"""""""""""""หลังจากจ่ายไฟเข้า สัญญาณเข้า LED ล็อคปกติ แต่มีเสียงซ่า เหมือนที่เขาเจอกัน""""""""""""""""
ที่บ้านผมก็อยู่ห่างไกลเมืองหลวง.

............ตัวต้านทาน 3.3k ไม่มี มีแต่ 2.49k ..... ข้ามไป 3.65k เลย จึงลองใช้ตัวหลัง
ปลาดุกว่า..............ไฟ +- 15V Soft start ค่อยๆขึ้น กว่าจะถึงจุดที่ต้องการ ก็ผ่านไปหลายสิบวินาที..............แน่นอนระหว่างที่ไฟต่ำๆ มีเสียงซ่าจร้า
ชักติดใจ กับการประยุกต์ใช้ เท็คนิค Capacitance Multiplier งอมแงม.

....................เดี๋ยวลองเอาไปใช้กับแด็ค Hires 24/192 มั่งดีกว่า

ตอนนี้ฟังแบบ direct coupling ยิ่งเบิร์นเสียงยิ่งเนียน รายละเอียดดี ทุกอย่างมาครบเลยครับ ตอนแรกติดที่เสียงแหลมติดซิบๆมากไปตอนนี้ลดลงมาปกติแล้วครับ

ขอบคุณ Mr.tube อีกครั้งครับ

ได้แนวร่วม ประหยัดตังค์ ค่าคาปาซิเตอร์ คัปปลิ้ง แล้ว
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/79452-building-ultimate-nos-dac-using-tda1541a-95.htmlอ่านดูโพสท์ #4702 แล้วมีคนถามเรื่อง I/V stage ใช้R+หลอด12AU7/ECC82
คุณจอห์น ณ. ฮอลแล็นด์ เขาสรุปประเด็นจริตขาออกของTDA1541ไว้ให้เราๆใช้อ้างอิงกัน

มาร่วมกันลอง "อ่านเอาเรื่อง" กันเถอะพี่น้อง (ข้าน้อย ชักสงสัยว่า ถ้าเราทำวงจร คลีนอัพ ให้ไฟ +-5V ของTDA1541ด้วย มันจะช่วยอะไรได้หรือเปล่า นอกจากเปลือง

Here are some basic properties for a TDA1541A I/V stage :
- Output compliance of +25 / -25mV at the DAC output -must- be met, these are absolute maximum values.
- Bandwidth of the TDA1541A output signal must be limited prior to feeding it into an I/V stage.
- All bit currents -must- be returned to +5V
- The I/V stage should be perfectly able to handle the presented bandwidth.
- Full DC-coupling is -required-
- I/V stage should be able to resolve signals down to 61 nano amperes / 30 microvolts.
Your circuit generates -0.004 * 35 = -140mV at the DAC output, this grossly exceeds output compliance. Since no +2mA bias current is used, signal does not swing around 0V, this increases the problem.
When using a suitable +2mA bias current source, max. I/V resistor value would be: 0.05 / 0.004 = 12.5 Ohms. If the +2mA bias current is not used, the I/V resistor value has to be reduced to 6.25 Ohms.
The bandwidth of the TDA1541A output signal is too large to directly drive a passive I/V resistor or circuit. So the output signal must be bandlimited prior to feeding it to an I/V resistor or active circuit. This can be done by connecting a suitable capacitor between TDA1541A output and GND or connecting a suitable capacitor at the output of a step-up transformer.
Step up transformers can limit bandwidth, provide sufficient signal amplitude while meeting output compliance, and also handle low level signals quite well.
Suppose we use a Sowther 9762 1:12.8 step-up transformer. When using a 1K I/V resistor at the transformer secondary, the reflected secondary load will be 1000 / 12.8^2 = 6.1 Ohm. This will meet output compliance (-0.004 * 6.1 = -24.4mV). The output signal amplitude will then be 312mVpp. If an output signal of say 6.65V is required, tube amplifier gain needs to be 18.
It is also possible to use both secondary windings of the 9762 to drive a differential tube amplifier stage. In this case we have 2 I/V resistors of 500 Ohms each.
This however doesn't solve the issue with bit return currents. The selected bit currents are routed through the reflected load of 6.1 Ohm to GND. The unselected bit currents are routed to +5V (inside the TDA1541A). This means that the load current on the +5V varies with the signal, this results in a ripple voltage that is extremely difficult to reduce to required low levels in the microvolt range. The ripple on the +5V (that also powers logic circuits) will introduce trigger uncertainty, introducing deterministic jitter (jitter related to music content).
The use of a transformer no longer provides full DC-coupling, full DC-coupling is required for highest transparency.