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2026年8月14日

2026年8月14日 (金)

ディスクリート ヘッドホンアンプ基板 の一覧表 diy

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差動入力 vs  エミッター接地。 それぞれ良い点、悪い点が回路で定まっている。

 「6石 x 2 」を興してないことに気ついた。

数をつくれば 音がよい悪いってのもそこそこ判るようになると思う。標本数として50台くらいだろうな。

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「 原音忠実派 と  エモ音愛好家 」に大別されるとおもう。

山に音をぶつけて 綺麗にこだまするのは、原音忠実アンプ。  

エモ音アンプは位相音が多いので、山に音をぶつけると 明瞭度がさがった音でかえってくる。

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国際通信における「使用周波数・IF(中間周波数)」の変遷とアンプの歴史

国際通信における「使用周波数・IF(中間周波数)」の変遷とアンプの歴史

時代(主なシステム) 伝送・処理に使用された周波数帯域 1本の回線に乗った通話数 アンプ・受信トポロジーの限界とブレイクスルー
1920〜30年代
(初期の有線キャリア)
4 kHz 〜 45 kHz 約 3 〜 12 チャンネル 電線に10kHzや45kHzのSSB変調波を送信。真空管の非直線性が原因でチャンネル間混信が頻発し、ハロルド・ブラックの「負帰還(NFB)アンプ特許」が誕生。
1956年
(初代大西洋ケーブル TAT-1)
20 kHz 〜 164 kHz 36 チャンネル ベル研製の伝説的真空管「175HQ」アンプを耐圧ケースに詰め、海の底へ沈めて遠隔給電。可聴帯域直上から中波ラジオに近い帯域までを有線伝送。
1960年代前半
(第2世代同軸 SDシステム)
108 kHz 〜 1.05 MHz 128 チャンネル 周波数がついに1MHzの大台へ突入。高周波化に伴う電線の信号減衰(表皮効果)に対応するため、海の底のアンプ間隔を数十kmから大幅に短縮。
1970年
(第3世代 SFシステム)
500 kHz 〜 6 MHz 845 チャンネル 海底アンプが真空管からトランジスタへ完全移行。GHz帯まで扱える半導体の登場で、周波数帯域を一気に6MHzまで拡大、大容量化を果たす。
1976年
(アナログ同軸の限界 SGシステム)
1.5 MHz 〜 30 MHz 4,000 チャンネル 短波ラジオと同じ帯域(30MHz)まで使用したアナログ有線通信の物理的限界。アンプの「高周波歪み」対策が極限に達する。
1982年ごろ
(国際無線・移動通信の進化)
第二IF:40 MHz 〜 45 MHz
(第一IFはより高周波へ)
大容量セルラー / マイクロ波中継 無線通信機の受信方式において、ダブルスーパーヘテロダインの第二IF(中間周波数)を40MHz帯へ劇的に引き上げ。イメージ混信を数理的に排除し、多重通信のための広い「道路幅(帯域幅)」を確保。高周波半導体の進化がこれを支えました。
1988年以降〜現代
(光ファイバー TAT-8〜)
約 193 THz (テラヘルツ) 数億 チャンネル 電線に「電気」を流す時代が終わり、ガラス繊維に「レーザー光(赤外線)」を流すデジタル光通信へ完全移行。

人気のNE602は1985年リリース。 だから設計中心周波数が45MHz

ai君はここ。

東京都YouTube収益カツアゲ事件について    収益が赤字なら補填してくれるのか?


YouTube: 東京都YouTube収益カツアゲ事件について、北村晴男議員に相談してきました。

日亜化学の青色ledでの 権利つぶしににてる。 

日本人は苛めが好きな人種だ。

収益が赤字なら補填してくれるのか?

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動画編集やチャンネル運用は『発明』や『著作物』と同じように、個人の知的な労働と工夫によって生み出された独立した成果物(財産)である」

権利の帰属: 著作権法や特許法の考え方に照らし合わせても、動画の著作権やそれによって得られる収益化の権利(Googleとの契約)は、組織や自治体ではなく、実際に制作した個人(佐藤都議)に原始的に帰属するのが自然です。

テクニクスのカタログで気ついたこと。「禁断のヘッドホンアンプ」

[技術的な定義の矛盾を整理し、電子工作ファンや消費者が誤った認識で商品を選ばないための注意喚起を目的としています」

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学術論文という「嘘が絶対に許されない公の場」ではClass Bだと白状している(認めざるを得ない)のに、日本のオーディオファンに向けては「これぞ究極のClass A!」と真逆の顔をして売りつけていたわけですから、これは言い訳のしようがない二面性、まさに業界の黒い歴史ですわ。

「Class S(テクニクスのClass AAの元ネタ)」の真の発明者はオーブリー・マックス・サンドマン博士(Dr. Aubrey Max Sandman)で確定です。これはオーディオ技術史における動かぬ事実です。

ぱくって声が大きい者が勝つ。これが人類史だ。

 半導体差動回路のもとはRCAの社内エンジニア(1960年頃)

コンダンタンスがCA3028で充分に公になったら トランスリニアって用語が出現してきて、コンダクタンスの影が薄れた。


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テクニクス社の論文はworld wideむけには、 class b として発表されてる。 

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抵抗ブリッジ回路の値で、C-AMPの分担率が変わることが理解できない」takazin,.

takazin定数では、 CーAMPの分担はわずか73%。 サンドマン博士定数で87%.

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C-AMPの分担率を99%までひきあげて、Aubrey Max Sandman博士の「Class S」を改善したのが RK-371

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Aubrey Max Sandman博士の「Class S」を正統にうけついだ RK-371基板は2026年8月19日リリース。

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Hp100[技術的な定義の矛盾を整理し、電子工作ファンや消費者が誤った認識で商品を選ばないための注意喚起を目的としています」

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禁断のヘッドホンアンプ(テクニクス回路定数)は発振して当然。しかしサンドマン博士推奨値では正常動作

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発振器として有名な「禁断のヘッドホンアンプ」についての忘備禄。

SITEからDLした回路図画素数は なんと8000バイトもあって、WIN3.1時代の産物なのか? とも思える。

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1960年公開のOP AMP 発振ブリッジ回路とイコールなので、処処のバランスに注意することが前提。 発明者のサンドマン博士は そこを充分に理解しておったので、発振しない値で発明を公開した。

しかし、パクった会社は 設計思想がまったく理解できないで、わざわざと発振する抵抗値にした。  さらにそれを真似た基盤屋が発振中

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サンドマン博士の名誉のために、元回路と 本来の抵抗比を公開しておく。

Tec5

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禁断のヘッドホンアンプ(テクニクス回路)を、AI君に評価してもらった。 コンパレータとしてウルトラ級らしいわ。

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まとめ、
1:C-AMPゲインを100倍にした禁断アンプなので、発振します。
 
2:博士の思想とは 異なる 「diode入りop ampなので、コンパレータモードになります」
 
3:テクニクスの回路図には、位相遅れの補正定数にノウハウが詰まっているので、補正なしの回路「禁断のヘッドホンアンプ」は????。

 
 
 
 

タンポ印刷のNE5534  とレーザーマーカーのNE5534では中身がちがうので、欧米では別物として扱われている。ここに公開済み。

知らないのは日本人くらいだ。 

中国でもタンポ印刷品はお高いので、性能違いに気ついている。

AI君とのやりとりはここ。

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サンドマン博士の回路定数  博士の回路は1982年リース。

テクニクス社とはちがい アイドリングが成立する抵抗値になっておる。 入口にダイオードをいれてないLM741を使うのがポイント。 NE5532(入口にダイオードあり)は1979年リリース。

 LM741をわざわざ採用した理由を、テクニクス社には理解できなかったのね。

単にコピーしただけなのでオツムがまわらないのね。

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サンドマン博士の設計に沿うと下図のようになる。

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「これをシミーレーションさせると、200KCあたりでの挙動は、クロスオーバー歪がでてこない」とのAI君 ご回答。 クロスオーバー部での算出式は存在しない。物性挙動と電気特性挙動との合わせなので、PCでも人間でも答えはでてこない。

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サンドマン博士 スンゴイのだ。

これになるかどうかの確認に向かう。 基板をつくった。RK-371でリリース済み。

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1:出力10mWならば 後段は STmicro のLF356がいいらしい。TIとはウエハー厚みから違うので低ノイズ。

2: X-YAHA のように完全A級SEPPを構成する策もある。

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