¿Cómo funcionan los "Inductores de viruta de alambre enrollado"? [cerrado]

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Tengo un escáner de policía que tiene un par de módulos.

Uno de estos módulos está marcado como 390G ( Hoja de datos )

No puedo ver el número de otros módulos pero parece idéntico. Sé que NO son iguales sin embargo porque el 390G necesita un destornillador de cabeza plana y el no identificado necesita un Phillips.

Ahora, por lo que puedo decir, el módulo no identificado es el que controla la frecuencia. Cuando lo giro con un destornillador puedo escuchar el tono estático dentro y fuera. Sin embargo, el 390G no parece cambiar nada, así que no sé qué hace eso.

Mi pregunta es, ¿de qué manera al ajustar o aflojar este módulo se afecta la frecuencia con la que se recupera?

Además, el escáner de la policía es digital, por lo que aún pasa por las mismas frecuencias en la pantalla LCD. Sospecho que piensa que está pasando por las mismas frecuencias, pero en realidad he cambiado el alcance de las frecuencias que está escaneando. ¿Es esta una suposición correcta?

Nota: No estoy intentando modificar este dispositivo para interceptar el tráfico del teléfono celular. Leí las advertencias. Por favor, absténgase de publicar las pautas y regulaciones de la FCC.

    
pregunta Anthony Russell

1 respuesta

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El inductor al que está vinculado, es un inductor simple en un paquete smd. No es variable.

Algunosparecenmásbobina/inductor,otrossonidénticosalosresistoressmd,porloquenopuedesnotarladiferencia.

Estossoninductoresmásgrandes,atravésdelorificio,mismoconcepto.Fíjateenquécosaestáenvueltoelalambre.Esoesunnúcleo.

Los inductores variables se ven así:

También son bobinas envueltas alrededor de un núcleo de algún tipo típico (hierro, ferrita, etc.), como los inductores normales. Pero el núcleo puede moverse dentro y fuera de la bobina. Para citar wiki:

  

Probablemente, el tipo más común de inductor variable hoy en día es uno con un núcleo magnético de ferrita movible, que se puede deslizar o atornillar dentro o fuera de la bobina. Al mover el núcleo hacia la bobina, aumenta la permeabilidad, lo que aumenta el campo magnético y la inductancia. Muchos inductores utilizados en aplicaciones de radio (generalmente menos de 100 MHz) utilizan núcleos ajustables para ajustar dichos inductores a su valor deseado, ya que los procesos de fabricación tienen ciertas tolerancias (imprecisión). A veces, dichos núcleos para frecuencias superiores a 100 MHz están hechos de material no magnético altamente conductor, como el aluminio. Disminuyen la inductancia porque el campo magnético debe pasarlos por alto.

En cuanto a cómo funciona en una aplicación de radio, para citar el artículo de wikipedia Tuner_ (radio):

  

El sintonizador más simple consiste en un inductor y un condensador conectados en paralelo, donde el condensador o el inductor se hacen variables. Esto crea un circuito resonante que responde a una corriente alterna en una frecuencia. Combinado con un detector, también conocido como demodulador (diodo D-1, en el circuito), se convierte en el receptor de radio más simple, a menudo llamado conjunto de cristal.

La potencia recibida en la antena se canaliza a través del inductor, amplificando ciertas frecuencias de la misma.

Pero los escáneres de radio, especialmente los digitales en las últimas dos décadas, no son una cuestión de cambios triviales. Al modificar los valores del inductor, lo más probable es que simplemente lo desintonice. Sin un osciloscopio o un analizador de espectro de rf, simplemente está cambiando los valores a ciegas. Agregue a esto el rango de inductancia limitado que tiene un inductor variable, que está hecho para modificaciones de sintonización simples, no para cambios completos de espectro. Como analogía, atornillar un inductor variable es como agregar 32 ~ 36 PSI a un neumático de 34 PSI. Para una modificación de un escáner, debe reemplazar el inductor completamente por uno en el rango necesario.

Solo como una nota, es legal modificar un escáner para ciertas frecuencias, pero no para otras.

    
respondido por el Passerby

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