ZERO JITTER Audio déterministe DIY
Concept visuel du Stage Prime complet dans son boîtier aluminium noir
Projet en cours

Stage Prime

Reprendre le contrôle à la source : alimentation, protection, mécanique, temporalité et usage réel.

Stage Prime n’est pas un Ground State placé dans un boîtier plus grand. C’est une architecture complète, pensée pour reprendre le contrôle de l’alimentation, protéger le Raspberry Pi 4, structurer le routage interne et pousser plus loin le travail temporel déjà engagé.

Pourquoi ce projet

Reprendre le contrôle

Ne plus dépendre d’une alimentation extérieure.

Pour dépasser Ground State, il ne suffisait plus d’améliorer uniquement le logiciel. Il fallait maîtriser la fondation électrique de l’appareil, ses protections, sa mécanique et son comportement dans le temps.

Stage Prime doit devenir une base autonome, développée, mesurée et comprise en interne. L’objectif n’est pas d’ajouter des éléments pour complexifier le produit, mais de contrôler chaque fonction utile.

L’alimentation est la base de tout. Tout signal audio reste, à un moment donné, un phénomène électrique.
Architecture

Un boîtier plus conséquent

Le châssis devient une partie de l’architecture.

L’intégration d’une alimentation linéaire maison, des protections, du circuit infrarouge et d’une séparation interne plus stricte impose davantage d’espace. Le boîtier doit permettre un routage court, une maintenance propre et une bonne gestion thermique.

  • Alimentation linéaire 5 V intégrée.
  • Séparation claire entre secteur, alimentation, numérique et analogique.
  • Routage interne court et organisé.
  • Accès facilité pour les contrôles et la maintenance.
  • Bouton power physique.
  • Télécommande infrarouge avec circuit séparé.
Fondation électrique

5 V linéaire maison

Propre, stable et correctement dimensionné.

L’alimentation doit fournir au Raspberry Pi 4 une tension 5 V stable, une réserve de courant adaptée et un comportement thermique maîtrisé. Le prototype actuel a déjà permis de vérifier la stabilité sous plusieurs charges et de suivre l’échauffement des composants principaux.

  • Transformateur correctement dimensionné.
  • Redressement et filtrage CRC.
  • Régulation linéaire LT1084.
  • Contrôle de la tension sous charge.
  • Essais thermiques prolongés.
  • Qualification avant intégration finale.
Protection

Protéger avant d’optimiser

Secteur, alimentation et Raspberry Pi 4.

La protection commence à l’entrée 230 V avec un filtre secteur Schaffner et un fusible correctement dimensionné. Une protection crowbar sera ensuite placée entre la sortie 5 V du linéaire et le Raspberry Pi 4 afin d’interrompre immédiatement l’alimentation en cas de surtension anormale.

  • Filtre secteur Schaffner.
  • Fusible temporisé adapté.
  • Mise à la terre et câblage contrôlés.
  • Crowbar entre le 5 V et le Raspberry Pi 4.
  • Seuil de déclenchement à valider.
  • Essai réel de coupure avant intégration.
Prototype et PCB

Mesurer avant de figer

Du prototype physique à la carte sur mesure.

L’alimentation est d’abord développée et testée sur un prototype physique. Cette étape permet de corriger le placement, le câblage, les températures et les protections avant de concevoir le PCB définitif.

Le PCB sur mesure sera ensuite soumis à une nouvelle campagne complète : stabilité, charge, chauffe, endurance et comportement du crowbar. Rien ne sera considéré comme validé uniquement parce que la première version fonctionne.

Instruments

Qualification électrique

Mesures principales et vérifications croisées.
Charge électronique OWON OEL1515T

OWON OEL1515T

Charge électronique DC 150 V / 15 A / 150 W utilisée pour appliquer des charges contrôlées et suivre la stabilité de l’alimentation dans le temps.

Multimètre Brymen BM869s

Brymen BM869s

Multimètre numérique True RMS utilisé pour les mesures de précision et les vérifications croisées de la tension de sortie.

Codage temporel

Stabiliser le comportement

Le logiciel vient après la base électrique.

Une fois l’alimentation, le PCB et les protections validés, Stage Prime recevra le codage final. Le travail portera sur les affinités IRQ, la répartition des tâches entre les cœurs CPU, les fréquences et le système partiellement placé en RAM.

  • Affinités IRQ définies et contrôlées.
  • Répartition CPU ajustée.
  • Fréquences stabilisées selon le profil retenu.
  • RAM système partielle et contrôlée.
  • Réduction des activités inutiles pendant la lecture.
  • État de lecture aussi stable que possible.
Usage réel

Télécommande et mise sous tension

Une expérience plus complète sans alourdir le chemin audio.

Stage Prime intégrera un bouton power physique et une télécommande infrarouge. Le circuit IR restera séparé afin que les fonctions de commande ne viennent pas perturber inutilement l’architecture audio.

  • Bouton power physique en façade.
  • Extinction propre du système.
  • Télécommande infrarouge.
  • Circuit de commande séparé.
  • RCA déportées sur châssis.
  • Routage interne optimisé.
Ordre de développement

Valider étape par étape

Électricité, mécanique, logiciel, puis écoute.
Finaliser le schéma et le crowbar.
Concevoir le PCB sur mesure.
Valider stabilité, charge, chauffe et endurance.
Intégrer l’ensemble dans le boîtier.
Finaliser IRQ, CPU et fréquences.
Contrôler le système partiellement placé en RAM.
Intégrer la télécommande IR et son circuit séparé.
Terminer par les écoutes longues.
État actuel :
Stage Prime est un projet en cours. La base de l’alimentation 5 V a déjà été prototypée et testée. La prochaine étape structurante est la protection crowbar, puis le PCB sur mesure et sa requalification complète.

Stage Prime doit devenir une architecture complète, maîtrisée de l’entrée secteur jusqu’au comportement logiciel. Chaque choix devra être mesuré, protégé, stabilisé, puis confirmé par l’écoute.