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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.…… | ||||