ループアンテナを用いた複同調ゲルマニウムラジオの製作
1.概要
| バリアブル・カップラを用いた複同調ラジオ |
ループアンテナを用いた複同調ゲルマニウム・ラジオの製作です。子供の頃に出来なかったラジオ製作の再チャレンジのブログです。
今回は、外部アンテナなしでも実用的な感度を確保しつつ、指向性・選択度・同調を独立して追い込める複同調ゲルマニウム・ラジオを目指します。
(1)子供の頃の製作失敗
小中学生の頃に愛読していたは「ラジオの初歩から組立まで 松尾誠 著」です。
| 複同調回路の例 |
P235「やさしい・ラジオ」では複同調回路が掲載されています。無謀にも当時すぐに製作してみました。まったくの無音であっさり失敗しました。何をどう修正してもダメでした。
| コイルの取り付け方(誘導作用) |
2本のコイルの誘導作用の図の意味が理解できていなかったのだと思います。「ラジオの初歩から組立まで 松尾誠 著」は小中学生の理解力では持て余す製作記事でした。
(2)バリアブル・カップラ
今なら、誘導結合のバリアブル・カップラを用いた複同調のゲルマニウム・ラジオだと理解できます。当然ながら子供の頃失敗した複同調回路でゲルマニウム・ラジオを製作したくなりました。再チャレンジです。
2つのコイルを使用する方式にはバリアブル・カップラとバリオメーターがあります。似た構造ですが、全く異なる機能と用途なので、まずそこを下の比較表で整理してみました。
![]() |
| バリアブル・カップラとバリオメーターの比較表 |
以上のことから、複同調にはバリアブル・カップラを用います。
2.回路比較
複同調とバリオメーターはコイルの回路構成の違いが動作と用途の違いになっています。
(1)複同調回路
誘導結合はL1、L2のコイルを離して結合度を変化させて調整します。それがバリアブル・カップラです。
![]() |
| 複同調回路 |
(2)バリオメーター
L1、L2は直列に接続して、Lを変化させて同調します。
![]() |
| バリオメーター回路 |
3.回路図
下図は作りたい複同調回路のイメージです。L2にタップを出して、音質やマッチングを調整できるようにします。L1とL2はバリアブル・カップラとわかるように破線で結んでいます。クリスタルイヤホンに100kΩの抵抗を入れて包絡線検波とします。
![]() |
| バリアブル・カップラを用いた複同調回路 |
4.機構
今回検討した「バリアブル・カップラ」の機構要件は以下の通りです。
(1)コイル間は適度な疎結合とする
バリオメーターのような高い加工精度は不要
(2)コイルへの影響(浮遊容量・手感度)を抑える構造
直接手で触れずに操作できる機構
コイル周辺に無駄な高誘電体や導体を配置しない
結合度を微調整できる機構
コイル間の適度な疎結合は、ループアンテナの内側に二次コイルを配置する構造を採用しました。この「外側コイルの内側で、小コイルを回転させる」というラフな構造は、手軽な自作にも非常に向いています。 (※なお、この配置は結合度調整(バリアブル・カップラ)向けであり、インダクタンスを大きく変化させる密結合のバリオメーターには向きません。)
構造が決まれば、次は材料の選定です。
(3)高周波損失と浮遊容量を抑える材料選び
回転軸: 竹ひご(金属軸によるQ値低下を防止)
内側コイル枠: ガムテープの紙筒
土台・構造材: 木製シャーシ、プラスチック製ギアボックス
(4)構造イメージ図
適切な素材を選定したら、次に製作するための構造イメージを検討します。
![]() |
| 構造イメージ図 |
一見するとバリオメーターのように見えますが、両者は目的が異なります。
バリオメーター: インダクタンス(L)を変化させて同調させる
バリアブル・カップラ: 結合度(k)を変化させて選択度・分離感を調整する
直前に検討していたバリオメーターの機構アイデアを応用しました。一般的なゲルマニウム・ラジオにはあまり見られない、面白い複同調の構造に仕上がっています。
(5)この機構のねらい(どんなラジオを作りたいのか)
外部アンテナなしでの高感度受信
指向性(ループの向き)、選択度(結合度)、音質・マッチング(タップ調整)、同調(2連バリコン等)の4つを独立して調整可能
マンションなどの室内利用を想定した、いろいろな機構を盛り込んだ欲張りなゲルマニウム・ラジオです。
5.製作
(1)材料
用意する材料は以下のとおりです。
ループアンテナ AN-200、ダイオード、抵抗、ラグ板、台座用木材、LEGO ギアボックス、3接点セレクタ、つまみ×2個、2連バリコン、ガムテープの紙筒、エナメル線0.4mm、配線用リード線、竹ひご丸棒(直径4mm)
(2)TECSUN AN-200仕様
ループアンテナ AN-200の回路と仕様を実機を分解、測定して確認しました。
![]() |
| AN-200回路図 |
![]() |
| AN-200仕様 |
(3)バリアブル・カップラの製作
①バリコン
| エアバリコン:440pF |
写真の大型エアバリコン440pFを使用します。 大容量のエアバリコンなのでQが向上します。
| 社名とブランド名の刻印 |
このエアバリコンには、片岡電気(1948年設立~1963年)の社名とALPSのブランド名が刻印されています。片岡電気は、後のアルプス電気(商号変更1964年~)です。精密機械の趣がある古いバリコンです。
②バリアブル・カップラの計算
エアバリコン440pF の条件から、下表のバリアブル・カップラの値を求めます。
![]() |
| バリアブル・カップラの計算 |
| AN-200を分解 |
AN-200を分解して、以下のとおりコイルを巻数を改造します。
・一次側コイル
| 完成した一次側コイル |
AN-200の一次側3ターンのコイルを取り外します。次に二次側28ターンを22ターンに変更します。回転軸を取り付けるため、事前に巻線の中央に隙間を設ける11ターン×2の分割巻きとします。
・二次側コイル
| 二次側コイル(内側コイル) |
内側コイルはガムテープの紙筒に0.4mmエナメル線を58ターンとタップ(15T,30T45T)を取り出します。回転軸を取り付けるため、事前に巻線の中央に隙間を設ける29ターン×2の分割巻きとします。
実際に製作すると300μHあり、4ターン巻数を減らし54ターン250μHとしました。その関係で、タップは13T、28T、43Tとなります。
(4)台座
バリアブルカップラを乗せる台座を製作します。
①ギアボックス
| LEGOギアボックス |
内側コイルの回転にはLEGO ギアボックス(1:24)を使います。 非金属のプラスチック製のギアボックスに適度な長さのツマミ用シャフトと回転軸用シャフトを取り付け、ゴムスペーサーでシャフトの両側を挟み込み回転のガタつきをなくしています。また、ゴムスペーサーによりツマミの操作感を適度な重さに調整しています。
②台座の製作
・台座のケース
| 台座の表側 |
| 台座の裏側 |
台座のケースにはSANSUI TU-666チューナーのウッドケースを再利用しました。古いラジオの佇まいを持ったケースに仕上がりました。バリコン とギアボックスの穴を開け、セレクタと測定端子を取り付けます。裏蓋はなしとして、底板は部品を取り付けるため別に作成します。
・ギアボックスとバリコンの配置
| ギアボックスとバリコンの配置決め |
台座の底板にバリコン とギアボックスを配置します。ギアボックスの軸はバリコンの軸の高さに合わせました。
・台座内部の仮配線
台座は事前に出来る範囲の仮配線を済ませておきます。
| 仮配線した台座 |
・完成した台座
台座と底板を組み合わせれば完成です。
| 完成した台座 |
(5)バリアブル・カップラの取付
・回転軸の取り付け
| 回転軸を全ての部品に仮通しした様子 |
回転軸を通して軸が垂直になる位置に台座とバリアブルカップラをネジで固定する穴あけをします。台座とバリアブルカップラをネジで固定してから内側コイルと全円分度器に回転軸を通します。この回転軸を通す作業が一番難易度が高く大変です。ミリ単位のズレの微調整などの想定外の連続でした。竹ひごの柔軟性がなければ回転軸を通せなかったです。
| 全円分度器を設置 |
内側コイルと全円分度器をボンドで固定します。内側コイルは外側コイルの中心になる位置にします。全円分度器の本体はバリアブルカップラに固定、針は内側コイルの回転軸に固定します。ボンドが乾く前に全円分度器の角度が正しく示すように微調整しておきます。
・全円分度器の目的
全円分度器を取り付けて、内側コイルの回転角を針先で明示させます。結合度を角度により読み取ることを目的としています。
・ギアボックスと回転軸の連結
1:24の減速ギアボックスにより内側コイルの角度を全円分度器の目盛りに合わせて精密に回転させることができます。
・配線作業
| ケーブルガイド |
内側コイルからは、単線ではなく柔らかなリード線を使い、コイルが回転してもバラバラにならない様にケーブルガイドを通します。
| 台座内の配線 |
バリアブルカップラと台座内の配線をすれば、全ての作業は終了です。
(6)完成
| 完成した複同調ゲルマニウムラジオ |
完成した複同調ゲルマニウムラジオです。
なんとも奇妙なバリアブルカップラが台座に乗り、分度器まで付いた理科の実験機材の様な雰囲気を纏った木製ラジオです。しかし、金属などは徹底排除、回路構成、パラメータの可視化など、複同調ゲルマニウムラジオの基本に沿って忠実に製作した結果です。
(7)動作確認
①初期の動作試験
どんな立派な外観のラジオでも鳴らなければ意味がありません。一番心配なのは複同調は単同調より感度が落ちることです。電波が弱い我が家では一番の懸念事項です。
・クリスタルイヤホン接続
クリスタルイヤホンを接続して受信してみます。全然、受信できません。電源アースを接続して再度受信を試みます。 NHK第一放送がノイズに埋もれて微かに聞こえます。
・アンプ接続
| ラジオのアンプとして電子ブロックST-45を使用 |
音量が小さすぎるので、アンプを入れて受信してみます。アンプには電子ブロックST-45を使用します。スピーカーアンプ内蔵で受信状況が確認しやすく便利です。
NHK第一放送が非常にクリアな音で受信できます。電源アースを繋ぐとノイズがひどいので接続はしません。受信できた放送局はNHK第一放送とAFN(旧FEN)、ニッポン放送の3局です。予想外にクリアなラジオ放送が聴けたので何だか泣けてきます。偶然、尾崎豊の卒業が流れてました。単同調は横に広がったような平坦な音、複同調はクリアでシャープな音がします。複同調のクリアな音を聞いた瞬間、製作してよかった思える音です。
バリアブル・カップラの回転、タップの切り替えの動作および受信状態の変化を一通り確認して正常でした。
②同調
・受信可能な周波数範囲:550kHz~1350kHz
ここでいう「受信可能な周波数範囲」は、レベル低下や大きな変動がなく、安定して受信できる実力値の範囲を示します。 この上下の帯域でも受信自体は可能ですが、レベルの低下や変動が大きく、安定した受信とは言えないため、仕様としての提示からは除外しています。
③結合度(Q)
当初はシグナルジェネレータとオシロスコープによる昔からの3点測定で結合度(Q)を測定しようと思っていました。スイープジェネレーターMSW-7124を持っていたの忘れてました。MSW-7124はFMチューナーのQカーブを見ますがAM用に使うという考えは浮かびませんでした。スイープジェネレーターを使い、周波数、角度、タップを変えて、リアルにQカーブがどのように変化するのかを直接観測します。
・テスト用送信アンテナの製作
| テスト用送信アンテナ |
2mmのアルミ線で直径10cmのテスト用送信ループアンテナを作成します。
↓↓↓↓↓↓↓↓ここより下の試験結果については後日公開予定です↓↓↓↓↓↓↓↓
・テスト受信の確認 未実施
測定する前に適正なQカーブになるように受信レベルや距離、角度を調整します。
・測定結果 未実施
590kHz(NHK:594kHz相当)
角度20.40.60,80
タップT13,28T.43T
写真で連続変化を見る、測定テータを数値化する
マーカーはf1、f2相当に設定 、波形の底の位置を揃えて高さを比較
1240kHz(ニッポン放送:1242kHz相当)
角度20.40.60,80
タップT13,28T.43T
写真で連続変化を見る、測定テータを数値化する
マーカーはf1、f2相当に設定 、波形の底の位置を揃えて高さを比較
④音質、マッチング(タップ毎の評価) 未実施
15T:高選択、高分離
実験結果:
30T:標準
実験結果:
45T:高音量、高感度
実験結果:
↑↑↑↑↑↑↑↑ここより上の試験結果は後日公開予定です↑↑↑↑↑↑↑↑
6.教育的な価値
スキルやノウハウのない初心者には、1度製作したら変更のできないゲルマニウムラジオの単同調回路は非常に難しいです。
今回、製作した複同調のバリアブルカップラは、パラメータが微調整できます。パラメータの調整は、一見すると性能向上や最適化が目的になります。
しかし、違う側面があることに気づきました。
単同調では固定されている不可視のパラメータが複同調のバリアブルカップラではパラメータが可視化されています。可視化されたことで、同調回路への理解が容易になるとともに、実体験を通じた教育的な価値を持っています。意図せずに複同調パラメータ実験機を生み出したみたいです。
この様な教育的な視点を備えた工作には、性能向上や最適化などの機能を超えた遙かに大きな価値を感じます。
さらに、外側コイルと内側コイルが10cmという大きな間隔で誘導結合しているという体験は特別です。このスケールで電磁誘導を扱い、角度や距離によって結合度が変化し、ラジオが同調して受信する。これはミリ単位の小さな部品では決して味わえない醍醐味です。
バリアブルカップラは、まさに「電磁誘導の構造を体感で理解できる装置」です。
7.まとめ
ループアンテナ構造の分度器付きバリアブル・カップラを用いたラジオ製作は如何だったでしょうか。私自身ゲルマニウムラジオに精通していないことが、ループアンテナをソレノイドとして利用する変わった製作が出来たのではないかと思っています。
子供の頃の失敗作を大人になり少し捻った構造で製作してみました。成功体験より失敗の方が心に残ります。それが原動力になり製作したゲルマニウム・ラジオです。永い年月が経ってようやく夏休みの工作が完成しました。今度は間に合いました。
追記:何でもいいから変わった構造でラジオを製作すればいいのではないと思います。また、変わった発想であることは初心者であることの裏返しです。変わった発想がすごいのではなく、発想できるだけの基礎理論と実践の歴史を少しかじらせてもらっただけのブログです。







