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2020年9月22日 (火)

「アースポイントを間違えた例」をまた発見した。 真空管ラジオ

「アースポイントを間違えた例」をまた発見した。

Ng1

Ng2

ほらね、ワンポントアースに為っていない。

 
 

yahooで見掛ける なぞ修理例は ここまとめてある。

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 ぺるけさんのweb siteに局所集中接地のノウハウが公開されているので、アース点の大切さを知らない大人は読んだほうがいいよ。

 

2020年9月19日 (土)

磁束もれのブーンを聴きたいようだ。

わざわざと出力トランスを 電源トランス近傍に配置してある。

つまり磁束もれをpick upしたいわけですね。

Ng10

そこまでして磁束もれをpick upしたいのかなあ??

頭がクラクラする。

・audio用電源トランスは、磁束もれ対策の銅バンドが見えるのが多い。アマチュア無線での電源トランスも銅バンドで漏れを低減する工夫がなされているのが主流。

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以前にも書いたが、ラジオ工作派は総じてaudio愛好派より知識がないのが判る。

技術upに貢献していただきたいね。

2020年9月16日 (水)

真空管アンプ回路ではグリッドに正電圧を掛けて使っていますか? 

「真空管はグリッド・カソード間電圧が正電圧でも動きますか?」との質問・回答が公開されている。

 基礎知識として上の内容を学習してから本記事を読むことをお薦めする。

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「外部入力端子 ⇒ VR ⇒ 6Z-DHA3のグリット」の配線写真。

この外部入力に直流を掛けてつかって大丈夫でしょうか?。 真空管アンプ回路ではグリッドに正電圧を掛けて使っていますか? 。グリッド電位をカソードからみてプラス側で使った例は、ST管でありますか?

Ng3

Ng2

よく見ればわかるが、2点以上アースポイントが間違っている。⇒ audio派に笑われるぞ。

15年前には、こういう「電気的にスゴイ使い方」は普及していなかった。

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・スマホからは、直流が流れてでることは事実。icメーカーが電圧値を公開しているよ。スマホの出口インピーダンスは4Ω以下。

真空管側の入力インピーダンスは50KΩ以上。 大きくミスマッチ状態。

・ミスマッチだから、幸運にも事故にならない一例。 

・整合を取った場合にくらべて音量は1/30~100程度(実測)になる。音が小さいことに辛抱できる方は、「外部入力端子 ⇒ VR ⇒ 6Z-DHA3のグリット」でお願いします。真空管は正電圧掛けられて泣いているけどね。

・この6z-dh3aはゼロバイアス動作なので、音が酷いのは事実。 音にこだわるaudio系ではゼロバイアスなんて使い方はしないのも事実。

・ラジオ技術者は音の聴き分けができないのも事実。無暗にアースポイントしているのが主流。

2020年9月11日 (金)

jisを否定した測定方法が公開されていた。 開放線つき真空管ラジオ。

Jis2

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自信満々で公開されていたアンテナ調整だが、JISに準拠していないので、駄目。

開放線の長さで疑似回路定数が違うんだよね。⇒「スイッチで切り替えて良い」なんて記述は皆無なので、SSGの後続BOXは入口・出口だけの箱。 つまり、JISを読んでいない証拠。

JISを否定しちゃだめだよ。ルールなんだからね。

 失笑されちゃうよ。

Jis1

感度表の数字がトランジスタラジオよりも良すぎで、本当かな????

、、と謎が多い一品。

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このような出品が主流になってきたね。10年前と比べて技術者の質が下がっているとつくづく思う。 ???と思える修理例は ここにまとまっています。

2020年9月 9日 (水)

出力トランス と電源トランスが非常に近い配置です。

磁束の漏れを ピックアップコイルで拾い上げているようなものですね。

これは、駄目見本として昭和20年代から図示付で指摘されている。 推測するに、古書の学習できない環境らしい。

Ng

audio系では絶対にこの配置はない。笑われて終わりになるね。

ラジオ系自作者は、知識水準は結構低いと見做せる一例。

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ラジオ好きならば、技術upに貢献してもらいたい。

2020年9月 7日 (月)

わざわざとプラス直流を真空管のグリッドに流しこむ例を発見。

head phoneへの接続はダイレクトドライブが主流。 直流がガンガンと出てくる回路。

out側のコンデンサーはコストカットとレスポンス性向上のために使わないのが主流。

Otl

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これは、head phone駆動直流を真空管のグリッドにダイレクトに流す一例。 

3極管のグリッドに直流プラス電圧を掛けるとどうなりますか?。3極管はゼロバイアスです。グリッド電流の方向はどうなりますか?

Dc

オーディオマニアならば絶対にしない行為の写真。

オイラは 怖くてできない。

以上。

2020年9月 4日 (金)

真空管ラジオのワンポイントアース点が間違ってる。今日も発見した。

整備とは、

1,整えそなえること。

2,すぐ役立つように、準備、装備、機能などを整えること。 準備が整っていること。

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今日も発見してしまった。アースポイントng.

アースポイントがngだとブーン音の強さが上がる。 一般的には測定器で残留ノイズ値を確認する。

Ng

もっとハム音が弱くなるのね、残念。

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整備品と呼ばれるものは、部品交換した程度のものらしい。「アースポイント点がよいかどうか」の考察はされないことが判った。ラジオ工作者の技術upには貢献していない。

 

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これは別件。

出力トランスが電源トランスの隣に配置された例。

電源トランスの磁束もれをキャッチするシステム。60ヘルツまたは50ヘルツの音をがんがんと真空管で聴きたい折に使うテクニック。

audio愛好家は、こんなことしない。

オイラも怖くてできない。

5

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なにか凄い技術水準に成り下がってるね。 中国以下だ。

2020年9月 3日 (木)

真空管ラジオのアースポイントが間違っている。

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これもアースポイントが間違っている。 先日見たのもアースポイントNG.

2回連続なので、知識レスぽい。

ラジオの古書は読んだほうが良い。 ハム音を計測すりゃわかりそうなもんだが、、

6

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軸の延長は中心合わせが難しいだよね。

中央のは、首振れが3mmていどはあるね。 難しいんだよね。

ジョイントスリーブはアルミ系だとガタ大きいので、SUS316のパイプ材利用をお薦めする。いわゆる製品公差のバラツキを利用すると、SUS316が有利。

7

2020年9月 2日 (水)

マジックアイへ高圧線は、往時のままぽい

マジックアイへ高圧線は、往時のままぽい。絶縁度下がってるから交換したほうがいいよ。

ブッシュはケチっては駄目。 ハイインピーダンス部なので、おいおいとスパークが始まる。

電線と金属シャーシとのインピーダンス関係をご存じないようだ。

2

2020年8月27日 (木)

ワンポイントアース点が間違ってる。  於:真空管ラジオ

ワンポイントアース点が間違ってる。これは、致命的に悪い。

結果、ブーン音が強い。 

昨今はブーンと鳴るラジオが流行らしい。日本人の好みも随分と落ちたね。難聴じゃないの?

Photo

ブーン音を計測すりゃ、どこがベストなのかを習得できるんだが、技術面で手抜いたね、、、でなく、技術向上心がないんだろうね。 

もっとも「ループアースにして、整備済み」ってのがドンドン取引されているので、見る側の水準も低い。低い者同士で丁度バランスが取れているだろう

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Text5_3

 
 

「先達の教えに反抗して」ピン6をアース。  

20220919_3

20220920_3

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ワンポイントアースを漢字表記すりゃ、「局所集中接地」。

テスター程度では計測できないほど低い抵抗値が大問題になるのが、接地。よい接地点についての教科書記述はないので、実装してノイズ計測してコツを習得していく。 だから探究心のないおじさん達には無理ね。 オツムを使って考えられる人だけ会得できる。

 

団塊世代から顕著な 「 指示待ち人間 」には無理ですわ。

 
 
 

ガソリンスタンドに行けば、自動車のバッテリーもミリΩで計測してくれる時代。測る気があればミリΩはでてくるので、局所集中接地化はむずかしくない。 ブーン音低減する気、つまりやる気があるかどうかだけだ

2020年8月26日 (水)

焼損したように見えるが、目が悪くなったか?

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一個焦げてるように見えるのは、眼医者に行く必要があるかなあ??

・これ、ハム音が強くなる配線例。 

・OSC部のコンデンサーはQが必要なんだが、Q低いのをあえて実装した目的は何だろうね?(単に知識不足の可能性が大)

2

・ブッシュをケチったね。

2020年8月25日 (火)

触るとビリッと来る電圧

これは整備済みの写真なんだが、ジャケットが劣化して裸銅線が1ケ処、顔を出しているね。

触るとビリッと来る電圧が掛かるので、オイラだったらジャケットは交換するね。

3

2020年8月 8日 (土)

真空管ラジオの整備説明で疑念が強かったので質問したら無視された。於:yahoo

この出品は 疑念が生まれる説明なので、質問したら無視された。

「真空管ラジオについて深い知識のあるものは整備品を出さない」傾向は確実にある。

整備品と唱える出品者に技術質問しても、返答はほぼ来ない。 転売ヤーのように「ゼニだけ」「いまだけ」がラジオメンテナンス者にも浸透していることが判る。

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2011年には 毎日1万2000件のアンテイークラジオがhitしたが、 2020年には概ね5000件を割り込んだまま。 統計的に考察すると2030年には2500件前後になるだろう。


YouTube: ハム音の比較にどうぞ。 ヒーター片側接地してもこの位のノイズ。

・ラジオのSP端VTVMで0.4mVだが、IFは2段でこの0.4mV. 並みの5球ラジオならば0.1~0.2mVに収めないとヘタレになる。ノイズの元は局発の漏れだ。局発がコールド側からIFに入ってノイズ高になるので、IF段数が少ないほど低いノイズ値になる。

・もちろん「シャーシーにACを流さないアンプは0.1mV以下にしないと下手な自作品」になる。局発がないのでアンプの低ノイズ化はラジオより楽だ。

・先日発見した「アース側がループになっている真空管ラジオ」は落札されたようだ。出品する凄い精神力だ。大和魂だ。

2020年8月 7日 (金)

yahooでの謎。

これ、配線具合を変えるとノイズレベルが4dBほど下がる。ご本人は気ついていないらしい。机上エンジニアってことだろう。

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2020年7月25日 (土)

イスペットの中学生ラジオキット。 6石トランジスタキット。未組立。

予備機をyahooにて放出しました。

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・AITENDOのラジオキットより格段に設計が巧いので感度は良い。人気の2P3 より聞こえてしまう。廉価なDSPラジオ(市販品) よりは、アナログラジオはSNが20dBほど良い。

 
 
 
 
 
 

製作記事はここ。2010年12月9日でしたね。イスペット 6石トランジスタ ラジオ キット CR-P461Aで検索。

013

ささっと半田付けです。
2SC1815Y⇒2SC1815Y⇒2SC1815Y⇒
2SC1815Y⇒2SC2120x2の構成です。


回路は、トラブルに遭遇しないように、よく考えられています。

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今流通しているので製作性と感度、コストでのお勧めは、KIT-9 。科学教材社のものより感度出ますよ。

KIT-9 6石 トランジスタラジオ キット :これ

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オイラが興したラジオ基板群。

「部品キット+ケース」で調達すると下動画になる。yahooにてRK-136またはRK-146と検索。


YouTube: スピーカー ラジオ 自作 :ケースに合わせて基板作成した2例。


YouTube: IF用455kHz調整の発振器確認をLC7265表示器で行う。

上のはRK-03で検索。

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オイラ的には、「ノイズが強いDSPラジオキットを製作すると、時間の無駄になる」。

2020年7月24日 (金)

アースがloop 於:yahoo

これをよく見ると、アースラインがloopに為っている。

面妖だ。

Loop

2020年7月21日 (火)

これがyahoo メンテ品の水準。

これ、円盤形コンデンサーを寝かしているので、非常に悪い見本。

audio系だと影響に気つかないが、ラジオだと1000%駄目。

駄目だって昭和30年代の雑誌で公開されているね。 おそらく本人は本を読まない あるいは読めないんだろう。

Ng

・シャーシとのc結合で、cが実容量から増えて同調が???になる。

・高周波部で1個は見事に寝かしているのではこれは駄目な見本。

・MWなので影響無い可能性はあるが、影響有無を確認したかどうか????

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「知識がなくとも、仕事は形にはなるの1例」.

技術水準を下げるのに注力した一品。 

で、、開放線長によって疑似アンテナ回路が違うので、ラジオ調整したら「アンテナ長は△△mで回路網にて調整した」と書くのがエンジニア。 つまり今回は調整した痕跡は全くなし。凄いね。

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浮動容量によるトラブルとしては、基板モノでは多数ある。

1, 配置によってLC発振強度が凄く違う。3倍程度はある。

2, トランジスタ式マーカーで、両面基板を用いると250kc前後で発振できる。cbs455レスで綺麗に発振することがままある。 100kcマーカーでも妙なところで共振点が確認できる。

3,ta7358をFM帯OSCさせたい場合にはガラス基板は駄目。昔の紙フェノール片面ならば浮遊Cが少ないのでメーカー公知回路でもOSCする。これ、豆知識ね。

2020年7月19日 (日)

【電源強化型】AL-800H AMERITRON リニアアンプ

Dsc

日東のboxに軽荷重キャスターをつけたものだ。

Dsc2

「スパイラルして空中ブラブラ」は、盤屋はしない。

1,  そもそもトランスの向きがおかしい。

2,  トランス締結ネジが1本無い。 穴の下に住宅床が見える。面圧確保のため平ワッシャー(3mm厚、 径25mm前後)がない

3,  4kva程度だが、「扉のインターロック等安全対策」は入れたほうがいいだろう。

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まとめ。

・田舎のど素人が工作したものだろう。トランス固定すら出来ていない。中程度の地震がきたら、トランスは飛んでいくぞ ⇒ それすら気つかないオーナーです。

・「入手後、配線やりなおし」の一品。

 

2020年6月15日 (月)

yahoo での謎・

「活かせるものは生かし劣化した部品は交換しました。」

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これ、容量が抜けていることが多いコンデンサーを交換してないが、、、、。Qは確実に劣化しているので本来の感度には戻ってはいない。

、、、 不思議な修理。

Photo

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スマホ音声出力対応

スマホからはDCが微弱ながら流れてくるが、対策はしてないと思う。修理具合からすれば、おそらくはその回路知識もないようだ。

2020年6月14日 (日)

FMの聴けるラジオ。

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修理行為は必要だが、インシュロックは紫外線により硬化する。3ケ月も経過すると、指が切れて血が出る程度には硬くなる。

・こういう使い方は、インシュロックを扱うプロでは見られないと申しあげておく。

0101

高圧電解コンデンサーがNG時には、どうするのか?

1, 基本はシャーシーの内に収納する。

2,あるいは似たサイズのバンド付ブロックコンに置換する。

今回は、トランスレスラジオなので耐圧は350~400VでOK. それであれば径16mmのを寝かしてやれば収納できる。

径12.5mmの400V  22uFも市場流通しているので収納できる。

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・100Vの平行線は絶縁度が低下した色合いだ。

・スピーカーへ向かう電線はゴムブッシュ無しで引き出されているとしか見えないが、、、信号だけの往復だった???

、、、と謎が多い修理だ。

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