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    <title>RADIO KITS IN JA　: audio diy派の知っておくべき土台知識</title>
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    <updated>2026-07-25T13:01:45+09:00</updated>
    <subtitle>信州安曇野発アナログ工作中心blogです。電子工作派にお手伝い用基板１、基板2、基板3、基板4を領布中
 6Z-DH3Aのヒーターピンは必ず1番を接地。間抜けは6番ピンを接地する　　6Z-DH3Aのピン　接続情報 　amazon等での転売shopが多数ありますが、私とは無関係です。騙されぬようにご注意ください。トランジスタラジオキット,真空管短波ラジオ、真空管レフレックスラジオ、AMワイヤレスマイク、FMワイヤレスマイク、12AU7ダイレクトコンバージョン製作。LC7265ラジオ周波数表示器、ミニワッター、トランジスタアンプ、メロディic スピーカーの鳴る単球ラジオなど計 611例。 真空管ラジオ修理記やFMチューナー修理記など。20代は半導体ラジオ修理技術者でした。FA機械設計屋を35年やってます。画像多数にてPC推奨します。 資料画像等はお持ち帰りいただいてOKです。記事にする折には、ご一報ください。
since 2011/Aug</subtitle>
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        <title>audio の歪率計で計測できることは。　IC製造工程での音色影響について</title>
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        <published>2026-07-25T13:01:45+09:00</published>
        <updated>2026-07-25T14:02:38+09:00</updated>
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            <name>takinx</name>
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<![CDATA[
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px #0a0a0a;" data-subtree="aimfl" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">静的な測定を前提とした従来の「歪率計」では、この1935年技術（古典AM/FM複合変調）が起こす動的な色気を捉えることは物理的に不可能です。</span></p>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/07/25/101014_3.png" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=1196,height=776,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-60245032" style="width: 300px; display: block;" title="101014_3" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/07/25/101014_3.png" alt="101014_3" /></a></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">どうしたら変調具合を測れるか？？</span></strong></span></p>
<p>　現代のオーディオアンプは歪率計の数値を競う「静的なクリーンさ」を追及しているが、<br />本稿で扱うCLASS B動作をベースとした変態的プッシュプル回路は、「静的なクリーン」思想とは真逆な思想になっている。</p>
<p><br />これは、音声信号によって直流電圧（バイアス）とインピーダンスを同時に揺さぶる、「1935年確立の古典的AM変調」と「動的FM（位相）変調」の複合システムである。</p>
<p></p>
<p><br />1. 音源による歪計測で「できること」実際の音源（複雑なマルチトーンや音声信号）を流し、<br />高周波（RF）無線の測定アプローチを応用することで、初めて可視化できる動的現象。<br />【AM変調度の可視化】オシロスコープX-Yモードによる「台形観測」音声のダイナミクスに応じて直流（バイアス電圧）が上下にあばれる「古典AM変調」の深さを、きれいな台形波形として画面上に叩き出すことができる。</p>
<p>【FM変調・位相あばれの捕捉】リサージュ波形の「動的な太さ（ブレ）」<br />音声の強弱によって接合容量がミリ秒単位で激変し、通過時間が進み遅れする「動的位相変調（FM成分）」を、線のぶ厚いブレとして観測できる。</p>
<p>【側帯波の出現】FFTウォーターフォール表示による「動的スペクトラム」声の立ち上がりの瞬間だけ、基本波の根元に発生する「側帯波（サイドバンド）」のエネルギーを3次元的に記録できる。</p>
<p></p>
<p>2. オーディオ歪率計（THD）に「できないこと（無視される領域）」<br />従来のオーディオ用歪率計（ノッチフィルター＋高調波足し算方式）が、その測定ロジックの限界ゆえに完全に切り捨ててしまう盲点。</p>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/07/25/101154.png" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=652,height=69,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-60245033" style="width: 300px; display: block;" title="101154" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/07/25/101154.png" alt="101154" /></a> の完全な無視歪率計は基本波 ｆより上の有限な高調波しか計測しないため、動的変調によって床下に新しく生成される「下側側帯波（LSB）」や「下位倍音（サブハーモニクス）」の存在を100%測定漏れにする。<br /><br /></p>
<p>測定対象である静的な限界信号が、　本回路のように動的に激しく動くことで初めて発生する「有機的なうねりや色気」を、測定器は単なる「ノイズやエラー」として一括処理し、数値化・評価することができない。</p>
<p></p>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
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<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<p></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>結論</strong></span>：</p>
<p>日本人耳に心地よい『Hi-Fi』の正体】オーディオ歪率計の物差し（欧州的な、数学的・対称的な正しさ）では「欠陥品（壊れたアンプ）」としか評価できないこの回路のあばれ（複合変調）は、自然界の「1/fゆらぎ」に酷似している。</p>
<p>歪率計に「できないこと」の領域（下位倍音や側帯波のうねり）にこそ、人間の耳（特にゆらぎを解する日本人の耳）が「最高の色気、太さ、リアルなHi-Fi感」として知覚するマジックの主成分が隠されているのである。</p>
<p></p>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
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<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<p>方向性</p>
<p>激しくAM変調、FM変調をかけると　信号入力段の風味がきえてしまうので、そこは注意。</p>
<p></p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p></p>
<div class="table-container">
<table style="width: 630px;">
<thead>
<tr style="height: 36px;">
<th style="width: 135px; height: 36px;">製造工程・構成要素</th>
<th style="width: 361px; height: 36px;">物理的・電気的な変化（なぜ変わるか）</th>
<th style="width: 330.95px; height: 36px;">聴感上の音色・ノイズへの影響</th>
<th style="width: 10px; height: 36px;">&nbsp;</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="height: 125px;">
<td class="category-name" style="height: 125px; width: 135px;">① ウェハーの厚み</td>
<td style="height: 125px; width: 361px;">厚いほどチップ全体の熱容量が増え、熱的・機械的振動（ピエゾ効果等）に対して安定する。薄いと熱応答は早いが、基板からの歪みストレスを受けやすい。</td>
<td style="height: 125px; width: 330.95px;"><span class="highlight-text">【厚い】</span> 音の重心が下がり、腰の据わった<span class="sound-feature">太い音</span>になる。<br /> <span class="highlight-text">【薄い】</span> レスポンスは早いが、線が細くキンキンしやすい。</td>
<td style="height: 125px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 117px;">
<td class="category-name" style="height: 117px; width: 135px;">② N層/P層の添加ガス成分</td>
<td style="height: 117px; width: 361px;">ドーパント（リン、ボロン、ヒ素等）のブレンドやガス純度で、結晶欠陥の量が激変。キャリアの移動度や1/fノイズ（フリッカノイズ）を左右する。</td>
<td style="height: 117px; width: 330.95px;">不純物や欠陥が少ない（ガス純度が高い）ほど、<span class="sound-feature">音の背景の「静寂感」</span>が極まり、微小な空気感（エロさ・解像度）がリアルに浮き出る。</td>
<td style="height: 117px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 147px;">
<td class="category-name" style="height: 147px; width: 135px;">③ レーザートリム：汎用IC</td>
<td style="height: 147px; width: 361px;"><span class="highlight-text">【トリムなし（標準）】</span><br />焼き切り工程を一切行わず、ウェハー上の結晶成長そのままの個体差（ミスマッチ）を抱えたまま出荷される。</td>
<td style="height: 147px; width: 330.95px;">
<p>良くも悪くも「ガサツで大雑把な音」になりやすいが、高級ICのような神経質さがなく、<span class="sound-feature">「泥臭く、ガッツのある『いなたい』サウンド」</span>として独自の味になる。</p>
<p>　８インチウエハー</p>
</td>
<td style="height: 147px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 172.283px;">
<td class="category-name" style="height: 172.283px; width: 135px;">④レーザー トリム：高級IC</td>
<td style="height: 172.283px; width: 361px;"><span class="highlight-text">【トリムあり】<span class="badge-expensive">（高価）</span></span><br />ウエハー段階のテスト中にレーザーで薄膜抵抗を微細に焼き切り、入力トランジスタのミスマッチ（オフセット電圧）を物理的にヌル（ゼロ）へ追い込む。</td>
<td style="height: 172.283px; width: 330.95px;">測定器上の歪率やDC精度が極限まで跳ね上がる。聴感上は<span class="sound-feature">「抜群の透明感、立体感、シャープな解像感」</span>が宿るが、後段のパッケージ収縮ストレス（標準モールド等）で元の木阿弥になりやすい繊細なガラスの美しさ。　トリムは3インチ・4インチ限定。</td>
<td style="height: 172.283px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 108px;">
<td class="category-name" style="height: 108px; width: 135px;">⑤ リードフレームの純度</td>
<td style="height: 108px; width: 361px;">一般のタフピッチ銅から無酸素銅（OFC）や4N〜6N銅への変更。結晶粒界での信号（電流）の電気的パルスの歪みや熱起電力を抑える。</td>
<td style="height: 108px; width: 330.95px;"><strong><span style="color: #ff0000;">純度が高いほど<span class="badge-expensive">（高価）</span>、中高域のトゲや突っかかりが抜け、<span class="sound-feature">シルキーで歪み感のない澄んだ音色</span>になる。歪みっぽさが消える。</span></strong></td>
<td style="height: 108px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 341px;">
<td class="category-name" style="height: 341px; width: 135px;">⑥ ボンディング線の材質<br /><span style="font-size: 0.8rem; color: var(--text-sub); font-weight: normal;">（4大金属の特性差）</span></td>
<td style="height: 341px; width: 361px;"><span class="highlight-text">【金 (Au)】</span> 小信号ICの標準。アルミパッドとの接合界面の安定性が高い。<br /><br /> <span class="highlight-text">【銅 (Cu)】</span> 近年の高集積・コスト対策用。金より電気導電率が高い。<br /><br /> <span class="highlight-text">【銀 (Ag)】</span> 超ハイエンド・高熱伝導用。酸化対策が必要な特殊プロセス。<br /><br /> <span class="highlight-text">【アルミ (Al)】</span> 10Wアンプ等、<span class="highlight-text">大電流（パワー系）ICの絶対的標準</span>。太いワイヤ（超音波ウェッジ接合）で数アンペアを駆動。</td>
<td style="height: 341px; width: 330.95px;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span class="highlight-text">【金<span class="badge-expensive">（高価）</span>】</span> 艶やかで、ミッドレンジに豊かな色気が乗る優等生サウンド</strong>。</span><br /><br /> <span class="highlight-text">【銅】</span> 高域の立ち上がりがシャープで、低域の押しが強いソリッドなパワー系。<br /><br /> <span class="highlight-text">【銀<span class="badge-expensive">（極めて高価）</span>】</span> レンジが宇宙的に広く、ハイスピードでどこまでも伸びる高解像度。<br /><br /> <span class="highlight-text">【アルミ】</span> 固有のハンダ的な「いなたい」落ち着きがあり、<span class="sound-feature">中低域がガツンと太く、スピーカーをゴリゴリ押し出す骨太な音色</span>。金線のような過度な高域のシャリつきがない。</td>
<td style="height: 341px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 221px;">
<td class="category-name" style="height: 221px; width: 135px;">⑦ 封止材：樹脂</td>
<td style="height: 221px; width: 361px;"><span class="highlight-text">【標準モールド】</span><br />安価な一般モールド。硬化収縮でチップを物理的に圧迫する。<br /><br /> <span class="highlight-text">【ロー stress<span class="badge-expensive">（高価）</span>】</span><br />硬化時の収縮率を極限まで抑え、チップへの圧迫を低減したオーディオ専用樹脂。</td>
<td style="height: 221px; width: 330.95px;"><span class="highlight-text">【標準モールド】</span><br />チップが物理的に締め付けられることで、<span class="sound-feature">音が硬く突っぱり、ダイナミクスが死んだ平面的な音場</span>になる。<br /><br /> <span class="highlight-text">【ロー stress】</span><br />締め付けから解放されるため、突っかかりが取れて音が柔らかくなり、<span class="sound-feature">奥行きや左右の立体感</span>が豊かに広がる。</td>
<td style="height: 221px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 175px;">
<td class="category-name" style="height: 175px; width: 135px;">⑧ 封止材：CAN</td>
<td style="height: 175px; width: 361px;"><span class="highlight-text">【メタルCANパッケージ<span class="badge-expensive">（最高に高価）</span>】</span><br />内部が中空（または不活性ガス封入）の金属缶。チップへの外部応力や硬化収縮ストレスが物理的に<span class="sound-feature">「完全ゼロ（100%解放）」</span>。強固な金属壁による外部電磁シールド効果も最強。</td>
<td style="height: 175px; width: 330.95px;"><span class="highlight-text">【メタルCAN】</span> 内部応力由来の微小な動作アンバランスが100%消失する。<span class="sound-feature">音が驚くほど伸びやかで、ストレスフリーな解放感と圧倒的な静寂のリアリティ</span>が宿る。一度聴くと戻れない魔力がある。</td>
<td style="height: 175px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 144px;">
<td class="category-name" style="height: 144px; width: 135px;">⑨ 洗浄等薬液・プロセス</td>
<td style="height: 144px; width: 361px;">ウェハー表面の可動イオン（ナトリウム等）や有機不純物の除去度。不完全だと表面リーク電流が増え、ランダムノイズや経時劣化の元になる。</td>
<td style="height: 144px; width: 330.95px;"><strong><span style="color: #ff0000;">洗浄の精度が極めて高いと、<span class="sound-feature">「サー」というホワイトノイズやプチプチした雑音が劇的に減少</span>し、超低域の解像度が上がる。</span></strong></td>
<td style="height: 144px; width: 10px;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>IC製法ですでに公開されておる　音色との関連をあげてみた。</p>
<p>エンジニアであれば既知の公開済み情報（30年前からの公開物)なので、目新しいことではないがdiy派むけにどうぞ。</p>
<p>音響向けicは　ボンダーは銅線使用がいまは主流</p></div>
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