マルチアンプ実験4(修理編3)

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修理編3

故障個所の修理ができたので、他に故障がないことを確認して再組立します。

ドライバ段の確認

ヒューズが飛ぶ原因は、終段電源のブリッジダイオードでしたが、このブリッジダイオードの故障した原因が、他回路内にあると、再組立後に同じように故障します。組立前に全アンプの動作を確認しておきます。初めにドライバ段までの動作確認を行います。確認時のドライバ段への電源の供給は、ユニバーサル電源を使用しますが、このような時に電流制限機能があると安心して確認ができます。供給電圧は定格の+/-8.6Vとし、電流制限値はアイドリング電流を考慮して50mAに設定しました。まずはHotチャンネル側から確認を行います。+/-電源とGNDを接続します。

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アンプの電源をコンセントに挿して電圧増幅段の電源を入れます。つづいてユニバーサル電源をオンします。この状態で各部の電圧を測定します。出力オフセットはオペアンプを使ったチャンネルデバイダよりも優秀でした。各部電圧に問題なかったので次にColdチャンネルのドライバ段の確認を行います。ユニバーサル電源をつなぎ替えて電源を入れます。こちらも大きな問題はありませんでした。

■電圧測定点

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■電圧測定結果

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終段の確認

終段の確認が、今回修理の山場と考えています。実は故障の原因が終段のトランジスタとの推定から、選別用にコンプリメンタリペア分として20セット購入していました。この確認結果によっては使用せずにすみます。

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この確認もドライバ段と終段の電源供給はユニバーサル電源で行います。終段のアイドリング電流は0.76Aとしているので、ドライバ段と合わせて電流制限値を1Aに設定しました。ユニバーサル電源からの配線は、+/-電源ともに3本とGNDの1本です。初めに電圧増幅段の電源を入れます。続けてユニバーサル電源の出力をオンします。ユニバーサル電源の出力電流値が0.755Aとなっており、正常動作してそうです。

■+電源電流値

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■ー電源電流値

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念のためアイドリング電流確認用に各トランジスタのエミッタ電圧を測定しました。温度上昇とともに電圧値が上がり、温度補償トランジスタに熱が伝わると上昇が止まります。今回の測定は温度上昇を十分待たなかったため、値が小さめでばらつきも大きくなっています。同様に残るcoldチャンネルの確認も行います。下表は終段の各トランジスタのエミッタ電圧の測定結果です。

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これでアンプ回路には問題ない事が確認できました。以上の結果から、今回の故障の発生メカニズムは、負荷ショート時の過電流で、余裕のあまりない終段電源のブリッジダイオードがショート故障したと推定できます。

電源基板の実装

全ての回路の正常動作が確認できたので、終段の電源基板を元通り実装します。実装のためには、中継用のLラグを外し、先に+/ー電源線をLラグに接続し、電源基板とともに実装します。取り外し時よりもさらに手がかかります。なんとか配線も元通り接続が完了しました。この状態で念のため1度電源を入れました。出力オフセット電圧と終段のアイドリング電流を測定し、問題ないことを確認しました。

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最後に音質調整用に追加した10uFのフィルムコンデンサを電源中継用のLラグに取り付けて完成です。

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動作確認

実際にCDの信号を入力して音を確認します。FE103のフルレンジスピーカーに接続してモノラル状態で音出しをしました。元のとおり力強いなりっぷりです。

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4月25日の実験編記事で故障を公表して約1ヶ月強、ようやっと修理が完了しました。これでマルチアンプ対応改造済みの1000Mのウーファーをこのアンプで駆動することができます。次回は、1000Mのウーファーの駆動を修理が終わったこのアンプに切り替えて音の違いを聴いてみたいとおもいます。

 

つづく(まとめ編)