Sansui C−2301. 2台目修理記録
 平成17年8月23日到着   平成18年1月8日完了
  • A. 修理前の状況
      プロテクト解除しない

  • B. 原因
      電源トランス1次断線

  • C. 修理状況
      電源部トランス交換(山水より購入)
      リレー交換
      初段FET交換
      全電解コンデンサー交換(ミューズ使用)、大型を除く
      配線手直し、補強
      各部、半田補正
      TR(トランジスター)交換
      WBT RCA端子交換

  • D. 使用部品
      半固定VR                           4個
      FET                               4個
      電解コンデンサー                      62個(ミューズ使用)
      リレー                              4個
      TR(トランジスター)                     4個
      フイルム・コンデンサー                    2個
      抵抗                                  
      電源部トランス                         2個
      WBT RCA端子 WBT−0201              2組(定価で工賃込み)

  • E.測定・調整

  • E. 修理費(販売価格)       191,600円    <<オーバーホール修理>>
                                        <<3台目からの、お馴染みさん価格>>

A. 修理前の状況
A−1A. 点検中 上から見る
A−1B. 点検中 シールドを外し、上から見る
A−2A. 点検中 下から見る
A−2B. 点検中 シールドを外し、下から見る
A−3A. 点検中 L側EQ−AMP基板、シールドの蓋が接点復活材?で濡れている
A−3B. 点検中 L側EQ−AMP基板、膨らんだフイルム・コンデンサー
A−3C. 点検中 R側EQ−AMP基板、こちらのフイルム・コンデンサーと比較すると良く解る
A−3D. 点検中 L側EQ−AMP基板、何か吹き付けて有る
A−3E. 点検中 R側EQ−AMP基板、何か吹き付けて有る
A−4A. 点検中 L側AMP基板、膨らんだフイルム・コンデンサー
A−4B. 点検中 R側AMP基板、こちらは片方のみ
A−5A. 点検中 L側電源基板、修理履歴あり、リケノームが普通の抵抗に交換されている
A−5B. 点検中 R側電源基板、修理履歴あり
A−6A. 点検中 焼き切れた電源トランス、充填材の変色を見るとうなずける <<こちらと比較>>
A−6B. 点検中 トランスの比較 左=交換する新しい物 右=焼けた物
A−7. 点検中 使用するリレー比較 左=付いていた開放型  右=交換する新しい密閉型で接点の腐食が少ない
C. 修理状況
C−1A. 修理前 R側電源基板
C−1B. 修理後 R側電源基板 TR(トランジスター)2個、電解コンデンサー10個、抵抗1個、フイルムコンデンサー1個交換
C−1C. 修理前 R側電源基板裏
C−1C−1. 修理中 R側電源基板裏 電解コンデンサーの下の電極の半田不良予備軍
C−1C−2. 修理中 R側電源基板裏 電解コンデンサーの下の電極の半田不良予備軍
C−1D. 修理(半田補正)後 R側電源基板裏 全ての半田をやり直す
C−1E. 完成R側電源基板 洗浄後
C−2A. 修理前 L側電源基板
C−2B. 修理後 L側電源基板 TR(トランジスター)2個、電解コンデンサー10個、抵抗1個、フイルムコンデンサー1個交換
C−2C. 修理前 L側電源基板裏
C−2C−1. 修理前 L側電源基板裏 前回の修理で、ブロックコンデンサーが交換するとき、スペーサーを入れ忘れた 
C−2C−2. 修理前 L側電源基板裏 ブロックコンデンサーは両方交換するのが常識
C−2C−3. 修理後 L側電源基板裏 スペーサーを入れる
C−2D. 修理(半田補正)後 L側電源基板裏 全ての半田をやり直す
C−2E. 完成L側電源基板 洗浄後
C−3A. 修理前 R側AMP基板 
C−3B. 修理後 R側AMP基板 初段FET2個、半固定VR2個、電解コンデンサー12個、リレー1個交換
C−3C. 修理前 R側AMP基板裏 
C−3D. 修理(半田補正)後 R側AMP基板裏 全ての半田をやり直す
C−3E. 完成R側AMP基板 洗浄後
C−4A. 修理前 L側AMP基板 
C−4B. 修理後 L側AMP基板 初段FET2個、半固定VR2個、電解コンデンサー13個、リレー1個交換
C−4C. 修理前 L側AMP基板裏 
C−4D. 修理(半田補正)後 L側AMP基板裏 全ての半田をやり直す
C−4E. 完成L側AMP基板 洗浄後
C−5A. 修理前 R側EQ−AMP
C−5B. 修理後 R側EQ−AMP 電解コンデンサー7個、リレー1個交換
C−5C. 修理前 R側EQ−AMP裏
C−5D. 修理(半田補正)後 R側EQ−AMP裏 全ての半田をやり直す
C−5E. 完成R側EQ−AMP裏 洗浄後
C−6A. 修理前 L側EQ−AMP
C−6B. 修理後 L側EQ−AMP 電解コンデンサー7個、リレー1個交換
C−6C. 修理前 L側EQ−AMP裏
C−6D. 修理(半田補正)後 L側EQ−AMP裏 全ての半田をやり直す
C−6E. 完成L側EQ−AMP裏 洗浄後
C−7A. 修理前 MM/MC切り替えSW基板
C−7C. 修理前 MM/MC切り替えSW基板裏
C−7D. 修理(半田補正)後 MM/MC切り替えSW基板裏 全ての半田をやり直す
C−7E. 完成プロテクト基板裏 洗浄後
C−8. 後パネルを外して修理中
C−8A. 修理前 プロテクト基板
C−8B. 修理後 プロテクト基板  電解コンデンサー4個交換
C−8C. 修理前 プロテクト基板裏
C−8D. 修理(半田補正)後 プロテクト基板裏 全ての半田をやり直す
C−8E. 完成プロテクト基板裏 洗浄後
C−9A. 修理前 出力端子板、折角バランス出力があるのだから使用したい、但し、メインAMPの対応が必要
C−9C. 修理前 出力端子板裏
C−9D. 修理(半田補正)後 出力端子板裏 全ての半田をやり直す
C−AA. 修理前 入力端子板
C−AB. 修理後 入力端子、PHONO端子をWBT RCA端子 WBT−0201に交換     
C−AC. 修理前 入力端子裏
C−AD. 修理後 入力端子裏 洗浄後
C−AE. 修理(半田補正)中 入力端子裏の基板、比較の為、右下のみ未補正
C−AF. 修理(半田補正)中 入力端子裏のSW基板裏 全ての半田をやり直す
C−AG.完成入力端子裏のSW基板裏 洗浄後
C−AH. 修理(半田補正)中 入力端子裏のSW2基板裏、比較の為、右半分未補正
C−AI. 完成入力端子裏のSW2基板裏 洗浄後
C−B. 前パネルを外して修理中
C−BA. 修理前 SW基板裏
C−BB. 修理中 SW流基板裏のSW裏側、接点復活材の使用で「ビチャビチャ」
C−BC. 修理中 SW流基板裏のSW2裏側、接点復活材の使用で「ビチャビチャ」
C−BD. 修理(半田補正)後 SW基板裏 全ての半田をやり直す
C−BE. 完成SW基板裏 洗浄後
C−C. 修理中 メインVR点検、カシメ構造なのでここまで、接点復活材の使用で「ビチャビチャ」
C−DA. パネル清掃、接点復活材が染み込んだ跡
C−DB. パネル清掃、合わせパネルは、布にガラスクリーナを付けて拭く
C−E. 交換部品
C−FA. 修理前 シールドを外し、上から見る
C−FB. 修理後 シールドを外し、上から見る
C−FC. 修理前 シールドを外し、下から見る
C−FD. 修理後 シールドを外し、下から見る
C−FE. 完成後ろから見る
E. 測定・調整
E−1. 出力/歪み率測定・調整
    <見方>
     下左オーディオ発振器より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 左メータ=L出力、右メータ=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−1A. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% AUX入力 1000HZ
               未ケース、未シールドなので、ハムが回り込み、少し悪いです
E−1B. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% AUX入力 400HZ
E−2A. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% MC(トランス)入力 1000HZ
E−2B. 出力電圧1V 歪み率=0.03% 測定レンジ=0.1% MC(トランス)入力 400HZ
E−4A. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% MM入力 1000HZ 
E−4B. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% MM入力 400HZ
EE. 上位測定器による 調整・測定
EE−1. シールドもしっかりしているので上記よりも当然良い結果が出る、使用するケーブルも異なる<<詳しくはこちら>>
EE−1A. 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0.8V出力   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
EE−1B. 入出力特性測定(AUX入力) BASS & TREBLE 最大
      AUX入力端子へ100mV一定入力 VRはmax 平均で0.8V出力   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
EE−2A. 入出力特性測定(AUX入力) バランス出力で測定
      AUX入力端子へ100mV一定入力 VRはmax 平均で1V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) バランス出力で測定
     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−3. 入出力特性測定(MM入力)
      MM入力 入力電圧=12mV一定入力 VRはmax   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
EE−4. 入出力特性測定(HI−MC入力)トランス使用
     MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
EE−5. 入出力特性測定(LOW−MC入力)トランス使用
     MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
     高域100kHZから左右に差が出ているのは、入力トランスの特性でしょ
EE−6. 入出力特性測定(LOW−MC入力)トランス使用  バランス出力で測定
     MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax   左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
     高域100kHZから左右に差が出ているのは、入力トランスの特性でしょ
E−5. 引き続き24時間エージング
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