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Thomas Trabattoni, 15/05/2014 17:01
1 | 1 | Thomas Trabattoni | Wiki |
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3 | 2 | Thomas Trabattoni | Pour avoir une sortie son de "qualité" sur un Raspberry Pi il existe deux grandes solutions |
4 | * un USB-DAC |
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5 | * un I2S-DAC |
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7 | Il existe un certain nombre de projet décrivant l'une ou l'autre des solutions mais c'est moins fun que de le faire soi-même. |
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8 | Exemple : |
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9 | http://blog.koalo.de/2013/05/i2s-support-for-raspberry-pi.html |
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10 | http://www.tjaekel.com/T-DAC/raspi.html |
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12 | 3 | Thomas Trabattoni | DAC (Digital Analogic Converter) |
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15 | Je suis parti sur celui qui m'a semblé avoir le meilleur compromis prix/qualité/simplicité de mise en oeuvre. C'est le ES9023 de chez ESS Technology. |
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16 | Il utilise le bus I2S (Integrated Interchip Sound) en entrée et permet de sortir directement sur un ampli. |
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18 | 2 | Thomas Trabattoni | Audio Synchrone ou Asynchrone |
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21 | D'après les audiophiles, il vaut mieux avoir de l'audio asynchrone car on maitrise la stabilité de l'horloge, alors que celle que pourrait générer (bitbanging) le Raspberry ne serait pas assez stable. |
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22 | 1 | Thomas Trabattoni | Il faut donc rajouter un quartz au DAC. |
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24 | 3 | Thomas Trabattoni | Pour la fréquence de l'horloge, il faut se reporter p4 de la datasheet paragraphe **MCLK**. La fréquence du quartz est proportionnelle à la fréquence d'échantillonage que l'on veut convertir. Qui peut le plus peut le moins donc on va partir sur un quartz à 50MHz (valeur max du tableau) |
25 | 1 | Thomas Trabattoni | |
26 | 3 | Thomas Trabattoni | Quartz |
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28 | 1 | Thomas Trabattoni | |
29 | 3 | Thomas Trabattoni | J'ai trouvé un très bon document présentant l'ensemble des oscillateurs existant (fichier) |
30 | Pour notre projet on a besoin d'un CXO (clock crystal oscillator) ou dérivé : |
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31 | *l’oscillateur à quartz thermostaté pour éviter les dérives en température ou OCXO( owen controlled crystal oscillator) |
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32 | *l’oscillateur à quartz compensé en température par un capteur de température ou TCXO( thermaly compensedcrystal oscillator) assurant une meilleure stabilité que le CXO avec une consommation plus faible que le OCXO |
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33 | *l’oscillateur à quartz commandé en tension ou VCXO( voltage commandedcrystal oscillator), la tension de commande permettant de corriger la fréquence par un dispositif extérieur ou d’utiliser l’oscillateur dans une boucle à verrouillage de phase |
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34 | *l’oscillateur à quartz commandé en tension et compensé en température ou TCVCXO |
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36 | Plus on descend dans la liste ci dessus plsu les oscillateurs sont cher. Compte tenu de l'ampli et des enceintes que je vais mettre à la sortie, je vais me contenter d'un OCXO |
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37 | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vectron/OX-2022-EAE-1080-49M1520000/?qs=lSMJe13TEyCqNSbGz7Syhw%3d%3d |
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39 | Bus I2S |
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41 | Dans sa revision 2.0 le Raspberry à le bon gout de fournir les pins necessaire pour communiquer sur ce Bus (header P5) et Raspbian dans sa derniere version fourni le module noyau pour que ça marche. |
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43 | Circuit |
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45 | Rien de plus simple, on suit la datasheet du constructeur. |
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46 | Quelque remarque : |
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47 | * R9 OPEN : ça veut dire "pas besoin de R9" |
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48 | * R8 : see p.9 for more details : en fait il faut aller voir page 10 et ça donne R8=130k si VCC = 3.6V ou R8=220k si VCC= 3.3V |
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49 | Comme on va prendre l'alimentation sur le header P5 et qu'on va garder le circuit le plus simple possible, on va prendre R8 à 220k car on a que du 3.3V. |
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51 | J'ai remplacé le VCC36 qui arrive sur la pin MUTE_B (pin 15) par la GPIO30 du Raspberry (pin 5 du Header 5) afin de pouvoir controler la fonction Mute depuis le Raspberry. |
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53 | Biblio |
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55 | Bus I2S |
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56 | http://fr.wikipedia.org/wiki/I2S |
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58 | GPIO Raspberry |
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59 | http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#P5_header |
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61 | Branchement I2S sur Header P5 |
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62 | ![](http://www.tjaekel.com/T-DAC/pictures/Rpi_P5_I2S_small.png) |
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64 | ES9023 Datasheet |
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65 | http://myl8test.files.wordpress.com/2013/05/es9023-datasheet.pdf |