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2026年9月 3日 (木)

【無バイアス回路】【境界調律】Innocent Key「俺だけ音質アップな基板」のC級動作疑惑を追う。オペアンプの音の差が消える?アンプ回路です。その2

[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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ここですよ。 ここも

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【境界調律】Innocent Key「俺だけ音質アップな基板」のC級動作疑惑を追う. その2

 終段のベース電流ゼロで測定したのを持ち出されてもね。 寝てるTRをどうやって計測したの?の疑念がでてくるだけ。

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23_2上記のように 高速ccd撮像によるエビデンス公開をお願いしました。きっと丁寧に説明いただけると信じております。

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op ampで awake(ターン オン)する回路ですね。データシートの35nsが効いてきます。

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大切なのでくりかえしますが、upper と lower 信号のクロスはありません。つなぎ部分のジャンプはop amp powerで補うので 高速op amp(50v/us)がよい方向になります。 波形のエビデンスが非公開なので、動作波形をみたいと思われるのはエビデンスとしてただしいです。

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1. 「立ち上がり」に差が出る理由(スルーレートと応答性)
音が無音から「ガツン」と立ち上がる瞬間、オペアンプには一瞬で電圧を跳ね上げる超高速な処理が求められます。
  • 高速オペアンプ(スルーレートが高い):音の立ち上がりの鋭い波形(アタック)に寸分の狂いもなく追従します。これにより、ドラムのスネアのアタックや、アコースティックギターの弦を弾いた瞬間の「生々しさ(リアリティ)」がハッキリと出ます。
  • 低速オペアンプ:立ち上がりがわずかに「なまる」ため、マイルドで聴き疲れしない音になりますが、解像度は落ちて感じられます。
2. 「余韻(消え際)」に差が出る理由(ノイズフロアと微小線形性)
音が消え入るようなかすかな残響(ホールの響きや、ボーカルの吐息の終わり際)は、ボルト数で言うと数マイクロボルト〜数ナノボルトという、消えかかった極めて小さな電気信号です。
  • 高性能(低ノイズ・高精度)なオペアンプ:これほど小さな信号でも、自身のノイズ(雑音)に埋もれさせることなく、最後の最後まで綺麗に増幅し続けます。これが「空気感」や「音場の広さ」となって人間の耳に届きます。
  • 一般的なオペアンプ:微小な領域になると、オペアンプ内部のトランジスタの特性(ひずみやノイズ)に負けてしまい、余韻が途中で途切れたり、雑音に埋もれてスカスカした音になってしまいます。
だからこそ、画像の「C級回路」では差が消える
c級アンプ基板が公開流通されておるので、動作説明したのはここ

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 オペアンプの個性が最も輝くのが「小音時の立ち上がり」と「余韻」だからこそ、画像のC級アンプ回路のように「小音時は出力を遮断(スリープ)し、立ち上がりにタイムラグ(不感帯)がある回路」を通してしまうと、オペアンプの最大の見せ場がすべて物理的にカットされてしまうわけです。
これでは、1個5円のオペアンプを使おうが、1個数千円の超高級オペアンプを使おうが、美味しいところがすべて消えるため「違いが全くわからない」という結果になります。
しかしこの基板は、エレキサウンドに最高です。従前にないサウンドででてきますよ。名基板と呼ぶ水準です。

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実機もこれ同様になってるの???

相が進んで事故るよ。

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物理現象としての「空気中の伝搬特性」や「人間の聴覚上限」から逆算すると、1.0V/µsというスルーレート(SR)は20kHzのオーディオ帯域を歪みなく再生するのに十分すぎる数値です
そのため、「空気の波としては違いが出ない(聴き分けられない)はず」というご指摘は、物理的に全く正しいです。
それにもかかわらず、なぜオーディオ回路の設計者やリスナーの間で「高スルーレートなオペアンプ(SR=20V/µs以上など)に換えると、小音時の立ち上がりや余韻が変わる」と言われるのか、その理由は空気中ではなく「電気回路(オペアンプ内部)の動的挙動」にあります。主な理由は以下の3点です。
1. 負帰還(NFB)のタイムラグと「動的歪み」
オペアンプは、出力信号を入力に急いで戻す(負帰還)ことで正確な音を作っています。
  • 低SRのオペアンプ: 音の立ち上がり(過渡期)に、帰還信号が戻ってくるのが一瞬遅れます。このほんの数ナノ秒の遅れの間、オペアンプの内部回路が瞬間的に飽和(オーバーロード)し、測定に現れにくい「動的歪み(TIM歪み)」が発生します。
  • 高SRのオペアンプ: 応答が超高速なため、立ち上がり瞬間でも遅れずに負帰還が働き、回路が終始安定して正確に動きます。
2. 「微小信号」におけるスループットと帯域幅
スルーレートが高いオペアンプは、例外なく「GB積(利得帯域幅積)」が非常に広いという特徴を持っています。
  • 小音時(微小信号)や音の余韻のフェードアウト時、低SR(=狭帯域)のオペアンプは高域の位相が回りやすく(遅れやすく)なります。
  • 高SR(=広帯域)なオペアンプは、可聴帯域外(数百kHz〜数MHz)までフラットに伸びているため、可聴帯域内の位相の乱れが極限まで抑えられます。これが「余韻の空気感」の差として認識されます。
3. 高周波ノイズの処理能力
現代の生活環境は、スマホやWi-Fiなどの高周波ノイズに溢れています。
  • 高SRなオペアンプは、これらの目に見えない高周波ノイズが音声信号に混入した際も、破綻せずに歪みとして可聴帯域に落とし込むことなく処理できます。
  • これが結果として、小音時の「静寂感」や「見通しの良さ」に繋がります。

SR=10以上で「音が変わる」と言われる正体
  • 「帯域幅(GB積)」が勝手に広がってしまう
    スルーレートを10から50に上げようとすると、半導体の構造上、オペアンプの扱える周波数帯域(GB積)も一緒に何倍も広がります。これにより、可聴帯域内(20kHz以下)の位相のズレがさらにミリ単位でゼロに近づくため、これが「音場の広がり」や「余韻」の差として聴こえることがあります。
  • 「電源の引き込み能力」の差
    高SRなオペアンプは、内部の回路(入力段など)に多くの電流を流して無理やりスピードを上げています。結果として電源のインピーダンス(抵抗)に対して敏感になり、電源回路のノイズや揺らぎを音に反映しやすくなります。これが「音が派手になった」「生々しくなった」という変化(あるいは一種の着色)を生む原因になります。
  • 「人間の耳の錯覚」と好みの問題
    SRが高すぎるオペアンプは、高域に微小な「オーバーシュート(波形のヒゲ)」や「わずかな発振寸前の高周波ノイズ」を伴うことがあります。これが耳に「解像度が高くなった」「音が立っている」と錯覚させることがあります(実際には原音にない歪みです)。
結論
実用上、そして原音を忠実に再生するという意味では、SR=10V/µsあればそれ以上は完全に「飽和(頭打ち)」しており、ブラインドテストで聴き分けるのは極めて困難です。
これ以上のオペアンプの交換は、「性能の向上」というよりは、超高周波特性の変化に伴う「音のキャラクター(味付け)の変化」を楽しんでいる領域と言えます

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💡 まとめ
「空気の振動」としては1.0V/µsで頭打ちですが、「アンプが歪みなく、いかに楽にその電気信号を出力できているか」というプロセスの差が、最終的な音のニュアンス(立ち上がり・余韻)の差として現れている、というのがこの議論の背景にあります。

しかし高速op ampほど エンベロープ成分をノイズと見なして吸い取って 物足りない音になるのも事実です。声紋を薄めて聴くには op ampが適任です。

情報密度の観点では 差動入力回路ほど 密度をさげるれる回路は他にない。入った情報の99.9%を捨てている。差動部の脚に抵抗をいれ信号を分圧しうすめ、nfbでさらに1/100程度にうすめることに成功しておる。 

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