あえてギターアンプで書いていますけど・・・・。
最初の注意点です。僕は基本的に双三極管を単独では使いません。ソケットでパラ接続をして単管として使います。これからの記述は指定しない限り此の接続が前提です。
昨日アップしました回路図。笑える程単純。これ以上単純な回路って無いですよね。
僕の作るアンプは皆こうです。再生音から、複雑な回路の必要性を感じないんです。
故障は少ないですし、故障した場合も原因の解明が簡単。
只、この様な回路を使う場合、真空管の動作点が音に直結します(NFを掛けるとこの辺は・・・笑)。
話題を戻しまして、今日は初段管のバイアスの決め方。
此処の入力はギターの出力が直接入ります。
ギターからの最大出力が入っても、クリップしない事が条件。
つまり数日前にギターの出力を測定したのは、初段管のバイアスを決める為だったのです。
先日の測定では100mVが最大出力。録音済みのソースでしたら此の値での設計でOKですが生音です(リミッターが入っていない)。
演奏家がノッちゃって、思いっきり弦をはじいたら・・・・・。
そんな訳で300mVはOKの耐入力にしました。
で、真空管の耐入力。グリッドがカソードに対してプラスに振れた所で決まります。
つまり今回の初段管のカソード電位は500mVは此の考えから。
エッ、300mVじゃないの?
信号は交流です。300mVと言うのは平均値でピーク値ではないのですね。
単純な正弦波の場合、平均値の√2倍のピーク値に成ります。
つまり300mVの1,4倍。420mvです。単純な正弦波とは考えられませんから、余裕を見て500mVに設定したのです。
其処で一つの疑問。もっと電圧を上げて耐入力を大きくしたって良いんじゃない?
エーーー。真空管にも扱えるダイナミックレンジが有ります。
つまり、大きな信号に合わせた動作点を選ぶと、小信号には働かない真空管に成るんです。
微細な信号をキッチリと出したいのなら、最大入力はギリギリに設定していないとダメなんですね。
ECC82に流す電流値は、長年の経験から5~8mA。
そう成ると、バイアス抵抗値が出ます。
で、此のバイアス値に成るプレート電圧を選ぶのです。
つまりプレート電圧を決めるのは一番最後と言う事です。
さて、このECC82の増幅率(μ)は20。
ピーク値で500mVは10V迄増幅されます。
と言う事は、2段目のECC82のバイアスは10Vに設定・・・・・・?
オイオイ、0,7Vしかないよ・・・・。
此の続きは明日・・。
エーーー、軽く追記。デカップリングにもノウハウが有ります。気付くかな?
オット大事な追記。
今回のバイアスの決め方、あくまでも僕のやり方です。他の方法も有ると思います。
その辺は各自の勉強ですね(僕も勉強の途中です)。
只、絶対に許せないのは机上での理論を振り回す人。
散々実験しました。と言う意見は僕も知りたいです(此の世界、マダマダ判らない事ばかりです。少なくとも雑誌やネットでの情報で知ったかぶりはしないように・・・。
最初の注意点です。僕は基本的に双三極管を単独では使いません。ソケットでパラ接続をして単管として使います。これからの記述は指定しない限り此の接続が前提です。
昨日アップしました回路図。笑える程単純。これ以上単純な回路って無いですよね。
僕の作るアンプは皆こうです。再生音から、複雑な回路の必要性を感じないんです。
故障は少ないですし、故障した場合も原因の解明が簡単。
只、この様な回路を使う場合、真空管の動作点が音に直結します(NFを掛けるとこの辺は・・・笑)。
話題を戻しまして、今日は初段管のバイアスの決め方。
此処の入力はギターの出力が直接入ります。
ギターからの最大出力が入っても、クリップしない事が条件。
つまり数日前にギターの出力を測定したのは、初段管のバイアスを決める為だったのです。
先日の測定では100mVが最大出力。録音済みのソースでしたら此の値での設計でOKですが生音です(リミッターが入っていない)。
演奏家がノッちゃって、思いっきり弦をはじいたら・・・・・。
そんな訳で300mVはOKの耐入力にしました。
で、真空管の耐入力。グリッドがカソードに対してプラスに振れた所で決まります。
つまり今回の初段管のカソード電位は500mVは此の考えから。
エッ、300mVじゃないの?
信号は交流です。300mVと言うのは平均値でピーク値ではないのですね。
単純な正弦波の場合、平均値の√2倍のピーク値に成ります。
つまり300mVの1,4倍。420mvです。単純な正弦波とは考えられませんから、余裕を見て500mVに設定したのです。
其処で一つの疑問。もっと電圧を上げて耐入力を大きくしたって良いんじゃない?
エーーー。真空管にも扱えるダイナミックレンジが有ります。
つまり、大きな信号に合わせた動作点を選ぶと、小信号には働かない真空管に成るんです。
微細な信号をキッチリと出したいのなら、最大入力はギリギリに設定していないとダメなんですね。
ECC82に流す電流値は、長年の経験から5~8mA。
そう成ると、バイアス抵抗値が出ます。
で、此のバイアス値に成るプレート電圧を選ぶのです。
つまりプレート電圧を決めるのは一番最後と言う事です。
さて、このECC82の増幅率(μ)は20。
ピーク値で500mVは10V迄増幅されます。
と言う事は、2段目のECC82のバイアスは10Vに設定・・・・・・?
オイオイ、0,7Vしかないよ・・・・。
此の続きは明日・・。
エーーー、軽く追記。デカップリングにもノウハウが有ります。気付くかな?
オット大事な追記。
今回のバイアスの決め方、あくまでも僕のやり方です。他の方法も有ると思います。
その辺は各自の勉強ですね(僕も勉強の途中です)。
只、絶対に許せないのは机上での理論を振り回す人。
散々実験しました。と言う意見は僕も知りたいです(此の世界、マダマダ判らない事ばかりです。少なくとも雑誌やネットでの情報で知ったかぶりはしないように・・・。
今迄、回路図は載せても定数は一切秘密でした。
僕の最大のノウハウ。
でもね、僕の歳を考えると後何台アンプを作れるのか・・・・・。
そんな訳で、ノウハウを公開。
と言って、基本を理解していない方がコピーをして、あーだこーだ言われるのはいやだよね。
そんな訳で、ギターアンプの回路でノウハウを公開します。
判る方なら、オーディオアンプへ即流用が出来ます。
基本を理解していない方には無理と思います。
まあ年寄りの悪あがきと理解して下さい。
僕の最大のノウハウ。
でもね、僕の歳を考えると後何台アンプを作れるのか・・・・・。
そんな訳で、ノウハウを公開。
と言って、基本を理解していない方がコピーをして、あーだこーだ言われるのはいやだよね。
そんな訳で、ギターアンプの回路でノウハウを公開します。
判る方なら、オーディオアンプへ即流用が出来ます。
基本を理解していない方には無理と思います。
まあ年寄りの悪あがきと理解して下さい。
あーだこーだ、ギターアンプの事を書いても、音が出てなきゃ・・・・・。
そんな訳で、今現在判っているデーターを頼りに、基本的な(シンプルな)アンプを作る事にしました。
酔った勢いですので、今まで公表していなかった定数も入っています(汗)。
チョイ意地悪で、困った数値も書いて有りますが、判る人には判る(笑)。
成る程、と思った方は此の後もお付き合いを・・。
訳が判らん人は基本の勉強(オーディオ雑誌、アンプの作り方なんて雑誌、ネット情報を見ないで電気の基本を勉強しましょう)。
此の回路図で見なきゃいけないのが、ECC82のバイアス。
ホント、今迄ナイショだったんですけど、ギターアンプならいいか・・・・・・。
勿論、オーディオアンプにも通用する数値です。
そんな訳で、今現在判っているデーターを頼りに、基本的な(シンプルな)アンプを作る事にしました。
酔った勢いですので、今まで公表していなかった定数も入っています(汗)。
チョイ意地悪で、困った数値も書いて有りますが、判る人には判る(笑)。
成る程、と思った方は此の後もお付き合いを・・。
訳が判らん人は基本の勉強(オーディオ雑誌、アンプの作り方なんて雑誌、ネット情報を見ないで電気の基本を勉強しましょう)。
此の回路図で見なきゃいけないのが、ECC82のバイアス。
ホント、今迄ナイショだったんですけど、ギターアンプならいいか・・・・・・。
勿論、オーディオアンプにも通用する数値です。
最近は此のネタばかりですが、もう少々お付き合いを・・ m(__)m
昨日の納品も無事に終わり、今朝目がさめたら疲れが溜まっている(最近は肉体労働が多い)。
体を休めよう。
と言って、ジッとしているピンキー君ではない。
色々と溜まった雑用をこなし、さて・・・・・・・・・・。
ベットの上(笑)。
此れを見てピンと来たら流石。
リバーブタンクの入出力特性の測定です。
要は、入力に加えた電圧に対して、出力側にはどの程度出るかの測定。
最初は軽くインピーダンス測定。
まあ、予想はしていましたけど本当にコイル。1kHz近辺で表示の8Ω。
それ以下はドンドン下がるし、高域へはドンドン上がる。
石のアンプで働かせるのは無理ですね。トランスを背負った真空管アンプでの駆動が最適です。
詳しい説明はカット。
で、問題の電圧です。
入力に70mVを加えて、出力は1,3mV。
狙いは見事に外れ(涙)。
こんなにロスが多いとは・・・・。
入力前か後で、シッカリと増幅しないといけません。
更に問題。こんな構造ですから、入出力電圧が比例関係に有るとは思えないんですね。
実際に周波数特性も滅茶苦茶です(笑)。
まあ、音を作ってしまう装置ですので、聴感上良ければ何でも有りです。
かなり楽しめそうですが、楽しんでいる時間を作らなくちゃ。
今回は入力電圧の上下が出来ない装置でしたので、次回はその辺も測定します。
昨日の納品も無事に終わり、今朝目がさめたら疲れが溜まっている(最近は肉体労働が多い)。
体を休めよう。
と言って、ジッとしているピンキー君ではない。
色々と溜まった雑用をこなし、さて・・・・・・・・・・。
ベットの上(笑)。
此れを見てピンと来たら流石。
リバーブタンクの入出力特性の測定です。
要は、入力に加えた電圧に対して、出力側にはどの程度出るかの測定。
最初は軽くインピーダンス測定。
まあ、予想はしていましたけど本当にコイル。1kHz近辺で表示の8Ω。
それ以下はドンドン下がるし、高域へはドンドン上がる。
石のアンプで働かせるのは無理ですね。トランスを背負った真空管アンプでの駆動が最適です。
詳しい説明はカット。
で、問題の電圧です。
入力に70mVを加えて、出力は1,3mV。
狙いは見事に外れ(涙)。
こんなにロスが多いとは・・・・。
入力前か後で、シッカリと増幅しないといけません。
更に問題。こんな構造ですから、入出力電圧が比例関係に有るとは思えないんですね。
実際に周波数特性も滅茶苦茶です(笑)。
まあ、音を作ってしまう装置ですので、聴感上良ければ何でも有りです。
かなり楽しめそうですが、楽しんでいる時間を作らなくちゃ。
今回は入力電圧の上下が出来ない装置でしたので、次回はその辺も測定します。
エーー、此れから都内まで納品です。
出発前のチョイの時間に・・・・(笑)。
ギターアンプに関して、ネットで散々検索しました。
本当に基本だけで、僕の欲しいデーターは・・・・。
で、腕の悪い(もち、ギター。アンプの腕じゃないですよ、笑)ピンキー君はエフェクター(音を変える装置)も考えています。
市販品はギターの直後に噛ませますので(足元に置いて、足で操作)、電池駆動。つまり半導体ですね。
僕はエフェクターにこそ、真空管を使いたい。
真空管と半導体の決定的な違い。
歪のカーブが違う。
半導体はあるレベルまでは殆ど歪まず、あるレベルから極端に歪む。
真空管は、ダラダラと歪が増えてくる。
つまり、歪の量をコントロールし易いのです。
更に、歪んだ所から正常に戻るのも真空管のほうが早い。
更に、歪成分が真空管(3極管に限る)の場合、偶数の高調波(2次高調波が多く、それ以上は段々と減る)が多く、此の高調波は人間の耳には優しい(早い話が楽器が此れ)。
そんな訳で、真空管式のオーバードライブも考え中。
例のミックス回路で、歪ませた信号とノーマル信号の混合量調整も簡単ですし。
ノンビリと追記(笑)。
今回作りたいエフェクターはオーバードライブ。
要は入力オーバー状態で真空管を動作させ、意図的に歪ませます。
で、本文でも書きましたけど、此の動作点。真空管は超得意。
しかも微妙に歪量をコントロール出来る。
更に、その歪の殆どが偶数値の高調波。
つまり歪んではいるが美しい歪み方(人間の耳に心地よい)。
この場合の真空管のコントロールはバイアスの深さの調整。
簡単に言っちゃうと、カソード抵抗値を変えればOK。
で、此処へ可変抵抗器を使えば・・・・・・・。
あ、更に追記。
人間の耳は偶数の高調波は心地良く感じ、奇数の高調波は煩く感じると言われています。
つまり歪ませるのなら、偶数の高調波をタップリと。奇数の高調波は避けたい。
出発前のチョイの時間に・・・・(笑)。
ギターアンプに関して、ネットで散々検索しました。
本当に基本だけで、僕の欲しいデーターは・・・・。
で、腕の悪い(もち、ギター。アンプの腕じゃないですよ、笑)ピンキー君はエフェクター(音を変える装置)も考えています。
市販品はギターの直後に噛ませますので(足元に置いて、足で操作)、電池駆動。つまり半導体ですね。
僕はエフェクターにこそ、真空管を使いたい。
真空管と半導体の決定的な違い。
歪のカーブが違う。
半導体はあるレベルまでは殆ど歪まず、あるレベルから極端に歪む。
真空管は、ダラダラと歪が増えてくる。
つまり、歪の量をコントロールし易いのです。
更に、歪んだ所から正常に戻るのも真空管のほうが早い。
更に、歪成分が真空管(3極管に限る)の場合、偶数の高調波(2次高調波が多く、それ以上は段々と減る)が多く、此の高調波は人間の耳には優しい(早い話が楽器が此れ)。
そんな訳で、真空管式のオーバードライブも考え中。
例のミックス回路で、歪ませた信号とノーマル信号の混合量調整も簡単ですし。
ノンビリと追記(笑)。
今回作りたいエフェクターはオーバードライブ。
要は入力オーバー状態で真空管を動作させ、意図的に歪ませます。
で、本文でも書きましたけど、此の動作点。真空管は超得意。
しかも微妙に歪量をコントロール出来る。
更に、その歪の殆どが偶数値の高調波。
つまり歪んではいるが美しい歪み方(人間の耳に心地よい)。
この場合の真空管のコントロールはバイアスの深さの調整。
簡単に言っちゃうと、カソード抵抗値を変えればOK。
で、此処へ可変抵抗器を使えば・・・・・・・。
あ、更に追記。
人間の耳は偶数の高調波は心地良く感じ、奇数の高調波は煩く感じると言われています。
つまり歪ませるのなら、偶数の高調波をタップリと。奇数の高調波は避けたい。
プレハブ内の室温も上がったと思うので・・・。
バッフルの柱の切削です。
今回はオイロダイン用ですので大型ですし、柱も複雑な構造です(オイロダインのフレームを下から支える)。
勿論、オイロダインとバッフルは直接接続されません。
新しいサイズに合わせてバイス(万力)の位置を合わせ、切削開始。
バイスを緩めるのにハンドルを回したら・・・・・(イタッ)。
純正ハンドルはチョイ長くて、操作ボックスに接触するのです。
其れを嫌がって、市販のメガネレンチで回しているんですが・・・・・。
此のレンチのメッキ、安物で剥がれて来た。剥がれたメッキって薄い刃物状態なんです。
こいつが僕の指先を切った。
やったなとは思ったんだけど、それ程ひどくは無いだろう。
作業再開。オイオイ、出血が止まらない。床にポタポタと落ちる。
こいつは拙い。
ハイ・・・・・・・。
取りあえず、出血は止まりましたが、無理をすると再出血しそうなので、本日急遽休業日。
でね・・・・・・・。
昨年暮れに入手したギター。
一日も欠かさずに、練習していたのです。
左手の薬指なので、練習出来ない。無念・・・・・・。
バッフルの柱の切削です。
今回はオイロダイン用ですので大型ですし、柱も複雑な構造です(オイロダインのフレームを下から支える)。
勿論、オイロダインとバッフルは直接接続されません。
新しいサイズに合わせてバイス(万力)の位置を合わせ、切削開始。
バイスを緩めるのにハンドルを回したら・・・・・(イタッ)。
純正ハンドルはチョイ長くて、操作ボックスに接触するのです。
其れを嫌がって、市販のメガネレンチで回しているんですが・・・・・。
此のレンチのメッキ、安物で剥がれて来た。剥がれたメッキって薄い刃物状態なんです。
こいつが僕の指先を切った。
やったなとは思ったんだけど、それ程ひどくは無いだろう。
作業再開。オイオイ、出血が止まらない。床にポタポタと落ちる。
こいつは拙い。
ハイ・・・・・・・。
取りあえず、出血は止まりましたが、無理をすると再出血しそうなので、本日急遽休業日。
でね・・・・・・・。
昨年暮れに入手したギター。
一日も欠かさずに、練習していたのです。
左手の薬指なので、練習出来ない。無念・・・・・・。
昨日、緊急事項で外されてしまったバッテリー。
プリアンプに使っていたバッテリーなので、新しいバッテリーが来る迄音楽が聴けない。
なんて思っていたら・・・・・・。
昨日午後に注文したのに、もう到着。本当にネット通販は便利です。
早速・・・・・・・。
お約束の初期充電。
バッテリーを長持ちさせるには、常時フル充電状態を維持する事。
充電する場合は、出来るだけ小電流でゆっくりとする事。
此の二つを守れば、長寿命が約束されます。
更に言えば、大電流の使用は極力避ける(一番の負担はセルモーター)。
オーディオでの使い方では、此の全てが大丈夫なので、かなりの期間の使用が考えられるのです(僕の軽のエブリー。6年半乗っていますが、まだバッテリーは換えていません)。
普段繋いで有る充電器の容量は5A。アンプを繋いだ侭での使用ですから、此れで大丈夫なのですが、新品をおろす時の初期充電には電流値が多いんですね。
そんな訳で、0,8A出力のオプチメイトを愛用しています。
新品バッテリー。フル充電の状態では販売していません。フル充電には程遠い状態です。
で、ユックリと初期充電をしてフル充電にしてからバッテリーの使用開始。
長期に渡ってバッテリーを使う決め手です。
現在、0,8Aで充電中。何時間でフル状態に成るか?楽しみです。
6時間半後の追記。
未だフル充電には成っていません。
で、面白いのは充電電流が略ゼロに成っていたり、其れ成りの電流が流れたり・・・。
つまり、理想的な段々と充電電流値が減って行く。と言うのには程遠いんですね。
今迄はオプチメイトに任せて、時間経過を見ていなかった。
今回は、何時も居る部屋での充電。時間経過が見られるのです。
充電電流が縮小ではなく変動する。
電極が落ち着いていないと理解しました。
今夜一晩、ジックリと落ち着かせます(昔の充電器では絶対に出来なかった)。
カー用品店で買ったバッテリーを、その場で車に積んで走り出す。
と言うのが、無茶苦茶な事って益々感じました(でも、その様な使い方でも動いてくれる国産バッテリー、凄いですね)。
あ、国産以外のバッテリーは信用していません。
プリアンプに使っていたバッテリーなので、新しいバッテリーが来る迄音楽が聴けない。
なんて思っていたら・・・・・・。
昨日午後に注文したのに、もう到着。本当にネット通販は便利です。
早速・・・・・・・。
お約束の初期充電。
バッテリーを長持ちさせるには、常時フル充電状態を維持する事。
充電する場合は、出来るだけ小電流でゆっくりとする事。
此の二つを守れば、長寿命が約束されます。
更に言えば、大電流の使用は極力避ける(一番の負担はセルモーター)。
オーディオでの使い方では、此の全てが大丈夫なので、かなりの期間の使用が考えられるのです(僕の軽のエブリー。6年半乗っていますが、まだバッテリーは換えていません)。
普段繋いで有る充電器の容量は5A。アンプを繋いだ侭での使用ですから、此れで大丈夫なのですが、新品をおろす時の初期充電には電流値が多いんですね。
そんな訳で、0,8A出力のオプチメイトを愛用しています。
新品バッテリー。フル充電の状態では販売していません。フル充電には程遠い状態です。
で、ユックリと初期充電をしてフル充電にしてからバッテリーの使用開始。
長期に渡ってバッテリーを使う決め手です。
現在、0,8Aで充電中。何時間でフル状態に成るか?楽しみです。
6時間半後の追記。
未だフル充電には成っていません。
で、面白いのは充電電流が略ゼロに成っていたり、其れ成りの電流が流れたり・・・。
つまり、理想的な段々と充電電流値が減って行く。と言うのには程遠いんですね。
今迄はオプチメイトに任せて、時間経過を見ていなかった。
今回は、何時も居る部屋での充電。時間経過が見られるのです。
充電電流が縮小ではなく変動する。
電極が落ち着いていないと理解しました。
今夜一晩、ジックリと落ち着かせます(昔の充電器では絶対に出来なかった)。
カー用品店で買ったバッテリーを、その場で車に積んで走り出す。
と言うのが、無茶苦茶な事って益々感じました(でも、その様な使い方でも動いてくれる国産バッテリー、凄いですね)。
あ、国産以外のバッテリーは信用していません。
