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    <title>RADIO KITS IN JA　: 六田式　オペアンプドライブパワーアンプ</title>
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    <updated>2026-04-24T07:30:24+09:00</updated>
    <subtitle>信州安曇野発アナログラジオ工作中心blogです。ラジオ自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、スピーカーの鳴る単球ラジオなど計 610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>設計六田氏、製作鹿野氏の1994年　アンプが気になった。その2</title>
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        <published>2026-04-24T07:30:24+09:00</published>
        <updated>2026-04-24T10:50:06+09:00</updated>
        <summary>このSEPPは定電流が一桁小さくて　動的にはひずむ。　SEPPにカレントダンパー...</summary>
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            <name>takinx</name>
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<![CDATA[
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/04/24/01.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=1200,height=587,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-60171265" style="width: 300px; display: block;" title="01" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/04/24/01.jpg" alt="01" /></a></p>
<p>このSEPPは定電流が一桁小さくて　動的にはひずむ。　SEPPにカレントダンパーを入れるときは、目安は Icc ≈ 2 × Ic(max) / hFE(min) 程度。</p>
<p></p>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/04/24/p1010001.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=1200,height=898,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-60171249" style="width: 300px; display: block;" title="P1010001" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/04/24/p1010001.jpg" alt="P1010001" /></a></p>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/04/24/p1010004.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=1200,height=898,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-60171250" style="width: 300px; display: block;" title="P1010004" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/04/24/p1010004.jpg" alt="P1010004" /></a></p>
<p>sepp上側にop amp 1つ。</p>
<p>sepp下側に　op amp 1つ。　これは六田式が最初でいいと思う。aiに聞いても　これより古い回路では、同じ思想はなかった。OP AMPが50mAなので10Wとしたと本文中にある。</p>
<div class="Article__content">&nbsp;TCA0372のようにOP AMPで1A流せる品が1990年には存在するが、六田氏はそれを知らなかったようだ。1Aは50mAの20倍なので、TCA0372（PEAK電流は 1.5A)であれば200Wクラスも鳴らせる。TCA0372は　禁断のヘッドホンアンプと同じように、20kHzでは周波数特性が少し悪化する。</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/04/24/claasss.png" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=825,height=512,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-60171266" style="width: 300px; display: block;" title="Claasss" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/04/24/claasss.png" alt="Claasss" /></a></p>
<p>TCA0372で検索すると基板が見つかるね。</p>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<p>JF1OZL方式は、 NFBが進化しておる。</p>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/04/24/ef377.gif" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=427,height=272,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-60171267" style="width: 300px; display: block;" title="Ef377" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/04/24/ef377.gif" alt="Ef377" /></a></p>
<h3 class="_h3_nmym5_21" data-custom-attribute="rmd-h3"><span style="color: #0000ff;">考え方：オペアンプの帰還で誤差を消しに行く</span></h3>
<p class="_p_nmym5_167" data-custom-attribute="rmd-p">jf1ozl式のように、出力付近からオペアンプへ帰還をかけると</p>
<ul class="_ul_nmym5_7" data-custom-attribute="rmd-ul">
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">クロスオーバーで波形がへこもうとする</li>
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">それをオペアンプが「誤差だ」と認識して</li>
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">上下のトランジスタを強制的に動かし、へこみを埋める</li>
</ul>
<p></p>
<p>DCオフセットは　0.01Vに収めれば上出来らしい・</p>
<h2 class="_h2_nmym5_20" data-custom-attribute="rmd-h2">1W級での設計イメージ</h2>
<ul class="_ul_nmym5_7" data-custom-attribute="rmd-ul">
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">目標：1W / 8Ω → Vpk ≒ 4V, Ipk ≒ 0.5A</li>
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">電源：両電源なら ±6〜9V</li>
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">OP AMP：上下専用2個、出力 20mA 級でOK</li>
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">出力Tr：Ic 1A クラスのNPN/PNP 1ペア</li>
<li class="_li_nmym5_61" data-custom-attribute="rmd-li">構成：六田式／jf1ozl式の上下独立ドライブで、クロスオーバー調整を追い込みやすい</li>
</ul>
<p></p></div>
]]>
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        <title>設計六田氏、製作鹿野氏の1994年　アンプが気になった。</title>
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        <id>tag:app.dcnblog.jp,2003:post-60054803</id>
        <published>2026-04-18T20:30:31+09:00</published>
        <updated>2026-04-24T07:12:53+09:00</updated>
        <summary>古本はゲット中。　そのうちに届くだろう。 JF1OZL 方式 JF1OZL方式は...</summary>
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            <name>takinx</name>
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        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="自作向け忘備禄。" />
        
        
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<![CDATA[
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>古本はゲット中。　そのうちに届くだろう。</p>
<p>JF1OZL 方式</p>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/03/31/ef3.gif" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=427,height=272,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-60155577" style="width: 300px; display: block;" title="Ef3" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/03/31/ef3.gif" alt="Ef3" /></a></p>
<p>JF1OZL方式は上流にOP AMPがくる。反転入力側の使い方と帰還が六田式とは番う。</p>
<p>　JF1OZL方式はRK-284で基板領布中。回路図は&nbsp; &nbsp;<span class="asset  asset-generic at-xid-file-radio_kit_-files-jf1ozl_amp.pdf"><a href="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/files/jf1ozl_amp.pdf">jf1ozl_amp.pdfをダウンロード</a></span></p>
<p class="youtube"><img src="https://i.ytimg.com/vi/HfP5FRzL1Yk/default.jpg?w=225&amp;h3=55&amp;player=1" alt="JF1OZL style .Emitter-follower-power-amplifier type2. RK-284v2 with AC supply." /> <br /> <a href="http://jp.youtube.com/watch?v=HfP5FRzL1Yk" target="_blank" class="title" rel="noopener">YouTube: JF1OZL style .Emitter-follower-power-amplifier type2. RK-284v2 with AC supply.</a></p>
<p>実測max 220mWの音です。</p>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<p><a href="http://www.radiokits.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2026/04/18/claa_a.png" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=825,height=512,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-60167464" style="width: 300px; display: block;" title="Claa_a" src="http://www.radiokits.jp/radio_kit_/images/2026/04/18/claa_a.png" alt="Claa_a" /></a></p>
<p>魚拓もとった。それは<a href="https://megalodon.jp/2026-0418-2014-00/www.mimave.net/chibidac/mdd2955.html">ここ</a>。等価回路をみると　LF356はNE5534で良さそうなかんじだ。TRに流れる電流はhfeに依存するが、LF357は10mA程度ながせるので、後段のベースにその位かかる。hfeが50ならば10ミリアンペアの50倍、 500ミリアンペアがＴＲに流れる。2SC1060の定格が3Aなので　その30%程度までは流しても熱暴走しない。</p>
<p>オイラ的には出力0.5Wで充分。　COBの小さいTRで12Ｖ　0.4Aも流せればエネルギー変換効率0.15として出力0.5W前後になる。　　いつもの2SC3422,2SA1359になる予定。</p>
<p>雑誌公開回路でまずは実験をしよう。　そこで考える。</p>
<p></p>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<div class="Article__content">&nbsp;</div>
<p>六田氏アンプはOP AMP出口から帰還が掛っておる。プラス出口端からも帰還がある。　抵抗に浮遊Cの影響がなければ　帰還信号同士の喧嘩はおこらないはずだ。</p>
<p>しかし抵抗体の中での信号伝達速度は何に左右されるのか？　</p>
<p>おそらくは送り出し側のエネルギー大小に左右されるだろうと思う。物体を通過する度にエネルギーは小さくなるとの思想がニュートン力学だ。</p>
<p>抵抗体内部の電子を揺らす外部からのエネルギーがあまりにも小さいと抵抗体に吸われておわりになる。道端の巨岩を押しても動かないが、押す側の人間は疲れる。このエネルギーを上手説明できないのがニュートン力学。</p>
<p>　12Vで12AU7を使うと　そのようなアレ？？にかなり遭遇したこと思い出した。</p>
<p></p>
<p>ヒトの知恵では光の増幅はできない。　一旦、電気信号に置換してなら増幅できる。</p></div>
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