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Aurex SY−Λ88  修理記録
平成18年5月25日持込    8月22日完成
注意 このAMPには、出力回路にプロテクトが有りません。 よって、出力にはDC漏れの危険が有ります。
    メインAMPと「DC入力接続」するときは、十分に注意すること。「出来れば避けた方が良い」
    <<詳しくはこちら参照>>
  <<詳しくはこちら参照2>>
A. 修理前の状況
  •  YAHOOオークションで購入、音がでなくなります。

AE. 仮修理での測定

B.  原因
  • 経年変化による各部劣化

C. 修理状況
  • 出力接続リレー修理
    RLバイアス・バランスVR交換
    電解コンデンサー交換(オーディオコンデンサー使用)
    メインVR・バランスVR解体清掃

D. 使用部品
  • バイアス・バランス半固定VR                  4個
    メタライズド・ポリエステル・フィルムコンデンサー      29個
    電源電解コンデンサー                      12個
    電解コンデンサー                         24個


E. 調整・測定

EE. 上位測定器による 調整・測定

F. 修理費   98,000円    <<オーバーホール修理>>

A. 修理前の状況
A−1A. 点検中 ケース上から見る。「Λ88」の文字が光る!
A−1B. 点検中 上から見る。SY-88の改良型、大幅に変更。Λコンデンサーは、上面に37個、底面に4個。
A−1C. 点検中 下から見る
A−2A. 点検中 後ろから見る
A−2B. 点検中 RCA端子は2個型、交換には当て板の製作が必要で交換費用が高い! 
AE. 仮修理での測定
    <見方>
   オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定
   下中オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル)   下右上=周波数計
   上左端電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用
   上中左歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力
   上中右=R側出力電圧測定、赤針のみ使用
   上右端オシロ=出力波形 上=R出力、下=L出力
   下中右上デジタル電圧計=出力電圧測定RLは切り替えて測定

AE−1A. 出力=1V(VRは最大)  0.05%歪み  AUX入力  1000HZ
AE−1B. 出力=1V(VRは最大)  0.06%歪み  AUX入力  400HZ
AE−2A. 出力=1V(VRは最大)  0.05%歪み  MC入力  1000HZ
AE−2B. 出力=1V(VRは最大)  0.07%歪み  MC入力  400HZ
C. 修理状況
C−1. 修理中 前パネルを外修理
C−1A. 修理前 AMP基板
C−1B. 修理後 AMP基板
C−1C. 修理前 AMP部裏
C−1D. 修理(ハンダ補正)後 AMP基板裏
C−1E. 完成AMP基板裏 洗浄後
C−2A. 修理前 R−AMP基板
C−2A−1. 修理中 R−AMP基板、設計が悪くパスコンの足が長い〜
C−2B. 修理後 R−AMP基板 電解コンデンサー8個、フイルムコンデンサー17個、半固定VR2個交換
C−2C. 修理前 R−AMP基板裏
C−2D. 修理(ハンダ補正)後 R−AMP基板裏
C−2E. 完成R−AMP基板裏 洗浄後
C−3A. 修理前 L−AMP基板
C−3A−1. 修理中 R−AMP基板、設計が悪くパスコンの足が長い〜
C−3B. 修理後 L−AMP基板 電解コンデンサー8個、フイルムコンデンサー17個、半固定VR2個交換
C−3C. 修理前 L−AMP基板裏
C−3D. 修理(ハンダ補正)後 L−AMP基板裏
C−3E. 完成L−AMP基板裏 洗浄後
C−4A. 修理前 定電圧基板
C−4A−1. 修理中 定電圧基板、継ぎ足し半田付け
C−4A−2. 修理後 定電圧基板、継ぎ足し半田付け修理
C−4B. 修理後 定電圧基板 電解コンデンサー28個、フイルムコンデンサー12個交換
C−4C. 修理前 定電圧基板裏
C−4C−1. 修理前 定電圧基板裏、補強バーを取り除いた所
C−4C−2. 修理前 定電圧基板裏、太い線を使用しても半田付けが悪いと効果半減
C−4D. 修理(ハンダ補正)後 定電圧基板裏
C−4E. 完成定電圧基板裏 洗浄後
C−5. 修理中 パネル+補強部材+側板を外し電源整流基板修理
C−5A. 修理前 電源整流部
C−5C. 修理前  電源部整流裏
C−5D. 修理(ハンダ補正)後  電源部整流裏
C−5E. 完成電源部整流裏 洗浄後、防湿・防錆びの為コートを塗布する
C−6A. 修理中 メインVR清掃
C−6B. 修理中 バランスVR清掃
C−7A.パネル洗浄
C−7B. パネル裏のモールやスペーサーに背着剤を塗布
C−8. 修理中 後パネルを外しRCA端子修理
C−8A. 修理前 RCA端子基板裏
C−8B. 修理(ハンダ補正)後 RCA端子基板裏
C−8C. 完成RCA端子基板裏 洗浄後、防湿・防錆びの為コートを塗布する
C−9. 交換した部品
C−AA. 修理前 下から見る
C−AB. 修理後 下から見る
C−AC. 修理前 上から見る
C−AD. 修理後 上から見る
E. 調整・測定
E−1. 出力・歪み率測定・調整
    <見方>
   オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定
   下中オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル)   下右上=周波数計
   上左端電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用
   上中左歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力
   上中右=R側出力電圧測定、赤針のみ使用
   上右端オシロ=出力波形 上=R出力、下=L出力
   下中右上デジタル電圧計=出力電圧測定RLは切り替えて測定
E−2A. 出力=1V(VRは最大)  0.00?%歪み  AUX入力  1000HZ
E−2B. 出力=1V(VRは最大)  0.00?%歪み  AUX入力  400HZ
E−3A. 出力=1V(VRは最大)  0.00?%歪み  MM入力  1000HZ
E−3B. 出力=1V(VRは最大)  0.00?%歪み  MM入力  400HZ
E−4A. 出力=1V(VRは最大)  0.02%歪み  MC入力  1000HZ
E−4B. 出力=1V(VRは最大)  0.02%歪み  MC入力  400HZ
E−5A. 出力=15V(VRは最大)  0.01%歪み  MC入力  1000HZ 出力=15Vの出力でも飽和しない!
                このAMPは入力ジャックの抜き差し等は、十分注意する事。ミスをするとメインAMPやSPを壊します。
E−5B. 出力=15V(VRは最大)  0.01%歪み  MC入力  400HZ
EE. 上位測定器による 調整・測定
EE−2A. 入出力特性測定(AUX入力)
        AUX入力端子へ100mV一定入力 VRはmax 平均で0.7V出力   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
EE−2B. 歪み率特性測定(AUX入力)
        AUX入力端子へ100mV一定入力 VRはmax  左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
EE−3A. 入出力特性測定(MM入力)
        MM入力 入力電圧=2mV一定入力 VRはmax   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
EE−3A. 入出力特性測定(MC入力)
        MM入力 入力電圧=0.11mV一定入力 VRは100%   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
E−3. 完成  24時間エージング
         Copyright(C) 2006 Amp Repair Studio All right reserved.                  syr88-1u
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