新しいDiretta製品がまもなく登場します

Raspberry Pi 週刊 第九期

7月 04, 2018

Raspberry Pi 週刊 第九期

今週は、店長がRaspberry Piに異なる電源ケーブルを使用した場合の影響について話します。

ある日、お客様から店長に質問がありました。「メーカーのLPSの電源ケーブルとオーディオケーブルでは何が違うのですか?」

店長からの回答:Raspberry Pi 3は電源ケーブルに非常に敏感で、ケーブルのシールド効果が高いほど、画像と音場が向上します。これはすべてのオーディオ愛好家にとって共通の認識です。電源ケーブルのシールドは、設計において重要な役割を果たします。

Raspberry Pi 3を使いこなす醍醐味は、お客様がちょっとしたアップグレードごとに体験できることです。当初はスイッチング電源を使用していたお客様が、より優れたリニア電源、電源ケーブル、DC電源ケーブル、CAT 7ネットワークケーブルなどにアップグレードすることで、一つ一つの小さな改善が大きな改善につながります。

店長は、お客様のために、よりカスタマイズされたサービスを提供することを目指しています。ほとんどのお客様と製品開発プロセスを共有し、適切な製品が完成したら、さらに多くの関連製品を提供します。これが、店長がRaspberry Pi 3の販売方法を変更した理由で、販売は常に友人や元のお客様からの紹介によるものです。AfterDark. Raspberry Pi 3は、店長が常に異なるものを試したいと考えているため、当店独自の製品になりつつあります。私たちは新しい製品を試行錯誤し、すべてがAfterDark.のクラシックシリーズとなりました。例えば、AfterDark. Clementine 電源ケーブル 1.82Mや、Constallation CAT7 ネットワークケーブル Telegartner Editionも、昨年最も売れた製品の一つです。

AfterDarkのEvolution製品として、店長はより多くのカーボンファイバーシールド(CFS)技術を応用する予定です。このため、店長はProject ClayXのために「Black Moderniza」という新しいサブプロダクトラインを立ち上げ、その最初のコンセプト製品はCarbon Fiber NanoTube (CNT) カーボンナノチューブ技術「Made to Measure」を使用してiFi AC iPurifierのEMIシールド性能と表面質感の品質を向上させます。最初の製品は2018年2月に発売予定です。

AfterDark. Project ClayX Black Moderniza audiophileTUBE for iFi AC iPurifier:


技術的な話題:

炭素繊維シールド(CFS)技術とEMIシールド性能

熱可塑性複合材料は、新世代の炭素繊維複合材料です。自動車や家電製品での用途に加え、この新世代の複合材料は、筐体やEMIシールド材料における金属の代替を目指しています。主な特徴は、高容量成形技術とコーティングを使用して、金属に匹敵するEMIシールドを提供することです。TEは複合材料の積極的な研究と、その製造方法の改善を行ってきました。典型的な熱可塑性複合材料は、高性能エンジニアリングプラスチックから始まり、特性を強化するためにフィラーが追加されます。電子筐体の場合、プラスチックはPPS、PEI、PEEK、LCPなどの高温成形可能な熱可塑性プラスチックである可能性が高いです。実際の熱可塑性プラスチックは、通常、必要な動作温度と、遭遇する可能性のある流体への曝露の組み合わせによって決定されます。構造強度を高めるためにガラス繊維が最も一般的に使用される充填材ですが、良好なEMI性能を持つ材料を製造するには、炭素繊維または他の導電性充填材が必要です。金属充填材も可能性の一つですが、材料に重量を追加するため、時に選択肢から外されます。炭素は様々な形態で追加できます。カーボンナノチューブ(CNT)、グラフェンプレートレット、短または長の炭素繊維、炭素マイクロ球、単純な炭素粒子などです。図2は、それぞれの利点をまとめたものです。これらの充填材は、プラスチックを導電性にしてEMIシールドを提供します。CNT充填プラスチックの体積抵抗率は、5〜10%の充填体積で10Ω-cm未満、50%の体積で1Ω-cm未満にすることができます。追加の導電率は、炭素系充填材を金属コーティングすることによって得られることもあります。選択する炭素の種類は、得られる複合材料の強度に大きな影響を与えます。例えば、長炭素繊維は、材料の強度と硬度を向上させ、金属と同等またはそれ以上にすることができます。



EMIシールド
いかなる電子システムもその電磁環境内で動作する必要があるため、EMIの制御は極めて重要です。シールドはEMI制御の重要な部分です。EMI保護は双方向です。システムは、他のシステムと干渉しないように、自身が生成するEMIを制御する必要があります。同時に、システムは外部からの干渉源から保護されなければなりません。シールドは、内部で発生するノイズを抑えるだけでなく、外部からの干渉から保護する役割も果たします。金属筐体は優れたシールドを提供します。非複合プラスチック筐体はEMIに対して透明です。複合材は、さまざまなレベルのシールド効果を持つ筐体を設計できます。ユーザーは、必要なシールドの程度だけでなく、対処すべき周波数も決定する必要があります。シールド効果は周波数によって異なります。金属筐体は主にエネルギーを反射することによってEMI保護を提供します。これは、不要なエネルギーが筐体の外から来る場合に有利です。筐体内の電子機器がEMI放射を生成する場合、エネルギーは排除されるのではなく、電子機器に反射して戻ってしまう可能性があります。一方、複合材筐体は、反射と吸収の組み合わせを提供します。

炭素繊維フィラーは、金属よりもはるかに低い導電性を示します。金属と同様に、これらの材料もEMIを伝導します。しかし、その低い導電性は、EMIが接地されるのではなく、熱として吸収され放散されることを意味します。筐体は、フィラーをより導電性にする(つまり、より金属のようにする)か、筐体に金属の層を追加することによって、より優れたシールド効果を実現できます。


引用元: 
AEROSPACE, DEFENSE & MARINE /// WHITE PAPER
http://www.te.com/content/dam/te ... eight-shielding.pdf


One day customer asked: Is there are big different when using the factory cable come with LPS vs audiophile power cable? 

The shop owner reply: There is a big different when you compared. The Respberry Pi 3 is really sensitive to the power cable, the better the shielding of the cable, the better the image and soundstage. This is normal apply to all audiophile gear. The shielding of the power cable plays a important role when designing the power cable. 

The art of playing Raspberry Pi 3 is that, most customer experience the step up with each small upgrades. We have customer playing with switching power supply, upgrades with better Linear Power Supply, upgrade the power cable, DC cables upgrades, CAT 7 network cable upgrades, every small improvement counts to big step up. 

The shop owner aims to provide more customerize made to measure service to all customers, for modification. We shares the product development process with most customers, when the product is right, we do more for everyone. That's why we sllightly changing the marketing approach on selling Raspberry Pi 3, selling is always by referral from friends, with ex-customers. AfterDark. Respberry Pi 3 is becoming the unique product as the shop owner always want to try something different. We tried and experiment with new products, all together become a series of classic. For example, AfterDark. Clementine Power Carbon fiber Shielding Cable 1.82M is one of our best selling product from last year. 

The evolution product from AfterDark. is the based on Carbon Fiber Shielding (CFS) Technology. The shop owner will start a new sub product line called "Black Moderniza" for Project ClayX Products. The first product will be "made to measure" to  enhance the performance and outlook on iFi AC iPurifier, the first production will be start next month on Feb 2018.

Carbon Fiber Shielding (CFS) Technology Vs EMI shielding performance
Themoplastic Composites Fortunately, a new generation of carbon fiber composites is addressing the need for cost-effective, high-throughput parts. Beyond uses in automotive and consumer electronics, this new generation of composites is targeted at replacing metals in enclosures and EMI shields. Key features are the use of high-volume molding techniques and coatings to provide EMI shielding equivalent to metals. TE has been actively researching composite materials and improved methods of producing them in practical shapes. A typical thermoplastic composite begins with a high-performance engineered plastic to which fillers are added to enhance characteristics. For electronic enclosures, the plastic is likely to be a high-temperature moldable thermoplastic, such as grades of PPS, PEI, PEEK, or LCP. The actual thermoplastic is usually determined by a combination of required operating temperature and the fluid exposure likely to be seen. While glass fibers have been the most commonly used filler materials for adding structural strength, carbon fibers or other conductive fillers are required to produce materials with good EMI performance. Metal fillers are a possibility but are sometimes discounted because of the weight they add to the material. Carbon can be added in many forms: as carbon nanotubes (CNTs), graphene platelets, short or long carbon fibers, carbon microspheres, and simple carbon particles. Figure 2 summarizes the benefits of each. These filler materials make the plastic conductive to provide EMI shielding. The bulk resistivity of CNT-filled plastic can be less than 10 Ω-cm @ 5 to 10 percent filler volume and under 1 Ω-cm @ 50% percent volume. Additional conductivity can sometimes be obtained by metal coating the carbon-based fillers. The type of carbon selected will have significant effect on the strength of the resulting composite material. Long carbon fibers, for example, can be used to increase the strength and hardness of the material to equal or even surpass metal.

EMI Shielding
Since any electronic system must work within its electromagnetic environment, control of EMI is critical. Shielding is a critical part of EMI control. EMI protection is a two-way street. A system must control its own generation of EMI so that it does not interfere with other systems. At the same time, the system must be protected from interference from outside sources. Shielding works both to contain internally generated noise and to protect against outside interference.

Metal enclosures offer excellent shielding. Noncomposite plastic enclosures are transparent to EMI. Composite
enclosures can be designed with varying levels of shielding effectiveness. Users must not only determine the degree of shielding required, but also the frequencies that must be dealt with. Shielding effectiveness varies with frequency. A metal enclosure provides EMI protection mainly by reflecting energy. This is an advantage when the unwanted energy comes from outside the enclosure. When EMI is radiated by the electronics within the enclosure, energy can be reflected back into the electronics instead of being eliminated. Composite enclosures, on the other hand, provide a combination of reflection and absorption.

Carbon-fiber fillers exhibit significantly less conductivity than metal. Similar to metal, these materials will conduct EMI. However, their less efficient conductivity means EMI is absorbed and dissipated as heat rather than being conducted to ground. Enclosures can achieve better shielding effectiveness by either making the fillers more conductive (i.e., more metal-like) or by adding a layer of metal to the enclosure

Quoted from: 
AEROSPACE, DEFENSE & MARINE /// WHITE PAPER

http://www.te.com/content/dam/te ... eight-shielding.pdf