我對18bit的DA芯片情有獨鐘,AD1860是一枚非常優秀的18bit DA轉換芯片,數字濾波芯片 我我選用了SM5813(AP/APT)這枚22bit的芯片,至于音色是個人主觀的評價,LPF就用了很多廠機喜歡選用的NE5534...
接下來是需要進行24小時的不斷電老化測試。中間對這個AD1860的壓力測試到12個小時時中途我停過它一次電,臨時解決了一個電源部分的問題。
問題如下圖:
途中紅框中間那枚 ADP7104非常燙。燙到我手都不敢摸??!但是沒有冒煙 也沒有燒毀。真是難以想象,這個溫度,居然沒燒記得之前我做通電測試的時候,提到過。模擬部分的正5V供電電壓偏低的問題,原來是又原因的。 這個LDO穩壓芯片,手冊上穩壓范圍是20V-2V的輸入電壓,我量了一下我的這兩個變壓器的電壓變壓器標注是:雙12V輸出4線。 我這里市電很高。236V,實際這兩個變壓器 輸出交流是15.3V。整流濾波出來電壓都超過20V了,原來問題在這里~~~但是另一片 給數字電路供電的 同型號ADP7104溫熱,約40多度,我量了一下 RC濾波電路 R 的兩端壓降,R值為 2.7歐姆。 這枚發燙的模擬部分壓降是 0.63V,數字部分R的壓降是0.27V模擬部分的持續工作電流約為 240mA,這個芯片的最大輸出電流能達到1A,芯片本身沒有過載,應該是工作壓降差太大。自身功率耗散太大的原因。
看來要解決這個問題,我只能換變壓器了。換一個同樣大小,電壓盡量低( 雙6V的最好了)但是為了不耽誤 煲機,我立刻啟用了"臨時解決方案":
1、剪來一條萬能小銅皮,芯片腹部有一個提供貼片焊接的散熱金屬片,用烙鐵上錫把銅片條,焊在上面,很薄0.2mm 所以不會影響接下來的 電路板安裝。
臨時解決這個芯片自身的散熱,(雖然作用不大,但聊勝于無)。
2、在目前這組電源的前面 加上一個三端穩壓做壓降,降低這個LDO芯片的功率耗散。我選擇了一枚 7809...并給它安裝了一個散熱片。意思就是把它當炮灰,抵在前面。
計算了一下,21V-9V,這個7809自身的壓降耗散也夠嗆的。不過燒了也無所謂。
OK了。5小時前從新開機,工作到現在,無任何問題。雖然這兩個芯片依然還是有點過熱。要想徹底解決,就等我的變壓器回來吧。
話說上次因為這對進口灌封牛電壓不合適(太高了),為了找到PCB原孔位的 EI48/20型灌封牛 廢了好大的口舌 才說服某廠家幫我做了5只 雙6V的這種變壓器。 立刻對之前的“臨時解決方案”進行升級改造。
把這對雙6V的牛換上去之后 一切都好了,ADP7204不再那么燙手了。LDO穩壓芯片一定要工作在較低的壓差范圍 才能體現它的優勢。否則因為自身功率耗散太大,溫升過高 導致電流輸出穩定性會變低??!
希望給后來的制作者 一點應用啟示, 越低越好,如果你的電源自身不夠低,寧愿采用二次穩壓的方式。這樣的LDO電源管理器才能工作在良性狀態否則還不如三端穩壓!
考慮到DAC功耗不大,這次給它定制了一款木質機箱,自己不會做機箱,所以只能在X寶上淘,電路板的大小預先是根據機箱尺寸做的,所以安裝尺寸不是問題。
面板崇尚:歐洲風格,簡潔 復古。個人感覺實物可能比照片好看一些。
首先帶來底噪測試:
測試工具 (示波器) 測試條件:交流耦合 10mv檔信號輸入方式:光纖選了幾種功放測試,在無數字信號輸入時,開機無任何本底噪音。類似完全靜音狀態。
正玄波測試
測試頻率分別為:
10、100、1000、6000、10K、20K,單位:hz,正玄波圖形無任何畸變或肉眼可見失真。
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