ഒന്നിലധികം ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റേഡിയോ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം.

ഒന്നിലധികം ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റേഡിയോ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം.

വൈദ്യുതി, വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ, സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ റേഡിയോ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പോലും, വിനോദത്തിന് മാത്രമല്ല, അടിയന്തര ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠനത്തിനും, ഹോബിയിസ്റ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും റേഡിയോ പ്രസക്തമാണ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലുകൾ വരെയുള്ള തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ, പ്രത്യേകിച്ച് AM, FM ബാൻഡുകളിൽ, വിശാലമായ ആവൃത്തികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു റേഡിയോ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ഈ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

1. റേഡിയോയിലെ "വിവിധ ഫ്രീക്വൻസികൾ" മനസ്സിലാക്കൽ

അസംബ്ലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, "ഒരു ശ്രേണി ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്വീകരിക്കുക" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മൊഡ്യൂളിനെയും സർക്യൂട്ട് രൂപകൽപ്പനയെയും ആശ്രയിച്ച്, ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ റേഡിയോകൾ പ്രധാനമായും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. പൊതുവായ ശ്രേണികളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:

– AM (ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ): ഏകദേശം 520–1710 kHz (മീഡിയം വേവ്/MW)
– എഫ്എം (ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ): ഏകദേശം 88–108 മെഗാഹെർട്സ് (എഫ്എം പ്രക്ഷേപണം)
– SW (ഷോർട്ട്‌വേവ്): ഏകദേശം 3–30 MHz (നിരവധി ബാൻഡ് വ്യതിയാനങ്ങൾ)
– എയർബാൻഡ് (വ്യോമയാന ആശയവിനിമയങ്ങൾ): 118–136 MHz (സാധാരണയായി AM)
– അമച്വർ VHF/UHF: വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് 144–148 MHz അല്ലെങ്കിൽ 430–440 MHz

സുരക്ഷിതവും ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ളതുമായ ഒരു DIY പ്രോജക്റ്റിന്, ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ മാർഗം, ട്യൂണറും ഡെമോഡുലേറ്റർ ഐസിയും ഉള്ള ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് റിസീവർ മൊഡ്യൂളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു റേഡിയോ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു RF ഘട്ടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

2. നിർമ്മാണ സമീപനം നിർണ്ണയിക്കുക

രണ്ട് പ്രധാന സമീപനങ്ങളുണ്ട്:

1. ക്ലാസിക് അനലോഗ് റേഡിയോ (LC ട്യൂണിംഗ് + ആംപ്ലിഫയർ + ഡെമോഡുലേറ്റർ): പഠിക്കാൻ രസകരമാണ്, പക്ഷേ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പല ബാൻഡുകൾക്കും.
2. ഐസി ട്യൂണർ/ഡിജിറ്റൽ മൊഡ്യൂൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റേഡിയോ: എളുപ്പം, കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളത്, മൊഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് നിരവധി ഫ്രീക്വൻസികൾ (AM/FM പോലും SW) ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.

"ഒന്നിലധികം ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്വീകരിക്കുക" എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, രണ്ടാമത്തെ സമീപനമാണ് കൂടുതൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

3. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ: മൾട്ടിബാൻഡ് റേഡിയോ മൊഡ്യൂൾ

മൾട്ടിബാൻഡ് റേഡിയോ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള ചില ജനപ്രിയ മൊഡ്യൂളുകൾ/ഐസികൾ:

– Si4732/Si4735 (സിലിക്കൺ ലാബ്സ്): FM, AM (MW), SW (ഷോർട്ട് വേവ്) എന്നിവ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവ. ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായ നിരവധി ബ്രേക്ക്ഔട്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ ലഭ്യമാണ്.
– TEA5767 / RDA5807: സാധാരണയായി FM മാത്രം, നല്ല നിലവാരമുള്ള FM മാത്രം വേണമെങ്കിൽ അനുയോജ്യം.
– RTL-SDR (സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർവചിക്കപ്പെട്ട റേഡിയോ): വളരെ വഴക്കമുള്ളത്, വിശാലമായ ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി (ഡോംഗിളിനെ ആശ്രയിച്ച്) സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ/മൊബൈൽ ഫോണും ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗും ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വിശാലമായ ഒരു റേഡിയോ വേണമെങ്കിൽ, RTL-SDR ആണ് ഏറ്റവും വഴക്കമുള്ളത്, പക്ഷേ അതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത റേഡിയോ പോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലളിതമായ ഒറ്റപ്പെട്ട ഉപകരണം വേണമെങ്കിൽ, Si4732/Si4735 മൊഡ്യൂൾ അനുയോജ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, Si4732/Si4735 ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മൾട്ടിബാൻഡ് റേഡിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, കാരണം ഇത് താരതമ്യേന എളുപ്പവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യമില്ലാത്തതുമാണ്.

4. ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ

Si4732/Si4735 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൾട്ടിബാൻഡ് റേഡിയോയ്ക്കുള്ള പൊതുവായ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

1. Si4732/Si4735 മൊഡ്യൂൾ (AM/FM/SW പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ബോർഡ്)
2. മൈക്രോകൺട്രോളർ (ഉദാ. ആർഡ്വിനോ നാനോ/യുനോ, ESP32, അല്ലെങ്കിൽ STM32)
3. സ്ക്രീൻ (ഓപ്ഷണൽ എന്നാൽ വളരെ സഹായകരമാണ്):
– OLED 0.96” I2C (SSD1306), അല്ലെങ്കിൽ LCD 16×2
4. ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ:
– PAM8403 (3W) അല്ലെങ്കിൽ LM386 (കൂടുതൽ ക്ലാസിക്) മൊഡ്യൂൾ
5. സ്പീക്കറുകൾ 4–8 ഓംസ് (1–3 വാട്ട്സ്)
6. ആന്റിന:
– എഫ്എമ്മിന്: 70–75 സെ.മീ കേബിൾ (ഒരു ലളിതമായ ആന്റിനയായി)
– AM/SW ന്: നീളമുള്ള വയർ ആന്റിന (SW ന് 5–10 മീറ്റർ ആണ് നല്ലത്)
7. എളുപ്പത്തിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിനായി റോട്ടറി എൻകോഡർ + നോബ് (ഓപ്ഷണൽ)
8. വൈദ്യുതി വിതരണം:
– 5V (ബാറ്ററി + സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ്, പവർ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആകാം)
9. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ:
– ജമ്പർ കേബിളുകൾ, ബ്രെഡ്‌ബോർഡ്/പെർഫ്‌ബോർഡ്, ഡീകൂപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ (100 nF), വോളിയം പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, സ്വിച്ച്.

5. സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ

സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടന ലളിതമാണ്:

ആന്റിന → Si473x മൊഡ്യൂൾ (ട്യൂണർ + ഡെമോഡ്) → ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് → ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ → സ്പീക്കർ
നിയന്ത്രണത്തിനായി:
മൈക്രോകൺട്രോളർ → I2C/SPI → Si473x മൊഡ്യൂൾ + ഡിസ്പ്ലേ + ബട്ടൺ/എൻകോഡർ ഇൻപുട്ട്

Si473x മൊഡ്യൂളുകൾ സാധാരണയായി I2C വഴിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതിനാൽ വയറിംഗ് സങ്കീർണ്ണമല്ല.

6. ഹാർഡ്‌വെയർ അസംബ്ലി ഘട്ടങ്ങൾ

A. Si473x മൊഡ്യൂൾ മൈക്രോകൺട്രോളറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
ഒരു സാധാരണ I2C കണക്ഷൻ ഇതാണ്:
– VCC മൊഡ്യൂൾ → 3.3V അല്ലെങ്കിൽ 5V (മൊഡ്യൂൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പിന്തുടരുക)
– ജിഎൻഡി → ജിഎൻഡി
– SDA → Arduino SDA (Uno/Nano-ൽ A4)
– SCL → SCL അർഡ്വിനോ (Uno/Nano-യിലെ A5)

ചില മൊഡ്യൂളുകൾക്ക് പുനഃസജ്ജീകരണമോ പിൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കലോ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിന്റെ ഡാറ്റാഷീറ്റും വെണ്ടറുടെ വയറിംഗ് ഉദാഹരണങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.

B. OLED സ്ക്രീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു (ഓപ്ഷണൽ)
– വിസിസി → 5വി
– ജിഎൻഡി → ജിഎൻഡി
– പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ → പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ
– എസ്‌സി‌എൽ → എസ്‌സി‌എൽ
വിലാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം OLED, റേഡിയോ മൊഡ്യൂളുകൾക്ക് I2C ലൈനുകൾ പങ്കിടാൻ കഴിയും.

C. ആംപ്ലിഫയറിലേക്കും സ്പീക്കറുകളിലേക്കും ഓഡിയോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
– Si473x-ൽ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ → PAM8403/LM386 മൊഡ്യൂൾ ഇൻപുട്ട്
– ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് → സ്പീക്കർ
– വോളിയം നിയന്ത്രണത്തിനായി ആംപ്ലിഫയർ ഇൻപുട്ടിലോ ഔട്ട്‌പുട്ടിലോ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ചേർക്കുക.

ഗ്രൗണ്ടിംഗിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക: ശബ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ഓഡിയോ ജിഎൻഡി കേബിൾ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം.

ഡി. ആന്റിന
– FM-ന്, FM ആന്റിന പിന്നിൽ (അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂളിലെ ആന്റിന പാഡിൽ) ഏകദേശം 70 സെന്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കേബിൾ ഘടിപ്പിക്കുക.
– AM/SW-ന്, നീളമുള്ള വയർ ആന്റിന ഉപയോഗിക്കുക. ആന്റിന നീളം കൂടുന്തോറും SW റിസപ്ഷൻ മികച്ചതായിരിക്കും.

7. പ്രോഗ്രാമിംഗും ലോജിക് ട്യൂണിംഗും

റേഡിയോയ്ക്ക് "ഒന്നിലധികം ഫ്രീക്വൻസികൾ ലഭിക്കാൻ", നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആവശ്യമാണ്:

1. മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക: FM / AM / SW
2. യൂണിറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് ആവൃത്തി (ട്യൂണിംഗ്) ക്രമീകരിക്കുക:
– FM സാധാരണയായി 50/100 kHz സ്റ്റെപ്പ് ആണ്
– AM/MW സാധാരണയായി 9/10 kHz ആണ്
– SW 1–5 kHz ആകാം (ആവശ്യകതകളെ ആശ്രയിച്ച്)
3. പ്രദർശന വിവരങ്ങൾ:
- നിലവിലെ ആവൃത്തി
– RSSI / സിഗ്നൽ ശക്തി
- ബാൻഡ് മോഡ്

Arduino-യ്ക്ക്, Si4735-ന് സാധാരണയായി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രറി ലഭ്യമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ:
– ലൈബ്രറി മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റ്ഹബ് വഴി ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
– “FM/AM/SW റേഡിയോ” എന്ന കോഡ് ഉദാഹരണം ഉപയോഗിക്കുക.
- ട്യൂണിംഗ് ഇൻപുട്ടുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക (മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ബട്ടണുകൾ, റോട്ടറി എൻകോഡർ)
– ബാൻഡുകൾ മാറുന്നതിന് മെനു ഇന്റർഫേസ് ചേർക്കുക

നിങ്ങൾ ESP32 ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആധുനിക സവിശേഷതകളും ചേർക്കാൻ കഴിയും:
- സ്റ്റേഷൻ പ്രീസെറ്റ് സംഭരണം,
- ലളിതമായ വെബ് UI-യ്‌ക്കുള്ള Wi-Fi നിയന്ത്രണം,
– യാന്ത്രിക സജ്ജീകരണം (സ്റ്റേഷൻ സ്കാൻ).

8. കാലിബ്രേഷൻ, പരിശോധന, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ

എ. ലഭിക്കാത്ത പ്രക്ഷേപണങ്ങളെ മറികടക്കൽ
– ആന്റിനയും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ദിശയും പരിശോധിക്കുക.
– ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് സർക്യൂട്ട് അകറ്റി നിർത്തുക: വിലകുറഞ്ഞ ചാർജറുകൾ, ഡിസി മോട്ടോറുകൾ, ചില എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ.
– അഡാപ്റ്ററിന്റെ റിപ്പിൾ കുറയ്ക്കാൻ പവർ സപ്ലൈ ആയി ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

ബി. ശബ്ദവും മൂളലും കുറയ്ക്കൽ
– റേഡിയോ മൊഡ്യൂളിന്റെയും ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറിന്റെയും VCC യുടെ സമീപം 100 nF കപ്പാസിറ്റർ ചേർക്കുക.
- ഓഡിയോ ലൈനുകൾക്ക് ചെറിയ കേബിൾ ലേഔട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
– സാധ്യമെങ്കിൽ I2C ലൈനുകളിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ പവർ ലൈനുകൾ വേർതിരിക്കുക.

സി. "മൾട്ടി-ഫ്രീക്വൻസി" കഴിവുകൾ പരമാവധിയാക്കൽ
– കൂടുതൽ സുഖകരമായ ട്യൂണിംഗിനായി ഒരു SW ബാൻഡ് സെലക്ഷൻ നടത്തുക (ഉദാ. 3–5 MHz, 5–7 MHz, 7–10 MHz, മുതലായവ).
- ട്യൂണിംഗ് ഘട്ടങ്ങൾ മാറ്റാൻ "സ്റ്റെപ്പ്" ബട്ടൺ ചേർക്കുക (1 kHz, 5 kHz, 10 kHz).
- "സീക്ക്" അല്ലെങ്കിൽ "സ്കാൻ" സവിശേഷത ചേർക്കുക.

9. എൻക്ലോഷർ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലാക്കുക

സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കേസിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോജക്റ്റ് വൃത്തിയാക്കുക:
– ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോജക്റ്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3D പ്രിന്റഡ് കേസ് ഉപയോഗിക്കുക.
– സ്പീക്കറിന് മുൻവശത്ത് ഒരു റെസൊണൻസ് ഹോൾ/വെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
– ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ബാഹ്യ ആന്റിന (ജാക്ക്) നിർമ്മിക്കുക.
– ബട്ടൺ ലേബലുകൾ ചേർക്കുക: ബാൻഡ്, സീക്ക്, വോള്യം, പ്രീസെറ്റ്.

ഒരു നല്ല കേസ് മനോഹരമായി കാണപ്പെടുക മാത്രമല്ല, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അയഞ്ഞ കേബിളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. നിയമപരവും ധാർമ്മികവുമായ കുറിപ്പുകൾ

പൊതു പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ എന്നതിനാൽ റേഡിയോ റിസീവറുകൾ പൊതുവെ നിയമപരമായി സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് (പ്രത്യേക ആശയവിനിമയങ്ങൾ പോലുള്ളവ), നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. പ്രക്ഷേപണങ്ങളിലും (AM/FM) വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

പെനുട്ടപ്പ്

ഒന്നിലധികം ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റേഡിയോ നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ആന്റിന ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലും ശബ്ദ കുറയ്ക്കലിലും അൽപ്പം കല എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ സമീപനം Si4732/Si4735 പോലുള്ള ഒരു മൾട്ടിബാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ മൈക്രോകൺട്രോളർ (Arduino/ESP32), ഒരു ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ, ഒരു സ്പീക്കർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും സൗകര്യപ്രദമായ ട്യൂണിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരതയുള്ളതും പ്രവർത്തനക്ഷമവുമായ ഒരു ഭവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച AM/FM/SW റേഡിയോ ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം:
- നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് വയറിംഗ് സ്കീം,
- ഘടക ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് (ഇക്കണോമി പതിപ്പും പരമാവധി പതിപ്പും),
– FM/AM/SW-നുള്ള Arduino/ESP32 കോഡ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ബാൻഡ്, പ്രീസെറ്റ് മെനുകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം പൂർത്തിയായി.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ