topic dédié pour une carte d'extension pour le DSPiy et sa DIN.
ainsi que la réalisation complète d'un boitier Alu + Plexy noir, format 230x170x50mm
Il est aussi possible d'utiliser un boitier galaxy standard du commerce en 230x170x40mm en ajustant la hauteur de la face avant de quelques mm: voir proposition de plan ci dessous.
plusieurs post détaillent aussi l'interfacage de la carte DSPIY avec l'interface entrée numérique pour DCX2496 de selectronic.
A quoi ca sert:
1) ajouter +1 ou 2 entrées coax + 1 ou 2 entrées Toslink + 1 entrée analogique aux entrées déjà disponibles.
2) regrouper tous les connecteurs sur une même platine pour simplifier la face arrière et les liaison avec les cartes du DSPiy. (jack, 2xUSB, 2xRCAdouble, 3xCoax, 3xTOS)
3) pre-regulation d'alim (LM317) pour diminuer la tension d'entrée aux alentours de 6 ou 7V
ce que ca fait en plus
4) entrée alim sur jack pcb 2.5mm (ou 2.1mm), positif au milieu
5) un relais et une résistance de charge optionnelle pour charger et commuter une batterie avec "LED2" (charge progressive puis maintient). Soit 7V2 pour alim complète du DSPiy par batterie, soit 4V8 pour alim de la partie analogique uniquement (nécessite une coupure du PCB dspiy entre U10 et u11)
6) déport des connecteurs USB pour amareno et pour la configuration du DSPiy
7) deport de tous les connecteurs spdif et des transfos d'impulsion
8 ) troisième récepteur toslink qui peut être relié sur la carte DIN en entré supplémentaire, ou qui pourrait être utiliser à la place d'une entrée coax.
aperçu de la carte avec tous les composants (circuit simple face, 1 strap à prévoir)
version 1.0 premier lancement en fabrication 8 juillet 2013, 15 pièces.

schéma:

Lise de composant
feuille de calcul dans google drive
liste pour équipement complet et fonctionnement analogique sur 4 batterie 1.2V. avec transfo et batterie holder et 6 rca pour panneau arrière
projet mouser : DSPiyIObat4v8
manuel de montage
fichier pdf version 0.9 DRAFT sur google drive ici
commentaires sur les composants et le schéma :
- pas de cms. c'est pas forcément un bon choix pour le découplage, mais c'est quand même plus simple

- le régulateur LM317 est monté sur la gauche et pourra recevoir un radiateur. avec un boitier Galaxy il pourrait être fixé sur l'un des montant.(isolant nécessaire). la consigne de tension de sortie est ajustable soit par R1 et R2, soit par un potentiomètre multitour (double implantation).
- les résistances optionnelle R5 et R7 peuvent être remplacées par diode, strap ou inductance, selon configuration.
- les relais de commutation sont de type NEC EA2 ou équivalent petit signal 140mw 5Volts DPDT (K1 & K2) et 4V5 (K3) pour la commutation batterie.
- K1 est optionnel si on souhaite commuter 2 entrées analogiques. Il est en parallèle sur K2. Cela fait un courant de 56 ma dans le transistor de la sortie relais. ça doit aller puisqu'il est donné pour 200ma. la diode roue libre est déjà sur la carte dspiy.
- pour l'utilisation d'une batterie, le relais K3 est nécessaire. il est piloté par un optocoupleur qui se repique en parallèle avec la led 2 . L'opto sert de buffer et de convertisseur de tension pour alimenter la bobine du relais (4V5).
-la diode D1 évite à la batterie de se décharger. C25 évite la coupure de tension au moment de la commutation du relais. valeur 680uF éventuellement à ajuster. le courant de charge de la batterie est définit par la tension du LM317 (-0,6V) moins celle de la batterie, divisée par R6. Donc le courant varie en fonction de la tension aux bornes de la batterie (1,2V par éléments déchargés et 1,4V chargés). Une feuille de calcul est inclue dans la liste des composants pour calculer les résistances selon le nombre et la capacité des éléments.

-C16 et C22 permettent de coupler le 0V au boitier et pourraient être remplacés par un strap selon la configuration souhaité pour le 0V.
les capa sur les entrées coax (c1/c3/c5) peuvent être reliées la terre ou au boitier par un fil à souder entre le plan de masse et le boitier, ou directement au 0V en strapant C8. c2/c4/c6 ne sont normalement pas à monter.
- la connectique avec les cartes dspiy et din est en 2.54 et permet l'utilisation mixte de bornier ou cables à sertir.
Coté mise en boite
l'idée c'est que tous les connecteurs soient alignés horizontalement pour pouvoir utiliser un boitier de faible hauteur et pouvoir loger toute la quincaillerie dans un boitier genre galaxy 40x230x170, pour faire un "minidcx"

dans ce cas il faut remplacer les 4 entretoises fournies dans la CG par des plus courtes.
Les plans ci dessous ont été réalisés avec le logiciel schaefer 4.2
tous les fichiers ainsi que les impression PDF sont dispo dans le google drive
un exemple de face arrière pour boitier galaxy standard

le fichier original doit être modifié pour supprimer les montants latéraux ainsi que la ligne représentant le PCB.
ce plan considère que le dessus du PCB est à 8mm du bord inférieur de la face arrière standard.
les 6 connecteurs RCA sont un peux serrés mais cela devrait convenir pour des embases à visser percées à 12mm avec isolant de diam 15mm.
Attention, ce plan n'a pas encore été validé par un prototype !
un exemple de boitier complet
faces avant et arrière:

attention, la face avant et représenté par l'arrière, pour grouper les 2 usinages, avec 4 goujons pour la fixation de l'afficheur
dimensions 2.5mm x 223.5 x 46.5
plans des capots
inférieur (gauche) et supérieur (droite).
avec 7 colonnettes de fixation serties sur le capot supérieur et 11 sur l'inférieur
amanero (ou audiogd usb) a gauche, dspiy au milieu, batterie pack à droite

cotés alu (optionels)
2 plaques brut 2.5mm dimension 158,5 x 46,5

placage plexy noir
1 face 3mm dimension 230x 43.7mm (damengo ici)
et 2 faces de finition latérales, dimension 166.6 x 43.7, qui devront être maintenues par quelques points de colle

EDIT : Le plexy noir est trop opaque et ne permet pas de voir l'afficheur.
la suggestion de Dagda est de prendre un plexi transparent et de le recouvrir d'une peinture en epargnat la zone afficheur, qui peux ensuite recevoir un vernis "fumée"