拆解美国FBI跟踪器:令人震撼的GPS结构

发布时间:2012-10-31 阅读量:1714 来源: 发布人:

导读:这次的拆解大家一定会很好奇,就是美国联邦调查局FBI专用的汽车追踪设备,这在美国大片中也是经常出现,现在我们就来拆开看看FBI用的设备到底有多么神奇。

该追踪设备包括了用于追踪汽车定位的GPS单元,一个RF发射器,主要用于将其位置发送到FBI,还有一组电池,用于设备电源驱动支持。我们不会光为了了解这些而忽略了视觉的享受吧?!现在就为你揭开FBI汽车追踪仪器的神秘面纱!


下图中,顺时针方向依次为电池组、GPS天线、发射/接收单元和磁力安装支架 。
 

到底是什么为这神奇的设备提供电源支持的呢?让我们打开这电池组底部寻找答案吧。
 

原来这设备的电力是由四节太阳能锂电池(Li-SOCl2)提供的,每节电池电池容量高达 13,000 mAh!大约是ipad 2电池的两倍!
 

这些太阳能电池适合用于低电压、长寿命的接收器/发射器供电环境,我们先从被电线连起来的两个分立的发射/接收模块开始。

上图中较短小的还没连接的那根天线就是将本地信号传送给美国联邦调查局的转调器,FBI就马上可以知道你在哪里了。那根较大的天线则用来接收位于地球上方发出的GPS信号。

 

去掉螺丝后,我们就可以看到GPS天线的内部结构。为了随时可拆开,GPS天线采用胶合紧紧粘合在一起。
 

瞄一眼那天线电路板,上面显示它是SIgem制造的,该公司与泰科公司在2000年早期曾联手研发过GPS元器件。
 

现在,让我们再回到接收器/发射器模块,外部的一些螺丝仍然将我们和它的内部相隔开。
 

从后盖可以看到它非常容易与电源模块相连接起来。

 
 
为了能直接进入模块的“大脑”里面去,现在我们将集中精力在其后盖。FBI确实不想别人随意摆弄他们追踪设备的内部设置,以至于我们不得不将电钻请出来弄开螺丝.被电钻弄得一地鸡毛。

取下螺丝后,马上就可以看都裸露出来的收发器电路板。
 
 

可以看到,两块电路板是可以分开的,据猜测,应该考虑到检测电路的便利性而设计的。 中间那条蓝色的电线连接着GPS电线和GPS接收器电路板一端。当我们拆开GPS电路板模块后,可以更清楚的看到内部元器件构成的细节。
 

该模块有一个GPS信号处理器件—— μ-blox GPS-MS1,它可以算得上是现代电子鼻祖级的了。
 

在该模块的背面有一个备用电池用来驱动实时时钟和维持GPS接收器的SRAM正常工作,以便于非常快速的连接到卫星进行通信,该动作被称为“热启动”。
 

较大的模块内置了跟踪器的天线和RF。
 
 
相关资讯
日本Rapidus突破2nm芯片技术,挑战台积电三星霸主地位

日本政府支持的半导体企业Rapidus于7月18日宣布,已成功试产国内首个2nm晶体管,标志着该国在先进芯片制造领域取得关键突破。这一进展是日本耗资5万亿日元(约合340亿美元)半导体复兴计划的重要里程碑,旨在重塑其在全球芯片产业链中的竞争力。

RISC-V架构突破性能瓶颈,Andes发布新一代AX66处理器IP

在2025年RISC-V中国峰会的“高性能计算分论坛”上,Andes晶心科技CEO林志明正式发布了公司最新一代64位RISC-V处理器IP——AX66。该产品基于RISC-V国际基金会最新批准的RVA23 Profile标准,专为高性能计算(HPC)、AI加速及边缘计算等场景优化,标志着RISC-V生态在高性能计算领域的进一步成熟。

1 GHz实时扫描革新EMC测试:是德科技PXE接收机技术解析

随着电子设备复杂度的提升和产品开发周期的缩短,电磁兼容性(EMC)测试已成为制造商面临的关键挑战。传统EMI测量方法效率低下,难以捕捉瞬态干扰信号,导致测试周期延长、成本增加。是德科技(Keysight Technologies)推出的新一代PXE电磁干扰(EMI)测量接收机,通过突破性的1 GHz实时无间隙扫描技术,将测试速度提升3倍,显著优化了EMC认证流程,为工程师提供了更高效、精准的测试解决方案。

亚马逊AWS部门启动战略性裁员,生成式AI推动云业务重组

全球电商及云计算巨头亚马逊近日对其核心利润引擎——亚马逊网络服务(AWS)部门实施新一轮裁员。据公司内部消息人士透露,本次调整涉及销售、市场及技术解决方案团队,受影响岗位达数百人。这是继4月影视与硬件部门优化后,亚马逊2024年内第三次公开披露的裁员计划,反映出企业在人工智能浪潮下的持续业务重塑。

圣邦微电子SGM42203Q:高性能汽车级双通道高边驱动解决方案

随着汽车电子化程度不断提高,高边驱动器(High-Side Driver)在车身控制模块(BCM)、LED照明、电机驱动等应用中发挥着关键作用。圣邦微电子(SG Micro)推出的SGM42203Q是一款专为汽车电子设计的24V双通道高边驱动器,具备模拟电流检测、高可靠性及智能保护功能,可广泛应用于电阻性、电容性和电感性负载驱动。本文将深入解析该产品的技术优势、市场竞争力及典型应用场景。