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SAE MARK2600 修理
平成16年11月8日到着   12月26日完成
  • A.修理前の状況
      昨年暮れ約1年前、右chにバサバサとノイズが出るようになり、初段基盤の半田補強をしました。(自分で)
      その後調子よく使用していましたが、先週から同じ現象が出て来ました。
      素人判断ですが、初段のトランジスターの不良ではないかと思います。
      入力RCAをオープンにするとノイズがひどくなります。

  • B.原因
      各部劣化

  • C.修理状況
      SP接続リレ−交換
      バイアス・バランス調整用半固定VR交換
      電解コンデンサ−交換(ミューズ使用)
      整流ブリッジ交換
      全基板半田補正
      初段トランジスター交換
      電源投入リレー新設
      温度サーモ交換・新設
      VUメーターランプ2個交換
      RCA端子交換

  • D.使用部品
      リレ−                                         2個
      電解コンデンサ−(高圧を除き、オ−デオ・コンデンサ−使用)      27個
      半固定VR                                      4個
      TR(トランジスター)                                 8個
      電源投入リレー
      温度サーモ
      VUメーターランプ                                   2個
      RCA端子                                        2個換

  • E.測定・調整

  • F.修理費   110,000円 <<オーバーホール修理>>

  • G.再修理

A.修理前の状況・点検
A−1.点検中 上から見る
A−2.点検中 凹んだR側VUメーターパネル
A−3.点検中 圧着が雑で3本くらい入っていない
A−4.点検中 終段TR(トランジスタ−)
A−5.点検中 冷却フアン、終段放熱器を取らないと取り出せない!
A−6.点検中 整流器の比較 左=20A 右=35A
C.修理状況
C−1A.修理前 R側VU基板裏
C−1B.修理(半田補正)後 R側VU基板裏 全半田やり直し
C−1C.完成R側VU基板裏 洗浄後
C−2A.修理前 L側VU基板裏
C−2B.修理(半田補正)後  L側VU基板裏 全半田やり直し
C−2C.完成L側VU基板裏 洗浄後
C−3A.修理前 R側ランプ基板裏
C−3B.修理(半田補正)後  R側ランプ基板裏 全半田やり直し
C−3C.完成R側ランプ基板裏  洗浄後
C−4A.修理前 L側ランプ基板裏
C−4B.修理(半田補正)後  L側ランプ基板裏 全半田やり直し
C−4C.完成L側ランプ基板裏  洗浄後
C−5A.修理前 R側AMP基板
C−5B.修理後 R側AMP基板 電解コンデンサ−9個、半固定VR2個、複合TR(トランジスタ−)2個交換
C−5C.修理前 R側AMP基板裏
C−5D.修理(ハンダ補正)後 R側AMP基板裏 全半田やり直し
C−5E.完成R側AMP基板裏  洗浄後
C−6A.修理前 L側AMP基板
C−6B.修理後 L側AMP基板  電解コンデンサ−9個、半固定VR2個、複合TR(トランジスタ−)2個交換
C−6C.修理前 L側AMP基板裏
C−6D.修理(ハンダ補正)後 L側AMP基板裏 全半田やり直し
C−6E.完成L側AMP基板裏  洗浄後
C−7A.修理前 R側ドライブ基板
C−7B.修理後 R側ドライブ基板  電解コンデンサ−2個交換
C−7C.修理前 R側ドライブ基板裏
C−7D.修理(ハンダ補正)後 R側ドライブ基板裏 全半田やり直し
C−7E.完成R側ドライブ基板裏 洗浄後
C−8A.修理前 L側ドライブ基板
C−8B.修理後 L側ドライブ基板  電解コンデンサ−2個交換
C−8C.修理前 L側ドライブ基板裏
C−8D.修理(ハンダ補正)後 L側ドライブ基板裏 全半田やり直し
C−8E.完成L側ドライブ基板裏 洗浄後
C−9A.修理前 リレー基板
C−9B.修理後 リレー基板 リレー2個、電解コンデンサ−5個交換
C−9C.修理前 リレー基板裏
C−9D.修理(半田補正)後 リレー基板裏 全半田やり直し
C−9E.完成リレー基板裏 洗浄後
C−AA.修理前 終段基板
C−AB.修理前 終段基板類を組み込み、日本では試作機レベルの機構
C−AC−1.清掃前 終段TR(トランジスター) 埃だらけ
C−AC−2.清掃後 終段TR(トランジスター) ついでにネジは全て増締めする
C−AC−3.清掃前 クーリングフアン
C−AC−4.清掃後 クーリングフアン
C−AC−5.修理前 ACコード ブシュの出口はくたびれている
C−AC−6.修理後 ACコード 10Cmくらい詰める
C−AC−7.修理前 A側端子
C−AC−8.修理後 A側端子
C−AC−9.修理前 B側端子
C−AC−A.修理後 B側端子
C−AD.修理前 終段基板裏
C−AE.修理(半田補正)後 終段基板裏 全半田やり直し
C−AF.完成 終段基板裏 洗浄後
C−BA.修理前  圧着が雑で3本くらい入っていない
C−BB.修理前  圧着が雑で線がカットしていない
C−BC.修理後 ついでに半田を浸み込ませる
C−CA. 交換部品
C−DA.再修理 測定中電源が切れた、原因は安全サーモが経年変化の劣化で不良
            再度終段基板をはずし、新サーモを増設する
C−DB.再修理 サーモ交換のついでに、電源投入リレーを新設する、これで電源コード交換の数倍も抵抗が少なくなる
            しかし、これが原因で本当の再修理となる
C−EA.修理前 上から見る
C−EB.修理後 上から見る
C−F.完成
E.測定・調整
E−1. 出力・歪み率測定、電源電圧は100Vで測定
    <見方>
     上左オーデオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出す(歪み率=約0.003%)
     下中=入力波形(オーデオ発振器のTTLレベル) 下右=周波数計
     上左=SP出力の歪み率測定 左メ−タ−=L出力、右メ−タ−=R出力
     上中=SP出力電圧測定器、赤針=R出力、黒針=L出力
     上右=SP出力波形オシロ 上=R出力、下=L出力(出力電圧測定器の出力)
E−2A.R SP出力=52V=334W 0.02%歪み 1000HZ入力
      R出力=右=上=赤針 L出力=左=下=黒針 右下のオシロが入力波形
E−2B.R SP出力=52V=334W 0.02%歪み 400HZ入力
      R出力=右=上=赤針 L出力=左=下=黒針 右下のオシロが入力波形
E−3A.L SP出力=52V=334W 0.03%歪み 1000HZ入力
      R出力=右=上=赤針 L出力=左=下=黒針 右下のオシロが入力波形
E−3B.L SP出力=52V=334W 0.02%歪み 400HZ入力
      R出力=右=上=赤針 L出力=左=下=黒針 右下のオシロが入力波形
E−4. その時のVUメーター
E−5.完成 24時間エ−ジング
G.再修理
     電源投入すると15Aのフューズが溶断する、小生の所では10AでもOKでした
     原因は電源回路変更により、突入電流が増大した為
      1.前記の修理の様に、「温度フューズ」と「SW」が取り除かれ、「リレー投入」に成っている為、電源抵抗が減少した
      2.小生の所は50HZ単2(100V)の30A契約、ユーザーの所は60HZ単3(200V)の30A契約
    修理前は、「電源SW→ 温度保護サーミスター→電源トランス」
    修理後は、「電源投入リーレ接点(10A×3)→遅延リレー接点(10A×2)→電源トランス」
G−1.突入電流抑制回路
G−2.再修理完成後
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