Marshall Uxbridge akıllı hoparlörden akıllı özellikleri söküp atmak
(tomscii.sig7.se)- Atılmış halde bulunan 2 adet Marshall Uxbridge Voice, Bluetooth ve sesli yönlendirme olmadan analog RCA giriş tabanlı, bi-amp stereo çifte dönüştürüldü
- Özgün yapı Linkplay kartına, Amlogic A113X SoC’ye, kablosuz modüle ve ESMT AD85050 Class D amfiye dayanıyordu; yaklaşık 300 ms gecikme nedeniyle yakın mesafe stereo dinlemeye uygun değildi
- Yeni devre, 18 V tek beslemeden LM833 4. dereceden Linkwitz-Riley aktif crossover ve LM1875T doğrusal güç amfileri ile woofer ve tweeter’ı ayrı ayrı sürüyor
- Tasarım XSchem·ngspice simülasyonları, breadboard prototipi, gerçek Uxbridge PSU’su ve hoparlör yükü, ton üreteci ve müzikle A/B dinleme testleriyle doğrulandı; yaklaşık 35 Hz’e kadar tatmin edici bas telafisi elde edildi
- Son ürün, akıllı işlevleri kaldırılmış kapalı kutu analog hoparlöre dönüştü; KiCAD donanım tasarımı ve XSchem/ngspice dosyaları MIT lisansı ile yayımlandı
Atılmış 2 akıllı hoparlörü stereo çifte dönüştürmek
- Neredeyse yeni durumda 2 adet Marshall Uxbridge Voice akıllı hoparlör bulundu
- Biri siyah, biri beyazdı
- Güç verildiğinde “NOW IN SETUP MODE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN YOUR DEVICE’S COMPANION APP.” şeklinde bir sesli yönlendirme duyuldu
- Debian stable kurulu bir Linux masaüstünde
blueman-managerile Bluetooth hoparlör bağlantısı ve müzik çalma mümkün oldu - Küçük boyutuna rağmen baslar derin ve güçlü, tizler net ve ayrıntılıydı
- Ancak orta frekanslarda çukurlaşmış bir “disco smile” karakteri vardı; bunun varsayılan EQ ayarından kaynaklanabileceği düşünüldü
- İki cihaz stereo çift olarak kullanılmak istendi, fakat varsayılan durumda bilgisayar aynı anda Bluetooth üzerinden yalnızca birine bağlanabiliyordu
- Video izlerken kablolu kulaklığa göre yaklaşık 300 ms gecikme vardı; iki cihaz arasındaki gecikme farkı stereo görüntülemeyi bozabilirdi
- Müzik çalarken araya “CONNECTION UNSUCCESSFUL. CHECK YOUR APP FOR INSTRUCTIONS AND TRY AGAIN.” şeklinde sesli yönlendirme girmesi, akıllı işlevleri kaldırmayı hedef haline getirdi
- Nihai hedef; Bluetooth, gecikme ve sesli yönlendirme olmadan, arkada yalnızca bir analog RCA line girişi bulunan stereo hoparlördü
Uxbridge’in iç yapısı ve mevcut elektronikler
- Arkadaki 6 Phillips vida sökülüp ince bir levye ile açıldığında kabinin içine erişilebiliyor
- Sızdırmazlık için hava kesici köpük kullanıldığından sıkı oturuyordu
- Ana elektronik devre arka panele sabitlenmiş kartta yer alıyor ve woofer’ın altındaki ayrı PSU’dan büyük bir JST fişiyle güç alıyor
- İki küçük JST fişi sırasıyla woofer ve tweeter’a bağlanıyor
- Üstteki ses·ton kontrolleri, mikrofon, düğmeler ve ön alt RGB LED için yardımcı kartlar yassı kablolarla bağlı
- Ana karta üzerinde Linkplay yazan bir yan kart takılı
- Amlogic A113X SoC, bellek çipi ve kablosuz modül içeren bir OEM akıllı hoparlör modülü gibi görünüyor
- Kablosuz modülden çıkan kablolar, arka panelin üst kısmında iki yana yakın konumlanan 2 yama antene gidiyor
- Ses amfisi ESMT AD85050 tabanlı; TI TAS5727 serisi Class D güç amfilerine benzer 48 pinli bir çip gibi görünüyor
- 2 kanallı yapılandırmayla tweeter ve woofer’ı ayrı ayrı sürüyor
- Her iki sürücü de yaklaşık 4 Ω ölçüldü
- Bağlantılar izlenince I2C kontrolünün, I2S 2 kanallı dijital ses akışının ve 3,3 V beslemenin tamamının yan karttan geldiği görüldü
- Sorun yaratan sesli yönlendirmeyi de aynı kart üretiyordu
Mevcut kartı kullanma denemesi ve vazgeçiş
- Başta PSU ile hoparlör arasındaki mevcut elektroniklerin tamamını atmak israf gibi göründüğünden mevcut güç amfisini kullanmaya çalışıldı
- Yan kart çıkarılınca hiçbir şey çalışmadı; bu da I2C·I2S·güç bağımlı yapıyla örtüşüyordu
- ESMT çipinin LINP, LINN ve AGND hatlarına ince kablolar lehimleyerek analog giriş enjekte edilmeye çalışıldı
- LINP asimetrik sürülüp LINN toprağa bağlandığında ses çıkmadı
- Çipin koruma·kapanma mekanizmasının devreye girdiği düşünüldü
- Breadboard üzerindeki op-amp ile geçici bir dengeli sürücü devresi kurulduğunda ses alındı; belirgin gürültü, bozulma ya da parazit yoktu
- Ancak yalnızca woofer sürülüyordu, tweeter başka kanala bağlıydı
- Bu yöntem, woofer ve tweeter’ın her biri için 2 dengeli ses girişi gerektiriyordu
- Dar kabinin içine çok sayıda patch kablosu ve ek devre yerleştirmek gerekiyordu; I2C ayarlarını yakalayıp bir mikrodenetleyiciyle yeniden üretmek ya da I2S girişini doğrudan sürmek de çok fazla belirsizlik içeriyordu
- Sonunda mevcut kartı korumak yerine elektroniklerin tamamını değiştirme yönüne gidildi
Yeni analog bi-amp tasarımı
- Yeni tasarımın gereksinimleri; mevcut PSU’nun 18 V DC tek beslemesi, arkada RCA line girişi, kapalı kutu yapının korunması, yaklaşık 2 kHz crossover, ek EQ/hoparlör telafisi ve woofer·tweeter için 2 güç amfisiydi
- Güç amfisi olarak tek beslemeli çalışma referans devresi bulunan LM1875T seçildi
- 4 Ω sürücüleri sürüyor
- Beklenen tepe çıkış gücü sürücü başına yaklaşık 5 W; pratikte bu daha çok woofer için geçerli
- Yakın dinleme ve sessiz bir oda için yeterli güç olarak görüldü
- Crossover için 4. dereceden Linkwitz-Riley yapısı kullanıldı
- Aynı Sallen-Key alçak geçiren veya yüksek geçiren filtreden 2 kademe seri bağlandı
- Eğim 24 dB/octave; teorik olarak crossover bölgesinde iki kanalın toplamının 0 dB olması avantajına sahip
- Op-amp olarak LM833 seçildi
- 15 MHz gain-bandwidth, 7 V/μs slew rate ve 4,5 nV/√Hz gerilim gürültüsü özelliklerine sahip
- Çift op-amp olduğu için tek çiple eksiksiz bir Linkwitz-Riley yüksek geçiren veya alçak geçiren filtre yapılabiliyor
- Op-amp devresini tek beslemede çalıştırmak için sanal toprak kullanıldı
- Woofer ve tweeter sinyal yolları arasındaki ayrımı korumak ve sanal toprak üzerinden crosstalk’ı azaltmak için sanal toprak ikiye bölündü
Filtre devresi ve simülasyon
- Giriş sinyali C1 üzerinden AC bağlanıyor ve R1·R2 ile orta besleme seviyesine hizalanıyor
- C2, R3 ve line girişini süren kaynak empedansı 1. dereceden alçak geçiren filtre oluşturuyor; 600 Ω kaynak empedansı için kesim frekansı yaklaşık 50 kHz
- Bu, giriş takipçisi U1A’dan hemen önce RF parazitini temizlemeye yönelik bir yapı
- Tweeter yolu, U2B ve U2A çevresindeki 2 kademeli Sallen-Key yüksek geçiren filtrelerden oluşuyor
-
- dereceden Linkwitz-Riley yüksek geçiren filtre olarak çalışıyor
- TWR_IN çıkışı tweeter güç amfisini sürüyor
-
- Woofer yolu, U1B çevresindeki low-shelving filtreyle başlıyor
- Woofer’ın bas roll-off’unu telafi etmek için basları vurguluyor
- Ardından U3A·U3B çevresindeki Linkwitz-Riley alçak geçiren filtreden geçerek WFR_IN woofer güç amfisini sürüyor
- Frekans ve faz yanıtı XSchem ve ngspice ile doğrulandı
- Elektriksel crossover frekansı 2 kHz
- Toplam çıkışta küçük bir tümsek var; ancak dinleme testlerine göre woofer’ın tiz roll-off’u, crossover civarındaki elektriksel tümseği kabaca telafi ediyor
- SPICE’e göre 2 kHz’de tweeter çıkış fazı woofer’dan yaklaşık 19° geride
- Bu yaklaşık 26 μs gecikme, ses hızı 340 m/s kabul edilirse yaklaşık 9 mm akustik yol farkına karşılık geliyor
- Gerçek yerleşimde tweeter dinleyiciye woofer’dan biraz daha yakın olabileceğinden ters işaretli geometrik yol farkı oluşabilir
- Bilinmeyen sürücü karakteristikleri ve kontrolsüz akustik ortam nedeniyle ayrıca allpass gecikme telafisi eklenmedi
Güç amfisi ve çıkış koşulları
- Tweeter ve woofer güç amfilerinin ikisi de LM1875T tek besleme referans devresini izliyor
- Gerilim kazancı, kararlılığı iyileştirmek için 20 olarak ayarlandı
- Ekim 2025 güncellemesinde R15 ve R19, 20 kΩ’dan 10 kΩ’a değiştirilerek kazanç 20’ye yükseltildi
- Tasarım belgeleri ve görseller bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellendi
- Tweeter amfisi ile woofer amfisinde bazı kapasitör değerleri farklı
- Tweeter, kullandığı frekans aralığı gereği daha yüksek köşe frekansına izin verebildiğinden daha küçük ve ucuz parçalar kullanılabildi
- Çıkış kuplaj kapasitörü için ses amaçlı yüksek kaliteli parçalar seçildi
- J3 ve J4 çıkış konnektörlerinin polaritesi birbirinin tersi
- Çünkü Uxbridge sürücü kablolarındaki JST konnektörler ters polaritede krimplenmiş
- Orijinal PSU, LM1875 besleme aralığının alt tarafına yakın
- Düşük besleme gerilimi çıkışı sınırlandırıyor ama ısı üretimini de azaltıyor
- Beklenen ısı olarak harcanan güç en fazla birkaç watt; boştayken 1 W’ın altında bir seviyenin bir kısmı
Prototip üretimi ve ayarlama
- Tüm devre breadboard üzerinde kurularak gerçek hoparlöre bağlanıp doğrulandı
- Test için kullanılan Uxbridge’ten orijinal elektronikler çıkarıldı
- Hoparlör kabloları uzatılarak Bluetooth düğmesinin bulunduğu küçük delikten dışarı alındı
- Arka panel kapatılıp delik bantla olabildiğince kapatılarak gerçek kapalı kutu kabine yakın koşullarda değerlendirildi
- Gerçek Uxbridge PSU’su kullanılarak devre ile PSU arasındaki uyumluluk sorunları kontrol edildi
- Çevrimiçi ton üreteciyle genel çalışma, sürücü polaritesi, crossover bölgesi seviyesi ve woofer roll-off telafi filtresi ayarlandı
- Tatmin edici sonuç yaklaşık 35 Hz’e kadar elde edildi ve orijinal Uxbridge’e benzer düzeydeydi
- Müzik dinleyerek de A/B testi yapıldı
- Bir tarafta yeni devre, kapalı kabindeki hoparlörü sürüyordu
- Diğer tarafta tamamen orijinal Uxbridge Bluetooth üzerinden çalıyordu
- Birkaç gün karşılaştırma sonucunda yeni devrenin sesinin daha düz ve daha hassas olduğu düşünüldü
- Özellikle orijinal Uxbridge’te boş gibi gelen orta frekansların iyileştiği değerlendirildi
- Isı, parmakla soğutucu sıcaklığını kontrol etme yöntemiyle denetlendi
- Planlanan TO-220 soğutma kanadı, ancak sürdürülemeyecek kadar yüksek seslerde ciddi şekilde ısınıyordu
- Kapalı kabinin içine daha büyük bir soğutucu koymaya gerek olmadığı sonucuna varıldı
PCB ve mekanik tasarım
- PCB’de kritik nokta, mevcut kartın boyutuna ve vida deliği düzenine uymaktı
- Devre küçük ve karmaşıklığı düşük olduğundan pratikte tek yüzeyli yönlendirmeye yakın bir yapı yapılabildi
- Neredeyse tüm yollar bileşen yüzeyinde
- Bileşen yüzeyinin kalan alanı ve lehim yüzeyinin büyük kısmı ground plane ile dolduruldu
- Soğutucunun altına termal via’lar konarak PCB’nin ısı yayılımı ve soğutmaya katkı vermesi sağlandı
- SMT kullanılsa PCB alanı yaklaşık yarıya indirilebilirdi, ancak breadboard’da kullanılan standart parçaları aynen kullanmak tercih edildi
- Yeni PCB’nin boyutu orijinal panelin yaklaşık yarısı kadar
- Mevcut kabloları aynen kullanmak için konnektör uyumluluğu da sağlandı
- DC güç konnektörü JST-VH olarak tespit edilip satın alındı
- Hoparlör konnektörü JST-XA idi; yeni parça satın almak zor olduğundan orijinal karttaki soket sökülüp yeni PCB’ye lehimlendi
- Prototipte benzer pitch’e sahip JST-XH kullanıldı, ancak XH’de XA’nın kilit yapısı yok
- Ses girişi için 2 pinli JST-PH konnektör ve panele monte RCA jak kullanıldı
- RCA jak, orijinal Bluetooth düğmesinin bulunduğu 6,5 mm çaplı deliğe sabitlendi
- Arka taraf sıcak silikonla doldurularak sızdırmazlık korundu
- Montaj sırasında PCB kenarı iç plastik vida sütunuyla çakıştı
- Bunun nedeni, orijinal panelin sol kenarındaki küçük kesitin yeni kart dış hatlarında unutulmasıydı
- Plastik sütundan yaklaşık 2 mm törpülenip tozlar elektrikli süpürgeyle temizlenerek montaj tamamlandı
Sonuç ve yayımlanan materyaller
- Tamamlanan iki hoparlör, akıllı işlevleri olmayan analog RCA giriş tabanlı bir stereo çifte dönüştü
- Birkaç hafta boyunca çeşitli albümler tekrar tekrar dinlendikten sonra, orijinal Uxbridge’e göre doğruluğun belirgin biçimde arttığı değerlendirildi
- Aktif filtrelerin, hoparlörü gerçek yük olarak içeren durumda ayarlanmasının daha iyi frekans yanıtına katkı sağladığı düşünüldü
- Düşük çıkışta çalışan doğrusal güç amfisinin daha az gürültü ve bozulma üretme olasılığı olduğu değerlendirildi
- Net stereo görüntüleme de yüksek sadakatli sinyalin göstergesi olarak görüldü
- Ses bandındaki analog elektronik devrelerde, yüksek güç veya son derece küçük sinyal gibi uç durumlar dışında, modern yarı iletkenlerle oldukça yüksek seviyeye ulaşmanın çok zor olmadığı sonucuna varıldı
- KiCAD donanım tasarımı, XSchem çalışma alanı ve ngspice simülasyon dosyaları çevrimiçi depoda yayımlandı
- Yayımlanan materyaller MIT lisansı koşullarıyla dağıtılıyor
1 yorum
Hacker News yorumları
PCB’ye kadar tasarlayacaksanız I2S girişini dijital olarak sürmeyi de düşünmeye değer
AD85050 veri sayfasına göz attığımda dahili DSP işlevleri olduğunu gördüm; Marshall’ın bunu sürücülere ve kabine uyacak şekilde zaten ayarlamış olma ihtimali yüksek
Aktif hoparlörlerin görece ucuz donanımla bile iyi duyulmasının nedeni, donanım kusurlarını telafi eden son işlem katmanının arkada epey yoğun çalışması
AD85050’de stereo I2S girişi var; dolayısıyla crossover amfi çipinin içinde yapılıyor olabilir ya da Amlogic SoC’de işleniyor olabilir
İkincisiyse karta ayrı bir DSP çipi eklemek ya da AD85050’yi I2C üzerinden yapılandırıp uygun alçak/yüksek geçiren filtreler eklemek gerekir; bu da işi karmaşıklaştırabilir
Ön tarafa 2 kanallı bir A/D dönüştürücü koyarsanız, tek bir analog girişi iki kanala kopyalanmış stereo I2S’e çevirip amfiyi sürebilirsiniz
USB girişi, iki hoparlörde gerçek stereo yapmak için yazılım tarafında yönlendirme gerektirdiğinden çok daha karmaşık; SPDIF’te ise sinyali bölüp her hoparlöre SPDIF-to-I2S dönüştürücü çip koymak mümkün, ama sol/sağ kanal ayrımını nasıl yapacağınız hâlâ gerekiyor
AD85050’nin I2C tabanlı miksleme işlevi burada yardımcı olabilir
Elbette bütün bunlar baştan bir amfi tasarlamaktan daha büyük bir işe dönüşebilir; sonuçta analog tarafı mı yoksa dijital tarafı mı kurcalamak istediğinize bağlı
Amfi, Raspberry Pi mağazasından aldığım 1 dolardan ucuz D sınıfı bir amfiydi; hiçbir işleme yoktu
Kutu sağlam ve sızdırmazsa, hoparlör de iyiyse beklediğinizden çok daha iyi sonuçlar çıkıyor
DSP’yi daha basit bir amfiyle değiştirmek, sürücülerden ve kabinin kendisinden gelen daha incelikli sesi ortaya çıkarıp daha keyifli bir dinleme deneyimi sağlayabilir
Sürücüler, o kutu boyutuna göre oldukça tam boy görünüyor; rahatsız edici özellikler basit bir ekolayzırla bile ayarlanabilir
Daha dinamik bir yaklaşım yanlış uygulanırsa dinlerken tuhaf bir ton yaratabilir
Modern DSP sihir gibi ama kusurları gerçek zamanlı gizlemektense kusurların duyulabildiği bir ses işleme hattını daha çok tercih ederim
Harman Kardon “akıllı” hoparlör; beyin görevi gören ayrı bir daughterboard var ve arızalanan yapı da o
Kontrol sinyallerini zaten çözdüm, ESP32 ile I2S çıkışını süren yeni bir daughterboard da tasarladım
Şimdi sesi monoya downmix edip sol/sağ kanalları tweeter/bas çıkışı olarak DSP’den geçirmenin yolunu bulmam ya da hazır kod bulmam gerekiyor
İlgili yardım veya ipuçları olursa iyi olur
Ve evet, “Going all-in”den hemen önceki paragraf I2S ile sürme fikrini ele alıyor
Ancak ESMT çipine gönderilen I2C ayarlarının da tersine mühendislikle çıkarılması gerekirdi
Eski araba ses sistemi meraklıları için oldukça eğlenceli bir alan
Bu hoparlörden bende var ve akıllı özelliklerinin ne kadar sinir bozucu olduğuna inanmak zor
Evde telefonda konuşsam bile hoparlör komut verdiğimi sanıyor
“SORRY. YOUR DEVICE IS NOT CONNECTED TO THE INTERNET. PLEASE CHECK YOUR BLUETOOTH SETTINGS AND TRY AGAIN.” mesajı en yüksek sesle çalıyor
Elektronik mühendisi değilim ama bu inanılmaz derecede aptal özelliği nasıl kapatacağımı gerçekten bilmek istiyorum
Muhtemelen bu yorumun üst taraflarında bir yerde bağlantısı verilmiştir
Çekiç kullanın
Ama o zaman da “THE BLUETOOTH DEVICE IS READY TO PAIR” deme riski var
Yine de JieLi SoC gibi bazı serilerde uyarı seslerini değiştirmeyi çözenler olmuş
Günümüzde akıllı TV’leri aptallaştırmanın bir yolu var mı diye de merak ediyordum
Şahsen “stupify” adını daha çok seviyorum
Kurulum sırasında Google TV, kamera, mikrofon gibi “akıllı” özellikleri açmak isteyip istemediğimi ve ağa bağlanıp bağlanmayacağımı sordu; hepsine hayır dedim
Ondan beri Apple TV kutusu için aptal bir ekran gibi çalışıyor
İstediğiniz video girişini seçin, tercih ettiğiniz giriş cihazını bağlayın ve TV kumandasını bir daha kullanmayın
LinkPlay A31’e OpenWRT kurmaya yönelik bir proje var; içini fiilen baştan yapmak yerine daha kolay olabilir
https://github.com/hn/linkplay-a31
Bu, hoparlör tasarımı konusunda fazla deneyimi olmayan bir elektronik mühendisinin yaklaşımı gibi görünüyor.
Düzgün bir crossover tasarlamak için sürücülerin Thiele/Small parametreleri, kabin hacmi, baffle tasarımı gibi pek çok etkeni hesaba katmak gerekir.
Crossover’ı LTspice’ta çalıştırıp işi bitiremezsiniz; VituixCad daha uygun bir çözüm.
Ayrıca gerçek ölçüm de yapmak gerekir.
Tersine mühendislik yapılabilecek analog bir crossover varsa amfiyi ve “akıllı” zırvaları değiştirmek kolaydır; ama yapı DSP ile işleniyorsa iş kısa sürede zorlaşır.
Tek bir geniş bant sürücü olsa bile durum aynı.
Hazır “standart” crossover’lar ya da web sitesi hesaplayıcıları kullanmak da yeterli değildir.
Yine de donanımı kurtarmış olması güzel.
İyi bir kulak ve sabır, özellikle hobi işlerinde pahalı deney ekipmanlarının epey büyük bir kısmının yerini tutabilir.
Birkaç Google Nest Audio hoparlörüm var; sesleri harika ama Bluetooth hoparlörlerle aynı sorunları taşıyorlar ve sıradan hoparlöre çevirmek için 3,5 mm girişleri de yok.
Ses bilgisi en az düzeyde, yalnızca temel elektronik bilen birinin böyle bir modifikasyonu yapması için iyi yöntem ne olur merak ediyorum.
“Bas sıkı ve derindi; boyutuna göre çok daha derindi. Tizler net ve detaylıydı” türü izlenimler, marka adının kulağa etkisini iyi gösteriyor.
Bir anda küçük bir plastik kutu ile SBC Bluetooth codec bileşimi bile harika duyulmaya başlıyor.
“Disco smile” gibi orta frekansları çukur bir ses verdiği, ancak bunun tüketici dostu varsayılan ekolayzır ayarlarından kaynaklandığına yorulduğu bölüm daha basit açıklanabilir:
Marshall olduğu için orta frekanslar çukur.
En azından 1970’lerin ortasına kadar, hatta belki JCM800 dönemine kadar Marshall, ana rakipleri Fender veya Vox’a göre orta frekansları daha güçlü amfiler olarak bilinirdi.
Öte yandan neredeyse tüm gitar amfilerinin “nötr” ayarı bir ölçüde orta frekansları eksiltir.
Çünkü insanlar bu sesi sever ve geleneksel ses olarak görür.
Bir miks konsoluna doğrudan takıp çalarken bile neredeyse her zaman orta frekansların biraz kısıldığını görürsünüz; elektrik gitarla ilişkilendirilen ses de budur.
Klasik Rakoit Linkplay modülü ailesi ortaya çıkmış.
Arylic Up2Stream Amp’te de A31 serisi var; küçük bir daughterboard üzerinde Linux çalıştıran eksiksiz bir Linux bilgisayarı olduğunu öğrenmek epey ilginç.
Ancak U-Boot, Linux ve diğer GNU bileşenleri için GNU GPL’ye uymadan bunu “çok odalı streaming yazılımını kararlı biçimde entegre etmek epey karmaşık” diye açıklamaları üzücü.
Bir tane edinip hack’leyerek Amlogic çipli modüle OpenWrt ya da başka bir Linux dağıtımı kurulup kurulamayacağına bakılabilir.
Başka bir firmware ile flash’lanabiliyor gibi görünüyor.
Ben kendi LinkPlay A31 modülüme Arylic yazılımı yerine o çip için küçük bir OpenWrt imajı yükledim; benim durumumda çip MT7628’di, yani fiilen bir router SoC’siydi.
Standart Linux ve U-Boot kullanıp üzerine carrier board’daki DSP yardımcı işlemcisiyle haberleşen birkaç özel binary, yönetim ve uygulama kontrolü için bir web sunucusu ve temel işleyişten sorumlu rootApp adlı özel bir binary eklenmiş bir yapı gibi görünüyor.
Bu cihazı bilmeyenler için: Marshall amfiye benzeyen ama 9 inç yüksekliğinde bir Bluetooth hoparlör.
Fiyatı merak ediyorum.
Hoparlör ücretsiz olsa bile 240 dolar değerinde; PCB üretimi ucuz olmayacak gibi ve kapasitörler de epey büyük.
100x100 mm’ye kadar 2 katmanlı 5 PCB, dünya çapında kargo dahil yalnızca 3,50 dolar.
Standart özelliklerin dışına çıkınca pahalılaşıyor ama yine de kart başına birkaç dolar seviyesinde.
https://jlcpcb.com/
Bu devredeki en büyük elektrolitik kapasitör, tekli adet fiyatıyla 3,29 dolar; bunun nedeni üst seviye “audio grade” Nichicon kapasitör olması.
Aynı boyuttaki genel sınıf bir kapasitörde Japon marka 1,68 dolara, Çin markası da sorun değilse 0,36 dolara kadar iniyor.
Atılmış bir hoparlörü alıp onlarca saatlik nitelikli işle içini değiştirmek aslında komik bir şey.
Bu ölçekte bir projeyi bir müşteriye faturalandırsanız muhtemelen binlerce dolar alırdınız.
Yine de hobiye laf edilmez.
Belli ki maliyeti değil, eğlenceyi ve nerd cred’i optimize eden bir iş.
Montaj maliyetini bilmiyorum ama toplam 20 doları geçerse şaşırırım.