Construyendo un bloqueador de micrófono simple

Aug 19 2020

Un bloqueador de micrófono es un dispositivo que transmite ondas de ultrasonido y, debido a la no linealidad de los amplificadores de micrófono en dispositivos pequeños (es decir, teléfonos inteligentes), sobrecarga el micrófono, por lo que el único sonido que escucha el micrófono es un silbido/pitido. Sorprendentemente, en Internet no hay mucho sobre estos dispositivos. Sin embargo, existe este enlace y el esquema de github es este:


Entonces, soy relativamente novato con la electrónica, pero las preguntas son:

  • ¿El 555 aquí genera solo una onda o algún otro ruido?
  • ¿Qué son scopey scopegroundpines?
  • ¿Para qué es este transformador y puedo modificar el circuito para no usar un transformador, ya que no puedo encontrar el modelo?
  • ¿Puedo usar el altavoz ultrasónico UST40T en este esquema?
  • ¿Qué más debo modificar para que funcione?
  • ¿Se pueden conectar uno o dos altavoces más o necesitaré un amplificador más potente?
    Si necesito modificar algo, suponga que puedo suministrarlo con 5V, 9V y 12V.
    PD: ¿Estos altavoces ultrasónicos se rompen, soplan o dañan fácilmente?
    Gracias por adelantado.

Respuestas

2 MarkLeavitt Aug 18 2020 at 23:47

Markus, repasemos el circuito, luego hablemos sobre si "funcionará" para atascar un micrófono de manera segura. Contestando tus preguntas:

  1. La salida del 555 en el pin 3 es una onda cuadrada. No será perfectamente simétrico porque el capacitor C1 se carga a través de R1+R2+R4 (178k ohms) y se descarga a través de R4 (100k ohms), pero lo suficientemente cerca.
  2. Los pines Scope y Scopeground son solo una forma de monitorear la frecuencia de la salida de onda cuadrada 555.
  3. El transformador G13599 se encuentra fácilmente en Google. Cuesta $ 3.99 en Electronic Goldmine. Incluso proporcionan una hoja de datos en la que verá que es un transformador elevador para convertir 3V a 200VAC para luces estroboscópicas.
  4. El transductor UST-40T tiene un voltaje de entrada máximo de 20V. Probablemente lo apagaría instantáneamente con una señal de 200 V de la salida del transformador.
  5. ¿Cómo podrías hacer que funcione? -- podría intentar conectar 10 transductores ultrasónicos en serie, para que cada uno solo vea una señal de 20V. Esto es arriesgado, porque si no coinciden, el voltaje no se dividirá por igual y podría explotarlos todos. En su lugar, simplemente omita el transformador, conectando el pin de potencia del transductor donde se encuentra actualmente el pin 1 del transformador.
  6. El UST-40T es un cristal piezoeléctrico y sí, se pueden soplar fácilmente. Si desea mayor potencia, puede probar un tweeter de alta fidelidad ( aquí hay uno por menos de 10 dólares). O agregar una bocina para proporcionar una transición más suave entre el transductor y el aire lo hará más eficiente, además de dirigir el sonido.

Ahora, hablemos de seguridad y eficacia. A pesar de que no puede "escuchar" el ultrasonido, aún puede dañar sus oídos, y es aún peor para sus mascotas que pueden sentir altas frecuencias. ¡Ten cuidado!

1 user1850479 Aug 18 2020 at 23:38

Si su objetivo es abrumar a un micrófono usando distorsión no lineal fuera de banda, querrá dos cosas:

  1. Mucha potencia para que lleves al objetivo a la saturación
  2. Una mezcla de frecuencias separadas por unos pocos kilohercios para generar mucha distorsión de intermodulación que aterriza en la banda de paso del micrófono.

Con eso en mente, veo algunos problemas con su enfoque:

En primer lugar, está utilizando un altavoz diminuto de baja potencia con un ancho de banda muy estrecho. Eso entra en conflicto con los puntos 1 y 2 anteriores. En cambio, obtendría un tweeter grande y de alta potencia y un amplificador barato. Estos son artículos económicos y fáciles de conseguir.

En segundo lugar, el circuito que muestra solo genera una única frecuencia fundamental y sus armónicos. Esto no generará ningún IMD de banda de audio, por lo que no funcionará bien. En su lugar, usaría dos temporizadores con la frecuencia compensada en 2 KHz y una frecuencia central cerca del borde de la banda de audio. 24 y 26 kHz por ejemplo. Estos serán fuertemente detectados y (si obtiene suficiente potencia) se intermodulan a unos muy molestos 2 KHz.