SONY ICF-9090

ICF-9090外観写真

Serial No. 14498 (スピーカーは交換品)

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概要

ソニーICF-9090は大型のFM/AM2バンドのラジオで、ギターアンプやミキサーとして使うことに重点を置いた、ICFシリーズとしては異色のラジオです。ポータブルラジオとしては最大級の8Wの大出力に、16cmの大型スピーカーを搭載しています。

仕様

発売:
1977年 (昭和52年)
電源:
単1x6(9V), AC100V
トランジスタ等:
2IC, 16TR *2
音声出力:
8000mW
バーアンテナ:
160mm
スピーカー:
160mm, 16Ω, 12W
操作部:
電源SW、チューニング、バンド切替SW、ボリューム、トーンコントロール(Bass, Trebble)、AFC、FUNCTION SW(チューナー・ソース切替)、マイク音量、メーター切替SW(バッテリー/パワー)
表示等:
チューニング/出力メーター
受信周波数:
AM:
530 - 1605 kHz
FM:
76 - 90 MHz
ターミナル:
ギター、マイク、ヘッドホン、AUX IN、REC OUT、MPX OUT、AC100V
シリーズ:
ROCK'N'ROLL 9090
サイズ:
W295 x H240 x D95mm
重量:
2900g(スピーカーは代用品)
色:
製造:
日本製 *1
価格:
29,800円 *2
*1 本体記載 *2 商品のしおり

メンテナンス

通電はしますが、音が全くでませんでした。標準プラグがないためヘッドホンでの確認ができませんでしたが、内部を確認したら、スピーカーが断線していました。7,8年程前に秋葉原でジャンクや巡りをしていたら、中央線ガード下のラジオガァデンに最後まで残っていた日米無線というお店に、色合い的にもぴったりなコーン紙がオレンジのスピーカーを見つけ、購入はしたのですが、多忙になり放置状態になっていました(余談ですが、このお店も2018年に閉店してしまったそうです)。

でしたが、よくわからない型番の表記があるだけで、おおよその大きさだけ確認して購入しましたが、取り付けには手こずりました。

スピーカーの交換について

いろいろ確認せずに、大きさと色だけで買ったスピーカーですが、もともとのスピーカーは少し一般的ではない16Ω、購入したものがDC抵抗の測定値が3.5Ωぐらいなので4Ωのようで、インピーダンスがかなり異なっています。4Ωの負荷をつけると単純計算で電流が4倍流れることになり、小さな音量の時は問題ありませんが、大音量時に電流・電力が定格を超えてしまい、トランジスタ・トランスが家電流となる恐れがありそうです。対策としては以下の対応を考えられます。

  1. トランス設置

    トランスで16Ωから4Ωへインピーダンスを変換して接続します。設計通りの出力が出せ、電力消費も概ね変わらないと思われます。ですが、こんなトランスはあまり売っていないようです。真空管アンプ用の出力トランスの2次側には、4,8,16Ωといったタップがあるようですので、この2次側だけ使うという手はありそうですが、無駄が多く、きちんとしたものは自作する(きちんと作れないかもしれませんが)必要がありそうです。

  2. 抵抗をスピーカーに直列に入れる

    12Ωの抵抗をいれ16Ωにします。インピーダンスは合いますが、電力消費は同じで最大出力が1/4になってしまうのは痛いです。抵抗が発熱するのでは配慮は必要そうですが、対策が簡単で確実です。

  3. 入力側にアッテネータをつける

    アンプは、2段の電圧増幅+SEPP+トランス式プッシュプルになっています。ボリュームが入力側につきますが、入力信号の電圧がMaxでも1/4程度になるように、抵抗の分圧回路を入れます。出力は1/4に制限され、AUXから想定外の電圧の信号が入った場合は、出力オーバーになる可能性があります。

  4. 電源電圧を下げる

    アンプ周りの駆動電圧を半分程度まで下げます。このラジオの最終段は独立して電源が供給されており、たまたま基板上もジャンパー線になっていますので、改造はしやすそうです。ただ、出力は1/4になるよう調整することになります。高効率のコンバーターで降圧すれば消費電力もセーブできそうです。

  5. 最終段のアンプを置き換える

    トランス不要の回路に置き換えます。トランジスタのSEPPだと、電源が9Vでは1-2W程度しかだせなさそうです。9Vで稼働するICアンプを使えば、まあまあの出力が得られるように思いますが、オリジナルからの乖離が激しいように思います。

  6. SEPPのバッファーで受ける

    SEPPのバッファーを出力トランスとスピーカーの間に入れて4Ωを駆動する案です。消費電力、出力ともに維持できると思われます。このトランジスタアンプのNFBは、出力トランスの2次側からかかっているので、少し改造いけないかもしれません(スピーカー側の負荷が変わっても、2次側の電圧は影響を受けない気もするので大丈夫かもしれません)。そのままでは4倍の出力が出てしまいますので、入力の調整は必要になります。

等々、いろいろ考えましたが、大改造は趣を削ぐように思いますし、知らずに使っても安全で、改造部分も明快、16Ωのスピーカーが入手できたら簡単に戻せるということで、とりあえずは2の抵抗追加を選択しました。

この代用スピーカーは、最大入力も背面を見ただけではわからないのですが、コイルへのリード線も太く、マグネットもかなり大型でしっかりしており、コーンのエッジもゴム様の材質が使われていますので、最大入力は大きそうです。更に、今回の交換で出力が2W程度に落ちますので、問題ないかと思います。ちなみに写真をChatGPTに送って評価してもらったところ、保守的にみて10W程度との見解でした。

メンテ後のコンデション

★★★☆☆:

スピーカーのインピーダンスの関係で、おそらく2W程度しかでないのではと思います。ただ、2Wというのはそれなりの音量です。

詳細

整備写真
断線したスピーカーです。16Ωとインピーダンスが高めです。オートトランスで昇圧することで、十分な出力を得ています。電流は小さくなるので、トランスのコストダウンにも有利かもしれません。が、あまり一般的なインピーダンスではないです。
整備写真
購入したスピーカーです。鮮やかなオレンジのコーンです。
整備写真
マグネット側です。インピーダンスなどの表示はなかったのですが、DC抵抗は3.5Ωぐらいなので、4Ωだったようです。
整備写真
電源・アンプ基板を外して、スピーカーを取り外します。
整備写真
エッジ外側のパッキンのようなものは再利用しました。
整備写真
購入したスピーカーですが、まずは4角のでっぱりが邪魔ではまりませんでしたので、やすりで落としました。
整備写真
合わせてみましたが、ネジ穴の位置も合いません。
整備写真
あと、元のスピーカーよりもやや厚いので、電源基板のコンデンサーがスピーカーのフレームと干渉します。コンデンサーをコンパクトなものに取り替えました。
整備写真
こんな感じで取り付けました。配線を長くしてスペースを確保しました。
整備写真
シャーシの前面側、コントロール部分の基板です。
整備写真
スピーカー側のねじ穴を広げて、合わせました。
整備写真
電源・アンプ基板も収まりました。
整備写真
内部で上下がゴムシールされ、電源・パワーアンプ以外の基盤類とスピーカーが分離されてます。スピーカーのエンクロージャーを独立させているところはセールスポイントとしてカタログに記載もあり、本体にもIndependent Chamberと表記があります。トランジスタアンプでも、セラミックコンデンサーやコネクター類は振動の影響を受けるため、ハウリング防止や音質に効果があるようです。
整備写真
ようやく無事収まりました。裏蓋を開けたまま、所在不明になっていたため、ビスをだいぶ紛失させてしまいました。スピーカーも2本足りません。ストックから使えそうなものを探しします。
整備写真
電流制御用の抵抗はセメント抵抗ではなく、メタルクラッドというのを使いました。放熱フィンが本体に付属しており、小型化されているようです。セメント抵抗よりも温度があがらなさそうなので、使用しました。一般的なカタログ値としては、今回の負荷で、40-50℃に治るようでした。
整備写真
50℃の前提ですで、両面テープでトランスで貼り付けました。

カタログ情報等

製品のしおり

製品のしおり27 (1977), p29

2025/12/25

No.262

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