Aoide digi pro volumio не работает

Aoide digi pro volumio не работает

❗ Обсуждение устройств, не относящихся к данной теме, запрещено. Если нужной вам темы по конкретной модели не существует — создайте её.
❗ На форуме принято размещать изображения под спойлером
❗ Сообщения содержащие оффтоп будут удаляться без предупреждения

Raspberry Pi ([‘rɑːzbərɪ paɪ], Ра́збери па́й) — одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально разработанный как бюджетная система для обучения информатике, впоследствии получивший намного более широкое применение и популярность, чем ожидали его авторы. Разрабатывается Raspberry Pi Foundation. По состоянию на конец 2019 года было продано более 30 миллионов устройств Raspberry Pi.

Различия версий:
Raspberry Pi выпускается в нескольких комплектациях: модель «A», «B», «B+»,«2B», «Zero», «Zero W», «3B», «3B+», «3A+» и «4B».
Принципиальные схемы Raspberry Pi можно найти здесь: (Schematics)
На вид одинаковые платы Raspberry Pi могут быть разной ревизии: (Raspberry Pi revision codes)*
*для Raspberry Pi4 ревизия 1.3 означает исправление подключения Type-C кабеля

Что такое GPIO

  • Что такое GPIO (Википедия, EN)
  • GPIO (официальная документация)
  • GPIO на Raspberry Pi (от bullik01)

Распиновка GPIO на Raspberry Pi model A+/B+/2B/3B/4B [40 GPIO] Pi A/B [26 GPIO] и Pi Pico

На данный момент у Raspberry Pi имеется несколько официально поддерживаемых операционных систем и огромное количество неофициальных.

  • balenaEtcher[Linux] [Win] [macOS]
  • Win32DiskImager[Win]
  • Raspberry Pi Imager[Linux] [Win] [macOS]
  • ApplePi-Baker[macOS]

(где sdd(sdc) вы должны посмотреть какой путь к накопителю в GParted, например /dev/sdd2/)

Для более простого запуска нескольких ОС на Raspberry Pi можно воспользоваться специальным установщиком, позволяющим переключаться между системами.

Основными считаются несколько утилит:

  • BerryBoot (GitHub)
    (ссылки: сайт проекта)
  • NOOBS (GitHub)
    (ссылки: официальная документация)
  • PINN (GitHub) — альтернатива NOOBS, расширенная версия
    (ссылки: раздел на официальном форуме)

Все, что вам нужно сделать — разархивировать установщик в корень SD-карты и загрузится с Raspberry Pi.
Внимание! Если у вас нет сигнала с выхода RCA после использования NOOBS, есть решение проблемы.

Внимание! То, что Вы делаете, не гарантирует полную работоспособность системы после установки. Представленный способ не единственный и только упрощает вам работу.

Если мы используем карту памяти, желательно не особо большого размера, то у нас есть возможность сохранить данные в случае поломки накопителя. Чтобы перенести систему на исправный носитель данных или переходим с microSD на SSD необходимо использовать любую программу для создания точной копии карты памяти по типу USB Image Tool. С её же помощью переносим получившийся .img файл на новую карточку. Это способ, доступный каждому, может сопровождаться проблемой когда новая карта памяти меньшего размера чем образ с файловой системой.

Для того, чтобы вместить образ флэшки на новый накопитель можно воспользоваться программой PiShrink от Drewsif с GitHub.
Если образ не прошел первый этап проверки «Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes» используем программу fix_orphaned_inode_list от gmenezesg с GitHub.

Для общего представления о всех параметрах в config.txt изучи официальную документацию по разгону!
Внимание! Разгон может навредить SDHC картам чей class выше или равен 6! Разгон может навредить Raspberry Pi! При разгоне желательно установить пассивное/ активное охлаждение.

Разогнать нашу железку можно двумя способами:

  1. Редактированием config.txt (файл конфигурации, расположен в /boot)
  2. Через меню настройки raspi-config (console based raspi-config application)

Файл config.txt позволяет сделать разгон наиболее точно. Для новичков предлагается установить уже давно проверенные варианты для разгона, чтобы получить наилучшую производительность платы.
Добраться до файла конфигурации можно тремя способами:

  • Подключив накопитель с системой к ПК
  • Открыв файл через консоль командой:
  • Открыв файл через клиент WinSCP* на ПК (смотри документацию по настройке подключения SFTP)
  • *позволяет работать с файловой системой и использовать терминал

    Источник

    Тема: i2s с Raspberry Pi

    Опции темы

    i2s с Raspberry Pi

    Re: i2s с Raspberry Pi

    да, как один из возможных вариантов, хотелось бы всё-таки по русски всё это прочитать.

    Re: i2s с Raspberry Pi

    получается что на новой ревизии малины разведен полноценный разъем I2S , здесь к малине подключили WM8731 http://www.noiseisgood.co.nz/?p=505

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Re: i2s с Raspberry Pi

    1) Сомнительный клок
    2) Отсутствие гальваноразвязки (а RPi шумит весьма)
    3) Джиттер (Another interesting question is: How much jitter do we see on both clock signals? Using the statistics functions on the oscilloscope (which are not the best method to measure jitter) we see a jitter on the clock signal of about 800 ps.)

    Последний раз редактировалось DeGato; 14.09.2013 в 19:45 .

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Так вроде они и клок умудрились внешний подать, тогда вопросы 1 и 3 не стоят.

    Последний раз редактировалось Alex; 14.09.2013 в 20:32 .

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Клон чего?

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Я только не понял где устанавливается режим slave mode
    Пока работает несколько иначе.

    Последний раз редактировалось DeGato; 14.09.2013 в 22:11 .

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Подойдет ли данное решение для USB-цапа?

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Re: i2s с Raspberry Pi

    А почему его не используют в качестве транспорта, ведь стоит не дорого и можно управлять с телефона?

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Вот ветка на инглише, утверждают что никаких проблем больше нет, работает до 192/24 включительно:
    http://www.diyaudio.com/forums/pc-ba. io-player.html
    Тут список проверенных USB ЦАП-ов:
    http://www.raspyfi.com/raspberry-pi-. upported-dacs/

    Re: i2s с Raspberry Pi

    На тех платах, что у меня побывали проблемы есть.
    Как вариант решения предлагалось вручную установить режим работы USB в 1.1 (что ограничивает возможность выводить 192/24) — проблема практически исчезает, но при этом, такие конвертеры как Bolero перестают работать. «Практически» означает, что щелчки периодически появляются. Хоть и с ощутимо меньшей периодичностью.

    Последний раз редактировалось DeGato; 10.11.2013 в 11:49 .

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Так там, вроде бы, проблема в программной части, а не в железе, надо обновление ставить — http://www.raspyfi.com/raspberry-pi-usb-audio-fix/

    Re: i2s с Raspberry Pi

    dwc_otg.speed=1 — программный костыль к железной части

    Re: i2s с Raspberry Pi

    Не совсем по теме IIS, но и не совсем OFF.

    Несколько вопросов к пользователям сабжа:

    Лет пять назад ставил ЛИНУКС (несколько версий) на один из компов. Попользовался пару месяцев — не понравилось. В сравнении с Виндовс, сервис, прямо скажем, ограниченный, да и установка и удаление дополнительного ПО была не без проблем (покрайней мере, для челвека привыкшего к Винде) . Как сейчас обстоят дела с дополнительным ПО, или на этой штуке работает ПО с заранее предустановленными пакетами и всё? Если так, то удобны ли программы для мультимедиа?

    Встроенный звук девайса (без внешнего ЦАПа) терпимый?

    Ну и какова надежность, глюки и так далее?

    Источник

    Что нам стоит стример построить: комбинация Raspberry Pi3 B+ и HiFiBerry Digi+ Pro

    Продолжаем попытки собрать бюджетный сетевой источник, измеряем — и слушаем, что получилось.

    Предыдущий материал о возможности превращения ARM-платформы Raspberry получился с открытым финалом, как в старых фильмах. На 100% задание выполнено не было. Несмотря на впечатляющую функциональность, сама по себе Pi3 музыку на высоком уровне играть не умеет.

    Попытка подобрать что-то приличное из китаепрома в качестве внешнего USB-ЦАПа и остаться в рамках бюджета в 200 долларов успехом не увенчалась. Модель E30 хваленой фирмы Topping не впечатлила. Нужны другие костыли. Ну и как-то увеличивать бюджет — что ж поделать.

    Пока что я решил на время отложить прямой USB-трансфер аудио и глянуть в сторону классики SPDIF. Ведь можно же найти до 500 долларов какой-нибудь славный б/у ЦАП из прошлого. Понятно, что хайрезов у вас не будет, но положа руку на сердце — 24 бит и DSD по-прежнему занимают не очень значительный сегмент музыкального рынка. Все продолжают слушать свои 16/44. Давайте попробуем изучить, как можно сцепить SPDIF-входы этих конвертеров и Raspberry.

    Мне не очень нравилась идея воткнуть между Pi3 B+ и ЦАПом USB-SPDIF-конвертер. Выбор компактных USB-SPDIF-конвертеров на автономном питании от USB-шины не велик: M2Tech Hi-Face, а что еще? Но ставить еще один элемент, которому нужно место (и третья розетка), означало свести идею компактного транспорта к очередному маразматичному «паровозу» из мелких компонентов. Смотрится такое хозяйство очень тоскливо, а хотелось платку «малины» вообще забросить с глаз долой за стойку. Значит, будем смотреть в магазинах головных уборов.

    К счастью, среди многочисленных «шляп» к Raspberry нашлось именно то, что нам было нужно для данного проекта. Предложение швейцарской компании HiFiBerry оказалось вполне адекватным по ценам. Меня заинтересовала модель Digi+ Pro — платка i2s-SPDIF-преобразователя, которая появилась в номенклатуре еще в 2017 году.

    Стоит 40 долларов без доставки, это нормально. Кстати, HiFiBerry предлагает не только россыпь обвесов к «малине», но также и софт HiFiBerryOS с DSP-интеграцией. Но об этом как-нибудь потом, а пока смотрим на Digi+ Pro.

    На платке весом 20 г из заметных элементов — лишь трансивер Wolfson WM8804G, два клока (X1 и X2) на частоты, кратные 44,1 и 48 кГц (это очень хорошо), и трансформатор Pulse T6074NL к коаксиальному выходу. Разумеется, оптический выход тоже не забыт и прикрыт качающейся шторкой во избежание попадания красного лазера в глаза. Для беспокойных любителей апгрейда предусмотрена возможность подачи внешнего питания на разъем Р3 и припайки BNC разъема на P4.

    Понятное дело, что устройство работает с параметрами не выше 24 бит/192 кГц согласно ограничениям формата SPDIF, но больше нам и не надо. HiFiBerry Digi+ Pro устанавливается на системную гребенку контактов Raspberry и при загрузке определяется последней без какой-либо установки. Это вам не Windows, ребята.

    Cама «шляпа» садится/крепится на 40-пиновое гнездо GPIO основной платы Raspberry. То есть, только на одну сторону, и норовит клюнуть другой стороной вниз при малейшем вертикальном усилии. Поэтому пригодится крепеж M2.5×12 на четыре точки, прилагаемый в комплекте.

    Общий вес конструкции остается крошечным — 69 грамм. Любой серьезный кабель будет норовить сделать из нашего доморощенного стримера что-то вроде атакующей кобры. Так что пусть она сидит где-то там — в лианах проводов за стойкой.

    Вообще, вся эта современная возня в эстетике Arduino-стайл и прочие алиэкспрессные дроны из пластмассовой рассыпухи напоминают, что передовые технологии будущего пришли к нам в очень неромантичном виде. Скорее в духе фильма «Кин-Дза-Дза», чем стим-панк по Жюлю Верну.

    Так или иначе, все в аудиосистеме заработало быстрее, чем вы прочли несколько предыдущих абзацев. Volumio в своем меню определил устройство HiFiBerry и был готов к запуску тестовых и музыкальных файлов.

    Моя пара тестовых конвертеров — чувствительный к входящему джиттеру Sony PCM-D100 и не очень чувствительный к входящему джиттеру Sony TA-E1000ESD — оба отреагировали на работу Digi+ Pro в равной степени позитивно. То есть само по себе изделие HiFiBerry не является слабым звеном в системе на базе Raspberry — и его можно смело рекомендовать как транспорт для ЦАПов различного уровня.

    Но как быть, если вам хочется запустить 24 бит на хороший винтажный ЦАП, который умеет корректно работать только с 16-ю? Благодаря тупому приемнику Yamaha YM3623B, наш Sony TA-E1000ESD — именно тот случай. Volumio для таких ситуаций оснащен SRC-конвертером, который можно установить на пересчет выходного сигнала в 16 бит/44,1 (или 48 кГц).

    Уровень шума выходного каскада Sony TA-E1000ESD при подаче на него 16-битного PCM-сигнала, конвертированного из 24 бит ресемплером Volumio

    Измерения аудиовыхода Sony TA-E1000ESD в RMAA показали, что это была плохая идея. Отношение сигнал/шум упало до 90 дБ. Фактически в 16-битном сигнале мы потеряли 1 бит, а если отсчитывать от 24-битного потока, который подавался изначально — то и того больше.

    И это при том, что ошибки квантования и помехи тоже никуда не делись. Словом, Volumio выполнил эту часть задания очень плохо. Его алгоритмы обработки далеки от совершенства. Тогда обратимся к более опытным разработчикам аудиоматематики — Roon.

    Уровень шума выходного каскада Sony TA-E1000ESD при подаче на него 16-битного PCM-сигнала, конвертированного из 24 бит ресемплером Roon

    Отправить через Roon на Pi3 музыку можно двумя способами. Самый простой и очевидный — через AirPlay-клиент, которым является любой Raspberry. Он так и появится при сканировании Roon доступных сетевых точек.

    Более того, безо всяких предварительных настроек любой 24-битный файл будет силами Roon заботливо, с дизерингом приведен к подобающему для передачи через AirPlay виду 16 бит/44,1 кГц. Вот в таком виде Sony TA-E1000ESD, равно как и любой другой винтажный ЦАП на 16 разрядов, получит хайрез в правильно приготовленном виде — и ничего не испортится.

    Другой способ предусматривает передачу аудио на Pi3 B+ как на Roon-совместимое устройство. Здесь уже нет такого ограничения по дискретности потока, как в случае с AirPlay. Это может быть какой угодно формат с полной bit-perfect передачей. Но для активации данного режима потребуются определенные манипуляции с настройкой — в частности, ручная установка ограничения по битности исходящего потока.

    Сначала в соответствующем разделе меню Volumio следует найти, установить и активировать плагин Roon Bridge — он бесплатный. Далее в самом Roon выбирайте интерфейс вывода звука на Pi3. HDMI нам не нужен, жмем snd_rpi_hifiberry. Вот и все.

    Теперь всю тяжелую работу берет на себя Roon. Не важно, какие ограничения будут у вашего конвертера — отсутствие MQA, DSD или поддержки 24 бит, как в нашем случае с Sony TA-E1000ESD. На Roon Core (т.е. ядре Roon, которым будет являться один из компьютеров вашей домашней системы) можно предусмотреть максимально точную и корректную конвертацию в подходящий формат.

    Для гарантированной передачи не более 16 бит на винтажный SPDIF-приемник следует зайти в Device Setup и развернуть вкладку Show Advanced. Нас интересуют два раздела.

    Max Sample Rate следует поставить на 48 кГц, а Max Bits Per Sample — на 16 бит. Теперь Roon будет адаптировать хайрез для вашего старого конвертера по всей науке и с минимальными потерями. За остальные современные приемники в вашей системе можете не переживать — установка выполняется исключительно под конкретный адресат.

    Следует отметить, что во всех режимах работы потребление 5-В блока питания не превышало 0,6 А. Это даже меньше режима зарядки телефона.

    Итак, по железу все получилось довольно дешево. К 50 долларов за Raspberry Pi3 B+ прибавим довесок в лице HiFiBerry Digi+ Pro с доставкой — сумма слегка превысила сотню. С хорошим старым ЦАПом — каким-нибудь Cyrus Dacmaster или Audio Alchemy DDE v. 3.0 — спокойно уложитесь в бюджет до 500 баксов.

    И это будет породистый, взрослый саунд, недостижимый на китайских новоделах сравнимой стоимости. Если… если не считать еще столько же за лицензию Roon — интеллект сейчас стоит дороже железок. Как его заполучить — это уже на ваше усмотрение.

    Я лишь продемонстрировал один из вариантов организации звеньев маленького аудиотранспорта, который работает на приличном уровне. Дальше думайте сами, где и какая коррекция звена вам необходима и окажется более удобной. И главное — зарабатывайте!

    Источник

    Читайте также:  Задвижка клиновая не работает
    Оцените статью