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 楼主| 发表于 2017-6-29 10:44 | 显示全部楼层
对了对了,为提高可靠性,大家记得给器件打胶固定哟~~我滴已经用703硅胶、黄胶分别固定了红环功率电感与大尺寸电容~

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发表于 2017-7-1 22:02 | 显示全部楼层
不错 !线路板上的元器件方向再一致一点那就完美了!

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 楼主| 发表于 2017-7-1 22:40 | 显示全部楼层
wang6807125 发表于 2017-7-1 22:02
不错 !线路板上的元器件方向再一致一点那就完美了!

谢谢关注和肯定。板上看上去不完全规则的布局,是优先对器件和性能设计的,再辅以布局设计,器件的方向是自然的结果。道法自然之美。

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发表于 2017-7-1 22:49 | 显示全部楼层
edithli 发表于 2017-7-1 22:40
谢谢关注和肯定。板上看上去不完全规则的布局,是优先对器件和性能设计的,再辅以布局设计,器件的方向是 ...

嗯嗯  不规则也是一种美

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发表于 2017-7-1 23:56 | 显示全部楼层
楼主是个技术型的烧友!相对来说玩D类功放的烧友较少,能调校和把玩这种功放的烧友就更少了!所以楼主要是能多分享一些与传统经典的模拟功放的测试和听音对比就更好了!也能多带动一些烧友一起把玩,为楼主的这种开拓精神点赞!

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 楼主| 发表于 2017-7-2 11:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 edithli 于 2017-7-2 11:01 编辑
fanxl 发表于 2017-7-1 23:56
楼主是个技术型的烧友!相对来说玩D类功放的烧友较少,能调校和把玩这种功放的烧友就更少了!所以楼主要是 ...

感谢关注、肯定与建议。Just do it. 另外,嗯,是的,测试和听音对比是需要滴,即将到来的论坛大赛测评正是这重要内容之一~~继续关注呀~~

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发表于 2017-7-3 10:39 | 显示全部楼层
还真是动用了雕刻机来做面板LOGO,看来楼主有很多资源。
现在大赛马上要评比了,希望楼主的作品能给我们带来全新的气息,特别是在其他模拟功放的参赛作品做得也非常不错的前提下,哈哈。

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 楼主| 发表于 2017-7-3 11:17 | 显示全部楼层
mc3362 发表于 2017-7-3 10:39
还真是动用了雕刻机来做面板LOGO,看来楼主有很多资源。
现在大赛马上要评比了,希望楼主的作品能给我 ...

谢谢鼓励和支持呀。

另外,这里把自己在另一位参赛坛友(超低失真之梦)帖子里交流的内容,转过来,阐述一下为什么做的是30w的,而不是更大功率的~~与大家交流~~
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1227535&pid=27861632

关于选择做30w,倒不是因为芯片的问题,而是定位和自己的一些想法。

说到现在很多人喜欢大功率这事儿呀,更是个听音认知和理念的问题,得请他们都听听猫猫版的发言啊~~。就技术而言,功放与音箱应当是相互配合,合适的才是最好的,声音才才更从容和自然。

很多人用中小箱,却觉得要用大功放听,觉得这样会有一种源源不断的Power,听着很有“劲”,殊不知,这种“杀鸡用牛刀”的做法,虽然追求了外在的刺激,在物质投入上却是边际效益递减的,而且在欣赏音乐和陶冶性情方面也有所偏离。需知,越净、静、自然的声音,常常才是越"劲"的,越能自然深入地与听音者产生共鸣和交流的。……突然想到老子说的"大象无形,大音希声"的道理。哈哈哈,与先人有共鸣( •̀ ω •́ )y耶~~

所以,再看看周围的朋友也多是用中小箱,用大箱的少,所以就做中等功率的吧。

另外,想起美国DIY大师Nelson Pass先生的 First Watt (第一瓦),他的理念就是:简洁至上(Simple is Best)。而在他的官网(http://www.firstwatt.com/),第一句就引用了Dick Olsher 的名言 “The first watt is the most important watt.”,讲的也是这方面,有兴趣一块儿看看呀~~

再说到芯片选择,这是由于我一开始参赛,就打算做一次全数字的加模拟输入的D类功放,决定用纯数字架构的芯片,因此在把芯片筛选了一遍后,选了ST350,而ti的超高清数字功放芯片虽然不错,但它是数字输入加D类放大,不是全数字的架构,所以没有选它。(●'◡'●)嘻嘻嘻~~


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发表于 2017-7-4 12:18 | 显示全部楼层
edithli 发表于 2017-7-3 11:17
谢谢鼓励和支持呀。

另外,这里把自己在另一位参赛坛友(超低失真之梦)帖子里交流 ...

关于功率,其实还是一个认知的问题,各种因素吧,这里也不想展开说了。我的理念是:普通家用,不是什么灵敏度特别低的喇叭,也不是什么奇奇怪怪的负载的话,二三十瓦到五十瓦的功率是肯定够用的,当然如果电分系统要求可能还会更低一些。
看得出,楼主选择STA350BW也是有过思考的,毕竟在IIS输入的纯数字功放芯片方案中,这个功率不算小了,如果后续想设计功率稍微大一点的功放可以尝试STA350BW并联,也就是一块芯片输出一个声道的信号。我现在调电子分频的板使用STA339BW,比STA350BW功率还是小不少的,不过我推6.5寸两分频的系统也是很错。
说白了,数字功放拼的是布线和软件,我觉得楼主这两方面做得都不错,期待好的结果。

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 楼主| 发表于 2017-7-5 19:34 | 显示全部楼层
mc3362 发表于 2017-7-4 12:18
关于功率,其实还是一个认知的问题,各种因素吧,这里也不想展开说了。我的理念是:普通家用,不是什么灵 ...

谢谢。常交流~

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发表于 2017-7-5 21:38 来自手机端 | 显示全部楼层
手指头大的散热器就可以输出30瓦  效率可以哦,相比之下就是失真大了点

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 楼主| 发表于 2017-7-6 21:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 edithli 于 2017-7-6 21:32 编辑
丹麦王子 发表于 2017-7-5 21:38
手指头大的散热器就可以输出30瓦  效率可以哦,相比之下就是失真大了点

感谢关注和支持。
嗯,从绝对失真来说,目前数字功放与不错的模拟功放相比,在失真的硬指标上会大一点,而值得庆幸的是,数字技术的进步不可阻挡,我们都会受益。
就我的这件作品而言,发的测试结果来自简单搭的测试系统,用于初步判断性能与设计检查,现在性能基本做到芯片规格书水平了,so~~let's wait for testing and listening.

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发表于 2017-7-9 00:43 | 显示全部楼层
LZ多才多艺!希望以后出更多大作

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 楼主| 发表于 2017-7-9 12:50 | 显示全部楼层
fuhaiyang 发表于 2017-7-9 00:43
LZ多才多艺!希望以后出更多大作

谢谢,感谢关注、肯定与支持。保持关注~~

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 楼主| 发表于 2017-7-12 23:35 | 显示全部楼层
比赛无形中延长了一个月,本来要联系专业测试,因为时间协调和工作的缘故,一直拖到比赛时间截止,就想着直接大赛详测,现在又要经过一个月,工作上有外出学习,所以暂时不能保持之前的速度和更帖的频率了,不过作品我还会再继续些工作,后续再发。也把前面设计和调试中为增进交流,未详述而留的几个小坑自己填上,感兴趣的坛友欢迎交流,一起填。

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发表于 2017-7-19 20:41 | 显示全部楼层
认真拜读!

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 楼主| 发表于 2017-7-29 11:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 edithli 于 2017-7-29 11:37 编辑
edithli的作品参赛帖——love & future
单端模拟输入的双30W(8Ω)数字纯后级功放设计与制作
目录与图索引
(感兴趣主题,欢迎大家电梯直达)
题记 ——1楼
一、系统设计 ——2楼
         图1:系统设计框图
二、设计目标  ——2楼
三、电路原理 ——8楼
         图2:BUFFER ADC电路原理图
         图3:POWER_SUPPLY电路原理图
         图4:数字功放原理图(STA350BW -data sheet Rev4版20-Sep-2013)

  电源设计简介——9楼
  ADC外围电路设计简介
——10楼    1.主时钟倍速模式选择——将CS5341设置在主时钟2倍速模式下
         图5:CS5341_control_mode
    2.主时钟频率的确定——24.576MHz
         图6:CS5341_speed_mode
    3.本地时钟电路设计——一级反相器与无源晶本组成的时钟振荡器
         图7.INVERTER
    4.数据输出格式配置——I2S格式
         图8.CS5341_data_format
    5.FILT+脚滤波电容大小对ADC性能的影响
         图9.CS5341_THD N
         图10.CS5341_filt_cap

    6.输入LPF和Buffer(即OP缓冲级)设计介绍——15楼
        1)整机增益计算(设计目标12dB)
         图11:信号流程图与计算思路
         图12:功放功率曲线
         图13:adc_character
         图14:增益分配图
         图15:input_buffer_schematic

        2)运放选型——18楼
         图16:OP
        3)被动LPF设计——19楼
        图17:input_buffer_amplitude
        图18:input_buffer_phase
        图19.input_buffer_stop_band

        4)输入端RF滤波器
        图20:choke_performance
  数字电路功放设计     ——20楼
  掉电检测设计            ——20楼
  MCU单片机硬件设计 ——20楼

  MCU软件流程           ——21楼
        图22: MCU软件流程图

四、绘制PCB板图与贴板——22楼
PCB板画图的“道、法、术”
PCB板五个模块及其局部截图
    (1)地平面分割
        图23:地平面分割_ADC_GND_PCB
    (2)数字功放
        图24:数字功放_AMP_PCB
    (3)时钟电路
        图25:时钟电路_CLOCK_PCB
    (4)电源电路
        图26:电源电路_POWER_SUPPLY_PCB
    (5)模拟输入电路
        图27:模拟输入电路_ANANLOG_IN_PCB
  PCB板全图——23楼
         图28:all_broad_PCB
  核心器件清单与简介——28楼
         图29:核心器件集合
         图30:核心器件清单

  PCB板回来——31楼
    PCB板尺寸数据
         图39:PCB板全图
         图40:PCB板全图2
         图41:PCB板局部图
         图42:PCB板功能电路区划示意图

    PCB板logo、作品名称与阐释——love & future,HiFi为真,心中为爱
        图43:PCB板图logo
  开始贴板——34楼
         图44:数字功放芯片焊接细部图

  PCB板贴板完工——36楼
         图48:PCB板贴板完工全图
         图49:PCB板贴板完工_核心电路局部图
         图50:PCB板贴板完工_输入电路特写
         图51:PCB板贴板完工_数字功放芯片与周边特写
         图52:PCB板贴板完工_love&future logo特写


五、PCB板贴板与硬件调试——37楼
  电源部分
  时钟部分
  模拟输入电路部分
  ADC芯片的I2S信号

         图53:时钟信号MCLK
         图54:位时钟信号BCK
         图55:左右串行时钟信号LRCK
         图56:数据信号DATA


六、软件调试与开声——38楼
  部分源程序与寄存器配置
         图57:初始化源程序节选
  波形图
         图58:功放功率输出脚波形图1
         图59:功放功率输出脚波形图2

  开声与简易的听音系统——39楼
    搭建的简易听音系统
   
开声小记
DIYer技术进阶tip——数字功放中编程实现DRC/limiter功能——40-41

七、装机、老化、试听及其他
——42
  机箱尺寸数据
         图67:全铝机箱及配件全家福
  继续装机——43
    主要步骤与细节优化
        摆位及打孔(图68-73)——变压器改造与安装(图74-76)——焊线与完成(图77-78)——假负载,整机老化(图79)
        图68:预组装
        图69:摆位
        图70:钻床打孔
        图71:钻床打孔完毕
        图72:手钻精细倒角
        图73:打孔完成,与PCB板安装孔对照,对位准确
        图74:变压器电压低了,加绕线升压
        图75:变压器底贴双面泡沫胶,避震固定
        图76:安装变压器,安装电源输入线
        图77:焊接输入输出线
        图78:装机完成整体效果
        图79:用两个8欧炮灰电阻进行老化

  老化与测试:功放输出实测波形图——52
        图80.单频点20k满幅
        图81.单频点50Hz、-3.5dB
        图82.单频点500Hz、-3.5dB
        图83.单频点1kHz、-3.5dB
        图84.单频点5kHz、-3.5dB
        图85.单频点10kHz、-3.5dB
        图86.单频点20kHz、-3.5dB
        图87.单频点50Hz、-23.5dB
        图88.单频点500Hz、-23.5dB
        图89.单频点1kHz、-23.5dB
        图90.单频点5kHz、-23.5dB
        图91.单频点10kHz、-23.5dB
        图92.单频点20kHz、-23.5dB
        图93.单频点20kHz、-43.5dB

  音频性能测试环节:简易测试系统、测试频谱图——59楼
        图94:1KHz频率小信号FFT
        图95:无信号本底噪声FFT

  调试:输出电感更换为红环功率电感——60楼
        图96.红环功率电感
        图97.红环功率电感的1KHz频率小信号FFT

  整机简明操作指南与作品视图
——63楼
    整机简明操作指南
    作品视图        
         图98.开盖前视图
        图99.开盖后视图
        图100.作品整体视图

    继续作品照片——64楼
        图101.作品前面板Logo
        图102.作品背板接口
        图103.作品前面板指示灯_红
        图104.作品整机效果图
        图105.作品开盖前视图
        图106.作品开盖俯视图1
        图107.作品开盖俯视图2
        图108.音箱功放桌面合影
        图109.音箱功放窗台全景

    作品美图与趣图——65楼
        图110.功放整机效果图
        图111.功放前面板与logo效果图
        图112.功放音箱系统效果图
        图113.功放音箱与卡通形象趣图

    作品展示——74楼
        图114.作品1
        图115.作品2
        图116.作品3
        图117.作品4

  其他
    作品称重——76楼        图119.作品称重4.3公斤
    打胶固定——80楼

八、作品设计亮点小结——75楼  1.输入RF滤波
  2.DRC功能
  3.完善的保护机制
  4.低切设计
  5.MCU主控
  6.双色LED灯
  7.小型化设计

        图118.作品完成


阐述做30w而非更大功率的思考——87楼


附录——软件编程预备工作:
软件编程的预备工作~~备查Part1——30楼
芯片的写入地址
图31:digital_amp_i2c_address
数字信号输入采样率设定
图32:digital_amp_input_sampling_rate_1
图33:digital_amp_input_sampling_rate_2
数字信号输入格式设定
图34:digital_amp_input_data_format_1
图35:digital_amp_input_data_format_2
输出模式配置
图36:digital_amp_outpput_config_format
图37:digital_amp_outpput_figure
信号反相的设计
图38:digital_amp_invert_phase_calulator



软件编程的预备工作~~备查Part2——35楼音量控制
图45:digital_amp_volume_control_1
图46:digital_amp_volume_control_2
数字功放芯片状态字
图47:digital_amp_status_register



软件编程预备工作~~备查Part3——41楼——STA350BW功放芯片DRC/limiter功能
DRC功能流程图
图60:digital_amp_DRC_schematic
Multiband DRC 寄存器设置
图61:digital_amp_multi_band_DRC_control
Limiter(限辐器)具体结构
图62:digital_amp_limiter_schematic
Limiter(限辐器)相关寄存器
图63:digital_amp_DRC_control_parameter
图64:digital_amp_limiter_parameter
Limiter(限辐器)的工作原理简介
图65:digital_amp_limiter_attack_release_threshold_table
图66:digital_amp_limiter_attack_release_rate_table






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本帖最后由 edithli 于 2017-7-29 11:43 编辑
另~~已有不少坛友来帖进行技术交流与互动关心:非常感谢,保持交流
无冬之夜    3-5楼
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46-51楼,53-56楼,62楼,86-89楼
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农民烧友.   78-79楼
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本人纵观音频技术发展之史略,新技术的发展浩浩汤汤,不可阻挡。此作品乃以此为基础,在设计和制作上,大有四两拨千斤之效,此帖信息量更是相当之大之深,劳心费力,坛友们不要错过~~
本帖特为交流留下一些技术的“空儿”,目前已发现和已填的却还不多,不妨多多交流,加以详论,共同进步。




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 楼主| 发表于 2017-7-29 14:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 edithli 于 2017-7-29 14:42 编辑


今天有一位网友看过帖子后,提问:rf滤波的效果咋样?在旁边打电话,没有干扰了吗?

答:RF滤波电路效果非常明显,刚进行了双向测试,测试了4G接听和拨打,都没有一点点干扰。
RF滤波的作用是音频带外广义RF信号的滤除,阻挡空间宽带的RF信号不进入放大器,使其影响性能。 现在电磁环境越来越复杂,能消除的不仅仅是打电话“滴滴滴”的干扰。RF滤波效果开挂,几乎什么干扰都没有。



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发表于 2017-7-29 15:07 | 显示全部楼层
就不能好好潜心做模拟么,做着做着就变成了做数字电路
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