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9. 입출력 단자 가공작업
 

그림1

그림2

그림3

그림4

그림5

그림6


<그림7>

MD-2200의 입력단자는 일반적인 기판타입을 사용하여 굵은 인터케이블을 끼울 때는 어려움이 많고 스피커 단자 역시 구멍의 크기가 작아 바나나 플러그를 끼우기가 어렵습니다. 그리고 입출력 신호선의 퀄러티나 배선의 회로망이 길어져 음질에 좋지 못한 결과를 가져다 줍니다. 그래서 입출력 단자와 그 라인을 개조해야 하는 것입니다.

이번 작업은 대칭형으로 좌·우 밸런스를 최대한 유지하는 쪽으로 맞췄습니다.

 

 

- 먼저 앰프 기판의 입력 케이블을 떼어냅니다.(그림 1, 2)
- 그리고 연결된 신호선을 모두 제거하고 입력 단자까지 모두 제거합니다.(그림 3)
- 이제 스피커 선택단자에서 스피커 단자로 나가는 케이블들을 최대한 스위치에서 짧게 잘라냅니다.(그림 4)
- 그리고 스피커 단자판을 떼어냅니다.(그림 5, 6)
여기서 주의할 점은 스피커 단자에서 전원트랜스 방향으로 나가는 두 개의 선이 있습니다. 이 두 선은 다른 섀시 부분에 붙지 않게 수축튜브로 감싸서 정리하시면 됩니다.(그림 7)
스피커 단자판을 떼어내시고 스프링 고정의 부속품을 잘 떼어내어 스피커 단자판을 평평하게 만듭니다.

 

사진과 같이 니퍼로 고정틀 16개를 잘라내면 스프링식 구조물이 쉽게 빠집니다.


          

이 단자판을 재활용하여 구멍을 뚫어 우측 입력단자(RCA)를 설치합니다. 스피커 단자와 입력 단자는 청계천의 국제전파에서 취급합니다. 모양과 종류가 여러 가지 있기에 취향에 맞는 것으로 구입하세요.

참고로 지금 10mm의 스피커 단자를 사용한다면 홀작업의 도면은 아래와 같습니다.

반대편 채널도 대칭형으로 동일하게 작업하시면 됩니다. 위 도면으로 작업시 오른쪽 기존의 스피커 단자판의 나사 바로 윗부분을 니퍼로 절단해야 스피커 단자가 단자판에 걸리지 않습니다.

스피커 단자가 너무 윗쪽으로 설치될 경우 앰프 뚜껑에 닿아 쇼트가 날 수 있으니 주의하세요.
다음은 스피커 단자와 입력 단자의 배선 작업을 합니다.
스피커 케이블과 입력 케이블은 오디오용으로 선택하시는데 입력 케이블은 반드시 실드로 구성된 케이블을 사용하세요.

위 사진에서 A(적색선)이 좌측 스피커 단자의 (+)쪽으로, B(노란선)가 좌측 스피커 단자의 (-)로, C(적색선)는 우측 스피커 단자의 (+)로, 마지막 D(노란선)는 우측 스피커 단자의 (-)로 연결시킵니다.
입력의 실드 케이블은 (+)쪽(속선)이 기판에 인쇄된 P2 이고, (-)쪽(실드선)이 P1입니다. (+)쪽(속선)은 RCA 단자의 가운데 쪽에 연결하시면 되고, (-)쪽(실드선)은 측면에 붙는 단자에 연결하시면 됩니다. 입력 케이블의 길이는 최대한 짧게 작업하는 것이 좋습니다.

 

10. 조정
이제 모든 작업이 끝났지만 이제부터 해야 할 조정은 개조품의 퀄러티가 좌지우지될 정도로 비중이 큽니다. 그러니 지금까지의 작업을 다시 한번 이상이 없나 꼼꼼히 체크해 보시기 바랍니다.
전원코드는 아직 꽂지 마십시오.
먼저 테스터를 저항 레인지 위치에 놓으시고 바이어스 조정용 반고정 저항(VR102/68W)을 돌려서 좌·우측 채널 모두 0Ω으로 맞추시는데 이 반고정 저항 교체 작업시에 0Ω으로 맞춰 놓으셨어도 다시 한번 확인해 보시기 바랍니다.
기판 위에서는 테스터봉을 댈 데가 없기에 반고정 저항(VR102/ 68W) 바로 옆에 있는 저항(R212) 양단을 테스터로 찍으시고, 이 반고정 저항을 소형 일자 드라이버를 사용해 돌려 0Ω이 되게 만드세요. 이 저항은 반고정 저항과 병렬로 같이 연결되어 있는 것이기 때문에 이 저항 양단을 찍으면 반고정 저항 양단에 찍은 것과 같습니다.
확실한 0Ω이 안 되더라도 1Ω 이하로만 돌려서 만드시면 됩니다.
전원코드를 꽂기 전입니다. 그리고 나서 전원코드를 꽂는데 앰프는 뒷면에 110V와 220V를 전환하는 부착식 스위치가 있습니다. 이 선택을 220V에 위치시키고 전원은 220V가 아닌 110V에 꽂으세요. 이는 만약 개조작업 중 하나라도 잘못되었을 때 부품에 손상을 최소화시킬 수 있기 때문입니다. 그리고 사진과 같이 테스터를 DC에 맞추시고 집게선을 이용하여 시멘트 저항에 댑니다. 사진에서는 집게선을 만들어 테스터에 연결했는데 이 방법이 테스터봉의 접촉 저항을 줄일 수 있어 정확한 수치를 읽을 수 있습니다.

① 전원코드를 꽂는다.(110V에)
② 테스터봉을 시멘트 저항에 연결한다.(바이어스 전류를 측정하는 포인트입니다)
이때 테스터 셀렉터는 DC V 레인지로 하시고 전압분할이 되어 있는 테스터는 100mV 이하로 위치시키면 됩니다.


<개조 전의 상태>

시멘트 저항은 채널당 두개씩 들어가는데 시멘트 저항 하나는 내부에 두 개의 패키지 형식으로 만들어진 것이라 외형적으론 하나지만 회로적으론 두 개의 시멘트저항입니다. 그래서 발 하나는 공통으로 쓰기 때문에 묶여져서 ‘5W’라는 글자 위에 위치합니다. 이것은 내부에서는 두 개의 발이지만 같이 묶여 있기 때문에 외부로 하나만 나옵니다.
방열판 쪽을 보고 있는 리드 두 개(2, 3, 5, 6번)는 바로 뒤에 있는 출력석으로부터 하나씩 연결됩니다. 1번과 2번 사이는 제일 좌측 출력석의 바이어스를 측정하는 포인트고, 1번과 3번은 두 번째, 4번과 5번은 세 번째, 4번과 6번은 제일 오른쪽 출력석의 바이어스를 측정하는 포인트입니다.
일단 위 네 개의 포인트 중 하나를 골라서 집게선을 이용해 테스터와 연결합니다.
그리고 전원 스위치를 약 1초간 켰다가 끕니다.
이때 테스터기의 결과가 0V에서 변화가 없다면 그 회로라인은 일단 이상이 없는 것입니다.
그리고 같은 순서로 8개(두 채널의 합)의 포인트를 같은 방법으로 전원을 잠시 넣었다가 끄는 방식으로 테스트해서 역시 0V에서 변화가 없다면 2차 테스트로 넘어갑니다.
③ 2차 테스트는 테스터기 봉을 (+)쪽(적색봉)에 위 사진의 시멘트 저항 1번, (-)쪽(흑색봉)을 스피커 단자의 (-)쪽(좌·우측 채널 중 아무데나 관계없음)에 연결합니다. 이는 앰프의 출력에 DC가 얼마나 뜨는지 검사하는 방법으로 개조작업이 제대로 이루어졌는지를 알 수 있는 마지막 작업입니다.
그리고 앰프는 켭니다.
이때 전압이 ±5V 이상 발생하면 일단 개조작업의 정상여부를 의심해야 합니다. 물론 수십 볼트 이상이 생기면 개조작업이 잘못된 것입니다.

일단 전압이 ±5V 미만으로 나타나면 VR101을 돌려 테스터 전압에 변화가 있는지 확인합니다.
참고로 초창기 모델은 DC를 조정하는 부품이 하나뿐이었는데 나중에 그 편차가 벗어나는 현상 때문에 반대쪽에 하나를 더 달았습니다.

위 사진에서 적색으로 표시된 부품이 기존의 VR101 반고정 저항이고, 우측에 청색으로 표시된 위치에 차후 하나의 반고정 저항이 설치되었습니다.
다시 조정으로 돌아가서 VR101을 돌려 0V에 가깝게 맞춥니다.
부품들의 온도특성상 0V로 완전히 맞춰지지는 않고 계속 전압은 조금씩 변화될 것입니다. 이 변화의 흐름이 0V를 중심으로 흐르게 맞추면 되는데 VR101 하나로 0V에 접근하지 못한다면 사진의 우측에 새로 설치된 반고정 저항도 함께 돌려 맞추면 됩니다. 이 작업까지 완료되었다면 개조작업을 잘 되었다고 보셔도 됩니다.
④ 이제 원래 전원인 220V에 전원코드를 꽂습니다. 그리고 ①번부터 ③번까지의 작업을 반복하여 이상이 없는지를 확인합니다. 이상이 없다면 ③번 작업을 다시 한번 해서 출력점의 전압이 0V 가깝게 맞춥니다.
⑤ 다음은 각 출력석의 바이어스 전압을 맞추는 순서입니다.
위 시멘트 저항에 숫자를 적어 넣은 사진에서 각 측정 포인트를 말씀 드렸습니다.
이때는 0V 에서 변화가 없다면 OK였지만 이는 개조작업의 이상유무를 확인한 작업이고, 이제 이 출력석에 반고정 저항(VR102/68W)을 돌려 바이어스 전압을 넣어줍니다.


<전원부와 릴레이 회로가 탑재된 기판,중앙의 콘덴서는메인 전원용>

이미 이야기했지만 반고정 저항을 기판에 넣는 작업에 있어서 중심 리드선을 어느쪽 방향으로 연결하느냐에 따라 저항값의 변화가 시계방향으로 돌릴 때 커지는지, 반시계 방향으로 돌릴 때 커지는지 결정된다고 했습니다. 이는 바이어스 전압을 높여주는 부분이기에 먼저 첫 번째 포인트(1번과 2번 사이)에 같은 방법으로 테스터기를 DC전압 레인지로 맞춰놓고 연결해 VR102를 작인 일자 드라이버를 이용해 돌립니다.
이때 시계방향으로 천천히 돌리다가 변화가 없다면 반시계 방향으로 돌리세요. 물론 앰프 전원은 켜져 있는 상태입니다. 그러면 어느 부분에서 전압이 점점 올라갈 것입니다.
이때 전압이 약 2-3mV가 되게 맞추세요. 이 바이어스 전압은 시간이 흐르고 부품이 에이징되면서 시간이 흐를수록 올라가며 너무 과도하게 올라가면 방열판이 뜨거워지고 위험해 질 수 있습니다.
바이어스 보정용 회로를 방열판에 설치했지만 이 부분에서 감당할 수 있는 정도가 넘어서면 무용지물이 됩니다.
일단 2-3mV로 남은 세군데 포인트와 다른 쪽 채널의 포인트도 같은 방법으로 체크하시는데 한쪽 채널의 네 가지 포인트는 출력석의 특성에 따라 동일 전압이 발생하지 않을 수 있습니다. 이는 정상으로 이 네 군데의 포인트 전압의 평균치가 2-3mV 정도로 맞추면 됩니다. 그리고 위 ③번 작업을 다시 한번 해서 출력점이 0V에 가깝게 된 상태에서 다른 기기와 매칭을 하고 음악을 듣습니다.
아직 부품들이 에이징되지 않았기 때문에 약 한 시간 정도 음악을 들으면서 바이어스 전압의 변화와 출력점의 DC 변화상태(③번 작업)을 주시하고 있어야 합니다.
약 한 시간 정도 앰프를 동작시켰을 때 스피커와의 매칭을 풀고 프리앰프의 볼륨은 최소로 하신 다음에 바이어스 전압을 체크했을 때 10mV 이상이 넘었다면 다시 VR102를 돌려 바이어스 전압을 낮춰줍니다.
가장 안전한 바이어스 값은 앰프가 한 시간 이상 작동되어 부품에 어느 정도 예열 상태가 끝난 시점에서 7-10mV입니다.
이 바이어스 전압의 변화와 출력지점의 DC전압은 부품들이 에이징될 때까지 계속 변화하기 때문에 최소 일주일 정도는 앰프를 사용하면서 수시로 체크하고 재조정해야 합니다. 이 바이어스 전압이 높아질수록 A급 증폭 영역으로 들어가는 것이지만 음질에는 관계없으니 일부러 바이어스를 올려 앰프를 뜨겁게 사용하시는 일은 위험합니다.
제시한 안전 바이어스 전압은 앰프를 장시간 사용할 경우 윗면에 손을 대었을 때 약간 미지근한 상태의 수치입니다. 이로써 개조작업은 끝나고 이 개조작업을 성공적으로 마치셨다면 여러분은 세계 최고의 가격대 성능비를 갖춘 앰프를 보유하시게 된 것입니다.
개조된 MD-2200의 성능은 그동안 많은 수입품과의 비교시청을 통해 그 성능이 입증된 바 있는데 300만원대 캐나다 C사의 파워 앰프와의 비교시청에서 비슷하거나 한수 위의 실력을 보여주었습니다.
브랜드 이미지 생각하지 않고 높은 가격대 성능비를 추구하시는 분들이나 오디오 입문자, 서브로 앰프를 찾으시는 분들께 강력 추천합니다.

월간 오디오&홈시어터 2005년 1월호

 




 
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    서마지기 2021.09.19 07:11

    어떤 분의 MD-2200의 개조라는 것이 MOS-FET 출력을 바이폴라 트랜지스터로 바꾸고, 입력 커플링 콘덴서를 없애고 직류 결합 앰프로 만든 것으로 보이군요.

    커플링 콘덴서를 없앤 것은 음질에는 전혀 효과가 없고, 무모하고 상당히 위험한 짓입니다. 앰프의 입력 임피던스가 120k옴 수준이어서 그 콘덴서는 음질에 전혀 영향이 없습니다. 입력 입피던스가 백옴 이하가 되어야 영향을 줄 수도 있겠지만 여기서는 무의미합니다.

    블라인드 테스트로 맞출 수 있는 자는 이세상에 없을 것입니다.

     

    무모하게 커플링 콘덴서를 없애면, 이 앰프는 직류부터 오디오영역에서 게인이 30정도인 앰프가 되어 프리앰프에서 직류가 조금이라도 뜨면, 스피커를 파괴하는 일이 발생합니다.

    NFB회로에서나 DC게인을 1로 만든 것이나 한 때 유행한 DC servo 앰프라고 DC게인을 0으로 만든 것에서나 불쌍사를 약간 방지하는 것을 그런 장치가 없는 회로에 무모한 것을 적용했군요. 보호회로에서 어느 이상의 DC전압이 걸리면 릴레이를 동작시켜는 기능도 DC전압의 허용 범위가 커서 바이폴라 트랜지스터에서는 위험하기에 수정을 해주어합니다. 결과적으로  보호 회로가 충분히 작동을 하지 않아서, 앰프와 동작과 스피커의 안전을 프리앰프에 매달리는 형태라 조심해야겠죠. 특히 바이폴라 트랜지스터 출력에서는........

    개인적으로도 MOS-FET출력을 좋아하지 않지만(효율 문제 등으로), second breakdown이 일어나지 않는 등등의 장점도 있어서, 그런 앰프 하나를 값싸게 보유한다는 것도 좋아 보여 이렇게 억지로 바이폴라 트랜지스터로 바꾸고 싶지는 않군요.

    출력 소자를 바꾼다고 해서 음질에는 영향을 주지 않습니다. 이 것도 블라인드 테스트를 하면 같은 결과가 나올 것입니다.


    바이어스 온도 보상을 4개의 트랜지스터의 에미터 베이스 정션에 해당하는 4개의 다이오드로 하는 것이 정설입니다. 개조한 것에서 온도보상을 다이오드 2개만 사용한 것은 위험할 수 있습니다. 대부분의 앰프에서는 온도보상용 다이오드 갯수를 줄이기 위해 트랜지스터를 사용합니다. 주의 사항입니다.

     

    전체 회로도를 찾아 보호회로 부분을 보니 MOS-FET에 적합하게 만들어졌군요. 바이폴라 트랜지스터로 출력석을 변경하면서 보호회로도 바이폴라 트랜지스터에 적합하게 변경했어야 하겠죠. 그렇지 않으면 비상시 보호가 되지 않으니....  앰프 자체에서도 바이폴라 출력석에 맞게 DC 게인도 줄여서 DC전압을 안정시켜 주고....

    출력석을 바이폴라로 바꾸면서 꼭해야하는 이런 중요한 것들도 변경 했어야죠.

  • profile
    목맨천사(南岡) 2021.09.23 18:17
    항상 서마지기님의 글 잘 보고 있습니다.

    제가 이 글을 퍼온 이유는 한때 유행했던 국산엠프 개조 글이 인터넷에서 사라지는 것을 방지하기 위함입니다.

    저도 이 글을 보고 커플링 콘덴서 부분의 삭제는 좀 위험한 상황이라 여겨졌지만, 원전글을 그대로 하는것 또한 의미있는 일이라 여겨집니다.

    고견 감사합니다. 앞으로도 좋은글 기대하겠습니다.
  • ?
    서마지기 2021.09.24 16:43

    이 글을 올린 의도를 모르는 것은 아닙니다.
    그러나, 어떤 분의 수정 의견에 빠져 있는 문제가 있어서, 조심해야 한다는 의견을 올린 것이죠. 보호 회로 부분 등등도 출력 소자에 맞추어서 수정되어야 하니까요.

    이렇게 어중간하게 개조를 한 사람을 마치 위대한 장인같이 칭송하는 자의 글을 보고, 그 수정했다는 것들의 문제점을 알려 드리는 것입니다.
    앰프의 출력 소자를 유니폴라 소자에서 바이폴라 소자로 바꾸면, 파괴되는 특성이 다르기 때문에 반드시 같이 수정을 해야 하는 것들이 있다는 것을 지적한 것입니다.

    제품의 개조에 관한 글이나 그 개조된 것을 찬양하는 자들의 글을 보면, 그 개조와 관련하여 같이 수정되어야 하는 관련 부분에 대한 이야기는 없죠. 그런 것들로, 개조한다는 수준이 그 제품을 설계하고 만든 사람보다 못하다는 것을 알아야겠죠.
    그 제품을 생산하기 위해, 아이디어에서 제품이 나오기까지 1년 이상을 설계 개발 부서, 마케팅 부서, 품질관리부서, 생산부서, 영업부서 사람들이 같이 일해 만들어 낸 것입니다.
    그 분들 하나하나가 수정한다는 안을 올리는 분들보다 우수한 분들이랍니다.

    일부 사람들이 전해콘덴서에 대해 좋지 않게 생각하나, 그 보다 좋은 콘덴서가 없기에 사용되고 있는 것입니다. 그 콘덴서의 특성을 제대로 알지 못하면서 나쁜 것으로 몰아가는 것은 웃기는 일이죠.

    어디에도 완벽한 부품은 존재하지 않습니다. 그 특성을 잘 이해하고 적절히 적용하는 것이 기술입니다.

  • profile
    목맨천사(南岡) 2021.09.25 18:54
    옳으신 말씀입니다. 고견 감사합니다.
  • profile
    Eroica 2021.12.24 19:35

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    MD2200 개조기를 공개하신 최재웅님은 현재 리비도하이파이의 대표이기도 하고
    하이엔드 TR 앰프 개발에 매진해온 앰프 설계의 전문가이자 앰프 제작의 장인입니다.

    최재웅님의 개조기 공개 이후 수많은 MD2200이 이 방식대로 개조되었고
    대부분 이 개조를 통한 MD2200의 음질향상에 매우 흡족한 평가를 하고 있습니다.

    그리고, 지난 20년 동안 이 개조로 인하여 문제나 사고가 발생했다는 글이 올라온 적이 없습니다.
    그만큼 음질 측면이나 안정성 측면에서 모두 검증된 것이라 할 수 있으며
    어설픈 일개 아마추어가 딴지걸 정도로 허술한 개조기가 아님을 알 수 있습니다.

    그래서, 중고시장에 MD2200 개조품이 나오면 금방 거래가 성사될 만큼 인기가 있습니다.
    또한 이 개조기 공개로 인하여 인켈 MD2200이 주목받게 되었고 중고가도 올라간 경향이 있습니다.

    실제로 들어보면 순정품 MD2200과 개조품 MD2200의 음질 차이는 상당합니다.
    순정품 MD2200에 비하면 개조품 MD2200이 해상도가 높고 탄력적이면서 다이나믹한 소리가 납니다.

    웬만큼 귀가 좋지 않은 애호가라도 단번에 체감할 수 있을 만큼 소리차이가 큽니다.
    한마디로 개조품 MD2200은 순정품 MD2200과는 급이 다른 앰프로 할 수 있습니다.

    순정품 MD2200을 보유하고 있는 애호가라면 이 개조를 마다할 이유를 찾기가 어려울 것입니다.
    들인 비용과 노력을 훨씬 상회하는 음질적 보상을 통해 음악감상의 재미가 배가될 것이기 때문입니다.

     

     
    -

  • ?
    SYMPHONY 2022.01.09 16:00
    요즘엔 MD2200파워 앰프를 구경할 수가 없네요 씨가 말라버렸습니다.
    비개조 MD-2200을 보면 일단 구입하고 개조를 3대쯤 했던것 같습니다.^^
    출력석까지 회로를 완전히 바꾸어 버리기 때문에 전혀 다른 앰프로 만들어지고 소리를 들어 보면 껌짝 놀라죠
    개조가 아니더라도 콘덴서 새거로 리캡만 해줘도 상당 성능으로 돌아 오곤 했던 앰프입니다.
    위에 개조에 대해서 의견을 주신 분이 계신데 걱정하실것 없습니다.^^
    오디오 설계자분이 직접 회로 변경을 하신것이라 이미 검증이 된 개조앰프입니다.
  • ?
    정기운 2022.01.27 04:44
    잘보고 잘 배우고 갑니다. 앞으로 엄청난 실력을 배울거 같습니다.
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    정기운 2022.01.27 08:24
    앰프도 앰프지만 앰프만 섬세하게 op앰프 좋은거 쓰고 튜너가 투박하면 더 거칠게 느껴집니다.

    최초 입력단 튜너 op 중요성을 한번더 느낌니니다.

    Op앰프인지 튜너 다른건지는 모르지만 마란츠 st-46에서 럭스만 t-112 변경 차이는 크더라구요!

    그래서 진공관은 고음 섬세한 놈이 가격도 10배 나는거 같고.... 아무든 고음이 섬세해야되고

    앰프는 고음을 잘 소화하면 저음은 그리 많지 않아도 발란스 정도만 있어도 양감 부족도 없고 불만도 없고.....

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      본문을 읽기 전에 다음 링크의 페이지에서 AX-7030의 서비스매뉴얼(회로도 포함)을 받으시기 바랍니다. (무료이긴 하지만 회원가입이 필요합니다.)   https://www.hifiengine.com/manual_library/sherwood/ax-7030r.shtml         인켈 AX-7030 개조 - 1부: ...
    Date2022.06.21 ByEroica Reply6 Views2702 file
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  10. 인켈EQ 연결방법 입니다 참고하세요

    안녕하세요?   인켈 EQ 연결방법 공유합니다 ( EQ-7080인데 다른 모델도 같을겁니다) 도움이 되시길 ~~                                    
    Date2022.04.22 Bypyjae5705 Reply1 Views1667 file
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  11. 오디오암푸 측정법입니다

      오디오 암푸 측정법입니다...     실용장터147820 보세요
    Date2022.01.13 By김기덕 Reply0 Views1862 file
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  12. 앰프의 개작 - 5부) 인켈 MD-2200 파워 앰프의 정밀 개조(끝)

    9. 입출력 단자 가공작업 그림1 그림2 그림3 그림4 그림5 그림6 <그림7> MD-2200의 입력단자는 일반적인 기판타입을 사용하여 굵은 인터케이블을 끼울 때는 어려움이 많고 스피커 단자 역시 구멍의 크기가 작아 바나나 플러그를 끼우기가 어렵습니다. 그리고 ...
    Date2021.09.16 By목맨천사(南岡) Reply8 Views3611 file
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  13. 앰프의 개작 - 4부) 인켈 MD-2200 파워 앰프의 정밀 개조

    7. 바이어스 보정용 회로 설치 트랜지스터는 FET와는 달리 열폭주 현상을 갖고 있습니다. 소전류를 취급하는 소형 트랜지스터는 크게 문제가 없지만 파워 앰프의 출력석같이 대전류를 취급하는 부분에서는 열폭주 방지대책을 갖춘 회로를 사용해야 합니다. &ls...
    Date2021.09.16 By목맨천사(南岡) Reply1 Views2029 file
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  14. 앰프의 개작 - 3부) 인켈 MD-2200 파워 앰프의 정밀 개조

    1. C101 전해 콘덴서 떼어내기 기판에 인쇄되어 있으니 찾기는 쉬울 겁니다. 위 회로도에서 C101L이라고 적힌 부분의 ‘L’은 좌측 채널을 뜻합니다. 다른 쪽 채널의 기판에는 C101R이라고 표시되어 있습니다. 이 콘덴서를 떼어내고 점퍼선을 이용해...
    Date2021.09.16 By목맨천사(南岡) Reply0 Views2070 file
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  15. 앰프의 개작 - 2부) 인켈 MD-2200 파워 앰프의 정밀 개조

    [회로도 2] MD-2200의 한쪽 채널입니다. 그럼 본격적인 개조 포인트를 알려 드리겠습니다. [회로도 1]MD-2200의 정전압 회로도 [회로도 1]MD-2200의 정전압 회로도 ① C101 전해콘덴서를 단락시킵니다. 입력신호가 처음 지나가는 부품인데 음질적으로 많은 손상...
    Date2021.09.16 By목맨천사(南岡) Reply0 Views2286 file
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  16. 앰프의 개작 - 1부) 인켈 MD-2200 파워 앰프의 정밀 개조

    시작하면서 1980년대 초반 인켈에서 CS9000이라는 최고급형 콤포넌트를 출시했습니다. 일반 서민은 접근하기조차 힘든 비싼 가격이었고 이 모델을 구입한 집은 분명 그 동네에서 꽤 잘 나가는 집안이었을 것입니다. 이 컴퍼넌트의 메인 앰프가 바로 MD-2200이...
    Date2021.09.16 By목맨천사(南岡) Reply0 Views2365 file
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  17. 앰프의 개작 - 2부) 인켈 PD-2100 프리 앰프의 개조(끝)

    7~10. R313(1.5㏁)을 100㏀으로 교체 이제 앰프 윗면을 보면서 R313(1.5㏁)을 찾아 100㏀으로 교체합니다. 교체하는 저항은 1%금속피막저항으로 1/4W급 이상이면 충분합니다.이번 개조는 톤컨트롤 회로를 없애고 플랫 피드백 형식으로 바꾸는 것이 가장 중요...
    Date2021.09.16 By목맨천사(南岡) Reply1 Views1859 file
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  18. 앰프의 개작 - 1부) 인켈 PD-2100 프리 앰프의 개조

    시작하면서 이번에 개조할 앰프는 지난 호에 실렸던 MD-2200 파워 앰프 개조기에 이어 이와 짝을 이루는 인켈의 PD-2100 프리앰프입니다. 우리나라에서 만들어지는 가정용 앰프를 보면 파워 앰프보다 프리앰프의 성능이 다소 떨어지는 경향이 있습니다. 프리...
    Date2021.09.16 By목맨천사(南岡) Reply0 Views2044 file
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  19. 또다시 야마하T-85튜너.

    이제는 튜너 욕심도 없어지고 가지고 있는걸로 돌려 쓰는 중입니다. 이제 올릴 꺼리도 없습니다. 벌써 2년전에 에로이카님 덕분에 T-85튜너를 전량 리캡과 3군데 오피엠프 교체로 듣던중 스테레오 틀어짐으로  수리후 일주일만에 똑같은 현상으로 에이징도 안...
    Date2021.06.28 Bydeodoro Reply1 Views2530 file
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  20. No Image

    스피커 수리 시 트위터를 다른 것으로 달아도 상관없나요?

    제 다인오디오 컴파운드 3이란 북쉘프 스피커 슈퍼 트위터 한쪽이 고장났는데요. 이게 컴파운드 3이란 모델의 고질적인 문제인 것 같습니다. 한국에선 귀한 모델이고 컴파운드 4가 유명한데요. 워낙 옛날 모델이라 트위터 구하기가 힘들었는데 이베이에서 컴파...
    Date2021.06.26 By김경린 Reply2 Views2122
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