ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນສົມບູນສຳລັບການປະກອບວິທະຍຸດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້
ການສ້າງວິທະຍຸຂອງທ່ານເອງແມ່ນໂຄງການເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເຊິ່ງລວມເອົາທິດສະດີຄື້ນວິທະຍຸພື້ນຖານ, ການຂະຫຍາຍສັນຍານ, ການເລືອກອົງປະກອບ, ແລະທັກສະການປະກອບ. ບໍ່ເຫມືອນກັບວິທະຍຸຄຣິສຕັນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານ, ວິທະຍຸທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (ເຊັ່ນ: ທຣານຊິດເຕີ ຫຼື ວົງຈອນລວມ) ຕ້ອງການແຫຼ່ງພະລັງງານແຕ່ໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ລະດັບສຽງທີ່ດີກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນໃນການສ້າງວິທະຍຸອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ງ່າຍດາຍ, ງ່າຍຕໍ່ການສ້າງຢູ່ເຮືອນ, ໂດຍອະທິບາຍໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະບລັອກວົງຈອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
-
1. ເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງວິທະຍຸໂດຍຫຍໍ້
ວິທະຍຸຮັບສັນຍານຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ. ສັນຍານນີ້ນຳຂໍ້ມູນສຽງທີ່ "ເຄື່ອນທີ່" ໄປມາເທິງຄື້ນພາຫະນະ. ໃນວິທະຍຸ AM (Amplitude Modulation), ຂໍ້ມູນສຽງຈະຖືກໃສ່ໂດຍການປັບຄວາມກວ້າງຂອງຄື້ນພາຫະນະ. ຂະບວນການຫຼັກໃນເຄື່ອງຮັບສັນຍານວິທະຍຸປະກອບມີ:
1. ການຮັບສັນຍານໂດຍເສົາອາກາດ
2. ການເລືອກຄວາມຖີ່ສະເພາະ (ການປັບ) ໂດຍໃຊ້ວົງຈອນສະທ້ອນ LC
3. ການກວດຈັບ/ການຖອດໂມດູນເພື່ອແຍກສຽງອອກຈາກສື່ນຳທາງ
4. ການຂະຫຍາຍສຽງເພື່ອຂັບລຳໂພງ ຫຼື ຫູຟັງ
ສ່ວນປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂັ້ນຕອນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະມັກຈະຊ່ວຍເພີ່ມການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການຮັບສັນຍານ.
-
2. ປະເພດຂອງວິທະຍຸອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ທາງເລືອກທີ່ເປັນຈິງ ແລະ ງ່າຍທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນ:
- ວິທະຍຸ AM ທີ່ອີງໃສ່ທຣານຊິດເຕີແບບງ່າຍໆ (ຕົວຢ່າງ: ທຣານຊິດເຕີ NPN ສຳລັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ RF/AF)
- ວິທະຍຸ AM ໂດຍອີງໃສ່ IC ວິທະຍຸ (ເຊັ່ນ IC TA7642/MK484 ສຳລັບເຄື່ອງຮັບ AM ງ່າຍໆ) ບວກກັບ IC ສຽງເຊັ່ນ LM386
ຖ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນໂຄງການ "ທີ່ແນ່ນອນ" ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການປະສົມປະສານຂອງ IC ຮັບ AM ແລະເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ LM386 ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ "ອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ງານ" ແລະຫົວຂໍ້ການສຶກສາ, ຄູ່ມືນີ້ຈະອະທິບາຍບລັອກວິທະຍຸ AM ທີ່ໃຊ້ງານດ້ວຍການປັບ LC, ເຄື່ອງກວດຈັບ, ແລະເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ.
-
3. ເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການ
ເຄື່ອງມື:
– ເຫຼັກເຊື່ອມ ແລະ ເຫຼັກເຊື່ອມ 30–60 ວັດ
- ຄ້ອນຕັດ, ຄ້ອນດັງເຂັມ
- ມັລຕິມີເຕີ (ເພື່ອກວດສອບແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ)
- Breadboard (ທາງເລືອກສຳລັບການທົດສອບກ່ອນການເຊື່ອມແບບຖາວອນ)
– ໄຂຄວງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເທບໄຟຟ້າ
ອົງປະກອບຫຼັກ (ແນວຄວາມຄິດທົ່ວໄປ):
– ເສົາອາກາດ: ສາຍເຄເບີ້ນ 3–10 ແມັດ ຫຼື ເສົາອາກາດແບບ ferrite rod
- ຂົດລວດ (L) ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸຕົວແປ (C var) ສຳລັບການປັບແຕ່ງ
- ເຄື່ອງກວດຈັບໄດໂອດ (ເຊັ່ນ 1N34A ເຈີມານຽມ; ອາດເປັນ 1N60) ຫຼື ເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ອີງໃສ່ທຣານຊິດເຕີ/ໄອຊີ
- ທຣານຊິດເຕີ/ໄອຊີເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ (ຕົວຢ່າງ LM386 ແມ່ນພົບເລື້ອຍຫຼາຍ)
- ຕົວຕ້ານທານ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຜ່ານ
- ໂພເທນຊິໂອມິເຕີປະລິມານ (10k–100k)
- ລຳໂພງຂະໜາດນ້ອຍ 8Ω ຫຼື ຫູຟັງ
- ແຫຼ່ງພະລັງງານ 3–9V (ແບັດເຕີຣີ AA ຫຼື ແບັດເຕີຣີ 9V)
ໝາຍເຫດ: ສຳລັບການຮັບສັນຍານ AM ທີ່ໝັ້ນຄົງ, ການໃຊ້ແກນເຟີໄຣທ໌ + ຂົດລວດແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການລົບກວນຫຼາຍ.
-
4. ວົງຈອນບລັອກ: ຈາກເສົາອາກາດຫາລໍາໂພງ
ກ. ເສົາອາກາດ ແລະ ວົງຈອນປັບຄວາມຖີ່ (LC)
ວົງຈອນ LC ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ "ເລືອກ" ຄວາມຖີ່ຂອງການອອກອາກາດ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຕົວນຳ (L) ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸ (C) ປະກອບເປັນສຽງສະທ້ອນທີ່ຄວາມຖີ່ສະເພາະ. ເມື່ອທ່ານໝຸນຕົວເກັບປະຈຸທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ຄ່າຂອງ C ຈະປ່ຽນໄປ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຖີ່ສະທ້ອນປ່ຽນໄປ, ຊ່ວຍໃຫ້ວິທະຍຸສາມາດປ່ຽນສະຖານີໄດ້.
ການປະຕິບັດທົ່ວໄປ:
- L ແມ່ນເຮັດຈາກລວດ enamel ທີ່ມ້ວນຢູ່ເທິງແກນ ferrite (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຫຼາຍສິບຫາຫຼາຍຮ້ອຍຮອບ).
- C ໃຊ້ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມວິທະຍຸ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 50–365 pF).
ຄຸນນະພາບຂອງຂົດລວດ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ ດີກວ່າ (ການສູນເສຍຕ່ຳກວ່າ) ຄວາມສາມາດໃນການເລືອກເຟັ້ນກໍ່ຈະຄົມຊັດຂຶ້ນ.
ຂ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານ RF (ທາງເລືອກແຕ່ເປັນປະໂຫຍດ)
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານ RF ໃຊ້ທຣານຊິດເຕີເພື່ອຂະຫຍາຍສັນຍານວິທະຍຸທີ່ອ່ອນແອຫຼາຍກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະໄປຮອດເຄື່ອງກວດຈັບ. ໃນວິທະຍຸງ່າຍໆ, ຂັ້ນຕອນນີ້ມັກຈະຖືກຂ້າມໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ການເພີ່ມເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານ RF ສາມາດເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວ, ໂດຍສະເພາະຖ້າສັນຍານຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານອ່ອນແອ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມລຽບງ່າຍ, ທ່ານສາມາດໄປຫາເຄື່ອງກວດຈັບໄດ້ໂດຍກົງຫຼັງຈາກ LC. ເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ໃຫ້ເພີ່ມທຣານຊິດເຕີເປັນເຄື່ອງຂະຫຍາຍ RF ຫຼືໃຊ້ IC ຮັບ AM ທີ່ມີເວທີ RF ປະສົມປະສານແລ້ວ.
ຄ. ເຄື່ອງກວດຈັບ/ເຄື່ອງຫຼຸດຄວາມຖີ່
ເຄື່ອງກວດຈັບ AM ສະກັດສຽງອອກຈາກສັນຍານ RF. ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດແມ່ນເຄື່ອງກວດຈັບໄດໂອດ (ເຄື່ອງກວດຈັບຊອງຈົດໝາຍ). ໄດໂອດເຢມານຽມແມ່ນດີກວ່າເພາະວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງໜ້ອຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດຈັບສັນຍານອ່ອນໄດ້.
ວົງຈອນເຄື່ອງກວດຈັບມັກຈະປະກອບດ້ວຍ:
- ໄດໂອດ
- ຕົວເກັບປະຈຸຂະໜາດນ້ອຍເປັນຕົວກອງ
- ຕົວຕ້ານທານເປັນພາລະ
ຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກວດຈັບແມ່ນສັນຍານສຽງຂະໜາດນ້ອຍເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ.
ງ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ (LM386 ຫຼື ທຣານຊິສເຕີ)
ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເພື່ອຜະລິດສຽງຈາກລຳໂພງ. IC LM386 ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍເພາະວ່າ:
- ໃຊ້ງານໄດ້ກັບໄຟ 4–12V
- ວົງຈອນງ່າຍໆ
- ສາມາດຂັບລຳໂພງຂະໜາດນ້ອຍໄດ້
ຕື່ມໂພເທນຊິໂອມິເຕີລະດັບສຽງໃສ່ອິນພຸດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບລະດັບສຽງໄດ້.
-
5. ຕົວຢ່າງຂອງຮູບແບບການປະກອບທີ່ແນະນຳ
ນີ້ແມ່ນການຈັດລຽງບລັອກທີ່ "ເປັນມິດກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ" ແລະງ່າຍທີ່ສຸດໃນການທົດສອບ:
1. ການປັບແຕ່ງ LC: ຂົດລວດ + ຕົວເກັບປະຈຸຕົວແປ
2. ເຄື່ອງກວດຈັບ AM: ໄດໂອດເຈີມານຽມ + ຕົວກອງ RC
3. ໂພເທນຊິໂອມິເຕີລະດັບສຽງໃນເສັ້ນທາງສຽງ
4. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ LM386
5. ລຳໂພງ 8Ω
ເພື່ອຮັບປະກັນໂຄງການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການແບບເປັນໄລຍະ:
– ທົດສອບພາກສ່ວນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ LM386 ກ່ອນ: ແຕະຂາເຂົ້າຜ່ານຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ (ລະວັງ, ໃຊ້ຕົວຕ້ານທານ/ໝໍ້) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລຳໂພງຜະລິດສຽງຮືມ ຫຼື ສຽງລົບກວນເມື່ອແຕະຂາເຂົ້າດ້ວຍນິ້ວມື - ເປັນສັນຍານວ່າເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງກຳລັງເຮັດວຽກ.
– ເມື່ອເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເຮັດວຽກແລ້ວ, ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກວດຈັບເຂົ້າກັບອິນພຸດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ.
- ສຸດທ້າຍ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ່ວນ LC (ຕຳແໜ່ງຂົດລວດ, ຄຸນນະພາບຂອງພື້ນດິນ, ແລະຄວາມຍາວຂອງເສົາອາກາດ).
-
6. ຂັ້ນຕອນການປະກອບແບບປະຕິບັດໄດ້
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ປະກອບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ
- ຕິດຕັ້ງ LM386 ຕາມແຜ່ນຂໍ້ມູນ (ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂາບໍ່ປີ້ນກັບກັນ).
– ຕື່ມຕົວເກັບປະຈຸ bypass ໃສ່ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ (ຕົວຢ່າງ: 100 nF + 100 µF) ໃກ້ກັບ IC ເພື່ອຫຼຸດສຽງລົບກວນ.
– ຕິດຕັ້ງໂພເທນຊິໂອມິເຕີລະດັບສຽງຢູ່ທີ່ອິນພຸດ.
ເປົ້າໝາຍຂອງຂັ້ນຕອນນີ້: ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຫຼ່ງພະລັງງານມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ລຳໂພງສາມາດມີສຽງດັງໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສ້າງວົງຈອນເຄື່ອງກວດຈັບ
– ຕິດຕັ້ງໄດໂອດເຈີມານຽມຈາກຜົນຜະລິດ LC ໄປຫາວົງຈອນ RC.
- ຕົວເກັບປະຈຸຂະໜາດນ້ອຍຫຼັງຈາກໄດໂອດຈະກັ່ນຕອງຕົວນຳ RF ອອກ ແລະ ອອກຈາກສຽງ.
ຖ້າໃຊ້ໄດໂອດຊິລິໂຄນທຳມະດາ (1N4148), ວິທະຍຸອາດຈະຍັງເຮັດວຽກໄດ້ແຕ່ຄວາມອ່ອນໄຫວຈະຫຼຸດລົງເພາະວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າໄປທາງໜ້າສູງກວ່າ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ປະກອບການປັບແຕ່ງ LC
– ໃຊ້ກ້ານເຟີໄຣທ໌ ແລະ ພັນລວດເອນາເມລໃຫ້ສະອາດ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ຂົດລວດຂະໜານກັບຕົວເກັບປະຈຸຕົວແປ.
– ຕື່ມເສົາອາກາດ (ສາຍຍາວ) ແລະ ສາຍດິນ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້).
ສຳຄັນ: ຮູບແບບການຈັດວາງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ. ຮັກສາເສັ້ນທາງສັນຍານ RF ໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງສາຍໄຟທີ່ຍາວໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຊື່ອມໂຍງທຸກຂັ້ນຕອນເຂົ້າກັນ
- ຜົນຜະລິດ LC → ເຄື່ອງກວດຈັບ → ລະດັບສຽງ → LM386 → ລໍາໂພງ
– ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຊິ້ນສ່ວນຖືກຕໍ່ສາຍດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ບໍ່ດີມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ແລະ ການຮັບສັນຍານອ່ອນ).
-
7. ເຄັດລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ (ຖ້າບໍ່ມີສຽງ)
1. ກວດສອບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ: ແຮງດັນແບັດເຕີຣີພຽງພໍບໍ? ຂົ້ວຖືກຕ້ອງບໍ?
2. ກວດສອບລຳໂພງ: ລຳໂພງ 8Ω ໃຊ້ໄດ້ບໍ? ລອງໃຊ້ມັນໃນອຸປະກອນອື່ນ.
3. ກວດສອບ LM386: ມີສຽງລົບກວນເມື່ອແຕະອິນພຸດບໍ? ຖ້າບໍ່ມີ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.
4. ກວດສອບໄດໂອດຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ: ທິດທາງຂອງໄດໂອດຖືກຕ້ອງບໍ? ໄດໂອດໃຊ້ປະເພດທີ່ເໝາະສົມບໍ?
5. ກວດສອບຂົດລວດ: ມັນແຕກບໍ? ວັດແທກດ້ວຍມັລຕິມີເຕີ (ຄວນມີຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍໜຶ່ງ)
6. ການລົບກວນສິ່ງແວດລ້ອມ: ໄຟ LED ລາຄາຖືກ, ເຄື່ອງສາກໄຟ, ຫຼື ອະແດບເຕີສະວິດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນໄດ້. ພະຍາຍາມຮັກສາວິທະຍຸໃຫ້ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງລົບກວນ.
7. ເສົາອາກາດ ແລະ ດິນ: ເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງເສົາອາກາດ, ຫຼື ໃຊ້ດິນຈາກທໍ່ໂລຫະ/ດິນເຮືອນ (ຢ່າງປອດໄພ).
-
8. ການພັດທະນາຕື່ມອີກ
ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄ່າວິທະຍຸພື້ນຖານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້ຫຼາຍວິທີ:
- ເພີ່ມເວທີຂະຫຍາຍສຽງ RF ສຳລັບຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສູງຂຶ້ນ
- ໃຊ້ຕົວກອງ bandpass ຫຼື ໝໍ້ແປງ IF ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການອອກແບບ superheterodyne.
– ໃຊ້ IC ວິທະຍຸ AM/FM ເພື່ອຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການປັບທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າ
- ເພີ່ມ AGC (ການຄວບຄຸມລະດັບສຽງອັດຕະໂນມັດ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລະດັບສຽງປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງສະຖານີຕ່າງໆ.
- ເຮັດໃຫ້ກ່ອງ ແລະ ປຸ່ມປັບສຽງໃຊ້ງານໄດ້ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ
-
Penutup
ການສ້າງວິທະຍຸທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຮຽນຮູ້ເອເລັກໂຕຣນິກແບບອະນາລັອກ, ຕັ້ງແຕ່ການສະທ້ອນ LC ຈົນເຖິງການຂະຫຍາຍສຽງ. ໂຄງການນີ້ຍັງຝຶກອົບຮົມຄວາມແມ່ນຍຳໃນຮູບແບບວົງຈອນ ແລະ ການຈັດການສຽງລົບກວນ. ໂດຍການໃຊ້ວິທີການເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ - ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເຮັດວຽກ, ຈາກນັ້ນເຄື່ອງກວດຈັບ, ແລະສຸດທ້າຍ, ການປັບແຕ່ງ LC - ທ່ານສາມາດເພີ່ມໂອກາດໃນການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອວິທະຍຸງ່າຍໆນີ້ເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ຮັບການອອກອາກາດ AM, ທ່ານຈະມີພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນເພື່ອຄົ້ນຫາການອອກແບບທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: superheterodyne ຫຼືແມ່ນແຕ່ວິທະຍຸ FM ທີ່ມີ IC ທີ່ກຳນົດເອງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດສ້າງແຜນວາດວົງຈອນສະເພາະ (ດ້ວຍຄ່າອົງປະກອບ ແລະ ລາຍການຊື້ເຄື່ອງ/BOM) ໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບທີ່ເຈົ້າມີ (ເຊັ່ນ: ແບັດເຕີຣີ 9V, ລຳໂພງ 8Ω, ປະເພດຕົວເກັບປະຈຸທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ແກນເຟີໄຣທ໌ ຫຼື ເສົາອາກາດສາຍ).