ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬಳಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆವರ್ತನ ವರ್ಣಪಟಲದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮೆಟಾಡೇಟಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ (DSP) ಬಳಕೆ. ಈ ಲೇಖನವು DSP ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೆಂಡಾಹುಲುವಾನ್
ಡಿಎಸ್ಪಿ, ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರವ್ಯ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
1. ಆಂಟೆನಾ: ರೇಡಿಯೋ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು.
2. ಟ್ಯೂನರ್: ಬಯಸಿದ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು.
3. ಡಿಎಸ್ಪಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ.
4. ಡಿಎಸಿ (ಡಿಜಿಟಲ್-ಟು-ಅನಲಾಗ್ ಪರಿವರ್ತಕ): ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು.
5. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಫೋನ್: ಧ್ವನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಾಗಿ.
ಮೊದಲ ಹಂತ: ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು
1. ಆಂಟೆನಾ
ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಆಂಟೆನಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. FM ರೇಡಿಯೊಗೆ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಂಟೆನಾ ಅಥವಾ ಸರಳವಾದ ಮೊನೊಪೋಲ್ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಟ್ಯೂನರ್
ಟ್ಯೂನರ್ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ Si4703 ಅಥವಾ TEA5767 ಚಿಪ್ನಂತಹ ಘಟಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ I2C ಅಥವಾ SPI ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಳಸಿ ಆವರ್ತನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಡಿಎಸ್ಪಿ
DSP ಆಯ್ಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ DSP ಗಳು ಸೇರಿವೆ:
– ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ (TI) TMS320 ಸರಣಿ
– ಅನಲಾಗ್ ಸಾಧನಗಳು (ADI) SHARC ಸರಣಿಗಳು
- DSP ಪೆರಿಫೆರಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ STM32 ಸರಣಿ
4. ಡಿಎಸಿ
ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ DAC ಗಳಾದ PCM5102 ಅಥವಾ ES9018 ನಂತಹ DAC ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
5. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ
ನೀವು ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು PAM8403 ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಾಧನ ವಿನ್ಯಾಸ
ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್
1. ಆಂಟೆನಾ -> 2. ಟ್ಯೂನರ್ -> 3. ಡಿಎಸ್ಪಿ -> 4. ಡಿಎಸಿ -> 5. ಸ್ಪೀಕರ್
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು DSP ಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಆಂಟೆನಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ DSP ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ DAC ನಿಂದ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್
1. ಆಂಟೆನಾ
– ಟ್ಯೂನರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಆಂಟೆನಾದ ಸರಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.
2. ಟ್ಯೂನರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್
– ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಟ್ಯೂನರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.
3. ಡಿಎಸ್ಪಿ
- ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಟ್ಯೂನರ್ಗೆ DSP ವೈರಿಂಗ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಡಿಎಸಿ
– ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ DSP ಯಿಂದ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.
5. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ
– ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸರಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.
ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅನುಷ್ಠಾನ
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
ಟ್ಯೂನರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು
ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಟ್ಯೂನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. I2C ಅಥವಾ SPI ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು I2C/SPI ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Arduino ನೊಂದಿಗೆ TEA5767 ಟ್ಯೂನರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೋಡ್:
"`ಸಿಪಿಪಿ
ಸೇರಿವೆ
ಅನೂರ್ಜಿತ ಸೆಟಪ್ () {
Wire.begin(); // I2C ಆರಂಭ
ಸೀರಿಯಲ್.ಬೆಗಿನ್ (9600);
ಸೆಟ್ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ(101.1); // ಆವರ್ತನವನ್ನು 101.1MHz ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ
}
ಅನೂರ್ಜಿತ ಲೂಪ್ () {
// ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
}
ಶೂನ್ಯ ಸೆಟ್ ಆವರ್ತನ (ಫ್ಲೋಟ್ ಆವರ್ತನ) {
uint16_t ಆವರ್ತನB = 4 (ಆವರ್ತನ 1000000 + 225000) / 32768;
ಬೈಟ್ ಬಫರ್[5];
ಬಫರ್[0] = ಆವರ್ತನB >> 8;
ಬಫರ್[1] = ಆವರ್ತನB & 0XFF;
ಬಫರ್[2] = 0xB0;
ಬಫರ್[3] = 0x10;
ಬಫರ್[4] = 0x00;
ವೈರ್.ಬೆಗಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್(0x60);
ವೈರ್.ರೈಟ್(ಬಫರ್, 5);
ವೈರ್.ಎಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ();
}
""
ಡಿಎಸ್ಪಿ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
DSP ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ DSP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ DSP ಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು DSP ಗೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೋಡ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ (CCS) ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
FM ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಮೋಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ DSP ಗಾಗಿ ಸೂಡೊಕೋಡ್ನ ಉದಾಹರಣೆ:
"`ಸಿಪಿಪಿ
ಅನೂರ್ಜಿತ ಮುಖ್ಯ() {
initDSP(); // DSP ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
(1) {
// ಟ್ಯೂನರ್ನಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓದಿ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನಲಾಗ್ = ರೀಡ್ಅನಲಾಗ್ಇನ್ಪುಟ್();
// ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ = ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ (ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನಲಾಗ್);
ಡೆಮೋಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ = FM_ಡೆಮೋಡ್ಯುಲೇಟ್(ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್);
// ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಮರಳಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ
ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ = ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ (ಡಿಮೋಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್);
// DAC ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸುDODAC(ಔಟ್ಪುಟ್ಸಿಗ್ನಲ್);
}
}
""
DAC ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
DSP ಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು DAC ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ I2C ಅಥವಾ SPI ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಳಸುವ DAC DSP ಯಿಂದ ಬರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಪೈ ಬಳಸಿ PCM5102 DAC ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಳ ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆ:
"ಹೆಬ್ಬಾವು
smbus ಆಮದು ಮಾಡಿ
ಬಸ್ = smbus.SMBus(1)
ವಿಳಾಸ = 0x4C
ಡೆಫ್ ಸೆಟ್_ವಾಲ್ಯೂಮ್(ವಾಲ್ಯೂಮ್):
bus.write_byte_data(ವಿಳಾಸ, 0x00, ಪರಿಮಾಣ)
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 0x7F
ಸೆಟ್_ವಾಲ್ಯೂಮ್(127)
""
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಡೀಬಗ್ ಮಾಡುವಿಕೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಲಹೆಗಳು
1. ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
2. ಆಸಿಲ್ಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಳಸಿ: ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತರಂಗರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು.
3. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೀಬಗ್ ಮಾಡುವಿಕೆ: ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, DSP ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು HF ಘಟಕದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
4. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಆಂಟೆನಾ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಕವಚವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
ತೀರ್ಮಾನ
DSP ಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಘಟಕ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. DSP ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನಲಾಗ್ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!