1 điểm bởi GN⁺ 2025-01-12 | 1 bình luận | Chia sẻ qua WhatsApp
  • Đã cải tạo 2 chiếc Marshall Uxbridge Voice bị bỏ đi thành một cặp stereo bi-amp dựa trên đầu vào RCA analog, không có Bluetooth hay hướng dẫn bằng giọng nói
  • Cấu trúc ban đầu phụ thuộc vào bo mạch Linkplay, SoC Amlogic A113X, mô-đun không dây và ampli Class D ESMT AD85050; độ trễ khoảng 300ms khiến nó không phù hợp để nghe stereo ở cự ly gần
  • Mạch mới dùng nguồn đơn 18V để điều khiển woofer và tweeter riêng biệt bằng crossover chủ động Linkwitz-Riley bậc 4 dùng LM833ampli công suất tuyến tính LM1875T
  • Thiết kế được kiểm chứng bằng mô phỏng XSchem·ngspice, prototype trên breadboard, PSU và tải loa Uxbridge thực tế, bộ phát tone, cùng nghe A/B với nhạc; phần bù dải trầm cho kết quả hài lòng xuống khoảng 35Hz
  • Thành phẩm là loa analog dạng thùng kín đã loại bỏ tính năng thông minh; thiết kế phần cứng KiCAD và các tệp XSchem/ngspice được công bố theo giấy phép MIT

Biến 2 loa thông minh bị bỏ đi thành một cặp stereo

  • Tìm thấy 2 loa thông minh Marshall Uxbridge Voice gần như còn mới
    • Một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng
    • Khi bật nguồn, loa phát hướng dẫn bằng giọng nói: “NOW IN SETUP MODE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN YOUR DEVICE’S COMPANION APP.”
  • Trên desktop Linux cài Debian stable, có thể kết nối loa Bluetooth và phát nhạc bằng blueman-manager
  • Dù kích thước nhỏ, dải trầm sâu và mạnh, dải cao rõ và chi tiết
    • Tuy nhiên dải trung bị lõm theo kiểu “disco smile”, có thể do thiết lập EQ mặc định
  • Đã thử dùng hai chiếc làm cặp stereo, nhưng ở trạng thái mặc định máy tính chỉ có thể kết nối Bluetooth với một chiếc mỗi lần
  • Khi xem video, có độ trễ khoảng 300ms so với tai nghe có dây; chênh lệch độ trễ giữa hai thiết bị có thể phá hỏng stereo imaging
  • Trong lúc phát nhạc, hướng dẫn bằng giọng nói “CONNECTION UNSUCCESSFUL. CHECK YOUR APP FOR INSTRUCTIONS AND TRY AGAIN.” chen vào, từ đó mục tiêu trở thành loại bỏ các tính năng thông minh
  • Mục tiêu cuối cùng là một cặp loa stereo không Bluetooth, không độ trễ, không hướng dẫn bằng giọng nói, chỉ có một đầu vào line RCA analog ở mặt sau

Cấu trúc bên trong Uxbridge và linh kiện điện tử gốc

  • Tháo 6 vít Phillips ở mặt sau và mở bằng cần gạt mỏng là có thể tiếp cận bên trong thùng loa
    • Lớp foam chặn khí được dùng để giữ kín nên các phần khớp khá chặt
  • Mạch điện tử chính nằm trên bo gắn vào tấm lưng, nhận nguồn từ một PSU riêng dưới woofer qua đầu cắm JST lớn
    • Hai đầu cắm JST nhỏ lần lượt nối với woofer và tweeter
    • Bo phụ cho nút chỉnh âm lượng·tone phía trên, micro, nút bấm và LED RGB phía dưới mặt trước được nối bằng cáp dẹt
  • Trên bo mạch chính có cắm một bo con ghi Linkplay
    • Có vẻ là mô-đun loa thông minh OEM gồm SoC Amlogic A113X, chip nhớ và mô-đun không dây
    • Dây từ mô-đun không dây đi tới 2 anten patch gần hai bên phía trên của tấm lưng
  • Ampli âm thanh dựa trên ESMT AD85050, trông giống chip 48 chân tương tự dòng ampli công suất Class D TI TAS5727
    • Cấu hình 2 kênh, điều khiển riêng tweeter và woofer
    • Cả hai driver đều đo được khoảng 4Ω
  • Khi lần theo các kết nối, thấy điều khiển I2C, luồng âm thanh số I2S 2 kênh và nguồn 3.3V đều đến từ bo con
    • Cùng bo đó cũng tạo ra các hướng dẫn bằng giọng nói gây phiền

Nỗ lực giữ lại bo mạch gốc và lý do bỏ cuộc

  • Ban đầu, việc bỏ toàn bộ linh kiện điện tử gốc nằm giữa PSU và loa có vẻ lãng phí, nên đã thử tận dụng ampli công suất cũ
  • Khi tháo bo con ra, không có gì hoạt động; điều này khớp với cấu trúc phụ thuộc vào I2C·I2S·nguồn
  • Đã thử hàn dây mảnh vào các đường LINP, LINN, AGND của chip ESMT để bơm đầu vào analog
    • Khi điều khiển LINP bất đối xứng và nối LINN xuống mass thì không có tiếng
    • Có vẻ cơ chế bảo vệ·shutdown của chip đã kích hoạt
  • Khi tạm dựng mạch điều khiển cân bằng bằng op-amp trên breadboard thì có tiếng, không thấy rõ nhiễu·méo·can nhiễu
    • Nhưng chỉ woofer hoạt động, còn tweeter nối với kênh khác
    • Cách này cần 2 đầu vào audio cân bằng riêng cho từng woofer và tweeter
  • Phải nhét nhiều dây patch và mạch bổ sung vào thùng loa chật hẹp; các phương án ghi lại thiết lập I2C rồi tái hiện bằng vi điều khiển hoặc điều khiển trực tiếp đầu vào I2S cũng còn nhiều ẩn số
  • Cuối cùng quyết định không giữ bo mạch cũ mà chuyển sang thay toàn bộ mạch điện tử

Thiết kế bi-amp analog mới

  • Yêu cầu của thiết kế mới là dùng nguồn đơn 18V DC từ PSU gốc, đầu vào line RCA phía sau, giữ cấu trúc kín, crossover khoảng 2kHz, thêm EQ/bù loa, và 2 ampli công suất cho woofer·tweeter
  • Ampli công suất được chọn là LM1875T, có mạch tham chiếu cho vận hành nguồn đơn
    • Điều khiển driver 4Ω
    • Công suất đỉnh dự kiến khoảng 5W mỗi driver, trên thực tế chủ yếu áp dụng cho woofer
    • Được xem là đủ công suất cho nghe cự ly gần trong phòng yên tĩnh
  • Crossover dùng cấu trúc Linkwitz-Riley bậc 4
    • Gồm 2 tầng lọc thông thấp hoặc thông cao Sallen-Key giống nhau mắc nối tiếp
    • Độ dốc 24dB/octave; về lý thuyết có ưu điểm là tổng hai kênh bằng 0dB tại vùng crossover
  • Op-amp chọn LM833
    • Có thông số gain-bandwidth 15MHz, slew rate 7V/μs, nhiễu điện áp 4.5nV/√Hz
    • Vì là op-amp kép, một chip có thể tạo thành bộ lọc thông cao hoặc thông thấp Linkwitz-Riley hoàn chỉnh
  • Để vận hành mạch op-amp với nguồn đơn, dùng mass ảo
    • Mass ảo được chia làm hai để duy trì tách biệt giữa đường tín hiệu woofer và tweeter, đồng thời giảm crosstalk qua mass ảo

Mạch lọc và mô phỏng

  • Tín hiệu đầu vào được ghép AC qua C1 và được R1·R2 căn về mức giữa nguồn
  • C2, R3 và trở kháng nguồn điều khiển line input tạo thành bộ lọc thông thấp bậc 1; với trở kháng nguồn 600Ω, tần số cắt khoảng 50kHz
    • Đây là cấu hình nhằm loại bỏ nhiễu RF ngay trước input follower U1A
  • Đường tweeter gồm 2 tầng lọc thông cao Sallen-Key quanh U2B và U2A
    • Hoạt động như bộ lọc thông cao Linkwitz-Riley bậc 4
    • Đầu ra TWR_IN điều khiển ampli công suất tweeter
  • Đường woofer bắt đầu bằng bộ lọc low-shelving quanh U1B
    • Nhấn dải trầm để bù roll-off tần số thấp của woofer
    • Sau đó đi qua bộ lọc thông thấp Linkwitz-Riley quanh U3A·U3B, rồi WFR_IN điều khiển ampli công suất woofer
  • Đáp tuyến tần số và pha được kiểm chứng bằng XSchem và ngspice
    • Tần số crossover điện là 2kHz
    • Đầu ra cộng lại có một chút nhô lên, nhưng qua thử nghe, roll-off dải cao của woofer gần như bù cho phần nhô điện quanh crossover
  • Theo SPICE, tại 2kHz, pha đầu ra tweeter trễ hơn woofer khoảng 19°
    • Tương đương độ trễ khoảng 26μs, tức chênh lệch đường đi âm học khoảng 9mm nếu lấy tốc độ âm thanh 340m/s
    • Trong bố trí thực tế, tweeter có thể gần người nghe hơn woofer một chút, tạo ra chênh lệch đường đi hình học có dấu ngược lại
    • Do đặc tính driver chưa biết và môi trường âm học không được kiểm soát, không thêm bù trễ allpass riêng

Ampli công suất và điều kiện đầu ra

  • Ampli công suất cho tweeter và woofer đều theo mạch tham chiếu nguồn đơn LM1875T
  • Gain điện áp được đặt là 20 để cải thiện ổn định
    • Trong bản cập nhật tháng 10/2025, R15 và R19 được đổi từ 20kΩ sang 10kΩ để tăng gain lên 20
    • Tài liệu thiết kế và hình ảnh đã được cập nhật để phản ánh thay đổi này
  • Ampli tweeter và ampli woofer khác nhau ở một số giá trị tụ điện
    • Vì dải tần sử dụng của tweeter cho phép tần số góc cao hơn, có thể dùng linh kiện nhỏ và rẻ hơn
    • Tụ ghép đầu ra được chọn là linh kiện chất lượng cao dùng cho âm thanh
  • Cực tính các đầu nối đầu ra J3 và J4 ngược nhau
    • Vì các đầu cắm JST trên cáp driver của Uxbridge được bấm cos với cực tính ngược nhau
  • PSU gốc nằm gần phía thấp trong dải nguồn của LM1875
    • Điện áp nguồn thấp giới hạn công suất đầu ra nhưng cũng giảm nhiệt
    • Nhiệt tiêu tán dự kiến tối đa vài watt, khi không tải chỉ dưới 1W một phần nào đó

Chế tạo prototype và tinh chỉnh

  • Toàn bộ mạch được dựng trên breadboard và kết nối với loa thật để kiểm chứng
    • Đã tháo mạch điện tử gốc khỏi chiếc Uxbridge dùng thử nghiệm
    • Kéo dài dây loa và đưa ra ngoài qua lỗ nhỏ nơi trước đây đặt nút Bluetooth
    • Đóng tấm lưng và dùng băng dính bịt lỗ tối đa để đánh giá trong trạng thái gần với thùng loa kín thực tế
  • Dùng PSU Uxbridge thật để kiểm tra vấn đề tương thích giữa mạch và PSU
  • Dùng bộ phát tone online để điều chỉnh hoạt động chung, cực tính driver, mức ở vùng crossover và bộ lọc bù roll-off của woofer
    • Kết quả hài lòng đạt xuống khoảng 35Hz, tương tự Uxbridge gốc
  • Cũng thực hiện A/B test bằng nghe nhạc
    • Một bên là loa trong thùng kín được mạch mới điều khiển
    • Bên còn lại là Uxbridge nguyên bản hoàn chỉnh phát qua Bluetooth
  • Sau vài ngày so sánh, đánh giá mạch mới cho âm thanh phẳng và chính xác hơn
    • Đặc biệt dải trung, vốn có vẻ bị thiếu ở Uxbridge gốc, được cải thiện
  • Nhiệt được kiểm tra bằng cách dùng ngón tay cảm nhận nhiệt độ tản nhiệt
    • Phiến tản nhiệt TO-220 dự kiến chỉ nóng rõ ở mức âm lượng lớn khó nghe lâu
    • Kết luận không cần đặt tản nhiệt lớn hơn trong thùng loa kín

PCB và thiết kế cơ khí

  • Điểm then chốt của PCB là khớp với kích thước và mẫu lỗ vít của bo mạch gốc
  • Vì mạch nhỏ và độ phức tạp thấp, có thể thiết kế gần như đi dây một mặt
    • Hầu hết đường mạch nằm ở mặt linh kiện
    • Phần còn lại của mặt linh kiện và đa số mặt hàn được đổ ground plane
    • Dưới tản nhiệt có đặt thermal via để PCB tham gia khuếch tán và tản nhiệt
  • Dùng SMT có thể giảm diện tích PCB khoảng một nửa, nhưng lựa chọn là dùng nguyên các linh kiện thông thường đã dùng trên breadboard
  • Kích thước PCB mới khoảng bằng một nửa panel gốc
  • Đã làm tương thích đầu nối để dùng lại cáp gốc
    • Đầu nối nguồn DC được xác định là JST-VH và mua mới
    • Đầu nối loa là JST-XA; do khó mua linh kiện mới, ổ cắm được tháo từ bo gốc và hàn lên PCB mới
    • Ở prototype dùng JST-XH có pitch tương tự, nhưng XH không có cơ cấu khóa của XA
  • Đầu vào audio dùng đầu nối JST-PH 2 chân và jack RCA gắn panel
    • Jack RCA được cố định vào lỗ đường kính 6.5mm, nơi trước đây đặt nút Bluetooth
    • Phía sau được lấp bằng keo nóng để giữ độ kín
  • Trong lúc lắp ráp, cạnh PCB bị vướng vào trụ vít nhựa bên trong
    • Nguyên nhân là đường bao bo mới đã bỏ sót một phần khoét nhỏ ở cạnh trái của panel gốc
    • Đã dùng giũa mài bớt khoảng 2mm trên trụ nhựa rồi hút sạch bụi bằng máy hút bụi để hoàn tất lắp ráp

Kết quả và tài liệu công bố

  • Hai loa hoàn thiện trở thành một cặp stereo dựa trên đầu vào RCA analog, không còn tính năng thông minh
  • Sau vài tuần nghe lặp lại nhiều album, đánh giá độ trung thực tăng đáng kể so với Uxbridge gốc
    • Việc tinh chỉnh bộ lọc chủ động với loa được tính như tải thực tế được cho là đã góp phần tạo ra đáp tuyến tần số tốt hơn
    • Ampli công suất tuyến tính hoạt động ở công suất thấp được đánh giá là có thể có nhiễu và méo thấp hơn
    • Stereo imaging rõ ràng cũng được xem là dấu hiệu của tín hiệu có độ trung thực cao
  • Kết luận là, với mạch analog trong dải âm thanh, ngoại trừ các cực hạn như công suất rất cao hoặc tín hiệu cực nhỏ, không quá khó để đạt mức chất lượng khá cao bằng bán dẫn hiện đại
  • Thiết kế phần cứng KiCAD, workspace XSchem và các tệp mô phỏng ngspice được công bố trong kho lưu trữ online
  • Tài liệu công bố được phân phối theo điều kiện giấy phép MIT

1 bình luận

 
GN⁺ 2025-01-12
Ý kiến trên Hacker News
  • Nếu đã định thiết kế tới cả PCB thì cũng đáng cân nhắc cách điều khiển đầu vào I2S bằng tín hiệu số
    Lướt qua datasheet của AD85050 thì thấy nó có chức năng DSP nội bộ, và rất có thể Marshall đã tinh chỉnh sẵn theo driver và thùng loa
    Lý do loa active có thể cho âm thanh khá ổn chỉ với phần cứng tương đối rẻ là vì phía sau thường có rất nhiều xử lý hậu kỳ để bù cho các khuyết điểm phần cứng
    AD85050 có đầu vào I2S stereo, nên crossover có thể được thực hiện bên trong chip amp, hoặc có thể đã được xử lý trên Amlogic SoC
    Nếu là trường hợp sau thì có thể sẽ khá lằng nhằng, vì phải thêm chip DSP riêng trên bo hoặc cấu hình AD85050 qua I2C để thêm các bộ lọc thông thấp/thông cao phù hợp
    Nếu đặt một bộ chuyển đổi A/D 2 kênh ở đầu vào, bạn có thể tạo ra tín hiệu I2S stereo bằng cách nhân đôi một đầu vào analog đơn sang cả hai kênh để chạy amp
    Đầu vào USB thì phức tạp hơn nhiều vì muốn có stereo thật trên hai loa sẽ cần routing ở phía phần mềm; còn với SPDIF thì có thể tách tín hiệu và đặt chip chuyển SPDIF-to-I2S ở mỗi loa, nhưng vẫn cần cách tách riêng kênh trái/phải
    Chức năng mixing qua I2C của AD85050 có thể giúp được ở đây
    Tất nhiên, tất cả chuyện này có thể thành ra còn nhiều việc hơn cả tự thiết kế amp ngay từ đầu, và cuối cùng còn tùy bạn muốn đào sâu vào phía analog hay phía digital

    • Việc bù đó có thể là một yếu tố, nhưng vài tháng trước tôi mua được một cặp loa khá ổn từ đồ chơi trẻ em, bỏ vào một hộp nhựa rẻ tiền mà chất lượng âm thanh đáng ngạc nhiên
      Amp là loại class-D chưa tới 1 đô mua từ cửa hàng Raspberry Pi, và hoàn toàn không có xử lý gì
      Nếu hộp đủ cứng, kín và loa tốt thì kết quả có thể vượt xa mong đợi
    • Theo kinh nghiệm của tôi, loa Marshall có chất âm đặc trưng của thương hiệu, và kiểu tuning đó không phải lúc nào cũng tối ưu cho mọi thể loại nhạc
      Nếu thay DSP bằng một amp đơn giản hơn thì có thể sẽ nghe được âm thanh chi tiết hơn từ chính driver và thùng loa, và trải nghiệm nghe có khi lại dễ chịu hơn
      Driver nhìn khá full-size so với kích thước thùng, và những đặc tính gây khó chịu có thể chỉnh bằng một equalizer đơn giản
      Cách tiếp cận năng động hơn nếu làm sai có thể tạo ra âm sắc nghe kỳ cục
      DSP hiện đại thì như ma thuật thật, nhưng tôi vẫn thích một audio pipeline để lộ ra khuyết điểm hơn là che giấu chúng theo thời gian thực
    • Tôi cũng đang nghĩ tới cách tiếp cận tương tự và có một dự án gần giống nhưng vẫn đang để dở
      Đó là một loa Harman Kardon “thông minh”, có một daughterboard riêng đóng vai trò bộ não, và phần đó đã hỏng
      Tôi đã xác định được các tín hiệu điều khiển và cũng đã thiết kế một daughterboard mới dùng ESP32 để xuất I2S
      Giờ tôi cần tìm ra, hoặc tìm được đoạn mã sẵn có, để downmix audio về mono rồi xử lý DSP cho kênh trái/phải thành đầu ra tweeter/bass
      Nếu ai có gợi ý hay đầu mối liên quan thì rất hữu ích
    • Có lẽ ý bạn là AD85050 chứ không phải AD8255
      Và đúng vậy, đoạn ngay trước “Going all-in” có nói về ý tưởng điều khiển bằng I2S
      Chỉ là có lẽ vẫn phải reverse engineer cả phần cấu hình I2C gửi đến chip ESMT
    • Trên YouTube có khá nhiều dự án loa in 3D tự làm, bao gồm cả cách bố trí linh kiện điện tử
      Với những ai từng mê car audio ngày trước thì đây là một mảng khá thú vị
  • Tôi có chiếc loa này, và thật khó tin các tính năng thông minh của nó phiền đến mức nào
    Chỉ cần tôi gọi điện thoại ở nhà thôi là loa đã tưởng mình đang ra lệnh cho nó
    “SORRY. YOUR DEVICE IS NOT CONNECTED TO THE INTERNET. PLEASE CHECK YOUR BLUETOOTH SETTINGS AND TRY AGAIN.” sẽ phát ra ở âm lượng tối đa
    Tôi không phải kỹ sư điện tử, nhưng thực sự rất muốn biết cách tắt cái tính năng ngu ngốc khó tin này

    • Có một bài viết chỉ cách làm điều đó
      Có lẽ được link ở đâu đó phía trên bình luận này
    • Tôi là kỹ sư điện tử nên có thể nói cho bạn biết
      Dùng búa là được
    • Tác giả bài viết lúc đầu hỏi “sao ai đó lại vứt cái này theo cách như vậy nhỉ?”, giờ thì ta đã biết câu trả lời
    • Nếu Jim Marshall thấy công ty này thành ra thế này thì chắc ông ấy phải trở mình trong mộ
    • Có thể thay phần bên trong bằng linh kiện của một loa Bluetooth còn ngu hơn nữa
      Chỉ là khi đó lại có nguy cơ phải nghe “THE BLUETOOTH DEVICE IS READY TO PAIR”
      Dù vậy, với một số dòng như JieLi SoC thì cũng đã có người tìm ra cách thay thế lời nhắc thoại
  • Gần đây tôi cũng tự hỏi liệu có cách biến smart TV thành TV ngu hay không
    Cá nhân tôi còn thích cái tên “stupify” hơn

    • Khoảng một năm trước tôi mua một chiếc Hisense 65U88KM có Google TV
      Trong lúc thiết lập, nó hỏi có muốn bật các tính năng “thông minh” như Google TV, camera, micro hay không, và có muốn kết nối mạng không; tôi chọn không cho tất cả
      Từ đó đến nay nó chỉ hoạt động như một màn hình ngu cho hộp Apple TV
    • Tôi không rõ chính xác bạn đang muốn làm gì
      Chỉ cần chọn đầu vào video mong muốn, nối thiết bị đầu vào bạn thích, rồi đừng dùng lại điều khiển TV nữa là được
    • Hãy tìm các bo universal scaler
  • Có một dự án cài OpenWRT cho LinkPlay A31, nên có lẽ sẽ dễ hơn việc gần như thay toàn bộ phần ruột bên trong
    https://github.com/hn/linkplay-a31

  • Điều này trông giống cách tiếp cận của một kỹ sư điện tử không có nhiều kinh nghiệm thiết kế loa
    Để thiết kế một bộ crossover đúng nghĩa, phải cân nhắc rất nhiều yếu tố như tham số Thiele/Small của driver, thể tích thùng loa, thiết kế baffle, v.v.
    Không thể chỉ chạy crossover bằng LTspice rồi coi như xong; VituixCad là giải pháp phù hợp hơn
    Và còn phải đo đạc thực tế nữa
    Nếu có sẵn một crossover analog để đảo ngược thiết kế thì việc thay ampli và đống rác “smart” là dễ, nhưng nếu cấu trúc ban đầu xử lý bằng DSP thì sẽ nhanh chóng trở nên khó khăn
    Ngay cả khi chỉ là một driver toàn dải duy nhất cũng vậy
    Cũng không phải cứ dùng crossover “tiêu chuẩn” làm sẵn hay máy tính tính toán trên web là được
    Dù sao thì việc cứu lại phần cứng vẫn là điều đáng mừng

    • Không nên đánh giá thấp việc tinh chỉnh mạch âm thanh dựa trên thử nghe
      Tai nghe tốt và sự kiên nhẫn có thể thay thế khá nhiều thiết bị đo đạc đắt tiền, đặc biệt trong các dự án hobby
    • Bạn nói “không thể chỉ chạy crossover bằng LTspice rồi coi như xong”, nhưng thực tế tôi đã làm đúng như vậy và hài lòng với kết quả
    • Có lẽ điều đó đúng, nhưng với một bộ loa nhựa rẻ tiền thì chuyện đó thực sự quan trọng đến mức nào?
    • Có vẻ bạn khá am hiểu lĩnh vực này
      Tôi có vài loa Google Nest Audio, âm thanh rất hay nhưng lại gặp cùng vấn đề như loa Bluetooth, và cũng không có cổng vào 3.5mm để biến chúng thành loa thường
      Tôi gần như không có kiến thức âm thanh, chỉ biết điện tử ở mức cơ bản, nên muốn hỏi nếu một người như vậy muốn làm kiểu mod này thì nên bắt đầu theo hướng nào
    • Tôi tò mò không biết có cách nào chuyển một mẫu loa đã được đo đạc thành mô hình SPICE để mô phỏng cùng phần còn lại của mạch hay không
  • Những nhận xét kiểu “âm trầm chắc và sâu, sâu hơn nhiều so với kích thước. Âm cao rõ ràng và chi tiết” cho thấy rất rõ ảnh hưởng của tên thương hiệu lên tai người nghe
    Tự nhiên một cái hộp nhựa nhỏ kết hợp với codec Bluetooth SBC cũng nghe thành tuyệt vời

  • Đoạn nói âm thanh có kiểu lõm dải trung như “disco smile” nhưng lại quy cho thiết lập EQ mặc định thân thiện với người dùng thì có thể giải thích đơn giản hơn
    Vì nó là Marshall nên mới lõm dải trung

    • Tôi không rõ lắm về thiết bị hi-fi của Marshall, nhưng ampli guitar của họ vốn không nổi tiếng là cho ra chất âm lõm trung về bản chất
      Ít nhất cho đến giữa thập niên 1970, và có lẽ cả đến thời JCM800, Marshall được biết đến là ampli giàu dải trung hơn so với các đối thủ chính như Fender hay Vox
      Tuy vậy, thiết lập “trung tính” của gần như mọi ampli guitar đều bị hụt trung ở một mức nào đó
      Vì mọi người thích chất âm đó và xem nó là âm thanh truyền thống
      Ngay cả khi cắm thẳng vào bàn mixer để chơi, người ta cũng gần như luôn cắt bớt một chút dải trung, vì đó chính là thứ âm thanh người ta liên tưởng khi nghĩ đến guitar điện
  • Lại là dòng module Rakoit Linkplay kinh điển
    Arylic Up2Stream Amp cũng dùng dòng A31, và tôi thấy khá thú vị khi biết đó là một máy tính Linux hoàn chỉnh chạy Linux trên một bo mạch con nhỏ
    Dù vậy, việc họ không tuân thủ GNU GPL đối với U-Boot, Linux và các thành phần GNU khác, trong khi lại giải thích kiểu “việc tích hợp ổn định phần mềm streaming đa phòng khá phức tạp”, vẫn là điều đáng chê
    Có lẽ cũng đáng tự kiếm một cái về vọc, rồi thử xem có thể cài OpenWrt hay một bản phân phối Linux khác lên module dùng chip Amlogic hay không
    Có vẻ đúng là có thể flash firmware khác
    Với module LinkPlay A31 của tôi, tôi đã cài một image OpenWrt nhỏ cho con chip đó thay vì phần mềm Arylic; trong trường hợp của tôi chip là MT7628 nên thực chất là một router SoC
    Có vẻ cấu trúc của nó là dùng Linux và U-Boot tiêu chuẩn, bên trên thêm một vài binary tùy biến để giao tiếp với bộ xử lý phụ DSP trên bo mạch mang, một webserver để quản lý và điều khiển qua ứng dụng, cùng một binary tùy biến tên là rootApp đảm nhiệm hoạt động cốt lõi

  • Nói cho những ai chưa biết thiết bị này: đây là một loa Bluetooth cao 9 inch, trông giống như ampli Marshall

  • Tôi tò mò về giá thành
    Dù cái loa là đồ cho không thì cũng đáng giá 240 đô, việc làm PCB chắc không rẻ, mà tụ điện cũng khá lớn

    • JLCPCB đã thay đổi cuộc chơi
      5 PCB 2 lớp kích thước tới 100x100mm chỉ có giá 3,50 đô, đã gồm vận chuyển toàn cầu
      Nếu ra ngoài thông số tiêu chuẩn thì sẽ đắt hơn, nhưng ngay cả vậy thì vẫn chỉ ở mức vài đô mỗi bo
      https://jlcpcb.com/
      Tụ điện phân lớn nhất trong mạch này là 3,29 đô một cái nếu mua số lượng 1, nhưng đó là tụ Nichicon “audio grade” cao cấp
      Nếu dùng tụ phổ thông cùng kích thước thì hàng Nhật là 1,68 đô, còn nếu chấp nhận thương hiệu Trung Quốc thì có thể xuống tới 0,36 đô
    • Tôi cho rằng chi phí lớn nhất là nhân công
      Nhặt một cái loa bị vứt đi rồi bỏ ra hàng chục giờ lao động tay nghề cao để thay toàn bộ phần bên trong thì thực ra là chuyện khá buồn cười
      Nếu tính tiền khách hàng cho một dự án cỡ này thì chắc phải thu tới vài nghìn đô
      Nhưng cũng khó mà chê một sở thích
      Rõ ràng đây là kiểu tối ưu cho niềm vui và nerd cred, chứ không phải cho chi phí
    • PCB kiểu đó hoàn toàn không đắt, nếu đặt khoảng 10 cái thì cỡ 1 đô một bo
      Tôi không rõ chi phí lắp ráp, nhưng sẽ ngạc nhiên nếu tổng cộng vượt quá 20 đô