Spybot: Escucha conversaciones telefonicas |
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Si eres un niño que pasas horas jugando con tu ordenador o consola, por favor, no leas este artículo y continúa en tu nube. En cambio, si lo tuyo es la investigación de lo oculto y, además, posees audacia, valor y coraje, esta nota está especialmente preparada para ti. Debes ser cauteloso, sagaz y tener mucho cuidado al poner en práctica la información que encontrarás en este informe. Un error, y los federales estarán tras de ti. Cuídate.Entre las pasiones ocultas de las personas, el espionaje ocupa un lugar muy importante, aunque siempre de manera disimulada. Hoy te guiaremos en la construcción de un verdadero sistema espía que trabajará para ti como si fuera un robot. |
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Este sencillo circuito que te presentamos no necesita baterías ni alimentación de la red. Transmite automáticamente las conversaciones telefónicas (ambos interlocutores) a receptores de FM. Con simples retoques a un radio grabador, podrás capturar y grabar todas las conversaciones que se efectúen a través de tu línea telefónica, aún cuando estés ausente. Un verdadero “spybot telefónico”. |
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El circuito transmisor básico es un oscilador de VHF, similar a los
utilizados en los micrófonos inalámbricos de FM. Sin embargo, en lugar
de requerir un micrófono y una fuente de alimentación o batería, estas
dos funciones son suministradas por el aparato y la línea telefónica. Es
decir, el audio a transmitir será el existente en la conversación
telefónica y será recuperado desde la misma línea; por su parte, la
alimentación al circuito también será tomada del cableado existente. La
toma de alimentación se realiza a través de un puente de diodos que hace
que el dispositivo sea insensible a la polaridad de CC. Aprovechando que
la línea telefónica domiciliaria posee una tensión que está modulada por
señales de audio, esta fluctuación de la tensión hace variar la
frecuencia del oscilador, es decir, produce sencillamente modulación en
frecuencia.
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Circuito del transmisor de VHF |
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Debes prestar especial
atención a este punto: el transmisor se conecta con la línea en serie,
no en paralelo. Cualquiera de los dos cables será lo mismo a los efectos
prácticos de la conexión. Si posees un frecuencímetro, será muy sencillo
ajustar la frecuencia de trabajo del transmisor, que seguramente te
resultará de armado sencillo y sin demasiadas complicaciones. No olvides
procurar una construcción fiable y, a la vez, pequeña, ya que deberás
ocultar el transmisor en algún lugar seguro que no sea localizable
fácilmente. Otro detalle a tener en cuenta al momento de encontrar
locación para el transmisor es que no debe estar cerca del paso del
cableado del coaxial del TV. Asegúrate de que la transmisión no provoque
interferencia con algún canal de TV, ya que sería muy penoso que se
descubriera tu secreto a través del TV. |
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Vista de la bobina osciladora de FM |
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La forma de lograr
pequeños desplazamientos del espectro de recepción es muy sencilla: se
basa en acercar o alejar las espiras de la bobina del circuito oscilador
local del receptor a utilizar. En la fotografía puedes ver un claro
ejemplo de la bobina mencionada. Todos los equipos que trabajan con
sistemas de sintonía analógica poseen esta característica constructiva.
Los equipos de sintonía digital no te permitirán realizar la reforma
aquí tratada, por lo que sólo debes intentarlo en uno con sintonía
analógica. |
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Conexión PIC - USB |
Desplazamiento obtenido al mover las espiras de la bobina osciladora de FM |
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Suma pulsadores a tus PIC | |||||
Interface RS-232 Optoaislada | |||||
Memorias EEPROM 24CXX | |||||
Comunicando vía Láser | |||||
Vúmetro Digital con LCD | |||||
demasiado, son un ámbito
seguro y bien oculto para nuestra transmisión. |
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Conexión al LED indicador de sintonía |
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Otra maravilla de la tecnología y el avance en capacidad de almacenamiento de información y calidad de imagen. |
Si observas el circuito de activación del motor, verás que el optoacoplador se conecta directamente en paralelo con el LED de sintonía del receptor. Considerando que por el mencionado indicador circulará una corriente cercana a unos 10 mA o más, la conexión del optoacoplador reducirá la misma en menos de 5 mA, por lo que no habrá problemas de accionamiento del acoplador óptico (Parte “A” de la figura). Si el agregado del optoacoplador afectase la sintonía o si la corriente circulante fuese insuficiente para obtener un cambio de estado del fototransistor interno, tomaremos la información directamente desde el circuito integrado del receptor. Con cuidado, mediremos pin a pin cuál varía su tensión al sintonizar alguna emisora y al salir de su sintonía. Allí colocaremos en serie el fotodiodo del optoacoplador y una resistencia de 470 Ohms referidos a GND o tierra (Parte “B” de la figura). Una vez obtenida la información de sintonía, sólo nos resta actuar sobre el motor del sistema grabador. Para este proceso utilizaremos un simple transistor PNP, que actuará como una llave o switch poniendo en funcionamiento el sistema o deteniéndolo cuando cesa la transmisión. |
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Conexión del motor a través del optoacoplador y T1 |
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Aprendé a reparar tu Equipo de Audio Sabiendo soldar SMD sabrás reparar tu MP3 !!! |
Al circular corriente por
el diodo, el transistor interno del optoacoplador entrará en conducción
haciendo que la base de T1 caiga a un potencial muy cercano a cero. Este
hecho provocará que T1 pase a un estado de conducción activando el motor
del grabador. Al interrumpirse la conducción del fototransistor, la
tensión en la base de T1 subirá y provocará que el motor se detenga al
interrumpirse la conducción Emisor-Colector de T1.
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Indice de montajes 2 | |||||
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