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Rail 1:

https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/ian-canada-linearpi-mkii-solo-ultra-low-noise-linear-power-supply-module-5v-33v-12v-25a-p-17611.html

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https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-accessories/ian-canada-25c-p-21038.html

il tutto per due, siamo a 500 euro.

Rail 1: opzione migliore, cascata da 12 a 5 volt:

https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/ian-canada-linearpi-mkii-dual-ultra-low-noise-linear-power-supply-module-2x-12v-5v-33v-25a-p-17612.html

https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-accessories/ian-canada-25c800-p-21041.html

supercondensatori otiimizzati

il tutto per due e siamo a 800 euro per due rail.

Rail 1: ottima opzione, cascata da 15 a 12 a 5 volt:

https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/ian-canada-linearpi-mkii-solo-ultra-low-noise-linear-power-supply-module-5v-33v-12v-25a-p-17611.html

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https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/ian-canada-linearpi-mkii-dual-ultra-low-noise-linear-power-supply-module-2x-12v-5v-33v-25a-p-17612.html

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https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-accessories/ian-canada-25c450-p-21042.html

1000 euro per due rail.

Mancano i toroidale i case ed altro. 

2*5Volt ben implementati che alla fine vengono a costare circa 1500 euro con toroidali e case completi per collegarsi al 230Volt di casa.

Però ho provato ciò:

https://iancanada.ca/products/ucpure-pro-flagship-pure-ultracapacitor-power-supply

Al posto di 150 euro del kit pronto presi questo, 330 euro più 4 condensatori da 85 euro il tutto per rail.

Super alimentazione da 900 euro a rail.

Per due rail 1800 euro, chiaramente mancano i toroidali singoli ed il case con tutto l'impianto per il 230V di casa.

Personalmente per due rail uno da 12Volt ed uno da 5V ho fatto:

1_ 15V alimentatore lineare in ingresso e non toroidali ma passa per ultracondensatori 5 pacchi da 10 ampere cadauno

https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/ian-canada-linearpi-mk3-solo-p-21263.html

entro a 15V ed esco a 12V più pacchetto supercondensatori più piccoli da 40 euro per il dac ( devo caricarli rapidamente) i grossi mi davano problemi se non sempre tensione

2_15 volt alimentatore lineare in ingresso (sempre con 5 pacchi di ultracondensatori da 10 ampere cadauno) a cascata a

https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/ian-canada-linearpi-mkii-dual-ultra-low-noise-linear-power-supply-module-2x-12v-5v-33v-25a-p-17612.html

dai 15 passo ai 12 su un modulo e poi ai 5V sull'altro modulo con lo stesso pacchetto di supercondensatori da 40 euro in uscata, ciò per la scheda audio usb.

IL gruppo supercondensatori da 4 supercondensatori da 85/100 euro cadauno (i condensatori) il dac suonava nettamente meglio ma ho preferito non usarli per non lasciar sempre attiva l'alimentazione.

Direi che la base per partire è ciò, senza passare per un entry level che può lasciare perplessi. I supercondensatori servono molto. Del resto prima ho installato tutto senza, prima in assoluto con i trasformatori che costano circa 100-150 euro a rail per poi trovarmi meglio con l'alimentatore lineare già stabilizzato. Del resto ho solo applicato il circuito a cascata che consigli anche Ian Canada e la sua assistenza ( si parla con il titolare).

Le cose non le ho fatte di testa mia, ma sono stato seguito nelle diverse difficoltà, come togliere od aggiungere i punti di saldatura per i 15-12-5 volt sulle schedine.

Quanta pulizia vogliamo dalle nostre elettroniche dipende per lo più di quanta pulizia diamo alla nostra alimentazione. 

Studiate molto bene i prodotti Ian canada ed il top produzione e valutate.

https://www.audiophonics.fr/en/regulated-psu/regulated-linear-power-supply-module-3x-lt3045-5v-dc-p-14978.html

Questi sono i migliori 230-5V con lt3045 1,5A, 6watt, aggiungente dei supercondensatori e con 140 euro partite con le prove, 280 euro per due rail.

Su audiophonics non c'è nulla di così raffinato e ben suonante con rendimento così alto. 

Un modulo così potrebbe alimentare un dac usb benissimo, o potrebbe alimentare la schedina usb audio che fa solo segnale ed il dac stesso.

Buone prove.

 

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che alimentazione ha?

 

Il modulo Ian Canada PurePi II è un alimentatore audiophile passivo privo di regolatori attivi tradizionali sul percorso di alimentazione principale. Per questo motivo, non esiste un valore fisso di ripple residuo (rumore di fondo) dichiarato in microvolt, poiché il rumore dipende direttamente dal tipo di sorgente attiva al suo interno:

Uscita 5V (Supercondensatori)

Ripple residuo: basso sul ripple di commutazione, ma influenzato dalla fluttuazione residua della sorgente 5V di ricarica in ingresso.

Come funziona: Funziona come un filtro passivo ad altissima capacità composto da supercondensatori con un’ESR estremamente bassa. I supercondensatori assorbono e livellano i picchi di corrente e abbattono quasi completamente il rumore ad alta frequenza (inclusi i micro-ripple degli alimentatori switching USB-C).

Fattori che determinano il rumore effettivo

Qualità dell'alimentatore in ingresso (USB-C o DC 5V): Sebbene i supercondensatori livellino il rumore ad alta frequenza, la stabilità a lunghissimo termine della linea 5V dipende dalla qualità dell'alimentatore primario.

Disaccoppiamento passivo: L'assenza di chip di regolazione attiva elimina il cosiddetto flicker noise tipico dei regolatori di tensione integrati.

Batteria e pacchettino ultracondensatori interni abbassano il ripple a livelli molto bassi (non dichiarati) che dipendono dall'alimentazione a monte. Ecco che qui devi metterci qualcosa, e qui si decide la qualità della alimentazione per i 5V a basso ripple che non vadano ad influenzare il risultato finale. Dallo switching di uno smartphone ad una alimentazione dibattuta sopra. Aggiungiamo un alimentatore di qualità da 5V e 2,5Amp.Aggiungiamone un altro per il rasperry pi5. Appena dibattuto sopra.

Se usiamo uno switching il pacchettino entry level qualcosa fa, ma se dobbiamo competere con steamer un filo più alti di gamma non è che faccia i miracoli.

 

 

Per alimentare al meglio l'Ian Canada 90D (ovvero la scheda DAC ES9038Q2M Dual Mono II HAT) in un sistema Hi-End senza compromessi, la regola fondamentale è l'alimentazione frazionata, pura e ad ESR estremamente bassa.

 

In un'architettura High-End Ian Canada non si usa un unico alimentatore: ogni sezione critica dello stack digitale/analogico deve avere una sorgente dedicata e isolata.

 

1. La Scheda DAC 90D (3.3V)

Il chip ES9038Q2M beneficia enormemente di un'alimentazione passiva.

 

Soluzione Gold (Supercondensatori): UcPure III / UcPure Quad (impostato a 3.3V).

I supercondensatori da 3000 Farad offrono una resistenza interna (ESR) quasi nulla (poche centinaia di microohm) e azzerano completamente il rumore attivo di regolazione.

 

Soluzione Silver (Batterie): LifePO4 Mini 3.3V o PurePi II (sfruttando l'uscita a batteria da 3.3V).

 

Modifica per esperti (Separazione L/R): Il DAC 90D dispone di jumper per separare l'alimentazione del canale Destro da quello Sinistro. Nelle configurazioni estreme si usano due moduli UcPure distinti da 3.3V per un vero isolamento Dual Mono.

 

2. Il Reclocker e i Orologi / Clocks (FiFoPi / CCHD / Accusilicon)

I clock locali sulla scheda FifoPi (o sulla scheda DAC stessa) determinano il jitter. Il rumore sull'alimentazione dei clock si traduce direttamente in phase jitter.

 

Best Choice: UcPure 3.3V o StationPi / LifePO4 3.3V.

 

L'alimentazione dei clock deve essere completamente isolata dal resto dello stack digital/RPi per non iniettare rumore ad alta frequenza nei quarzi master.

 

3. Lo Stadio di Uscita Analogico / I/V (Transformer I/V o Tube I/V)

I moduli di conversione I/V (come la scheda Transformer I/V o OPA861 / IVSTD / StationPi) richiedono solitamente tensioni duali (.

 

Best Choice: UcPure Dual Voltage  oppure LinearPi Pro Dual.

 

Se si utilizzano trasformatori di uscita passivi (es. Lundahl I/V), lo stadio non richiede alimentazione esterna, lasciando tutta la dinamica al solo chip DAC.

 

4. Il Lato Digitale / Raspberry Pi (5V)

La parte "sporca" del sistema (Raspberry Pi e interfaccia di ingresso FifoPi lato streamer).

 

Best Choice: LinearPi Pro 5V oppure UcConditioner 5V montato su PurePi II / LinearPi.

 

La sezione a 5V deve rimanere elettricamente isolata galvanicamente tramite FifoPi / IsolatorPi dal DAC e dai clock.

 

Architettura High-End Consigliata (Layout a 4 Vie)

Per sfruttare al 100% le prestazioni del DAC 90D:

 

Screenshot(158).thumb.png.3399074f46a83be5e29b06990dfd43d1.png

Consiglio Pratico per la Messa in Opera

Rimuovere i Jumper di Alimentazione Condivisa: Sul DAC 90D e sulla FifoPi, verificare e rimuovere i jumper per isolare le linee di alimentazione.

 

Cavi di Alimentazione Corti e Subito Saldati: L'ESR di un supercondensatore o di una batteria. Utilizzare cavi in rame OFC di sezione adeguata (minimo 16-18 AWG) e il più corti possibile per evitare che la resistenza dei cavi vanifichi le prestazioni dell'alimentatore.

Cavi in argento 16agw sono sui 8 euro al metro e danno un risultato migliore.

Lo schema a 4 vie può come consigliato prevedere 4 toroidali. Semplice no?

Stop postando il top consigliato da Ian canada/Audiophonics.

Poi quanto scendere si può decidere.

Si possono aggiungere supercondensatori, alimentazioni a cascata non descritte sopra etc etc. un bel mondo. POi possiamo collegarci merce a caso e tutto andrà.

 

 

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Puoi partire più tranquillo, 5v puliti con alimentatore da 90 euro proposto, ne prendo un altro o uno più potente per alimentare anche il Raspberry. E cominici.

Prendi ifi switch e alimenti entrambi collegandoli.

Poi migliori. Certo non è plug and play.

Ma avete visto i progetti su YouTube?

Lasciarete tutto all'aria e polvere i li schermate nei loro case? In altri? 

https://ebay.io/m/W8grrV

Qui si vede una costruzione che definirei non molto arieggiata.

https://youtu.be/qYOZ6T2pxMo?is=kdTgBvYrvMpt57NT

Il prossimo video parte da un assemblaggio più base con IFI.

 

Da aggiungere Raspberry e i vari optional.

Partire con progetti simili si ragiona veramente nell'hi end. Pensare di risparmiare per un entry level non è il giusto approccio. 

Le alimentazioni sono il top assoluto e come abbiano visto possiamo partire dai 50 euro a watt a salire sino ai 200, lo streamer in base alle configurazioni si può partire alimentato sui 400 euro sono a salire a 1000. Da aggiungere però molto lavoro e molti accessori.

In questi casi su impianto di livello si noterà la lunghezza dei cavi, la qualità dei cavi. È autocostruzione pura misto fine tuning, come descritto sui manuali istruzioni.

Per avviare un progetto così è necessario scaricare i 3 manuali istruzioni dello streaming e collegare un ifi o un alimentatore da 90 euro come proposto.

Poi si collega il Raspberry e si ottimizza.

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