Dit is een oude revisie van het document!


GP400

Eigenschappen van het GP400 element. Het vervangingsschema en het effect van de capaciteit van de kabel en voorversterker.

Technische gegevens van de MkI

Weerstand R gemeten bij DC, Inductie L gemeten bij 1kHz

dR en dL is het verschil in % tussen beide kanalen. dR: weerstand, dL: inductie

Element R1 R2 L1 L2 dR dL
GP400 1k45 1k47 599mH 589mH 1,4% 1,7%
GP400 1k38 1k38 593mH 644mH 0% 8%
GP400 1k13 1k04 655mH 660mH 8% 0,8%
GP401 1k36 1k42 573mH 593mH 4,3% 3,4%

R1 en R2 is R_elmR of R_elmL, L1 en L2 is L_elmR of L_elmL in het vervangingsschema. Bij het meten is geen rekening gehouden met de aansluitingen voor het linker- of rechterkanaal.

Meting met of zonder naald

Dit blijkt geen verschil te maken.

Met - Zonder naald 589 - 589mH (Links) 601 - 599mH (Rechts)

Dat verschil is (bij 1kHz) veel kleiner dan de meetfout van 1,5% (volgens specs van de meter :think: )

Vier wikkelingen vs twee wikkelingen

Destructief onderzoek aan de GP400

Theoretische frequentiekarakteristiek op basis van een gemiddeld GP400 element (600mH, 1400 ohm). Afgesloten met 220pF en 47kΩ

Dit is een detailgrafiek, want de lijntjes liggen toch allemaal wel erg dicht bij elkaar hoor.

Van boven naar beneden, de blauwe lijntjes:

  • 1nF
  • 500pF
  • 340pF
  • 260pF
  • 220pF
  • 180pF
  • 100pF

Invloed van de afsluitcapaciteit op de frequentiekarakteristiek.

Je ziet dat bij bij een (veel te) hoge waarde er een steeds hogere bult ontstaat, die ook nog naar een lagere frequentie verschuift. In klank uitgedrukt: de hoge tonen worden wat onderdrukt en het “lage hoog” wordt een beetje opgehaald.

Bij 500pF krijg je een topje van ca +2,5dB (tov de aanbevolen 250pF) bij 8kHz.

Als je het heel erg overdrijft (richting 1nF) wordt zelfs de 6kHz benadrukt met 5dB. Let wel: de meeste mensen vinden 6kHz een hoge toon in gangbare muziek.

Voor mij komt het aardig in de buurt als gewoon aan de hogetonenknop op je versterker draaien. Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen een kabel met een hoge capaciteit als “levendiger” of “sprankelender” ervaren. :shhh:

https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?p=288595#p288595 03 feb 2021, 16:40 door Super-A

Ik heb even wat metingen verricht met het net binnen gekomen GP412 MK2 cartridge en een Sony VL32G cartridge. Beide cartridges zijn gemeten zonder naald. De gebruikte meter is een DER-EE DE-5000, de cartridge is direct verbonden met de meter via de bijbehorende krokodilklemmetjes. (dus niet via de shell) De meter doet 2 metingen per seconde en deze heb ik laten meten totdat de meting echt stabiel werd. Er is gemeten op frequenties van 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz en 100KHz indien mogelijk, meer standen heeft deze meter helaas niet. Een frequentie sweep behoort helaas niet tot de mogelijkheden.

Hier de ruwe data:

Sony VL32G Links | Rechts

Zelfinductie: 100Hz: 1051mH | 997,2mH 120Hz: 1050mH | 996,3mH 1KHz: 994,2mH | 948,5mH 10KHz: 851,0mH | 825,6mH 100KHz: geen meting mogelijk

Impedantie: 100Hz: 1,182K | 1,167K 120Hz: 1,186K | 1,171K 1KHz: 1,723K | 1,645K 10KHz: 163,6K | 166,2K 100KHz: 465K | 466K

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GP412 Links | Rechts

Zelfinductie: 100Hz: 584,8mH | 620,6mH 120Hz: 585,4mH | 621,1mH 1KHz: 540,2mH | 574,2mH 10KHz: 439,3mH | 469,4mH 100KHz: geen meting mogelijk

Impedantie: 100Hz: 866,4Ω | 898,0Ω 120Hz: 869,4Ω | 901,6Ω 1KHz: 1,223KΩ | 1,293KΩ 10KHz: 82,38KΩ | 82,17KΩ 100KHz: 302KΩ | 276KΩ (heb deze nog een keer nagemeten, maar het resultaat blijft hetzelfde)~