
Обзор
Ультразвуковое подслушивающие устройство - это устройство для тайного подслушивания передаваемого звука, через невоспринимаемую ухом несущую частоту 40 КГц, для удаленного прослушивания какого - либо места. Использование ультразвуковых частот - очень эффективный способ для предотвращения обнаружения жука.

Идеальное использование ультразвуковых прослушивающих устройств - при внешних и крупных внутренних работах. Ультразвуковые волны являются узконаправленными (ширина луча примерно 15°), но также и легко ослабляемыми. Двери, стекла, органические стекла и др. будут блокировать ультразвук (в разной степени), но он может проникать сквозь любые щели вокруг окон или под дверью. Для получения большей информации об использовании ультразвуковых подслушивающих устройствах, купите книгу The Basement Bugger's Bible, написанную Шифти Багманом (Shifty Bugman).
Принцип работы и особенности схемы

Другой вид.Вместо обычного LM386, для наушников использует




Похожие документы:

Игорь Анатольевич дамаскин сталин и разведка

Аватар пользователя Тихий_омутовец

Тихий_омутовец , вы в Москве? Давайте спишемся, если померить?

Аватар пользователя Тихий_омутовец

Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него

Аватар пользователя Тихий_омутовец

поскольку я не сталкивался с инфразвуком, не могу сформировать условия задачи измерения - пока есть одно ограничение, измерение в квартире, предполагая что звук поступает через стену или окно, возможность создания облучающего устройства не считаю уместной для обсуждения в данной теме, например есть более подходящая тема от Вьетконга

Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него

Аватар пользователя Тихий_омутовец

насколько понял, используется динамик и самодельный усилитель

Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него

Аватар пользователя Баран

Пъезоприемники ультразвука, которые названы примером, не охватывают целевой диапазон для желаемого шумоизмерения (17. 21 кГц) согласно их паспорта :

Читайте также: