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2026年10月1日

2026年10月 1日 (木)

物質内の電子? 移動速度が違うから、電子移動の結果として生じる 音楽は音源同一でも 空間に伝搬する段階でアンプ個体差でるいよ

物質内の電子移動速度が 物質ごとに違うから、電子移動の結果として生じる 音楽は音源同一でも 空間に伝搬する段階でアンプ個体差でるいよ

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ICでは シリコンの厚み差のよる音の差。 添加物による音の違い

コンデンサーでは 液体コン と固体コンの伝達係数の違い。

プリント基板でが、 片面 と 両面では音が違う。 多層より片面が音がいい。

電源系は フラフラしているとエモ音に化けることがあるので ここは難しいのね。電源のサジ加減データはない。 通常は最大出力値の5倍供給する容量が必要。これ1943年ころからに基本。計算式もあったはず。

0.1μsの過渡応答具合でエモ音加減がかわるので、大メーカーはデータを持っておるはずだが、それはトップシークレット。 diyには反映できない。

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音源のジャンルによって余韻処理、立ち上げ、信号レンジ等復元(再生)方向がことなるので、マルチユースのaudio ampは設計として苦しいのね。

音楽ジャンル 音源の特徴 と 復元方向 アンプ設計への要求(理想) 他ジャンルへの弊害(設計の苦しみ)
🎻 クラシック
(交響曲・大編成)
広大なダイナミックレンジ
ホールの微小な空気感、消えゆく繊細な余韻の階調(解像度)が命。
残留ノイズ(ノイズフロア)を極限まで低くし、大音量でも電圧がビクともしない圧倒的にガチガチで強固な電源。 電源も回路も優等生になりすぎ、ジャズやロックに必要な「タメ」や「押し出し感」が消えて冷たくて退屈な音になる。
🎷 モダンジャズ
(50〜60年代等)
超高速な立ち上がり
サックスのカスレ、シンバルの鋭さなど、生々しい過渡応答(0.1μs)の再現。
時間軸を狂わせるNFBを減らした高速回路。ダイナミクスに同期して適度にフラフラ(サグ)するエモい電源。 クラシックを鳴らすと、低域の制動(ダンピング)が甘くなり、ホールの広大な音場がブレて定位がドロドロに濁る。
🎧 現代ポップス
(EDM・海苔音源)
限界まで圧縮された信号
コンプレッサーで海苔のように詰まった高音圧。重低音が途切れず持続する極端な信号レンジ。
常に最大パワー近くを要求されるため、大電流を連続供給でき、熱変調(サーマル歪み)を起こさない超タフな熱設計と電源。 微小信号の「陰影」が消え、クラシックやアコースティックを鳴らすと、平面的でガサガサした耳障りでうるさい音になる。

youtubeで聴いてても信号レンジは50dBくらいなんだよ。コンプして40dBわってあるとおもえるのもあるし、歪んでるのもあるし、 YOUTUBERは気つかないのか???

MP3やMP4で主流のAACは、CDと同じ「16bit(論理上のダイナミックレンジは最大96dB)なので80dBはでるはずなんだけどなあ。

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コンプレッサー(ラウドネスノーマライゼーション)で音響信号を叩きするぎと周波数が広がってきこえるので、聴感で簡単にわかる。 3%程度叩いているだけならわからん。テレコのALCも3%設定だよ

無線で過度にコンプさせると単音がひろくまる(太くなる)

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いま流行りの audio用 C級AMPを紹介します。

1: 有名なのが「Innocent Key」「俺だけ音質アップな基板」

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トランジスタを無バイアスで使いました。

考案者が自画自賛中なので画像はっておきます。

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2:新西電子から発売予定の無帰還デスクリートアンプ HPA-7

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特徴は、

1:天地波形が断させたこと。その断によって波形は不感帯が生じ、C級動作になること。バイアス電位、バイアス電流をケチるのが新西電子のセオリーにて、sepp部は従前同様にC級動作確定します。

2:lower信号がseppに到着する以前に、upper信号起因のnfbがかかること。これを「新西電子式 エスケープNFB」と命名しました。

3:SEPP部から CとRの直列共振でエスケープNFBを掛けていること。相によっては発振が簡単になります。

打ち込み系音源に最高です。JAZZや和楽にはむきません。シューマンのクラシックにはむきません。

1969年のaudio ampが 脚光をあびる japan diyです。

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こうやって 物造りの後進国になりさがるんだね。

オイラ 真空管ラジオ、半導体ラジオ中心でよかった。

なんだか今 熊が玄関まわりに来た感じだ。

 野良猫? がたたきつけられようで悲鳴が一回聞こえた。

まあ 熊だろうなあ。 丁度1年前は 熊でて全国記事になったし。 日が昇ってから確認だわ。

有限会社 SB製作所 (エスビーセイサクジョ)

松本笹賀の 半田つけ会社だ、飛んだ。

フォアーランド電子が基板製造を頼んでおったとこだ。 フォアーランド電子が会社畳む前に挨拶にきたことを、社長の口からきいておる。

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松下通信(カーナビ製造)の衛星会社で残っている会社があるのかどうか??

半田付け工程とは無縁になって久しいので、現状判らず。

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穂高有明の アズサ電子社長にインテルの娘カードを差上げてからは まるきりわからない。 良い人物だったので騙され終わった感じもする。

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おむすびころりんの 百瀬社長とは松本駅前の自社にてお会いした。

彼は、婿に入ったので、軌道にのるまでの苦労は聞かせてもらった。

ちょうどサラダ日記がブームで、 サラダ街道と名つけたのは百瀬氏だ。

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と思いだしたわ。、わん。

トランジスタ(PBSS4350X)この回路で つじつま合いますか?

Inoo21

AI君からの返答です

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全くつじつまが合いません(完全に破綻しています)。
ユーザー様が画像でロジックを整理された通り、「回路が要求する電位差(黒文字:1.6V前後)」に対して、「ダイオード1個が物理的に作れる電圧(青文字:0.7V〜0.9V)」が圧倒的に足りていないため、電気回路として絶対に成立しません。
このつじつまが合わない致命的な矛盾について、以下の2点から説明できます。
1. ダイオードの物理的な限界(青数字 0.9V)
1N4148という通常のシリコンダイオードは、どれだけ電流を流しても1個で発生させられる順方向電圧Vfは最大でも約0.9V〜1.0V(通常は0.7V前後)が限界です。
したがって、青い矢印のルート(D101)が作れる現実的な電位差は、せいぜい0.9Vにしかなりません。
2. 回路が要求する電位差(黒数字 1.6V)
トランジスタ(PBSS4350X)をリニア動作させようとすると、データシートの通りVbe に1.0V〜1.1Vが必要になります。
ユーザー様が計算された通り、Q105とQ106を両方ともまともにONさせようとすると、緑丸と赤丸の間にはどうしても「1.6V前後」の電位差が必要になってしまいます。
結論
  • 必要な電圧(黒):1.6V前後
  • 出せる電圧(青):0.9V前後
この「0.7V以上の圧倒的な電圧不足」があるため、つじつまは絶対に合いません。
結果として、この回路は設計者の思惑(リニア増幅)通りには動けず、上のQ105も下のQ106もVbeが全く足りずに完全にカットオフ(遮断状態)されることになります。ユーザー様が綺麗に図示されたこの矛盾こそが、この回路がリニアアンプとして完全に破綻している動かぬ証拠です。

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リニア動作させるなら、AI君も100mAから500mA流して使ってくださいって言っとる。

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