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title: トラ技2026年8月号オフ会資料【番外編】
tags: 
author: [トランジスタ技術](https://www.docswell.com/user/toragiCQ)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
thumbnail: https://bcdn.docswell.com/page/GE8DZL64ED.jpg?width=480
description: トラ技2026年8月号オフ会資料【番外編】 by トランジスタ技術
published: August 04, 26
canonical: https://www.docswell.com/s/toragiCQ/KN7G4R-2026-08-04-182026
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# Page. 1

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GE8DZL64ED.jpg)

トランジスタ技術 OFF会 2026年7月25
トランジスタ技術 2026年8月号OFF会・番外編
吉田誠


# Page. 2

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LELMDL9V7R.jpg)

ﾌ026年8月号ではLCRメータの記事を書きました、が、語ることが少ないので・・・
今回の記事には載ってない内容になりますが、測定関連で番外編としてお話しします。


# Page. 3

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4JMYPMZNJW.jpg)

トランジスタ技術
2025年11月号～2026年2月号連載
トランジスタ技術2026年2月号
第4回 OPアンプとっかえひっかえ評価！
ヘッドホン・アンプ実験ベンチ〈4〉
自宅でひずみ率0.0001％級を測れるお手軽オーディオ測定システム より


# Page. 4

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PJR91V6479.jpg)

番外編
オーディオ用測定機器
個人で買える
測定器の代替候補
COSMOS ADC
図1 オーディオ性能測定のディファクト・スタンダードAPx555 BシリーズとCOSMOS ADC
オーディオア業界での性能測定のディファクト・スタンダードの高性能オーディオアナライザ「APx555 B
シリーズ」オーディオ機器のカタログなどにもこの測定器での測定値が表示されていることが多いが高価!。
そこで個人で買えるcosmosADCを使った個人ベンチの構築と性能比較をしてみた。
※APx555BはAUDIOPRECISION総代理店であるコーンズテクノロジーさんより特別にお貸出ししていただきました。本当にありがとうございました。
なお一般には貸出していないとのことです。


# Page. 5

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PEXQYZMZJX.jpg)

測定環境
一般的な接続の仕方
分析器
信号発生器
オーディオアナライザ
APx555B
PC
入力
図2 測定時の接続イメージ
DUT(測定対象)
治具やケーブルも
大事
出力
負荷


# Page. 6

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/3EK938GVED.jpg)

まずループバックでAPXの測定限界を知る
PC
オーディオアナライザ
APx555B
BNCケーブル
図3 測定限界を知る
ループバックテストで測定限界を確認してみる。
ループバックで
自身の性能を測定


# Page. 7

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/L73WG25Q75.jpg)

APX555Bのひずみ測定性能は・・・
1KHz
THD+N
1kHz THD
帯域10Hz500kHz
2Vrmsで
約0.00003%
(a) THD
図4 オーディオアナライザのループバック測定結果
自作測定環境の確認や設計した低ひずみアンプの評価で大切な測定限界値を知ることかできる
2Vrmsで
約0.0004%
(b) THD+N


# Page. 8

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/87DK1ZDWJG.jpg)

APX555Bのひずみ測定性能は・・・
帯域を絞ったもの
1kHz THD
帯域10Hz90kHz
1KHz
THD+N
2Vrmsで
約0.00003%
(a) THD
2Vrmsで
約0.00017%
(b) THD+N
図5 オーディオアナライザのループバック測定結果
THD+Nは帯域を広げれば広げるほど値は悪くなるので、CosmosADCをASIO接続する場合最大のサンプリングレート(192kHz)で
決まる帯域限界にあわせて誌面では10～90kHzでの値を中心に各種評価することにした。


# Page. 9

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/VJPKQDXXE8.jpg)

Φ2.5mm
４極
ジャック
キヤノン
(XLR)
コネクタ
木箱
入力電圧
レンジ設定
DIPSW
図6
Cosmos ADC
測定用として使用したUSB ADC のCosmosADC。バランス入力端子のみ搭載されている。 入力電圧レン
ジに応じてアッテネータ調整用のDIPSW(ディップスイッチ)を設定する必要があるものの高性能なADCと
して使用できる。
USB Type-C
コネクタ


# Page. 10

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/2EVV51L3EQ.jpg)

グレード
バンドル
SN比
備考
Grade 0
バンドル4
SN(A)≧129dB
実勢価格
45,000程度
Grade A
バンドル3
129≧SN(A)≧128
実勢価格
34,000程度
Grade B
バンドル2
128≧SN(A)≧126
実勢価格
29,000程度
Grade C
バンドル1
SN(A)&gt;125dB
実勢価格
24,000程度
※SN比はモノラルモードの値
ステレオモードでは3dBSN悪化する
※実勢価格は2025年1月現在
表1 CosmosADCのグレードと性能
各グレードごとに本体のSN比がことなる。性能のわりに価格も手に入りやすい。
今回はグレードAを使用した。


# Page. 11

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/57GL62XYEL.jpg)

CosmosADC
モノラルモード用
XLR オス
XLR オス
XLR メス
分配1
分配2
測定対象より
モノラル
モード
入力1
モノラル
モード
入力2
製作した
ケーブル
図7 Cosmos ADC と自作測定ケーブル
CosmosADCは2つの入力をモノモードで動作させることでSN比を稼いでいる。
測定の際にモノモードに対応できるようchあたり1つのキャノンコネクタを
2つのキヤノンコネクタに分配してCosmosADCへ入力できるようケーブルを作成した。
測定対象の出力はキャノンオスのコネクタに変換して接続する。


# Page. 12

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4EQY4P86JP.jpg)

解析用ソフトウエア


# Page. 13

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/KJ4WQY2M71.jpg)

解析用ソフトウエアとしてREWを使いました。
REW room acoustics measurement and analysis
https://www.roomeqwizard.com/


# Page. 14

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LE1YP6MY7G.jpg)

▼プリファレンス
入力デバイスや出力デバイス
サンプルレートなどを設定
▼信号発生器
SIN波の他、方形波などが
発振できる。
図8
▼リアルタイムアナライザ
周波数スペクトルとTHDなどの計測値が
リアルタイム表示される
フリーソフトウェア(寄付あり)
REW
フリーウェアではあるが、スピーカーなどの音響機器やオーディオアンプなどの性能測定に必要なツールが多数搭載されていて
使い勝手のいいソフトウェア(https://www.roomeqwizard.com/)


# Page. 15

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GEWG2W31J2.jpg)

THDは10次までの
高調波で計算
FFT窓関数の設定
図9 REWの計測画面
帯域幅、THDの計算のための次数(何次高調波まで計算に含めるか)や、FFT長さ、FFTの窓関数の設定、平均化回数など細かな
設定ができる。1KHz_2VrmsのAPx555Bの発振器の信号を表示させているところ。
APxの発振器は設定でハイパフォーマンスのものを使用している。


# Page. 16

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/47ZLD5VXJ3.jpg)

信号源も解析器もともに高性能な必要がある
信号源
解析器
PC
TOPPING E50/
トラ技OSC基板
USB-DAC
/OSC
高精度で低ひずみな
発振器が必要
この精度以上の
測定はできない
Cosmos ADC+REW
USB
USB
AMP
DUT
USB-ADC
高精度での基本信号除
去と高調波成分の計測
この精度以上の
測定はできない
図10 高精度の歪測定には、オーディオ解析器とともに高精度の発振器(信号源)が必要
解析機器にはCosmos ADCをもちいるが、高精度OSCも必要になる。
今回市販のDAC(TOPPING E50)やトラ技記事で取り上げた発振器が使用できるかも確認した。


# Page. 17

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YJ6W195PJV.jpg)

APx555B
OSC
APx555Bの発振器(OSC)の歪
(THD THD+N)をAPx555B自身
のアナライザとCosmos ADCと
で比較
PC
アナライザ
入力
THD=0.####…
THD+N 0.####…
Cosmos ADC
入力
解析器
PC
+REW(RA)
THD=0.####…
THD+N 0.####…
つなぎ変えて比較
自作ケーブルを使って
モノモードで測定
・信号レベル可変時の歪の変化
・信号周波数可変時の歪の変化
測定器と近い値を
示すかどうかを
連続的に確認
Cosmos ADC⇒
自作ケーブル
図11 校正されたAPx555BとCosmosADCでの歪表示値の比較
簡易測定器としてCosmos ADCが使用できるか確認した。
APx555bの測定値はシーケンスモードでの連続測定とし、CosmosADCは手動でレベルを変えつつ
REWのRA(リアルタイムアナライザ)の表示値をよみとり測定した。


# Page. 18

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GJ5M4NYPJ4.jpg)

OSC:APx555B→ APx555B
OSC:APx555B→ APx555B
対CosmosADC+REWアナライザTHD数値比較(1kHz Sin波)
対CosmosADC+REWアナライザTHD数値比較(1kHz Sin波)
APx帯域幅
10-90kHz
0.0005
THD
0.0005
REW Span
10-90kHz
0.0003
0.0002
0.0001
0.0003
0.0002
0.0001
0
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
0.5
1
1.5
信号レベル[Vrms]
APX555Bよみ THD(90k)
2
2.5
3
3.5
cosmosADCよみ THD(90k)
APX555Bよみ THD(80k)
(b)帯域幅10-80kHz
OSC:APx555B→ APx555B
対CosmosADC+REWアナライザTHD数値比較(1kHz Sin波)
対CosmosADC+REWアナライザTHD数値比較(1kHz Sin波)
APx帯域幅
10-500kHz
0.0005
0.0005
APx帯域幅
10-30kHz
THD
0.0004
THD[%]
0.0004
0.0002
4.5
cosmosADCよみ THD(80k)
OSC:APx555B→ APx555B
0.0003
4
信号レベル[Vrms]
(a)帯域幅10-90kHz
THD[%]
REW Span
10-80kHz
THD
0.0004
THD[%]
THD[%]
0.0004
解析器
APx帯域幅
10-80kHz
REW Span
10-30kHz
0.0001
REW Span
10-91.2kHz
THD
0.0003
0.0002
0.0001
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
0
0.5
1
1.5
信号レベル[Vrms]
APX555Bよみ THD(30k)
(c)帯域幅10-30kHz
cosmosADCよみ THD(30k)
2
2.5
3
3.5
4
4.5
信号レベル[Vrms]
APX555Bよみ THD(500k)
cosmosADCよみ THD(w/o filter)
(d)帯域幅10-500kHz(APx) REW10-91.2kHz
図12 APx555Bの発振器信号に対するAPx555B自身ととCosmosADC+REWのTHD計測値比較(アンバランス)
APx555Bの発振器のレベルを可変しながら帯域幅別にTHDの値の比較を行った
特に測定値0.5V以下では両社の差が大きくなった。


# Page. 19

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LE3WG256E5.jpg)

解析器
OSC:APx555B→ APx555B VS CosmosADCアナライザ
歪測定値周波数特性 (2Vrms固定 帯域10～90kHz)
0.00035
この区間は計測
器Ax555Bと民生
機CosmosADCの
システムのノイ
ズレベルの差と
思われる
0.0003
OSC:APx555B→ APx555B VS CosmosADCアナライザ
歪測定値周波数特性 (2Vrms固定 帯域10～90kHz)
1
対数表示
0.1
THD+N(Cosmos ADC)
0.00025
0.01
0.0002
THD+N
0.00015
THD+N(Cosmos ADC)
THD+N(APx555B)
0.001
400Hz
THD+N(APx555B)
0.0001
THD
0.00005
THD (APx555B)
1
THD
THD (Cosmos ADC)
0
10
100
THD (APx555B)
0.00001
1000
10000
100000
2kHz
THD+N
THD (Cosmos ADC)
0.0001
1
10
100
1000
10000
THD(CosmosADC)
THD+N(CosmosADC)
THD(CosmosADC)
THD+N(CosmosADC)
THD(APx555B)
THD+N(APx555B)
THD(APx555B)
THD+N(APx555B)
(a)縦軸実数
周波数範囲は限ら
るがひずみ性能が
一桁悪くなったの
か、良くなったか
の検討には使える
100000
(a)縦軸対数
図13 APx555Bの発振器信号に対するAPx555B自身とCosmosADC+REWのTHDおよび
THD+N計測値比較 (周波数を可変した場合)
APx555Bの発振器の周波数を可変しながらTHD+NおよびTHDの測定値の比較を行った。
図(a)は縦軸を実数、(b)は対数表示したもの。
THDに関しては400Hz～2kHzくらいまでは、APx555Bと近い計測値を表示できた、
THD+Nは100Hzから2kHzの間で一定の差がみられCosmosADC+REWで計測した値の方が悪い値となる。
とはいえ、 400Hzから2kHzの範囲では、歪性能が1桁よくなったのか悪くなったかを見るには十分と考えられる。


# Page. 20

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/8EDK1ZDM7G.jpg)

信号源
TOPPING
E50(DAC)
APx555B
OSC
トラ技OSC※1
(黒田徹氏設計)
アナライザ
入力
アナライザで
発振器の歪(THD
THD+N)を確認
REWの信号発生器
(SG)を使用
APx555B
トラ技OSC ※1
(黒田徹氏設計)
図14 高精度な発振器として使えそうなアマチュアでも手に入る機器のひずみの実力を確認
オーディオ機器の測定には高精度な発振器とアナライザの両方が必要となるが、近年オーディオDACの性能も上
がり測定に使える可能性が出てきた。
※1トランジスタ技術2019年8月号 p106 アナログ・センスで基板を描く② アナログ回路の設計
黒田徹/吉田誠にて紹介


# Page. 21

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V7PKQDXQJ8.jpg)

信号源
発振器
測定帯域幅[Hz]10～
発振周波数[Hz]
発振振幅[Vrms]
THD[%]
THD[dB]
THD+N[%]
THD+N[dB]
APx555 B BNCループバック
TOPPING E50 [CH1]
トラ技OSC(黒田徹氏設計)※1
[CH1]
500K
90K
30k
500K
90K
30k
500K
90K
30K
1k
1k
1k
1k
1k
1k
1k
1k
1k
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
7.2
7.2
7.2
0.0000265 0.0000263 0.0000758 0.0000685 0.0000732 0.0000418 0.0000452 0.0000417
0.0000302
6
4
0
6
3
6
9
0
-130.40
-131.52
-131.59
-122.41
-123.28
-122.71
-127.56
-126.88
-127.60
0.0004197 0.0001680 0.0000957 0.0037940 0.0002087 0.0001280 0.0004066 0.0001977 0.0000937
2
9
8
1
3
4
9
4
2
-107.54
-115.49
-120.37
-88.42
-113.61
-117.85
-107.81
-114.08
-120.56
表2 APx555B内蔵発振器と市販DACおよびトラ技発振器の歪性能測定
90kHzまでの帯域内であれば、TOPPING E50を低ひずみ発振器として使えそうだ。
黒田氏の設計した発振器回路※1の基板もさらに優秀でTHDはAPx555Bに次いで-127dB!
ただし7.2Vrmsの振幅をは入力レベルとしては大きすぎるため減衰させて入力する必要がある。
※1 トランジスタ技術2019年8月号 p106 アナログ・センスで基板を描く② アナログ回路の設計
黒田徹/吉田誠にて紹介


# Page. 22

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/2JVV51LPJQ.jpg)

信号源
帯域幅10-90kHz
帯域幅10-500kHz
2Vrmsで
THD+N
約0.0002%
(a)THD+N vs 出力
2Vrmsで
THD
約0.00003%
(b)THD vs 出力
図15 市販の高精度アンプの性能を測定
DUTの入力インピーダンスの影響を受けずに信号レベル化を可変し計測するため、市販の発振器(DAC)以外にア
ンプも必要。市販アンプも物によっては高性能化が進んでおり、条件を決めて事前に校正された測定器で測定し
ておけば簡易的な測定器として使えそう。1kHzの測定では測定器のジェネレータをBNCケーブルを用いてルー
プバックした特性とほとんど変わらない特性で驚いた。


# Page. 23

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/5EGL62XQJL.jpg)

信号源
解析器
信号用セット
解析用セット
PC
TOPPING
E50
(DAC)
TOPPING
L50
(AMP)
PC
DUT
CosmosADC
システムの性能を測定する場
合はDUTを挟まずケーブルの
みにする
図16 DACと超低ひずみヘッドフォンアンプと組み合わせた出力レベル対歪の測定
市販の信号源(DAC)とアンプ、市販のADCを組み合わせた簡易測定ベンチを構築
市販品でも条件は非常に限られるが簡易的な測定器として使えるほど性能が上がってきている。
高精度計測のため接続するケーブル類の作成も高精度に配慮して作成する必要がある。


# Page. 24

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4JQY4P8W7P.jpg)

信号源
THD+N Ratio vs Measured Level
THD Ratio APx555B
THD Ratio vs Measured Level
THD+N Ratio APx555B
( 1kHz BW 10-90kHz)
( 1kHz BW 10-90kHz)
E50+L50+CosmosADC
1
E50+L50+CosmosADC
1
0.1
0.1
0.01
THD+N[%]
THD+N[%]
解析器
0.001
0.01
0.001
0.0001
0.001
0.01
0.1
0.00001
計測レベル[VRMS]
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
計測レベル[VRMS]
(b)
(a)
図17 校正されたAPX555Bの測定器との比較
市販の高性能DAC、アンプ、ADCを組み合わせた測定システムのループバックでのひずみ(THD,THD+N)測定結
果をAPx555bのものと重ねてみた。信号レベル可変にはアンプのボリュームつまみを使用した。
残念ながらTHD(a)では安定したカーブが得られなかったが、THD+N(b)であれば簡易測定に使えそう。


# Page. 25

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/K74WQY21E1.jpg)

DUT実機の測定
信号用セット
解析用セット
PC
TOPPING
E50
(DAC)
TOPPING
L50
(AMP)
PC
DUT
図18 DUTの出力レベル対歪の測定
いよいよDUTを測定
CosmosADC


# Page. 26

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LJ1YP6M5EG.jpg)

DUT(測定対象)
ICソケット
ボリューム
バッファ用
OPアンプ
負荷ドライブ用
OPアンプ
図19 OPアンプとっかえひっかえ基板
年々進化する高性能OPアンプをとっかえひっかえ耳で試食できる評価基板を作成した。
オーディオとして使うための実験基板なのでオーディオ機器っぽく青色のLEDの照明をつけた。
LED点灯のため不用意にGND電位を汚さないよう、LEDは電源回路周辺に搭載するとともに
+から-電源に向けて電流が流れるようにしている。
間接照明の様に
カッコよくした


# Page. 27

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GJWG2W3W72.jpg)

THD+N Ratio vs Measured Level
( 1kHz BW 10-90kHz)
APx555B_ ループバック
10
E50+L50+CosmosADC ループバック
THD+N[%]
1
TROPT01A_E50+L50+CosmosADC
0.1
E50+L50+CosmosADCで測定した
「新・OPアンプとっかえひっかえ
評価基板」のTHD+N特性
0.01
0.001
0.0001
0.001
0.01
0.1
計測レベル[VRMS]
1
10
ループバックの性能以
上の低ノイズは測定で
きない
図20 E50+L50+CosmosADCの組泡でのTHD+Nの測定
「OPアンプとっかえひっかえ評価基板」の歪(THD+N)性能を簡易測定システムで測定した結果
測定系の(E50+L50+CosmosADC)の特性は測定対象より低ノイズであるためTHD+Nの測定ができた。
APx555Bはさらに低ノイズであることがグラフからわかる。


# Page. 28

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4EZLD5V273.jpg)

トランジスタ技術 2026年2月号
ご紹介した本誌に訂正がございます。お詫びとともに、訂正をお知らせします。
p.189 左↓8行目小見出し
低SN比なモノラ ル・モード→高SN比なモノラル・モード
同上 左↓14行目
SN比を低減させる設計 →ノイズを低減させる設計
https://toragi.cqpub.co.jp/teisei2026/
• ここの2026年2月号のところにも記載


