Il y a 7 heures
(Modification du message : Il y a 6 heures par Audiodémat.)
Bonne année 2026 à tous !
Le premier tweak de la v3 est terminé.
Côté boîtier, c'est le même que celui des versions précédentes. Pour ceux qui souhaitent le conserver, le seul axe à travailler est l'isolement des sorties par rapport à la façade métallique. Un peu de téflon autour des sorties est suffisant.
Côté électronique, on se retrouve, comme lors de la v1, dans une configuration avec 2 axes d'amélioration (il n'y a pas de Super Condensateur interne) :
- la qualité des régulateurs
- les découplages
Côté régulateurs, l'idée reste la même que pour les précédentes versions mais la consommation de l'OCXO est très supérieure (1,5 A au démarrage), donc la solution diffère légèrement car les LT3045 sont limités à 0,5 A et les TPS7A94 à 1 A. A chaud, cette valeur est réduite de moitié. Les solutions, qui fonctionnent à base de cartes du commerce, sont les suivantes :
- 3 ou 4 LT3045 en parallèle (compliqué car espace interne réduit)
- 1 LT3042 (cousin du LT3045 limité à 0,2 A) suivi d'un transistor de puissance
- 2 TPS7A94 en parallèle
On peut aussi mettre en œuvre des solutions économiques :
- 2 LT3045 pour l'OCXO uniquement. Pendant la période de chauffe, ils fonctionneront sur leur limitation de courant interne, à une tension inférieure, jusqu'au basculement vers le courant à chaud. La chaude sera donc légèrement plus longue (j'ai utilisé cette fonction leur de mon premier tweak v1 avec un seul LT3045). Cela devrait fonctionner également avec le TPS7A94 qui possède aussi une limitation interne, mais je ne l'ai pas essayé.
- Le même configuration que précédemment mais avec un appoint de courant provisoire pendant la chauffe (pris sur le régulateur des composants de sortie, via une diode Schottky avec un chute de tension de 0,25 V : la chauffe se fera bien à 1,5 A mais avec une tension d'équilibre de 4,75 V. Au basculement en mode chaud, la tension montera à 5 V grâce au régulateur de l'OCXO qui sera suffisant, bloquant l'arrivée de courant du régulateur de sortie.
Il faut également remplacer le régulateur de sortie, comme pour les versions précédentes avec un régulateur au choix entre LT3042, LT3045 et TPS7A94 (consommation de 0,1 A)
Le régulateur de tension de l'OCXO se trouve au dos de celle-ci. Il suffit de le retirer et de le remplacer pas un autre en utilisant l'entrée (+ du condensateur à gauche), la sortie (+ des condensateurs de sortie ou piquage + de l'OCXO) et une masse (sur un des condensateurs au choix ou sur le piquage masse de l'OCXO) :
La version à deux TPS7A94
![[Image: IMG-20251128-121316547.jpg]](https://i.ibb.co/CkkLXWL/IMG-20251128-121316547.jpg)
Ensuite, il faudra retirer un certain nombre de condensateurs inutiles ou de qualité insuffisante. Pour commencer, les 2 gros chimique bleu qui ne servent que pour ceux qui utiliserait l'horloge avec l'alimentation à découpage présente dans le carton.
Si vous utilisez une alimentation linéaire de qualité, les condensateurs chimiques vont ralentir la vitesse des régulateurs en amont (les 6 LT3045 dans la Leaf Audio par exemple). Il faut donc tous les enlever. Si vous réalisez une écoute dans ces conditions, il manquera un peu de grave. Nous le récupérerons ensuite (dans un premier temps, après la mise en place des nouveaux régulateurs, puis avec l'installation des condensateurs rapides aux endroits requis) :
MKS, MKT, MKP, céramiques (X7R pour les gros en µF, C0G pour les petits en nF et pF). La place étant réduite, j'ai utilisé des condensateurs céramiques CMS lorsque c'est possible. Ceci permet de les empiler sans prendre de place (1 X7R en dessous et 1 C0G au-dessus par exemple).
Voici ce que ça donne avec la carte d'alimentation LT3042 + transistor :
![[Image: LT3042T.jpg]](https://i.ibb.co/Z63fT9Qk/LT3042T.jpg)
Et miracle, tout ça rentre dans la boîte d'origine !
![[Image: IMG-20260101-125449436.jpg]](https://i.ibb.co/TD8NxyWf/IMG-20260101-125449436.jpg)
![[Image: IMG-20251218-125116535.jpg]](https://i.ibb.co/35cY0cPT/IMG-20251218-125116535.jpg)
J'avais laisser la place pour insérer une petit SC (ici 1 F) via un SC au format bouton. Je ne suis pas sûr que sa durée de vie soit longue, car in est collé à l'OCXO qui est chaude en permanence
![[Image: IMG-20251222-111606084.jpg]](https://i.ibb.co/R4tqgvyZ/IMG-20251222-111606084.jpg)
Côté restitution, on devrait être équivalent à une v2 classique (mais je n'ai en pas chez moi).
Vous l'avez compris, ce n'est qu'une première étape vers le tweak Ultime que vous attendez. Encore un peu de patience, il devrait venir en fin de mois.
Le premier tweak de la v3 est terminé.
Côté boîtier, c'est le même que celui des versions précédentes. Pour ceux qui souhaitent le conserver, le seul axe à travailler est l'isolement des sorties par rapport à la façade métallique. Un peu de téflon autour des sorties est suffisant.
Côté électronique, on se retrouve, comme lors de la v1, dans une configuration avec 2 axes d'amélioration (il n'y a pas de Super Condensateur interne) :
- la qualité des régulateurs
- les découplages
Côté régulateurs, l'idée reste la même que pour les précédentes versions mais la consommation de l'OCXO est très supérieure (1,5 A au démarrage), donc la solution diffère légèrement car les LT3045 sont limités à 0,5 A et les TPS7A94 à 1 A. A chaud, cette valeur est réduite de moitié. Les solutions, qui fonctionnent à base de cartes du commerce, sont les suivantes :
- 3 ou 4 LT3045 en parallèle (compliqué car espace interne réduit)
- 1 LT3042 (cousin du LT3045 limité à 0,2 A) suivi d'un transistor de puissance
- 2 TPS7A94 en parallèle
On peut aussi mettre en œuvre des solutions économiques :
- 2 LT3045 pour l'OCXO uniquement. Pendant la période de chauffe, ils fonctionneront sur leur limitation de courant interne, à une tension inférieure, jusqu'au basculement vers le courant à chaud. La chaude sera donc légèrement plus longue (j'ai utilisé cette fonction leur de mon premier tweak v1 avec un seul LT3045). Cela devrait fonctionner également avec le TPS7A94 qui possède aussi une limitation interne, mais je ne l'ai pas essayé.
- Le même configuration que précédemment mais avec un appoint de courant provisoire pendant la chauffe (pris sur le régulateur des composants de sortie, via une diode Schottky avec un chute de tension de 0,25 V : la chauffe se fera bien à 1,5 A mais avec une tension d'équilibre de 4,75 V. Au basculement en mode chaud, la tension montera à 5 V grâce au régulateur de l'OCXO qui sera suffisant, bloquant l'arrivée de courant du régulateur de sortie.
Il faut également remplacer le régulateur de sortie, comme pour les versions précédentes avec un régulateur au choix entre LT3042, LT3045 et TPS7A94 (consommation de 0,1 A)
Le régulateur de tension de l'OCXO se trouve au dos de celle-ci. Il suffit de le retirer et de le remplacer pas un autre en utilisant l'entrée (+ du condensateur à gauche), la sortie (+ des condensateurs de sortie ou piquage + de l'OCXO) et une masse (sur un des condensateurs au choix ou sur le piquage masse de l'OCXO) :
La version à deux TPS7A94
![[Image: IMG-20251128-121316547.jpg]](https://i.ibb.co/CkkLXWL/IMG-20251128-121316547.jpg)
Ensuite, il faudra retirer un certain nombre de condensateurs inutiles ou de qualité insuffisante. Pour commencer, les 2 gros chimique bleu qui ne servent que pour ceux qui utiliserait l'horloge avec l'alimentation à découpage présente dans le carton.
Si vous utilisez une alimentation linéaire de qualité, les condensateurs chimiques vont ralentir la vitesse des régulateurs en amont (les 6 LT3045 dans la Leaf Audio par exemple). Il faut donc tous les enlever. Si vous réalisez une écoute dans ces conditions, il manquera un peu de grave. Nous le récupérerons ensuite (dans un premier temps, après la mise en place des nouveaux régulateurs, puis avec l'installation des condensateurs rapides aux endroits requis) :
MKS, MKT, MKP, céramiques (X7R pour les gros en µF, C0G pour les petits en nF et pF). La place étant réduite, j'ai utilisé des condensateurs céramiques CMS lorsque c'est possible. Ceci permet de les empiler sans prendre de place (1 X7R en dessous et 1 C0G au-dessus par exemple).
Voici ce que ça donne avec la carte d'alimentation LT3042 + transistor :
![[Image: LT3042T.jpg]](https://i.ibb.co/Z63fT9Qk/LT3042T.jpg)
Et miracle, tout ça rentre dans la boîte d'origine !
![[Image: IMG-20260101-125449436.jpg]](https://i.ibb.co/TD8NxyWf/IMG-20260101-125449436.jpg)
![[Image: IMG-20251218-125116535.jpg]](https://i.ibb.co/35cY0cPT/IMG-20251218-125116535.jpg)
J'avais laisser la place pour insérer une petit SC (ici 1 F) via un SC au format bouton. Je ne suis pas sûr que sa durée de vie soit longue, car in est collé à l'OCXO qui est chaude en permanence
![[Image: IMG-20251222-111606084.jpg]](https://i.ibb.co/R4tqgvyZ/IMG-20251222-111606084.jpg)
Côté restitution, on devrait être équivalent à une v2 classique (mais je n'ai en pas chez moi).
Vous l'avez compris, ce n'est qu'une première étape vers le tweak Ultime que vous attendez. Encore un peu de patience, il devrait venir en fin de mois.
Matériels d'origine : Audiomat Tempo 2.9, YBA Genesis IA3A, JMR EMP 2, USB iFI Gemini 3, JMR 1132 doublés, Ubiquiti ERX-SFP, A 32-2, Leaf, SC,+ CNC, RJ45 du Kit Rasta, DAC Amphenol
Tweakés / DIY : Freebox Pop, Innuos Zen mk3, Ustars C19, Horloge Million Ultime, Barrette Actinote Mezzo, FMC SFP/RJ45, J92, Rasta CS92, RCA 14G, DC20, courant symétrique, meuble
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Tweakés / DIY : Freebox Pop, Innuos Zen mk3, Ustars C19, Horloge Million Ultime, Barrette Actinote Mezzo, FMC SFP/RJ45, J92, Rasta CS92, RCA 14G, DC20, courant symétrique, meuble
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