Hallo Zusammen,
da ich mich auch gerade mit dem GRUNDIG Kondensatormikrofon GKM 17 beschäftige, bin ich auf diese Diskussion gestoßen.
Ich habe inzwischen mehrere dieser Mikrofone, da sie mir auch optisch sehr gefallen.
Hier erstmal einige technische Daten, die ich dazu im Netz gefunden habe:
Frequenzgang und technische Daten
3,5 mV/µbar = 35 mV/Pa
Kontaktbelegung des 3-Pol-DIN-Steckers
Das Mikrofon ist, wie schon beschrieben, im Grunde genommen eine reine Kondensatorkapsel in einem Gehäuse mit Schutzgitter und einem Stück Koaxialkabel von ca. 2 m Länge.
Die Kapsel selbst hat eine Kapazität von ca. 700 - 800 pF. Die angegebene Kapazität von 1.300 - 1.500 pF ergibt sich dann zusammen mit dem Anschlusskabel. Normalerweise muss so eine Kondensatorkapsel sehr hochohmig angeschlossen werden, mit kürzestmöglichen Verbindungsleitungen zur ersten Verstärker/Impedanzwandler-Stufe. Deswegen wird diese bei den sonst üblichen Kondensatormikrofonen auch in das Mikrofongehäuse integriert, in Form einer Röhren- oder FET-Stufe.
Aufgrund der Größe und der hohen Kapazität dieser Kapsel, ist es möglich, bei noch akzeptabler Qualität, ein längeres Kabel anzuschließen und die erste Verstärkerstufe im Tonbandgerät zu belassen. Dieses liefert dann auch direkt die notwendige Polarisationsspannung von ca. 100 Volt für diese Kapsel.
Als weitere Beispiele die Eingangsschaltung von dem TK5-Tonbandgerät
und vom FMT 40 (Frequenzmodulator zum Fernauge FA 40 (frühe Videokamera))
Die beide mit der Schaltung des TK 830 aus dem vorherigen Beitrage fast identisch sind.
Wer also das Mikrofon möglichst "originalgetreu" betreiben will, sollte eine dieser Schaltungen verwenden und kann den Ausgang dann an den hochohmigen Instrumenten- oder Lineeingang seiner Soundkarte anschließen (natürlich einen guten Koppelkondensator nicht vergessen!). Der sich ergebende Pegel sollte dafür ausreichen.
Da ich es etwas kompakter haben wollte, habe ich mich umgesehen, wie viele aktuelle Kondensatormikrofone mit FET heute arbeiten, und bin dabei auf eine extrem verbreitete Schaltung gestossen, die sich auf einen Entwurf der Firma Schoeps aus den 70er Jahren zurückführen lässt.
Dies ist im Prinzip ein symmetrischer Emitterfolger im Ausgang, der von einem ebenfalls symmetrisch beschalteten FET angesteuert wird, an dem dann die Kondensatorkapsel sehr hochohmig angeschaltet wird.
Damit ist es möglich sehr niederohmig längere Mikrofonkabel symmetrisch zu betreiben, ohne dass es zu Höhenverlusten durch die Kabelkapazität kommt. Desweiteren ist die Schaltung sehr rauscharm und gutmütig ohne Schwingneigung.
Einzig die Verstärkung ist mit 2 - 3 dB ziemlich gering.
Eine hohe Verstärkung ist aber auch nicht notwendig, da so eine Kondensatorkapsel, vor allem die vom GKM 17, reichlich Spannung für einen normalen Mikrofoneingang liefert. Wesentlich mehr als ein dynamische Kapsel.
Für eine Kondensatorkapsel ist keine große Pegelverstärkung notwendig, sondern eine Impdanzwandlung von extrem hochohmig (> 10 MΩ) zu 20 - 200 Ω für einen niederohmigen Mikrofoneingang (3 - 10 kΩ). Das lässt sich zwar Prinzipiell auch mit einem Übertrager machen, aber das dafür notwendige Übertragungsverhältnis des Übertragers halte ich hier für nicht mehr praktikabel. Historisch wurde das auch immer mit Röhren und später mit FETs durchgeführt, deren knapp 100 kΩ Ausgangsimpedanz dann wiederum mit einem Übertrager an den Eingang der nächsten Stufe angepasst wurden.
Durch die Emitterfolger im Ausgang, ist hier kein Übertrager notwendig.
Hier die abgewandelte Verstärkerschaltung nach Schoeps, mit der ich aktuell experimentiere und die bisher hervorragend mit dem GKM 17 funktioniert. Angeschlossen an mein Motu M2-Interface oder ein Creative E-MU 0404 USB reicht die Lautstärke bei einer Verstärkung auf 12 Uhr völlig aus. Dreht man weiter auf hört man wirklich die "Flöhe husten", praktisch ohne Rauschen!
Auch liefert die Originalschaltung ca. 60 Volt Polarisationsspannung für die Kleinmembrankapsel des Schoeps CMC3/CMC5. Diese wird mit einem Hartley-Oszillator über Q5 und den beiden Induktivitäten L1 und L2 erzeugt (unterer Bereich der Schaltung). Die Spulen kann man so fertig kaufen und sehen ähnlich aus wie normale Widerstände. Hier muss also niemand etwas selbst wickeln. Der Oszillator schwingt sehr sicher an, bereits bei 2 Volt Versorgungsspannung und liefert einen ziemlich sauberen Sinus von 2 MHz! Also keinen Rechteck mit haufenweise Oberwellen!
Da die Kapsel des GKM 17 etwas mehr Spannung braucht, habe ich einen Spannungsverdreifacher in Form einer Kaskade (Villard-Schaltung) hinter den Oszillator gesetzt. Damit lässt sich die Ausgangsspannung zwischen 120 Volt und über 200 Volt variieren (schwierig zu Messen, nur sehr hochohmig >10 MΩ). Da die Schaltung nur minimalen Strom liefert und die Spannung bei Berührung sofort zusammenbricht, halte ich diese Variante für weitgehend ungefährlich. Wenn ich am Ende anfasse, spüre ich gar nichts. Es dauert dann gute 30 Sekunden, bis sich die Spannung wieder aufbaut und das Mikrofon auf volle Lautstärke kommt.
Etwas schwierig kann es vielleicht sein, die beiden 1 GΩ Widerstände für den FET-Eingang zu beschaffen. Ich habe mal 5 Stück bei einer Bestellung bei Mouser mitbestellt.
Noch ein Kommentar zum Rauschen bei hohen Eingangswiderständen. Natürlich ist es richtig, dass hochohmige Eingänge mehr Rauschen als niederohmig abgeschlossen Eingänge, allerdings liegt hier der Polarisations- und der Eingangswiderstand des FET in Reihe mit der Kapselkapazität von 1.300 nF. Wodurch sich ein Tiefpass ergibt, der das Rauschen zum größten Teile eliminiert. Die Eckfrequenz des Tiefpass liegt umso niedriger, je größer der Widerstand (1 GΩ) und die Kapazität der Kapsel (1,3 nF) ist. Die obere! Eckfrequenz (-3 dB-Punkt) des sich ergebenden Tiefpasses liegt hier bei 122 µHz !!
Der FET für den Eingang, ist wohl auch nicht immer zu bekommen, einen 2N3819 hatte ich noch in meinem Bastelvorrat, ein 2SK30 sollte noch gut zu bekommen sein und funktioniert auch sehr gut.
Bitte darauf achten, dass das Gete des FETs gut isoliert ist, am Besten "freischwebend" verdrahten (s. Bilder am Ende).
Hier mal eine kleine Übersicht der verwendbaren FETs und deren PIN-Belegung:
Hier noch ein paar Impressionen zu meinem Versuchsaufbau der sehr gut und praktisch ohne Brummen funktioniert, so lange die Schaltung in einer Weihnachtsplätzchendose liegt, die mit Masse verbunden ist
Testaufbau in Plätzchendose
Kommentierte Schaltung auf Lochraster
Die Lötkünste besser nicht kommentieren
Fazit
Mit dieser Schaltung lässt sich das GMK 17 sehr rauscharm, bei sehr guter Empfindlichkeit verwenden.
Auch den Klang finde ich sehr angenehm, er ist ziemlich weich und vintage (dezente Höhen).
Entgegen den Angaben, dass das Mikrofon eine Kugelcharakteristik habe, hat es eine starke Richtwirkung im Hochtonbereich, man sollte es immer gut von vorne besprechen, sonst wird der Klang schnell muffig.
Im Vergleich zu anderen Großmembranmikrofonen, ist dieses nicht sehr popp-empfindlich.
Wenn gewünscht, kann ich auch ein paar gesprochene Klangbeispiele hochladen (singen erspare ich euch lieber)
So, dass war nun mein erster Beitrag hier, ich hoffe ich habe niemanden gelangweilt oder mit der Länge genervt.
Ich wollte nur helfen und ein wenig über meine Experimente berichten.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten und bei sich zu Hause an die Wand hängen !
Viele Grüße
Wolfgang