G811ストレートトリガー、2ストロークランプアンプで。 手頃な価格の要素ベースG 811リニアアンプ上の強力なワンポイントアンプ

LAMP G811は、広い放射線Tetrod G807と同様に似ていますが、もう少し大きいです。 しかしG811は全く異なるランプです。 さらに悪いか これは修辞的な問題です。 しかし、事実は直接熱の引き金であるという事実です。 ネットワーク内の直接熱に関しては、特別な音質を正当化する多くの異なる製造。 そして実際、間接的な利点はありません。 ケースは単なる反対です。 スロープチェーンのガルバニック接合を使用する必要があるため、これは設計全体の大部分に反映されています。

ランプ増幅回路の一例を下図に示す。 良いトリガー処理を考えると、2ストロークスキームを構築するために、プリアンプノードに1つのランプで簡単な実装を適用できます。 フェーズインバータからすぐに始めることができます。 そしてあなたはWilliamsonスキームを適用することができます。 誰が何が好きです。 主なことは、コンセントランプのスロットチェーンと接合部を確保し、産業周波数の交流の直接的な電源電圧の自律的な強度を確保することです。 敷物は負傷する必要があり、それぞれ25ワットの4トロイドまたは50ワットトロイドの一対のトロイドが必要になるでしょう。 ここでは標準的な解決策はありません、そしてあなたは攻撃を適用する必要があります。 スロープ変圧器からのワイヤは非常に流動性が高いので、地下に位置するトロイダルアンチチューブトランスから直接短い距離にねじれた対で敷設される必要があります。 信号線と交差することは避けることが望ましい。

出力灯G811のアノード電圧は比較的大きいので、テストカスケードアノードの供給電圧を制限する必要がある。 このために、パラメトリックスタビライザーが悪く適用されます。 安定した電圧は、位相変換カスケードの動作モードを大幅に向上させます。 そして、小さい二重引き金の添付ファイルの独自の消費量が少ないので、安定性は非常に高くなります。 週末の変圧器として、小電流と電圧の増加のために設計された差動ペアを適用するのが便利です。 出力ランプは150mA以下の許容カソード電流を有する。 したがって、それは強く分散しないことです。 約60~80ワットについての寸法で一致する変圧器の数が非常に十分になるでしょう。

Driododes G811は外観がかなりかわいいです。 それらの量は限られています。 しかし、彼らは現象のカップルと一緒に、源泉より25%低い価格で購入することができます。 そのような美しさのランプアンプは前払いによっても可能です。 しかし、それは100K以上からかなり高価であるでしょう。 取得のために、郵便で私に連絡するのに十分です、配達の価格と条件について話し合うことができます、自己除去が可能です。 その後、サイトに表示されている電話機では詳細について説明し、次にSberbankのアカウントの契約金額の20%の前払いを行う必要があります。 翻訳を受けており、2週間以内に私はあなたに電話をかけるための適切な包装の確認と送られるべきことであなたに電話をかけます、そして写真はオープンでパッケージされた形でこのユニットの写真を示しています。 出荷のために、買い手は、郵送を行い、受領のコピーを送信した後に残りを翻訳する義務があります。 購入者の状況が指定された期間で変化した場合は、購入を拒否することができます。 リストされているデポジットは返されません。 配達日から1ヶ月の増幅器あたりの保証。 輸送会社の郵送物と輸送条件のガラスでは、保証は適用されません。 親切な健康と成功のすべての願いを誠実にします。

Evgeny Bortnik、Krasnoyarsk、ロシア、2017年11月

S. Bunin、L. Yelenko.
"Raduitel-Shistwaveのディレクトリ"
M-811の線形増幅器

第1カテゴリラジオ局用のリニアアンプは、シングルバンド、電信、およびAM信号のリニア増幅のために10 ... 80mの範囲で設計されています。電信信号とシングルバンド信号を強調するとき、平均入力電力200wピーク電力は500Wに達することがあります。

アンプの効率は、動作範囲によっては65~70%です。

アンプは、一般的なグリッドを持つ方式に従ってG811の4つの並列ランプを使用します。 160Wのアノード上の全散乱電力は、200 Wの電源があるときに送信機設定の非常に長いセッションを実行することができる。 ランプG811(6 ... 7 PF)の出力容量が小さいため、複数のランプを並列にすることができます。 この場合、アノード電流はランプの数に比例して増加し、これは非常に高いアノード電圧(1000V)を有する大きなアノード電流パルスを有するランプの使用と同等である。

陽極荷重抵抗が小さい。 増幅器の入力抵抗はランプに平行な数によって異なります。 4つのランプで75mです。

アンテナ中継巻線を介してグリッド内の電圧-27でロックされた増幅灯を受信すると、このリレーの接点はアンテナに接続され、これは受信機入力に接続されている。 ランプメッシュが、ジャックX5を通って送信機ハウジングS1または外部接点(例えば、トランシーバ内)で送信されるとき。 同時に、K1リレーがトリガして、アンテナを送信機出力に接続します。 調整インジケータはアンプの出力に接続されており、その感度はR6抵抗によって調整されます。 。

熱の回路内のスロットルL9は、直径12mm、材料F - 600から140mmのフェライトロッド上の3本のワイヤで同時に準備ができている。 ターン数 - 40.流量電流が1.5mm、陰極電流を透過する平均ワイヤの直径、0.5mmの平均ワイヤの直径。

Inhauling Transformer T1は、8Aの電流で2×6.5Vの電圧を供給する。

MLT - 2型の抵抗R1 ... R4に巻かれたコイルL1 ... L4は、直径0.62mmのPEV - 2のワイヤの5ターンを含む。

直径20~25mm、高さ150mmの磁器フレーム上にPelsho-0.35ワイヤで巻かれた陽極スロットルL6。 陽極50に近いターン150の数は、0.5mmのステップで巻かれる。

任意のタイプのL7とL8をスロートします。

増幅器の出口でP輪郭を印加した。 コンデンサC12は、少なくとも1.2mmのプレート間にギャップを持たなければならない。 凝縮C13は、古いサンプルラジオ(少なくとも0.3mmの間のギャップを有する)からの凝縮器凝集体構造である。 回転コイルL5は、直径2mmのワイヤで巻回されてターンカウンタを備えている。 出力P回路は80μmの範囲の増幅器を適切に調整するためには3つの調整可能な要素があるため、同軸フィーダと低CWWキャパシタンスC13で作業時のC12コンデンサ(250pF)の最大容量を設定する必要がある。静電容量も最大値に近いはずです。 回路はL5コイルの共振回転に調整され、負荷との接続はC13コンデンサによって調整されます。 コンデンサC12 120 PFの40 mの静電容量の範囲では、20 m - 50 pFの範囲では、15 mの範囲で、10メートルの範囲で最小のものに近い必要があります。 。

アンプを取り付けるときは、入力チェーンがシャーシの下に配置されているなど、入力チェーンは出力画面から分離され、シャーシの上のアノード輪郭の詳細を設定する必要があります。 RFチェーンの導体は直接的で短くなければなりません。

正しく組み立てられたアンプはすぐに動作し始めます。 自己励起では、抵抗R1 ... R4に対する抵抗は1.5~2倍です。 シングルバンド信号が強化されると、400mAのアノード電流のエンベロープのピークでは25Wの励起電力が必要とされる。

G811ランプは、三角形の包含のGU50型ランプに置き換えることができます。 前の入力抵抗(750m)を維持するために、GU50の3つのランプが並列にある。GU50ランプは加熱陰極を有するので、励起は陰極に印加されなければならない。 平均スラリーチョークワイヤーはカソードに接続されています。 増幅器は、高さ200mm、幅400mm、深さ300mmの金属箱に組み立てられる。 同じ箱に電源装置を収納できます。 アンプ内部の温度を下げるために、小さな排気ファンが設置されています。

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Sergei Safonov(4Z5JK)
SPマガジン§5-97
M-811の形質転換食品の力

フォトフラッシュドライブ用の大きな静電容量の現代小型電解コンデンサは、電力増幅器のチューブ出力キャップ用のバイトングフリーの高電圧電源を設計することを可能にします。
4つのランプG~811上の電力増幅器の陽極電力回路を電力にするために1200Vの電圧を提供するこのような源の1つの概略図を図に示す。

整流器は、4回の電圧の乗算を有する2電圧方式に従って作られる。 2電圧図に従って製造された電圧乗算器を使用すると、電源の負荷特性が向上し、直線状の電圧のリップルが低下する。
BATRAN - Informatorスキームによって動力された増幅カスケードの特徴は、船体を有するランプの電気めっき電極が存在しないこと、したがって、供給ネットワークを有する本体の電気泳動通信の欠如である。
ネットワークと接続する遮断容器を介してハードウェアハウジングから「挟み込む」、および一般的な電気的安全性の目的のために、装置は確実に接地されなければならない。
LB範囲上の増幅器の自己励起の可能性は、ランプの陽極およびカソード内の2つのブロッキングコンデンサ、1つのアイドル容量、0.01μF(CSR、SGMなど)、もう1つの紙容量を使用することによって低減される。 ···陽極鎖において少なくとも600Vの動作電圧を有する2μFの場合、小さな注目能力を有する約500ミクロンのインダクタンスを有する追加のフィルタリングチョークが確立される。 フェライト磁気パイプライン上の既製のチョークを使用することができます。
ダイオードの故障を防ぐために、主電源電圧は2段階に供給されます。 アンプがオンになると、整流器への電圧が制限抵抗器に入ります。 数秒後、後者はボタンとリレーがセルフロックチェーンを閉じます。
電源と負荷電流600mAのダイアグラムに示されている電解コンデンサの数を使用すると、出力電圧降下は約10 Vです。
数年間の上記のBestRanformatorの電源は、著者のKB機器で首尾よく運営されており、信頼できる装置として自身を確立しています。

"KVとVHF" 11-96。
ランプ811-A(M-811)の電力増幅器

ランプ811 - A上の電力増幅器の変形の1つはARRL技術研究室で表された。

繰り返しの場合、811 Aのアナログは国内ランプG811です。

技術データ:
RMC --- 50オーム;
レイ--- 50オーム
クラスクラス--- B2;
RVH --- 12 ... 15ワット。
RPoDV (アノードへ)--- 200 W。

ランプは、共通のグリッドを持つ方式に従って、VL1カソードに沿った入力抵抗は約300オームであるため、RMC \u003d 50オームを得るために入力回路を適用します。

以下の詳細はアンプに適用されます。
S1セラミックベースのスイッチ。
L1 -5 ... 9μH。
L2 - 3 ... 5μH。
L3 - 1.6μH。
L4 - 1μH。
L5- 0.4 ..0.8μH。

入力回路のコイルはコアSCRとフレームに巻かれています。

DR1はわずかなスロットルで、直径8mmの透磁率の丸型フェライトロッド上に巻かれており、1.6mm PEVの直径は2本のワイヤで30ターンを含んでいます。 性質を高めるために、チョークは巻線のターンの各ペアの間で約2mmのステップに耐えるべきです。 巻き上げる前に、フェライトは2層のラッケテットクロスに包まれています。

DR2 -Beskarka、4は裸の銅線1.6 mm、直径17 mm、長さ - 30 mmに変わります。 R3抵抗器は巻線の内側にあります。 後者は2つの抵抗器100オーム、2Wが並列に接続されている。

L6 - 22は裸の銅線を50mmのフレーム上に2mmとします。 TAPS - 2,3,5,10回転数は、それぞれC10可変コンデンサからカウントされます。

S2 - セラミックベースのギャラリースイッチ。

P1 - 測定ヘッド0 ... 1 mA。 アノード電流とメッシュ電流の両方を制御します。

VD1、VD2 - ダイオード200 V、750 mA。

VD3 ... VD8は600 Vの電力ダイオード、500 mAです。

高電圧巻線T1は、540Vの電圧で電流400mAのために設計されています。

C14、C15電解コンデンサ10MK、25V。

入力回路を調整すると、アンプのフルアノード電圧を備えたコアと、励起電源12 ... 15 WがTXとアンプの入力との間のCWWを最小化します。

アンプはクラスB2で動作します。そのため、メッシュ電流の出現は不安を引き起こすべきではありません。 後者がP回路を構成する際に現れると、C10とC12を使用して負荷への電力の流出を確保する必要があります。 RF-VOL-TETRAと50オームのアンテナを使用して増幅器を校正し、負荷に与えられた電力を決定します。

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ここにG811の別のオプションの心があります。

G - 811の正しい特性を有するランプは、グリッド上のゼロ変位でよく動作しているので、バイアス電圧源の必要性が排除される。 SSB信号が増幅されたときのランプG - 811のアノード電流は、最大210mAのかなり大きい値に達することができる。 複数のla.mpを並列にすると、アノード電流はランプの数に比例して増加します。これは、非常に大きいアノード電圧が大きいランプの使用と同じです(1500V)。 そのようなランプは、陽極荷重のわずかな等価抵抗を必要とすることが知られている。 これは、G-811ランプの小さな出力容量とともに、10~15 mのバンドで作業するときに非常に便利です。ここで、大幅な抵抗を持つ輪郭を作成することは非常に困難です。 2つのランプG - 811内の接地されたメッシュを有する回路の入力抵抗は、4-75オームで約150オームである。 これにより、アンプに励起を供給するために適切な同軸ケーブルを適用できます。
上の図は、2つのランプG-811の線形増幅器図を示しています。 スキームのほとんどの要素の設計は前述しました。 5番目のアンプの特別な問題は発生しません。
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アドバンス調整と電力増幅器
4 G-811のアンプの例について

50オーム以外の異なる範囲で、ブロードバンドトランジスタの電力増幅器を自立型チューブ出力カスケードに接続する場合は、切り替え可能なP回路を使用することをお勧めします。
この表は、4ランプG~811上の共通グリッドを有する回路に従って組み立てられた、すべての短波無線アマチュアおよび出力段の入力抵抗のP輪郭のパラメータを含む。
電力増幅器には以下のパラメータがあります。

UA \u003d 1320 V
IO \u003d 60 mA。
PVC.VAX \u003d 35 W。
捕虜。 RNAGRあたり\u003d 540W。 \u003d 51オーム。

無効電力を増大させるために、P回路C1およびC2の各コンデンサは、250~500Vの動作電圧に対する2つの一定容量コンデンサからなる。約25pFの入力容器。 トランシーバとRA \u003d 45cmの間の接続ケーブルの長さ。表に示されているコンデンサのコンデンサの値は、HAXの入力容量と接続ケーブルの容器とを考慮して示されています。
P輪郭のコイルは、正確な設定のためにコアを持つフレームのターンへのターンに巻き取られます。 フレームの直径は10 mmです。

範囲、M ._______ RVX、OH ______ターン数___ワイヤ直径、mm ___________ C1、PF ________ C2、PF

160________________94,6____________25_____________0,51_____________________1500__________1220
80_____ ___________ 69,3____________14_____________0,51_____________________1220__________1020
40_________________47,4_____________8_____________0,51_____________________1000__________1000
30_________________43,4_____________6_____________0,81______________________720___________780
20_________________44,6_____________5_____________1,3_______________________460___________510
17_________________27,6____________4,5____________ 1,3______________________360____________460
15_________________21,1_____________4_____________1,3______________________ 320____________400
12_________________16______________3,5____________1,3______________________ 290____________380
10_________________11,4_____________3_____________1,3______________________ 266____________350



&NBSP&NBSP&NBSP&NBSPは、このアンプの作成とは無関係のものをすぐに予約します。 彼は1つのOrlovsky Clubから修理をしました。 この増幅器は、その出力電力(100ワット以上)だけでなく建設的です。 それは2つのランプ(G-811)しか持っていません(G-811)、TDA7294マイクロ回路をスイングし、カスケード間の接続はトランスです。 出力が適用されるので、インターキャストトランスフォーマーの電力は約50~60 Wです。すべてからの奇跡、巻き戻し TSA-270。。 OOSは欠けています。 Rifts G-811のための自然には、メッシュ電流で動作します。 また、アンプにはチップ上に音色レギュレータがありますが、既知の理由では関係ありません。例えば、増幅回路を以下に示す。

&NBSP&NBSP&NBSP&NBSP特にラッシュコンデンサ。 より正確には、それらの小さい容量。 4電解質180マイクロフレード。 のみ。 高電圧のために順次接続されています。 並行して、各電解質は抵抗器に設置されている。 これらのスロッタは電源フィルタにありません。

&NBSP&NBSP&NBSP&NBSP&NBSPランプ。

&NBSP&NBSP&NBSP&NBSP実際には、アンプ自体。

&NBSP&NBSP&NBSP&NBSPは、2つのランプとチップ、および巨大な電解液なしで、本当に強力なアンプが電力フィルタで完全に動作しています。


記事に関するコメント

増幅器は開発され、感度90~92dB / mの感度を有する音響の全動作のために製造された。 それは(制限開始前に)24 Wの出力電力を持っています。 そしてほとんどすべてのジャンルの音楽の完全な複製を保証します。

基本として、スキームはhttp://www6.plala.or.jp/michiから取得されました。 元のソースでは、私の意見では、非常に成功した入力カスケードが選択されていません。また、当社の地域では、電球5998aが単に非現実的です。 したがって、増幅回路はビットを変更しており、次のようになる。

回路の特徴のうち、出力トランスのカソード巻線を使用して実施されるカスケードの出力のローカルOSに注意する必要があります。 他の機能にはアンプがありませんが、すべてが非常に簡単で理解できます。

この図は、アンプのSterearderのスキームを示しています。 それがモノブロックの形で実現されるとき、最初の2つのカスケードは同じランプ6n8c上に実装されているので、そのヒータの電位は70~80ボルトに上昇されるべきである。

この実施形態では、増幅器の感度は非常に高い - 約250mVであることが判明した。ほとんどの場合、必要はない。 そのような感度が必要でない場合、増幅器の最初の2つのカスケードの代わりに、例えばESS81、ESS85または6N26pに使用することが可能である。 私のバージョンのアンプでは、私はそれを双方向、高感度で1つの入力を作りました、もう一方は分圧器を介して、それが可能なデバイスとしてプリアンプを放棄することを可能にします。

運転者は安定化されたトリオード6C19P上で作られ、M-811メッシュに対して最大20 mAの電流を供給します。

この増幅器の変圧器は独立して作られています。 電源トランスはロッド構造を有する。 その特徴はアノード巻線の設計です。各半分能力は2つの等しい部分でできています。これは、クロスに接続されています.1フレームからの半部分の最初の部分は別のフレームから2番目の部分に接続されています。 これは、正しい計算と高品質の組み立てで、負荷中のトランスのバズを除去します。

出力トランスは、磁気回路ブレーカSHL50x40x60(2pl25x40x60コア)、中央槽内の非磁性ガスケット0.25mmを有する。 フレームは2mmの厚さ2mm、巻線54mmx22mmの窓で作られています。

巻き取り方:

  1. 5個のPET-200 0.45mmのワイヤの20ターンの3層(4オーム)。
  2. 127 PETD-200の3層が0.355mm回転\u200b\u200bします。
  3. 127 PETD-200の2層が0.355mm(カソード巻線)に変わります。
  4. 127 PETD-200の3層が0.355mm回転\u200b\u200bします。
  5. 5個のPET-200 0.45mmのワイヤの20ターンの3層(4オーム)。
  6. 16ターン6個のPET-200ワイヤ0.45mm(8オームの場合)。
    0.355mmの127 Petd-200ターンの5層。
  7. 5個のPET-200 0.45mmのワイヤの20ターンの3層(4オーム)。
  8. 127 PETD-200の3層が0.355mm回転\u200b\u200bします。

厚さ0.05mmの層間ガスケット、厚さ0.12mmの電気用用3層。

4つの1つと8次元の巻線は直列に、順次に含まれています。 一次接続順に接続されています.1-11-3-9-5-7。

このような変圧器では、増幅器はストリップ15 ... 20 Wの出力電力が偏向度-1.5 dBで出力されている。

この増幅器では、シルバニアのRyazan G-811とTashkent、Saratov、Novosibirsk、およびMoscowの6 SN 7 Tung SolとRCAの81℃のRyazan G-811と811ランプが提供されました。

811 Sylvania LampsはRyazanよりも良くない鳴りました、6Sn7 Tung Solはそれ自体がより良いことを示した、それから私はTashkentからランプを置き、そしてSaratovを置きました。

幼年期のみんなが宇宙飛行士になることを夢見ると言われています。 ランプG-811にアンプをほとんど持ちます(西部の場合は811a)は各チューブの夢です。 どうして? 彼女が並外れた生きている音を与えると言われています。 私はすでにこのランプに近づくいくつかの試みをしました - それは夢のような夢のままになっています。 もう一つの試みの前に。

特にこのランプは何ですか? G-811のUNGの作成を大幅に複雑にする瞬間がいくつかあります。 おそらく、これは高い内部抵抗であり、そしてワウの先のものである - 出力トランスの設計においてさらなる困難を生み出します。 しかし、最も不快なことは、ランプが「左」、すなわちグリッドの電流の領域で作業することです - そしてこれは星と共にさらなる困難を生み出します。 まあ、後者はこのランプの高いMJによる高容量です。これはすべて、ドライバーの要件を大幅に増加させます。
もちろん、このランプにはすでに多くのアンプがあります。 しかし、完成機器の幸せな所有者がいます。 準備完了アンプはかなり高価です。たとえば、有名なWavac - http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0900/md811.htm、または例えば有名な宍戸スキームhttp:// lagarto-ex-exoseek .JP /宍戸/宍戸 - SKEMA.HTM。 このランプに対処しようとするよりもさらに多くの試みがあります - http://sarris.info/main/811a-single--treode-power-amp、またはここではこのランプのブランチがhttp: // www。diyaudio.ru/forum/index.php?topic\u003d376.60とこれはこのhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic\u003d2748.0

上述のモーメントの1つ - グリッドの電流は、他のほとんどのランプからM-811によって区別されます。 したがって、音を満たして非常に自然にする管理の現在の文字であるという仮説をプッシュするのは論理的です。 したがって、私は自分自身をタスクを設定しました - カスケード間の直接的または変圧器の接続を持つ各カスケードの制御を使用してアンプの全パスを作ります。 このタスクは100%解決されていますが、コンデンサなしで入り口を整理するのは少しまだあります。 このスキームのレイアウトはすでに聞こえます。

しかし、最初にスキームの詳細とパラメータについて。 InterCussiveトランス - TW10、プライマリ5K、1K 2次に基づくオーディオツールから。 このような減少は、ミラー容量の「ポンピング」にとって重要であるため、この場合、この場合は5倍の小さい入力容器G-811が見られます。 出力トランスは、8オームでRA 5,3Kを備えた同じ会社、TWB50のもので、一次62ヘンリーのインダクタンス(50Hz、5ボルトRMS)。 カソード6E5P - 6ボルトでは、グリッド2ボルト、電流アノード6E5P~15mAである。 AHH - まだ素晴らしい - 15 Hzから26 kHzのマイナス3 dB、および上からの制限は出力カスケードを与えます。 最初のカスケードの入力抵抗は約30 COMです。 電源は超高速で2階建てです、ネットワークトランスは2つの230ボルトの巻線を含みます。 LM-KIからの栄養16ボルト。 最大8オームで15ワットを絞ることができ、最初のワットは非常にきれいです - マイナス40 dBは2番目のハーモニカ、残りは著しくマイナス60 dB以下です。 アンプの感度は入口で0.45ボルトで、出口で1ワット(8オームあたり2.83ボルト)です。 モードM - 811 - アノード電流77 mA、アノード電源 - 45ワット。 スペクトラム高調波の写真がロードされています。 ロードライン:


ロードダイレクトから、入力電圧G-811の最大振幅は20/14 \u003d 14.3 V RMSであることがわかりました。 また、動作点でのRIのおおよその値を計算することもできます - これは28キロマです。 しかし、ただしました! それが、出力トランスの高いインダクタンスが必要な理由です。
なぜスイングのために6E5Pを選択しているのですか? このランプには、最も重要なのは素晴らしい音であり、私はランプ2A3のプロジェクトを確実にする機会がありました。 さて、物理から、三極管内の低い内側抵抗Riは比較的高い利得で1200オームである - このカスケードk \u003d 29は電圧である。

Symphonyから列を聴いて、非常に満足しています。 彼は非常にいっぱいです、ヴェルベールは、古いRadiolのペントロード、特に中央の何かがあります - 私は本当にボーカルが好きでした。 音は2a3のように詳述されています。 そして、2A3とは異なり、フラットでバランスのとれた深いベース。 トップスは路内のドイツの存在を与えられています - 特徴的な「銀」がありますが、一般的に音が台無しにしないように見えましたが、かなり反対です。 純粋にトランジスタ技術では、それは開くとすぐに気になるのを始めます、そしてここでそれは豊かな音をよく補完し、すぐに私はそれを通知するのをやめました。 彼はTCHAIKOVSKYのバレエミュージックとドイツのテストCDを聴きました - そして2時間で退化できませんでした。
その後、洗練のためにステレオ版でレイアウトを集めることにしました。 触発された、短い。

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