まさはる's Weblog

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Macintoshとオーディオの話題
2026年1月

2026年1月29日

 前回からの続きで、次は第10章の電源回路なので飛ばそうと思いましたが、負帰還をかけて電圧の調整をしているので、飛ばさずにやってみました。

(第10章の電源回路)

電源回路
電源回路

 3つのトランジスタ、ツェナーダイオードの他、部品点数が少ないので簡単に作れます。

電源回路の回路図
電源回路の回路図(PDFはこちら

 出力電圧の設計値は+3V〜+15Vなのですが、最大で14.2Vまでしか出ていません。最初、出力電圧が15Vなので入力電圧を+2Vの17Vでやっていたのですが15Vが出なかったので、教科書どおりの19Vに変更してみましたが14V止まりになりました。何でかなと思いましたが、現在のところ電源には困っていないので、こういうものとしておきます。
 話変わって、今回初めてツェナーダイオードを使ってみました。定電圧ダイオードという名称がついているので、常に定電圧というイメージがあったのですが、VR1で出力電圧を変更するとデーターシートの範囲ぐらいは変わることが分かりました。

(第11章の差動増幅回路)

差動増幅回路
差動増幅回路

 上の写真の右側が差動増幅回路です。

差動増幅回路の回路図
差動増幅回路の回路図(PDFはこちら

 オペアンプの等価回路図の最初に出てくる差動増幅回路は、ネットに載っている自作回路図でもよく見かけます。初段の2つのトランジスタは、特性の揃ったデュアルトランジスタとするのが良いのですが、最初なので敢えて個別のトランジスタで作ってみました。

A点とE点
回路図のA点とE点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はE点)

A点とF点
回路図のA点とF点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はF点)

 上の画面は、A点に100mVPPの正弦波を入力して、B点は0Vとした時のE点とF点の波形です。電圧利得はどちらも約29倍になっており良いのですが、なんか波形の一方が丸まっているような...。試しにC点とD点をDCカップリングで見てみると、

C点とD点
回路図のC点とD点(CH1(黄色)はC点、CH2(水色)はD点)

 うわっ、海坊主の大群が来たような絵に...w。振幅の中心電圧が合っていないので、上下にズレている上に、丸まっているのとそうでないのが交互になっているようです。
 まぁ、次の課題も差動増幅回路を使うので、ズレているとこんな感じだということにしておきます。

(第12章のオペアンプ)

オペアンプ
オペアンプ(写真は非反転増幅回路)

 教科書としている「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」は2025年8月末に購入しているので、最後の第12章までたどり着くのに5ヶ月間ほどかかりました。その間、回路図を書いて、値を計算して、実際に作って、測ってみることを繰り返してきたので、だいぶ分かってきたような気がします。

オペアンプの回路図
オペアンプの回路図(PDFはこちら

 上の回路図に設計値と実測値を載せてありますが、今回、珍しく合っていますw。教科書だとLEDの順方向電圧降下を1.6Vで計算していますが、手持ちのLEDを測ってみたところ1.8Vだったので、それで計算したことが合った要因ではないかと思います。
 これなら上手くいくだろうと思って早速オシロスコープで測定してみると、反転増幅回路が正常に動作しない...。だいぶ悩んだ末に入力インピーダンスが低過ぎるのではないかと気付いたので、最初の反転増幅回路はRf=10kΩ、Rs=2kΩで電圧利得を5倍にしていたのですが、手持ちの抵抗器で5倍になる組み合わせで抵抗値を大きくしていったところ、Rf=120kΩ、Rs=24kΩで何とか正常に動作するようになりました。

A点とB点
回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

A点とC点
回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

 オペアンプの入力の+側と-側は、仮想短絡(イマジナリショート)と言われて電圧が同じになるようです。このため、反転増幅回路では入力の+側が接地されて0Vなので、C点では仮想短絡となるため電圧が発生していません。Rsの向こう側のA点では電圧があるので不思議です。

D点とE点
回路図のD点とE点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はE点)

D点とF点
回路図のD点とF点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はF点)

 非反転増幅回路では、仮想短絡のためD点と同じ信号がF点にも現れており、正常に動作しています。この後の性能試験は測定機材を持っていないため、本を読んで済ますことにして、ここで、この教科書での勉強はこれで終わりにしたいと思います。

 実は...この教科書を購入した時に「CQ出版社 定本 続トランジスタ回路の設計」という続編を併せて購入していて、まだ使ったことのないFETはそっちで解説されているようです...先は遠いw。

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2026年1月18日

電子回路をブレッドボードで作ってみました

Category : Electronics / Posted at 2026年1月18日 06:48

 前回作ったアンプはちょっと横に置いといて、「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」の次の課題に行こうと思います。

(第6章のベース接地増幅回路)

ベース接地増幅回路
ベース接地増幅回路

 上の写真の左側は以前に作ったレールスプリッタと正弦波発生回路で、今回は右側を作っています。

ベース接地増幅回路の回路図
ベース接地増幅回路の回路図(PDFはこちら

 これまではベースから信号を入力していましたが、エミッタから入力してベースは接地する回路です。

A点とB点
回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

 綺麗に増幅されています。設計の電圧利得は5なのですが、実際の電圧利得は 5.2VPP/1.2VPP = 4.3 になっています。また、ベース接地増幅回路は高周波特性が良いようですが、うちにある機材では測定しようがないので、教科書のグラフを見るに留めておく事にしています。

(第8章のカスコード増幅回路)

カスコード増幅回路
カスコード増幅回路

 第7章のビデオ・セレクタの設計・製作はすっ飛ばして、第8章のカスコード増幅回路を作ってみました。

カスコード増幅回路の回路図
カスコード増幅回路の回路図(PDFはこちら

 この回路はベース接地増幅回路の良い高周波特性を維持しつつ、入力インピーダンスを高くできるというメリットがあるようです。

A点とB点
回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

 位相が逆相になっています。初段のエミッタ接地回路で逆相になってベース接地回路でそのままなので、そういうものなのでしょう。入力インピーダンスは、1つ上のベース接地回路が R15//R16 = 1k//1k = 500Ω に対して、この回路は R12//R13 = 100k//22k = 18kΩ になっています。

(第9章の負帰還増幅回路)

負帰還増幅回路
負帰還増幅回路

 やっと負帰還まできました。上の写真に緑色の電解コンデンサが3つありますが、左が入力のカップリングコンデンサ、右が出力のカップリングコンデンサで、中央あたりが負帰還で戻している回路です。

負帰還増幅回路の回路図
負帰還増幅回路の回路図(PDFはこちら

 教科書では入力信号が50mVPPで電圧利得が100になっているのですが、そんな立派な信号発生器は持っていないので、入力信号を100mVPPにして電圧利得は50に落としてあります。

A点とB点
回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

 上の画面は、信号の振幅が小さいため、縦軸の1マスが100mVになっています。A点は入力信号なので綺麗な正弦波なのですが、B点は教科書どおり形が歪んでいます。

A点とC点
回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

 水色が出力のC点で縦軸は1Vです。位相はエミッタ接地回路を2つ通っているため同相で、電圧利得は 4.8VPP/0.1VPP = 48 になっています。

 ちょっと回路図とオシロスコープの画面が続きすぎたので、息抜きに潤いのある写真でも...。

チェック用端子
この写真のどこに潤いが...w

 オシロスコープで回路の各点を確認するためには、プローブを引っ掛けるチェック用端子が必要なのですが、はんだ付け用の製品はあってもブレッドボード用の物は見たことがありません。そこでどうしているかというと、余っているジャンパー線でチマチマと作って使っています。
 長いオレンジ色のジャンパー線は7.62mm幅に加工されて無くなるので、余り気味な緑と黄色の長いやつで作っています。ちなみに、写真のとおり1本からチェック用端子2つとジャンパー線1つを作ることができます。

(負帰還増幅回路その2)

負帰還増幅回路その2
負帰還増幅回路その2

 教科書の第9章の後半に、正負両電源でプッシュプルのエミッタフォロワを追加した回路が載っていたので作ってみました。なお、前回作った「波形発生器キット MK-200D」を使っているのは、最近寒くて暖房器具の使用が多いせいか、100mVPPの正弦波にノイズが乗ってうまくトリガーが掛からないためです。ちなみに、1つ上の回路でもオシロスコープの画面を撮る時には、この波形発生器を使っています。

負帰還増幅回路その2の回路図
負帰還増幅回路その2の回路図(PDFはこちら

 ( )書きに実測値を入れてありますが、場所によっては0.5Vほどズレている場所があります。出力にカップリングコンデンサを入れてあるので、気にしない事にします。

A点とB点
回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

 ちゃんとそれなりに動作しているようです。これでこの章は終わりにして、次回は教科書の先の章に進みたいと思います。

 本編の息抜きの続きということで、ジャンパー線が少なくなった時の作業はこんな感じです。

長いジャンパー線
オレンジ色の長いジャンパー線

長いジャンパー線
加工後

 ブレッドボードを使い始めた頃はオレンジ色が足りなくなるので、追加で購入したり、代用できる箇所は違う色で代用したりしていましたが、その後は長いやつから大量に作って、今は気にする事なく使っています。

長いジャンパー線
黄色の長いジャンパー線

長いジャンパー線
加工後

 ...めっちゃ地味。まぁ、難しい事を考えなくていい分、息抜きにはなるかもしれません。

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