A fogyasztók számára manapság elérhető összes elektromos alkatrész mellett nem meglepő, hogy a működő lézermikrofon nulláról történő megépítéséhez szükséges alkatrészek elérhetőek, nemcsak az online kiskereskedőknél, hanem talán még a ház körüli e-hulladékból is. Három alkatrész és egy opcionális negyedik segítségével a felhasználók saját lézermikrofonjukkal távoli hangokat hallgathatnak. Az építés meglehetősen egyszerű, amennyiben a felhasználó rendelkezik olyan eszközzel, amely képes mono hangbemenetet fogadni és rögzíteni.
Amint azt a SomethingAboutScience elmagyarázza, a lézermikrofon úgy működik, hogy egy lézersugarat egy ablakra vagy képkeretre irányítanak a szobában, és a sugár visszaverődését egy fotodiódával rögzítik. A szobában keletkező bármilyen hang rezgéseket küld az üvegen keresztül, ami a lézer visszaverődését modulálja, amit a dióda leolvas, és segít hanggá alakítani. Bónuszként a SomethingAboutScience elmagyarázza, hogy nem szükséges vörös fényű lézer, helyette egy rejtett infravörös lézer is használható.
A fotodióda a legkönnyebben beszerezhető alkatrészek közé tartozik, mivel általában infravörös vevőként használják a TV-kben és egyes füstjelzőkben. A dióda azonban önmagában nem működhet a fény kizárólagos feldolgozójaként, mivel a lézerből érkező jel nem elég erős. Itt egy erősítő áramkör segíthet a jel erősítésében, a teljesítmény biztosításában és a monó hangkimenet tolására. Ebben az esetben egy módosított erősítő áramkört használtak, amely úgy néz ki, mint a MAX9814. A lézermikrofon összeszereléséhez a beépített mikrofont eltávolítják és a fotodiódával helyettesítik, egy USB-kábelt feláldoznak és forrasztanak a táblára a tápellátás biztosítása érdekében, és egy mono hangkábelt egy csatlakozóval adnak hozzá a táblához a hangkimenet biztosításához. Ezzel összeszerelve már csak egy lézer elhelyezése maradt, hogy a sugár olyan szögben érje a fotodióda beállítását, hogy elegendő helyet biztosítson a lézer fény modulációjának érzékeléséhez és a kimenet rögzítéséhez.
Bár ez a beállítás egyszerű, a hatékonyság rovására megy. Először is, a lézer és a vevő hajlamos a környezeti rezgésekre, és bármilyen fizikai akadály a kettő között megszakítja a hangátvitelt. Ennek részleges orvoslására a SomethingAboutScience 3D nyomtatott egy tokot, és egy szűrőt adott a vevőhöz, ami némileg javította az eredményeket. Összességében az ilyen típusú építés alaposan megalapozott a fejlesztésekhez, és bemutatja, hogy egy kis barkácsolási leleményességgel milyen messzire lehet jutni. Az érdeklődők további információkat találnak a buildről és annak eredményeiről az alábbi linkeken.
Forrás(ok)
SomethingAboutScience a YouTube-on
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja