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 M―117・M―18シリーズの音には、何の秘密もない。ただそこに在るのは、最も simple な変換原理を はじめて
実在可能とする、必然的に最も complicated な変換機構だけ。その complicated mechanism の一端をお見せしよう。
▼ M―117 ¥12,500 3.5mV  M―117E ¥17,500 3.5mV  M―117X ¥21,000 3.0mV
M―18E ¥25,000 2.5mV  M―18X ¥32,500 2.0mV  M―18BX ¥42,000 1.5mV ▼

      M―117


1.スタイラスチップ 超鏡面研磨ダイヤモンド。新開発
高強度接着材で、カンチレバーと完全に一体化。………
2.カンチレバー ストレートパイプ(アルミ合金UT58)・
テーパードパイプ(同)・ストレート無垢(ベリリウム)。
各機種で異なるスタイラスチップの能力を最大限に引出す
形状と材質を採用。表面は、特殊耐蝕処理とQコントロー
ルコーティング処理。……3.交換針ホルダー メラミン
樹脂。一般プラスチック材はもちろん アルミダイキャス
トと比べても、硬度と精度が高く耐候性にすぐれる。……
4.テンションワイヤー ベリリウムCu(断面35μ×35
μ)。IC技術による精度の高いフォトエッチング加工で製
作。カッターヘッドと同様のカンチレバー厳密一点支持機構を
板バネ(5)と相まって構成する。板バネ(5)の前後移動を
ふせぐための、テンション機能のみを受けもつ。………
5.板バネ ベリリウムCu(35μt)フォトエッチング加工
一平面内で直角に交わる板バネを、カンチレバーの周囲に
固着。板バネの厚さ中心平面とテンションワイヤー中心線
とで決定される唯一点が、カンチレバーの振動支点となる
また、カンチレバーのローリングをふせぐ。……
6.交換針吸着用磁性体 磁気飽和点の高い純鉄。交換針
を、本体のポールピース(12)に、磁力で吸着固定させる。……
7.出力端子 セパレーションを考えた、合理的な配列、
クリップリード線が接続しやすいパラボリックカーブの先
端。……8.リード線 アルミリボン線(100μ×10μ。)材
質的に、銅線のような振動による硬化断線のおそれがない。
9.発電ブロック共振防止材 特殊複合ダンピングマテリ
アル。カートリッジの共振を、さらに完全に防止する細心
設計。……10.発電ブロック規制壁 ブロック前後位置の
高精度を保つ。……11.マグネット アルニコ9。超高性能
異方性マグネット。一般使用されるアルニコ5に比べて、
磁気エネルギー積が約9/5倍もある。……12.ポールピース
磁気飽和点の高い(22Kガウス)純鉄製。精度と材質を均
一に保つ冷間鍛造。窒素ガス焼鈍。……13.発電ブロック
規制壁 ブロック左右中心位置の高精度を保つ。……
14.磁極ギャップ ギャップ距離250μ。15Kガウスの磁束
密度(一般MC型で2Kガウス程度)。……15.ギャップ・
スペーサー アーマチュア保持柱(20)と一体で磁極ギャ
ップとアーマチュア及びコイルの関係位置を一定に規定す
る。……16.ヨーク ポールピース(12)と同様。……
17.スパイラル・ムービング・コイル 世界ではじめてア
ルミリボン線(10μ×100μ)を使用。導体占有率の高いア
ルミリボン線を渦巻型の偏平なコイルとし、せまい磁極ギ
ャップ(14)に挿入することができるため高出力電圧がえ
られ、極軽量のためすぐれた過渡特性がえられる。……
18.カートリッジベース 精巧なメカニズム全体を支える
基礎。伸縮のない、精度と剛性の高い、共振しにくいメラ
ミン樹脂製。……19.アーマチュア位置規制ピン アーマ
チュア(21)の前後・左右を一定位置に規制する。……
20.アーマチュア保持柱 ギャップスペーサー(15)と一
体。……21.パンタグラフ型アーマチュア 極薄ベリリウ
ムCu(35μt)をフォトエッチング加工。針先(1)の動き
をコイル(15)に伝達し、針先を常に音溝に密着させるバ
ネ機構。しかも針交接を可能としている。……22.……


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