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电容的种类与用途,基本知识,极品电容介绍

作者:不详 阅读:5439 次 时间:2008/3/3 15:40:27 

电容的种类与用途,基本知识,极品电容介绍

(均为网上搜集而来,非原创。)

电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。
电容的频率特性:随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
电容的型号命名方法:(依据GB2470-81)
第一部分:用字母表示产品的名称 C
第二部分:用字母表示产品的介质材料:
A钽电解 B聚丙乙烯等非极性薄膜 C高频陶瓷 D铝电解 E其他材料电解 G合金电解 H纸膜复合 I玻璃铀 J金属化纸介 L聚酯等极性有机薄膜 N铌电解 O玻璃膜 Q漆膜 S,T低频陶瓷 V,X云母纸 Y云母  Z 纸。注:用B表示除聚苯乙烯外其他电容时,在 B后再加一字母以分别具体材料。用L表示聚酯以外其他薄膜电容时, 方法同。
电容器的绝缘电阻:直流电压加在电容上,并产生漏导电流,两者之比称为绝缘电阻. 当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
电容的损耗因素:电容在电场作用下因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。 
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。

薄膜电容
目前大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯(涤纶),聚碳酸酯,复合膜等。
1. CL21/CBB21金属化膜电容器(CL21-B/CBB21-B金属化膜盒式),使用金属化聚酯/聚丙烯薄膜为介质/电极采用无感卷绕方式,环氧树脂包封而成,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、容量范围宽,体积小,自愈性好,寿命长的特点,主要应用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、通讯设备、电脑网络设备、电子玩具等直流和VHF级信号隔直流、旁路和耦合/高频、交流、脉冲、耦合电路中起滤波、调频、隔直流及时间控制等作用。
2. CBB22(MKP91) 金属化聚丙烯膜直流电容器。以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃绝缘材料包封单向引出,具有电性能优良、可靠性好、损耗小及良好的自愈性能。用途:本产品广泛使用于仪器、仪表、电视机、收音机及家用电器线路中作直流脉动、脉冲和交流将压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。
CBB91 型金属化聚丙烯电容器特点与用途:绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出。具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点。适用于音响的分频器、功率放大器,及后置补偿电路中,也适用于电子设备的直流交流和脉冲电路中。
3. CL20 (MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化涤纶电容)。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
4. CL20/CBB20轴向金属化膜电容器非感应式结构,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大,高频损耗小,过电流能力强,适用于大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,温度特性稳定,广泛用于仪器、仪表及家用电器交直流线路,变频、分频等交流、大脉冲电路,尤其是高保真要求的音响分频器电路。
5. CL19(MKT82) 金属化聚酯膜圆轴向电容器。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
6. CBBX2(MPX MKP41) 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器。采用金属化锌铝聚丙烯膜作介质和电极,用耐高温阻燃塑壳、环氧树脂封装,单向引出结构,该产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高、损耗小及良好的自愈特性,有较好的安全防护作用。本产品广泛使用于彩电、电动工具、无线连接器、跨电源线路、电磁干扰滤波器、电源开关和大功率的电子整流器。
7. CBB13型无感电容器。适用: 节能灯、镇流器、彩电及电子整机、电子仪器高频、直流、交流和大电流脉动电路。
8. CL233X超小型电容器(校正电容)使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,主要适用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、程控交换机、电脑网络设备、VCD/DVD、精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路、旁路电路中起隔直流、耦合、滤波等作用。耐压: 50/63V系列, 100V系列。容量: 103-105。
CL21S超小型金属化聚酯膜校正电容器使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,CP线焊接引出,粉末环氧树脂包封而成,具有体积小、重量轻、容量范围宽、精度好、比容大及良好的自愈性,使用寿命长的特点,主要适用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、程控交换机、电脑网络设备、VCD/DVD、精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路、旁路电路中起隔直流、耦合、滤波等作用。

瓷介电容
瓷介电容可分为低压低功率和高压高功率,在低压低功率中又可分为I型(CC型)和II型(CT型)。
I型(CC型)特点是体积小, 损耗低,电容对频率,温度稳定性都较高,常用于高频电路。
  II型(CT型)特点是体积小,损耗大,电容对温度频率,稳定性都较差,常用于低频电路。
1. 高频圆片瓷介电容(CC):电容量:1--6800p;额定电压:63--500V;主要特点:高频损耗小,稳定性好.应用:高频电路。低频瓷介电容(CT)。电容量:10p—4.7u。额定电压:50V--100V。主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差。应用:要求不高的低频电路
CC1型1类瓷介电容器。 用途:CCI型1类瓷介电容器Q值高,容量稳定。用于谐振回路和需要补偿温度效应的电路中。63-500V。
CS1型3类瓷介电容器。用途:作超高频、宽频带旁路电容器及耦合电容器或使用于对损耗角正切、绝缘电阻要求不高的电路中。25V-50V
CT71型2类交流瓷介电容器。用途:各类电子、电器设备,用于天线耦合,开关电路及跨接电源线等。250Vac
CT81型2类高压瓷介电容器。用途:适用于1~3kV直流高压旁路和耦合电路。开关电源的缓冲电路。
2. 独石(多层陶瓷)电容器的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。容量范围:0.5PF--1UF。耐压:二倍额定电压。独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。 独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了。就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.

云母电容
云母电容是性能优良的高频电容之一,广泛应用于对电容的稳定性和可靠性要求高的场合。 
云母电容(CY):电容量:10p—0.1u。额定电压:100V--7kV。主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小。应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路。

纸介电容
纸介电容因其比率电容大,电容范围宽,工作电压高,成本低而广泛使用,缺点是稳定性差,损耗大, 只能应用于低频或直流电路,目前已被合成膜电容取代,但在高压纸介电容中还有一席之地。
1.CZ52容量:0.1—0.25uf 额定工作电压:110—250v。绝缘性能:0.1uf为10000monh 0.25uf 为8000mohm。损耗角正切:(正常气候条件下) <0.01 2.金属化纸介电容器:他的电极是利用真空蒸发的方法在电容器纸上沉积一层金属薄膜做成, 因而体积较纸介电容小得多。他的主要特点是具有自愈作用,当介质发生局部击穿后,其电性能可立即恢复到击穿前的状态。金属化纸介电容虽克服了纸介电容的一些缺点,但是仍然不能离开纸,他们的化学稳定性差,并且随着频率的上升损耗急剧增加,因此不适于高频电路。
CJ10容量:0.01—1uf 额定工作电压:160—400v 。损耗角正切:(正常气候条件下) <0.015 。

电解电容
1. CD71 无极性铝电解电容器。本产品具有体积小、容量大、损耗低、无极性并能耐高温等特点。本产品适用于仪器及电子设备的极性翻转或极性交换线路中,特别适用于音响分频网络。

在音响电路中,用得最多的是有机、无机介质和电解电容。有机电容又称为薄膜电容,常见的有纸介、聚酯(MYLAR,即涤沦)、聚苯乙烯(MKS)、聚丙烯(MKP)、聚碳酸酯(MKC)、聚对苯二甲酸酯(MKT)等。其中纸介、MYLAR和MKP三种电容又各自分为有、无金属化介质两种。金属化介质的具有“自愈”作用,抗击穿能力强,性能较好。MYLAR和MKP电容的无感性很好。无机电容以云母、瓷介、独石、玻璃釉等为主。电解电容以铝电解为代表,体积小而容量可以做到很大(几十微法至两、三万微法),但其频率特性、温度特性都较差,绝缘电阻明显低于薄膜电容(几百兆欧),漏电阻大,介质损耗也较大,故只适合于作电源退耦,不宜用于音频耦合及滤波器中。金属化聚丙烯电容(MKP)是一款顶级的发烧电容。国内以新德克、天逸等牌子著名,而国外则有法国的SOLEN、德国的VIMA等闻名。该电容品质一流,其容量误差小于3%,自身的电感量均小于50nH,其谐波失真(THD)小于0.001%,非常适宜作为级间耦合电容,而且还可用于并联在电源退耦的电解电容两端,可以有效地抑制电力网带来的高频干扰。但需要指出的是,MKP电容虽然性能超卓,但并非是音频电路的“万能武器”,如在D/A转换器的输出滤波器中就不宜选用MKP电容,因为其超高频性能并不太好。如实在要用,也只能用于低倍的D/A中。高级的D/A转换器,以MKS为佳,但这类电容的致命弱点是耐热性能较差,焊接时宜掌握好时间。
前面提到电解电容不宜用于音频耦合,但对于一些音频专用电解电容如BLACKGATE、ELNA FOR
AUDIO、SILMIC牌电容则另当别论。这类电容的性能是非常不错的,尤其是ELNA
SILMIC电容。笔者曾在自己的LM3886功放上做过试验,当用两只ELNA SILMIC
22μF/25V换下LM3886输入端的Rubycon(红宝色)的BLACKGATE
22μF/25V。开机放音时,明显感觉音色变了,颇有几分胆色,高、中音不再抢耳,低频下潜了许多。惊喜之余,细细观赏,这种电容外观为棕色,印有ELNA
SILMIC金字,体积较大,接线脚为无氧铜材料,其介质损耗角tg
&特别低(仅0.07),与MKP的电容王牌SOLEN已相差无几,难怪有如此好的表现。由于电解电容的高频特性较差,我们还可以在音频专用电解电容两端并联一只薄膜电容,但其容量不应小于电解电容容量的1/3,尤以MKP、MKT电容为佳。钽电解电容是近几年冒出来的一匹“黑马”,与铝电解电容相比,漏电小,耐压高,温度特性好,体积小,曾被发烧友大量用于替代铝电解电容,但其效果并不理想,中、高频的表现柔软乏力,缺乏一种清晰的分析力和穿透力,声象定位也不理想,而且其容量不能做得很大,价格较贵,其谐波失真(0.7%~0.9%)反而比铝电解电容(0.011%~0.025%)更大。

相信发烧友都听说过有发烧补品电容吧!但你知不知各种电容各有什么特性和音质表现呢?本文就此问题向广大发烧友一一介绍:

  日本ELLNA补品电容:用料上乘,引脚采用无氧铜,线材粗壮铝箔采用陶瓷微粒工艺,外观点体积交大,最为突出表现是损耗角tgδ特别低。

ELNA补品电容有几种品种:CERAFINE(红袍)、DUOREX(紫袍)、LongLife、SILMIC(棕神)、FOR  AUDIO。

CERAFINE(红袍)和DUOREX(紫袍)音质表现:音色通透、速度均属中等;

FOR  AUDIO的音质表现像青春少女一样、音色甜美;

LongLife和SILMIC(棕神)的音质表现:快速有力,适合表现现代音乐。

另外ELNA还有蓝袍,其音质表现中等。

黑金刚(Black Gate F):音色醇厚,对增加器材的音乐表现力大有帮助,适用于耦合。

松下金字补品电容:音色均衡, 最为突出表现是损耗角tgδ值在100Hz与1KHz相差无几。

红宝石(RUBYCON)电容:作耦合高低频响较好、主要用在电源退耦,红宝石电容是国产功放用得最多的品牌。

日本三洋OS-CON电容:这种电容的电解质是固态的,其耐压不高,OS-CON电容优点是高频性能好,寿命长,是普通电容所不能比的。音质表现:音色甜美,非常自然。

钽电容:流电小、稳定性好,但作耦合高频柔软无力、缺乏穿透力、因而不适合作耦合,作退耦较好。

德国WIMA电容:特点是速度快、损耗低,音质表现自然平衡,音色偏冷,适合多种听音要求。WIMA电容品种较多,最好是Black Box,其次是MKP、 MKS,现在市面上多为拆机品,价格也不算贵。另一种是德国ERO电容,特性与WIMA相近。

法国SOLEN电容:音色浓郁阴柔,富有音乐感。过于火辣的器材适合用SOLEN进补,最为突出表现是损耗角tgδ特别低,不愧为世界王牌聚丙烯电容!

RIFA(澳洲瑞典)电容:这种电容最适合进补分频器,对高频穿透力极强。

荷兰汤姆逊MKP电容:音质表现自然平衡,中高频比较丰富。与WIMA电容较接近。

日本乐声金属化无感CBB电容:音质表现自然平衡比荷兰汤姆逊MKP电容略低一筹

音响电路中通常包括滤波、耦合、旁路、分频等电容,如何在电路中更有效地选择使用各种不同类型的电容器对音响音质的改善具有较大的影响。

耦合电容

耦合电容的容量一般在 0.1μF - 10μF 之间,以使用云母、聚丙烯、陶瓷等损耗较小的电容音质效果较好,主要品牌有:

1、德国WIMA电容:特点是速度快、损耗低,音质表现自然平衡,音色偏冷,适合多种听音要求。WIMA电容品种较多,最好是Black Box,其次是MKP、 MKS,现在市面上多为拆机品,价格也不算贵。另一种是德国ERO电容,特性与WIMA相近。

2、法国SOLEN电容:音色浓郁阴柔,富有音乐感。过于火辣的器材适合用SOLEN进补,最为突出表现是损耗角tgδ特别低,不愧为世界王牌聚丙烯电容!

3、RIFA(澳洲瑞典)电容:这种电容最适合进补分频器,对高频穿透力极强。

4、荷兰汤姆逊MKP电容:音质表现自然平衡,中高频比较丰富。与WIMA电容较接近。
前置放大器、分频器等

前置放大器、音频控制器、电子分频器上使用的电容,其容量在 100pF- 0.1μF 之间;宜采用云母,苯乙烯电容。

音箱分频 LC 网络一般采用 1μF- 数10μF 之间容量较大的电容,目前高档分频器中采用 MKP、MKT、CBB 电容较多。 LC 网络使用的电容,容量较大,应使用金属化塑料薄膜或无极性电解电容器,其中无机性电解电容如采用非蚀刻式,则更能获取极佳音质。

滤波电容

整流后由于滤波用的电容器容量较大,故必须使用电解电容。滤波电容用于前置放大器时,容量为 1000μF 左右即可,用于功率放大器时,其值应为10000μF 以上。

当电源滤波电路直接供给放大器工作时,其容量越大音质越好。但大容量的电容将使阻抗从 10KHz 附近开始上升。这时应采取几个稍小电容并联成大电容同时也应并联几个薄膜电容作为高频补偿,在大电容旁以抑制高频阻抗的上升
输入耦合电容的计算http://www.erji.net/read.php?tid=142279&keyword=(怕打不开网址,摘抄如下)
图A

图A
1,Fo(-3dB)=1/(2piRC),pi=3.1415926535897932384626......
2,R1取值与运放输入阻抗、前级输出阻抗、Fo设定有关,如果运放输入阻抗很高,前级输出阻抗很低,这个R1范围就很宽,如果相反,R1要求就很严格,取不好就工作不正常。个人认为,{10倍前级输出阻抗,10分之一运放输入阻抗}之间合适。如果前端引线外接,为降低干扰,R1尽量低些。
3,有了W1,输入阻抗主要受W1决定,W1应当小于R1,否则R1并联效应较大。有了W1,Fo会有所降低。
4,想直耦把C1短路运放负反馈偏置电阻对地加大隔直电容即可。
(补充)
1.公式f=1/(2 x pi x R x C),,其中pi=3.14,R是图1中R1与运放输入阻抗的并联电阻。
2.严格地讲R1不等于输入阻抗。还要考虑运放的输入阻抗。
3.加入W1后,W1后面的电路特性不变。然而从输入端看进去的特性变了。
4.不要直接耦合。
图B

图B
一般电路中会在R1,R3上并联小电容,低通作用,防止高频干扰、自激。
1.运放正相运用一般都要加电压串联反馈网络。因此,运放输入阻抗和输入电容和反馈网络等因素综合考虑比较复杂,一般也在几十MΩ(双极性可能低点),因R1取值一般1MΩ以下,基本可以看作输入阻抗。如果是分离元件组成的电路,要具体估算。
2.加W1后,相当于信号源内阻增加,如果W1=10KΩ,信号内阻最大5KΩ,对提高电路信噪比不利。但没有W1也麻烦,这是困扰设计师们的一个烦人的问题。
3.如果音源有输出电容,可以直耦。但会破坏运放±输入端平衡,应当用交流负反馈。声音不错。但最好不直耦。
顶端 Posted: 2007-11-18 20:19 | 1 楼
 
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音响分频器使用的有机薄膜电容器


描述:由于有表格,放在WORD里了
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描述:电容与音响(上)
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描述:电容与音响(下)
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电容的基本知识  
    电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可见。本文只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。
  每台音响机器都要吃电源─除了被动式前级,既然需要供电,那就少不了「滤波」这个动作。

  我们现在用的滤波电容,正式的名称应是:铝箔乾式电解电容器.
就我的观察,除加拿大 Sonic Frontiers真空管前级,曾在高压稳压线路中选用PP塑料电容做滤波外,其它机种一概都 是采用铝箔乾式电解电容;
  面对电源稳压线路中担任电源平滑滤波的电容器,你首先想到的会是什麽?─容量?耐压?电
容器的封装外皮上一定有容量标示,那是指静电容量;也一定有耐压标示,那是指工作电压或额定电压。
  工作电压(working voltage)简称WV,为绝对安全值;若是surge voltage(简称SV或Vs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值就保证此电容会被浪淹死─小心电容会爆!根据国际IEC 384-4规定,低於315V时VS=1.15×Vr,高於315V时,Vs=1.1×Vr。Vs是涌浪电压,Vr是 额定电压(rated voltage)。
  电容器的电荷能量是以Q=CV来表示,Q是库伦,C是静电容量,V是电压;故当电压值不变时,加大静电容量就能增高电荷能量。请注意,电容器的容量单位应是F(farad),可是因计量太高造成数值偏低,故多改用μF,1F=一百万μF。国外也有用mF表示μF,其实mF不十分贴切,但机械式打字机上没有μ键,故用m代表micro。
  有了静电容量及工作耐压两个参数,若你正在选购电容,接下来你会考虑什麽?直觉上是价钱。嗯,这个参数很重要,而且数值愈低愈佳。也有人先想到品牌,并坚持日本货打死不用,美国货也仅能排第二,瑞典或德国制造的才能排第一。嗯,这个参数也很重要。
但既然谈到品牌,那就不能忽略系列型号;因为一个制造厂会生产许多不同系列的产品,系列不
同,品质及价格就会不同。有关电源平滑滤波电容器的参数已知有:静电容量、额定工作电压、涌浪崩溃电压、价格、品牌、型号系列。
 外型尺寸也应该很重要,因为与它相关的有重量及接脚型态,snap- in是插焊PC板式,screw是锁螺丝式。至於重量,同容量同耐压,但品牌不同的两个电容做比较, 重量一定不同;而外型尺寸更与机箱规划有关。有些电容不是全圆型,有点像是多角型, Philips、BHC都有这种看起来似乎很高级的系列。
  
因白色、黑色、蓝色塑胶封装都有厂商在用,它有时也具有某些意义,例如日规黑底金字常代表高级for audio音响级电容。仅凭外观还能想到哪些?制造日期,9627就是1996年第27周出厂;近年来日制电容似乎逐渐有意省略制造日期的标示。但外皮颜色及文字印刷不直接与品质有关,故仅加上制造日期参数。还有,别忘了适用工作温度,因为 105度C比85度C更适用於真空管机。若机器要摆在南极,最好选耐负55度C的品种。
  容量误差也别遗漏,当采多颗并联,为求得单只特性均匀,误差当然是愈低愈佳。现在再加上工作温度及容量误差,咱们手上已有12个参数,对电容器应有三成以上了解。
  电容的工作温度不是指环境或表面温度─不管几度,封装塑胶外皮都是一样,它是指铝箔工作温度,所以装管机选用85度C品种也绝对OK,只要将电容器远离管仔就一定安全。
  可是真正有关电容器品质的几个重要参数,却都只存在原厂规格书中,完全不会显露在成品封装外皮上,而这些重要参数才是本文谈论的重点。
  
  散逸因数─损失角
  
  散逸因数dissipation factorDF存在於所有电容器中,有时DF值会以损失角tanδ表示。
想想,损失角,既有损失,当然愈低愈好。塑料电容的损失角很低,但铝电解电容就相当高。DF值是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。举实例做说明,同厂牌同系列的10000μF电容,耐压80V的DF值一定比耐压63V的低。所本刊选用滤波电容常会找较高耐压者,不是没有道理。此外温度愈高DF值愈高,频率愈高DF值也会愈高。
  但许多电容器制造厂,在规格书上常不注明散逸因数DF值,因为数值甚高很难看。以瑞典RIFA为例,其蓝色PHE-420系列是MKP塑料电容,它的DF值最低是0.00005/最高是0.0008。但白色顶级PEH169系列铝质电解电容,就未标示损失角规格。若真注明DF值,可能会是1.0000,小数点是在1的後面。
  
  漏…漏电流

铝电解电容在工作时一定会产生漏电流。
    漏电流(leakage current)当然要低,它的计算公式大致是:I=KXCV。漏电流I的单位是uA,K是常数,例如是0.01或0.03,每家制造厂会选择不同的常数。但不论如何,电容器容量愈
高,漏电流就愈大。如果你有容量愈大平滑效果愈好的想法,这个「漏电流」也请考虑在内。从计算式可得知额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。
  但降低电容器的漏电流并不容易,低漏电流low leakage current-LL系列价格高昂,曾向国内厂商订制一批低漏电流LL系列电容,价格比许多进口电容还贵。漏电流规格,铝电解电容就比钽电解电容差许多,钽质电容也有乾式及湿式两种,不过它的容量及耐压都较低。
  除特别定制外,面对一般品,想要降低它的漏电流可设法提高Vs对Vr的比值。Vs是涌浪电压,其值当然比Vr额定电压高,但施加电压(真正的工作电压)还应该比Vr低,例如取Vr的90%;找高耐压品种可说是完全正确。
  
  等效串联电阻ESR
    一只电容器会因其构造而产生各种阻抗、感抗,比较重要的就是ESR等效串联电阻及ESL等效
串联电感─这就是容抗的基础。电容器提供电容量,要电阻干嘛?故ESR及ESL也要求低…低;但
low ESR/low ESL通常都是高级系列。
  ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,当额定电压固定时,容量愈大 ESR愈低。有人习用将多颗小电容并接成一颗大电容以降低阻抗,其理论是电阻并联阻值降低。但若考虑电容接脚焊点的阻抗,以小并大,不见得一定会有收获。
  反过来说,当容量固定时,选用高WV额定电压的品种也能降低 ESR;故耐压高确实好处多多。频率的影响:低频时ESR高,高频时ESR低;当然,高温也会造成ESR的提升。
  串联等效电阻ESR的单位是mΩ,高级系列电容常是low ESR及low ESL。若比较低内阻及低漏电流两种特性,则低内阻容易达成,故标示low ESR的电容倒很常见。ESR与损失角有关联,ESR=tanδ/(ω×Cs),Cs是电容量。
  有时电容器规格上会有Z,它与ESR的意义不同,但Z的计算示与ESR有关,同时也考虑到容抗及感抗,是真正的内阻。刚才提到电容的ESR单位是mΩ,那是指大电容,若是220μF小容量电容,其ESR单位就不是mΩ而是Ω。何种电容器的ESR最低?答案只有一个:Sanyo的OS有机半导体电容!
  
  涟波电流Irac
  
  前面谈到的散逸因数DF-损失角tanδ、漏电流、ESR-串联等效电阻…等,其值都是愈低愈好,但现在要提的涟波电流ripple current却是愈高愈好。特别是现在都特别讲究後级扩大机要有大电流输出,电源平滑滤波电容器的涟波电流Irac(或Iac)就显得格外突出。
  涟波电流Irac的标示至少应有低频及高频工作时两种规格数字,低频大约是以120Hz做标准,高频大概是以 10KHz做标准,但不同制造厂商可能会有略微的差别。
  涟波电流与频率刚好成正比,因此低频时涟波电流也比较低。可是对我们音响迷来说,低频段的Irac值才是重要。所以在采购电容器时,涟波电流数字高低是极为重要的依据。在一般状况下,同品牌时,锁螺丝式电容的涟波电流通常比snap-in插PC板式来得高。
  曾经有一种说法:RIFA的10000μF相当於其它厂牌15000μF,因为大部份日制电容的涟波电流都不高,而RIFA又特别高,故好像可以一个当两个用。德国Siemens、英国BHC电容,在Irac这项特性上也常优於日制品。就笔者所知,Irac最大的电容,是Siemens SIKOREL系列电容为最
高,6800μF/63V就高达20A!若是小容量电容,Irac最大的是Sanyo OS电容。
  就後级扩大机的动作来说,很多人会认定低频时吃电流。
  现在你应该已经明了六成以上,或许你想问:有没有体型不大,漏电低、ESR低、tanδ低、误差低、价格低,但涟波电流高、适用温度范围高的铝电解电容?嗯…,没有!
  关於容量误差,近年来铝质电解电容颇有进步,以往是-20%~+40%,现在大多是+/-20%。但其容量常偏+而不是偏-,故10000μF测量起来有可能会接近12000μF。
  
额定工作电压的安全度,在我的标准是:至少理让15%。例如某电容的额定电压是50V,虽然涌浪电压可能高至63V,但我最高只会施加 42V电压。让电容器的额定电压具有较多的余裕,能降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命,一举数得何乐不为?以前曾看过日制扩大机,± 48V工作电压配上10000μF/50V滤波电容;短时间内当然不会烧坏,但时日长久,寿命有可能降低,那就得更换新品或另购新机。所以日制品常有「时间到了,该走了」的宿命,你也不能指责它
是偷工减料,毕竟做生意总要图利,若一辈子只能卖你一次,如何赚钱?
  
  容量愈高哼声愈低?
  
  自己装,最讨厌的就是哼声除不掉。有人将滤波电容加大,哼声就没了。我是不十分相信,因扩大机的哼声常是因地回路不当引起,来自电容器微乎其微。但是理论上,容量愈高,电源平滑效果也就愈佳,所以大容量的做法,是许多设计者及DIY迷亦深信不疑。
  因此不少後级扩大机,特别是美国产品Krell、Mark Levinson,最爱采用大水塘─大电容;
丹麦的Dynaudio,连前级扩大机都用到十数万μF之容量。至於AC & DC交直流,也比较倾向於「大容量」派,但尚适可而止。
  可是也有不少名厂走低容量路子,例如美国Amcron有台 250W×2专业後级扩大机,两声道合计500W,只用了2只8200μF小滤波电容器(好像是小了点)。瑞士Goldmund算是Hi-End品牌,产品送到各杂志社试听,没有一个评论员胆敢说它不好声,它的大後级就是采用小电容。瑞士FM  Acoustics更是贵到毙,一台立体声後级後级可换一部Benz车。它的220W×2专业後级,号称数十A电流输出,本人亲眼得见,全机只使用2只10000μF/100V滤波电容。
  大容量滤波与低容量滤波两种理论基本上是对立的,但却同时存在於音响圈。以低容量论点设计扩大机,也可以完全没有哼声,而且低频表现也不比「大水塘」机差。重点是什麽?Irac涟波电流。如果你如今还是满脑子的大容量,那你还不了解电解电容!
  给大家一个建议:组装後级若采用低容量滤波电容时,千万要配用高功率电源变压器。也就是「瘦了电容器、肥了变压器」,这可能就是扩大机好声的秘绝。以这几年详细之观察,後级扩大机 若要好声,采用大功率电源变压器比采用大容量滤波电容有效多了。
  
  一颗大的?多颗小的?
  
  OK,有人放心不下,滤波电容坚持要大μF─那是找一个大的,还是用十来个小的并接?又有人说用小颗并,不但内阻可以降低,反应速度也会也快,透明度及解析度都比较好。
  Mark Levinson及Krell的後级不是以小并大,但有谁认为它反应速度慢、不透明有雾?面对此问题,我自己都长期陷入迷阵中。就机箱规划来说,用多颗小电容并联似乎比较理想,而且进货量大价格也便宜,甚至前级、後级、综合机,都可采用同一种电容。
  进口机与国产机的命运有些不同,当消费者面对数十万元进口机采用多颗小电容时,他会自我解释:这个很有道理;但面对国产品时,他可能会有另一套恶毒的说法:偷工减料!
  就音质表现,大水塘or小水塘、一颗大的or多颗小的,应该没有绝对关系。邓小平说得好:管它黑猫、白猫,会捉老鼠的就是好猫。
  制造厂牌也关乎品质特性,前述有人终其一生不用日制品。美国原本有两大电容器品牌Mallory及Sprague,现在 Sprague已成绝响,因为它被日本Nippon Chemi-con收购,且公司名称注册United Chemi-Con/简称UCC。但只要是仍在美国制造,外皮印有made in USA,商标更改与制造品质应无关联。

  不过外界已有耳语:UCC比Sprague差,可能性如何?日本商社一旦接手,行销政策自然会大 幅改变,为了提高出货量必得降低售价;但价格下滑也会导致品质下滑。UCC电容销售量比Sprague低,显示国内厂商有排斥UCC的反映。若比较UCC及Sprague的规格 特性,果然是一付Japanese样─体型大为缩水,原本40mm×80mm的改成40mm×50mm,价格可能较低廉,但ESR增加、Irac减小─怎不令人掷笔三叹?
  你对日制品有疑虑?没办法,非但美国如此,德国也需要日本资金进入来个德日合作,
Siemens就和松下Matsusita共同生产S+M电容器。这是未来趋势,几乎不可避免。RIFA也早就被EVOX吃下,EVOX是大集团,到处设厂,SigEnd单端前级有用到1μF电容,就是EVOX品牌,虽然自美国进口,但一付台制品模样。
  
  储存及工作寿命
  
  比起电阻、IC、电晶体、塑料电容这些半永久性元件,铝电解电容的寿命就值得重视。一是储存年限,自然与寿命有关,10~20年应无问题。存放过久的电容不宜立刻使用,利用power  supply先将它aging(活化);夹上端子,缓慢调整power supply电压,由低至高,最高可调至此电容的额定电压。
  工作寿命就很难说得明白,所谓长寿命LL-long life电容,通常是表示涟波电流Irac稳定。
前面曾谈到电容的Irac与工作温度及频率都有关,例如同是10KHz,40度C时是15A,85度C时是
9A;15A/9A=1.67。此数字就是电容的寿命因数(本人临时想出来的),数字愈高寿命愈低,数字愈接近1寿命愈长。
  如果没记错,1.93表示10万小时,1.85表示20万小时,故1.67至少50万小时!但电容器的主要功用是充、放电特性,因此不宜经常快速充、放电。有两个方法可有效延长电容器寿命:一是减少开机、关机次数,二是设法降低开机时的瞬间充电电流.
  基本上,不同品牌、系列的电容,它的声音表现自然也是不同。
  有时并上小电容会发现助益不大,这可能是小电容未选对。RIFA的电解及塑料电容,若想加并speed-up,奉劝你不要找WIMA,建议各位试试MIT的PPFX-S锡箔或RTX系列0.1μF。写这篇文章
的同时,也留意各杂志的广告,美国Krell及加拿大Class'e Audio的Hi-End後级新机种竟然都采用日本Nichicon电容做主电源平滑滤波!但杂志评论员有谁敢说它差?!
  前级扩大机吃不了数百mA电流,故滤波电容较易选择。高瓦数、高输出电流扩大机就很难伺候,此时滤波电容的Irac特性就要考虑在内。
  对於滤波用电解电容,有几点值得网友注意:一、大致上来说,日制品的Irac比欧美品低;
二、低漏电流比低ESR更重要;三、大滤波电容宜并接小电容;四、尽量选高耐压电容;五、最顶级的电容,容量及耐压都不高,故数百瓦的大power通常声音粗糙,不是没有道理。
  笔者不建议哪种电容最好,因为只要用得恰当,每种电容都可发出好声。至於刻意强调电容电阻、焊锡、保险丝非xxx品牌不用的人,绝对是不懂线路结构的外行人!
  
  关於铝质电解电容的构造

   电容器依其元件构造大致可分成:一、卷绕型,二、积层型,三、电解型。而电解型又分铝质及钽质两类,铝质再分成液态电解质及固态电解质。若说液态电解质是铝箔湿式、固态电解质是铝箔乾式,那就错了,因铝箔乾式及铝箔湿式都是液态电解质电容。
  铝质电解电容是以经过蚀刻的高纯度铝箔做为阳极,以其表面经阳极氧化处理之化成薄膜做为电介质,再以浸有电解液的薄纸或布做阴极。由於电解液是用吸浸式,故称铝箔乾式电解电容。
  何谓铝箔湿式?在电容器内直接加电解液─例如硼酸胺+乙二醇混合液,这种用手电容摇一摇还会发出流水声,瑞典RIFA的PEH169系列就是这种电容。
几种极品级数的薄膜电容(转贴)
    几种极品级数的薄膜电容(转贴)

 在音响器材中所使用的薄膜电容器,成名最早,知名度最高的,首推有红色仙丹或是德国仙丹之称的WIMA容器。在早年台湾还未出现所谓的补品零件时,WIMA是当时市面上唯一买得到的高级货色。
WIMA仍是最为人所熟知的品牌,而WIMA最有名的电容,是编号MP-10的PP电容。
在WIMA之后,音响厂品也使用得很多,很有历史的,是同为德国品牌的ERO电容。ERO电容最常见到的是绿色,也有一些是蓝色,与WIMA同时组装在电路板上时,相映成趣,煞是好看。ERO是薄膜电容的牌子,而ROE则是另一种高级电解质电容器的品牌,两者英文字母一样,但顺序不同,读者不可搞混。同为德国品牌,但是音响产品中使用得不太多的是西门子电容,这个牌子皂电解质电容器和薄膜电容器却为德国的HI-END名?SMBL所乐于采用,而且表现极为出色.

PHILIPS是个很大的企业集团,旗下生产製造的产品种,真是不计其数,它家的电容器,外表是呈现一种淡淡的水蓝色.

Rifa是瑞典品牌的高级电容,常见到的PP质电容是蓝色的,规格特性与声音表现均非常优秀,但是价格同样地也非常昂贵,因此甚少有音响用家使用.

丹麦的Gryphon,美国的Mark Leivenson以 及Cello。

Wonder电容及Relcap电容都是在这几年很出过一阵子风头的高级电容,Wonder电容的使用以Counterpoint的机器最为著名,Audio Research也使用它,外观呈白色圆筒型,封胶是绿色;
Relcap则以Audio Research的使用最出名,外观呈淡黄色的椭圆柱型。
  
SOlen法国电容这几年也窜红得很快,它的外观呈圆筒型,黑色表皮,两端封胶有砖红色及灰色两种。它是目前为止,唯一生产大容量MKP质电容(可达200F)的厂家,因此Solen电容被大量地用于高级喇叭的分音器之中,举其知名著有:丹麦的Dynaudio喇叭,美国的Infinity喇叭(包括IRS-V的中高音柱),法国的JM Lab喇叭(旗鑑的ALCOR及UTOPIA更别具用心地在喇叭背板上,以透明的压克力秀出特别定製的超级大Solen电容,以示其用料之不凡。)此外,在许多知名厂家的晶体机或管机电路中均使用得很多。
  
MIT电容以歷史而言,是最年轻的高级电容,上市至今,可能连三年都不到,但是「轰动武林,惊动万教」?究其原因一是它的构造特殊,MIT电容是一种复合电容(Multi cap),意即一个电容?里面是由多个电容串联复合而成,这么做有什么优点呢?可以再一次地降低电容内部的等效串联电阻及等效串联电感值,使得MIT电容更接近于理想电容,所以一切该有的技术规格特性也都是很优秀的囉!当然啦, 这么做是得付出代价的,MIT电容的价格之昂贵,足以令想采用厂家或个人望而却步,这也是 它第二个引人注目的地方。另外它的体积以相同容量而言也比较大,应用的方便性会受限制。它的外观是白色的椭圆柱型,引线很粗,封胶则是黑色的,同时它有金属箔及金属化薄膜两种型式。
试听几款极品电容(转)
  电子元件自身对声音的影响是大家所公认的了,同一规格型号不同厂家的产品就有不同的声音,说的悬乎一些同一条生产线上按照完全相同的材料及工艺参数要求做出来的产品,仅仅是生产日期有几年的差别,声音就有差别。或许这里面还有一些被人们忽略了的不同的细节因素,但足以说明各种电子元件音色的离散性比较大。假如在掌握各类元器件的声音风格上疏于勤奋的话,那么很难使人相信你会制作出声音一流的音响产品来。
  耦合电容在电路中的重要性已是大家都熟知的了,大有牵一发而动全身之功效。然这些“音响专用”的奢侈品价格让人咋舌,一千多元一只的“极品”并不罕见,大多数DIY爱好者手头几乎没有条件备下几个品牌进行对比实验,面对众多的“补品” “极品”无从下手。因此了解和掌握一些著名品牌电容的声音风格,成为倍受DIY爱好者欢迎的话题.
 
  由于这次对极品电容的对比试听比较耗费时间和精力,因此我们这次只选择了三个品牌四个型号的电容,并把功能局限到了信号耦合来进行试听测试。分别是MIT的TRX,JENSEN的油浸铜管铜膜,M-CAP 的锡箔及银铂油浸电容。容量全部为 0。47UF。试听设备为:
  音箱  单拿信心5
    功放    LRELL  300S,LDH三分体旗舰
  音源  转盘 MARANTZ 15F
      D/A  SONY R10
  线材  喇叭线 卡达司 金参考5C
      信号线 AUDIO NOTE 纯银线
          超时空 DECADE

老化熟煲:
  为尽量达到对试听电容的公平测试,所有电容均预先进行了老化稳定处理。这是一道不能省略的工序,见到过一些朋友进行测评多是抓过来就上机,听一耳朵就发言。这样的测评总有些欠缺,大家都知道的原因之一就是“煲”跟没“煲”过的电容声音相差非常大,特别是一些没有经“煲”的高档油浸电容,刚上机的声音是很不怎么耐听的。声音的反差巨大。

  在这里也罗嗦一下处理过程,或许对爱好的朋友有一定帮助。

  1步要进行额定电压下的老化处理,就是在电容两端施加以额定承受直流电压(要串接一只限流电阻,阻值为施加电压短路电流=1MA左右即可),最少要保持30个小时以上,然后撤去老化电压,
在充电状态下放置一段时间。特别是油浸电容这个工序是不可省略的。这样做的好处一是可以缩短“煲”的时间,二是可以使电容以最短的时间进入最佳的稳定工作状态。上述#作千万要注意人身安全!特别注意充电后静止状态的电容,在一定时间内仍可以对人体产生强烈的电击伤害。

  2步进行音频信号“煲”。静止放置一段时间后的电容就可以进行音频信号“煲 “了。”煲“之前要对电容预先放电处理,可通过限流电阻缓慢放电,避免短路放电。
  放电后的电容使用一个RCA插头跟一个600欧姆左右的电阻串联后,插在一台前级的输出端口上,然后给前级输入音频信号(调频广播比较方便),把输出音量开足到2/3左右,连续“煲”50个小时左右即可。
连接时优先把直流老化时接正极的电极接RCA的输出正端,老化完毕后给这“正”端做好标记,以后的使用过程中就一直把这个电极作为“正”输入端使用。无论是新装还是旧用,都要尽量按照这个“人为”的极性使用,尽量不要混乱颠倒使用。
  需要注意的是音频煲不能替代直流老化,特别是没有经过直流老化的电容比较难煲,而且声音也很难进入最佳状态。大家不妨分别把一只经过直流老化的和一只未经过直流老化的油浸电容,同时“煲”上几个小时后上机试听,结果立见分晓。

  对于油浸电容还有一个少为人知的特点,那就是在同一款电路中工作在两端有电位差的条件下声音要比工作 在零电位差的条件下更靓声,而且电压越高效果越明显。具体的声音表现是更加凝重细腻平稳,特别是高频会感 觉量感减少而密度质感穿透力提高,这是一种“贵气”的风格走向。这可能是由于两端的电位差相当于给电容施加了一个极化电压,从而使电容内各种材料(电极、油、等)的电子排列流向更加有序的原因吧。在我们打摩一些D/A器材时,发觉在电源滤波电容上并连JENSEN或M-CAP油浸电容效果要比使用其他MKP 电容明显的多,除去电容本身的高素质外,很重要的一个原因可能就是油浸电容有了一个极化电压。

试听电容:
  一,MITRTX
  MIT是美国的顶级电容,也是一个很年轻的高級电容。RTX是MIT电容中最高级的电容.我们
把MIT RTX 电容作为参考电容,是因为这款电容大家比较熟悉,有着非常优秀的性能和声音,从
其经久不衰的畅销历史以及在众多的进口名品高档前级里面的出镜率上,可以透视出该电容的实力。
  上机试听:MIT RTX的声音平衡规矩,有着出色的解析力,密度质感不过不失,各种乐器的声色还原质朴真实,几乎感觉不到任何染色夸张。具有非常优秀的瞬变反映,对微弱信号的还原再生极为出色。
定位准确,场面宏大动态凌厉。

  二,Jensen油浸铜管铜膜电容
  JENSEN的油浸铜管铜膜电容也是近几年胆机发烧友喜欢采用的一只著名电容,在 一些注重“味道”的进口前级里面也时有采用。拥有很高的知名度,以其特有的音色而倍受很多胆友的拥戴。
  上机试听: JENSEN油浸铜管铜膜电容的声音跟其他品牌电容的声音有着比较明显的区别,对整台机器的声底风格影响很大,一换上该电容后,整个声底变的温暖顺滑了下来,跟参考电容相比较他的声音速度梢慢了些,低频量感多了些下潜更深,更松软。但冲击力跟弹跳感要比参考电容逊色一点。中频段是该电容的强项,跟参考电容相比较声音略厚丰润浓郁梢有染色,表现人声有血有肉更自然亲切。但密度质感梢内敛了些,乐器的线条感也梢梢朦胧,这种声底在表现人声弦乐时会比较耐听,但表现交响乐时在坚实度、冲击力以及爆棚场面的勾画能力上会逊色一点,
  该电容的高频也很有特点,细腻不毛糙,没有尖刺感,久听不头疼。但瞬变梢欠了点, 高频乐器的音头上升速度也略慢。总体上说来该电容倾向偏“美”风格,但也或多或少的损失了部分“HI-FI”元素,正所谓“甘蔗没有两头甜”,很多追求“味道”的胆友会很喜欢这种声音。一位稳重的胆机设计师说的好:他是味精也是染料,他可以给你一种美艳,但给不了你准确的声音。
  其轻松自然的演绎,沒有压力和烦躁的特点是其最大的买点。然高昂的售价又倍受人微词。

  M-CaP 锡箔、银膜电容:
  M-Cap 一个来自德国Mundorf Supreme公司的极品电容,是该公司跟一家研究所的合作产品。
  该公司称M-CAP电容在努力做到出类拔萃的性能指标的同时,反复多次的进行材料组合对比实验,结构工艺调整实验,每一个微小的实验对比环节都是有经验丰富的工程技术人员跟资力深厚的音响评论人员进行反复多次的对比试听,并以听感为第一要素而最终定型的。
 M-CAP的音响专用电容中MKP材质者以黑色胶膜包覆,耐压值分400V与630V两种,蓝色包装者是无极性的电解电容,厂方表示其音色之佳可以傲视任何同类产品,而黑色的MKP电容厂方推荐适用于分音器与前后级的放大线路中。
  试听M-CAP锡箔电容,该电容的通透感非常好,铜管乐的辉煌,弦乐的泛音要明
显的有别于其他几款电容,开扬鲜活真实.钗、铜锣等金属乐器的泛音余韵似行云如流水,潺潺袅袅回味无穷。响板、板鼓等打击乐器的 清脆饱满坚实感强烈,碰铃的碰击感,鼓锤接触鼓面时的弹跳感,钢琴高音区键盘回弹的“颗粒感”,小提琴高把位弓弦摩擦出的丝丝缕缕都给人以明显的感受。乐器线条勾勒清晰可辨。
对于用惯了油浸电容的烧友来说,换上M-CAP锡箔电容后会给你一个全新的感受, 他们是两种不同
的风格。M-CAP锡箔电容超凡的解析力会让你惊觉到底以前遗漏了多少跃动的音符!单就“HI-FI”元 素的表现来说,这真是一款不可多得的好电容。当然也有朋友批评他过于“HI-FI”了些,少了点“音乐感”, 说到底就跟“LP”、“CD”之争一样,除去口味喜好以外,对音乐,乐器的认识也左右了个人的听评尺码。任何元件都有自己的优点跟缺点,只要我们认识到了他们各自的利弊,在使用过程中如何扬长避短为己所用才是智者。
  在一些采用耦合电容的后级功放中,为保证低频下限的拓展,耦合电容的容量会采用的很大,这在一定程度上既大大增加了成本也影响了高频的穿透力。一个折中的好办法就是在一个大电容上并联一个高素质的小电容,而并联 M- CAP锡箔电容就是一个良好的选择,试验得出RIFA420+M-CAP、大S  SOLEN+M-CAP 都是良好的搭配,对改善高频的细腻延伸和通透感以及弱音细节的再生,效果很很显著。在下面的分数表中,我们把性价比一项的最高分给了
这款电容,以他的身价相比较他的声音表现,足可以让贵他很多的一些“极品”电容无地自容。
  M-CAP的油浸银膜电容体积小巧,耐压高,具有银导体在声音还原中的一
切特质,声音通透甜嫩富有光泽,清新细腻柔顺流畅。没有刻意强调的频段,没有故意修饰的音域,整体的平衡度是所有试听电容里面最好的。他的高频有别于自家的锡箔电容,内敛一些,量感上要少一点,但穿透力要更好一些,更自然更细腻,
说句土的掉渣的话就是更有“音乐味”些。中频段的还原很有吸引力,人声的表现极具人性化,无论是男生还是女声都能给人以富有磁性的魅力,不算淳厚但也不薄,密度质感不过不失。实在难以使用自己贫乏的语汇去准确恰当的形容他的声音表现,我只能说他是一款具有优秀性价比,非常中性非常全面的极品电容!
  需要注意的是这款油浸银膜电容非常难褒,需要比其他电容长的多的时间才能进入状态。
而且褒透后跟没褒声音差别 非常大,若不经过熟褒抓过来就上机试听的话,他很可能会让你失望。笔者初次使用他时由于褒的时间不够,感觉不到他有多大的诱惑力,感觉一般般。使用一段时间后当再次跟其他油浸电容对比时才发觉:士“褒”三日则当刮目相 看了,声音已经完全不是初听时的感觉,截然不是一个档次。既有不过不失的“HI-FI元素”,又有大多数人喜欢的细腻温暖顺滑的“音乐感”,这是我梦寐以求的声音表现,他已经是我最喜欢使用的电容之一了。

  下面是几款听评电容的损耗角参数。


      品牌型号          容量耐压                损耗角              容量误
差 

  JENSEN: 铜管铜膜      0。47UF/630V      tg < 0.008% at 1 kHz        ±10%

    MIT  RTX        0。47UF/400V        tg < 0.02 %at 1 kHz        ±10%

    M-CAP  锡箔        0。47UF/630V        tg d<0.0002 %at 1kHz        ±2%

  把几款电容的听感表现进行了分数对比,满分为10分。听感项目的含义
参考刘汉盛的音响20要。
性价比一项中的价格为市场参考零售价格。这种评价方式直观方便于比较,但
并不全面和准 确,仅供参考。

  试听        JENSEN: 铜管铜膜    MIT  RTX        M-CAP  锡箔    M-CAP  银
膜           

平衡度          8              7             7              9
瞬变              6              7            8                7.5
密度              7              8              7                8。5
解析力          7              8              9                8
质感              7              7          7                7.5
顺滑度          9              7.5          7                    8.5
细腻感          9              7                7                    8
鲜活感            7.5        8              8.5              8
丰厚度            8              7            6.5              7。5
速度感            7.5          8              8                7。5 
性价比   6(690元) 7。5(276元) 9(145元)  8(4
87元) 
          



可能希望我告诉大家谁比谁更好这样一个答案,但是这样回答那肯定是不全面不公平的。例 如大家常采用 的在一台机器上面,对某一个元件比如耦合电容进行AB对比实验,看起来似乎挺公平合理 的,但实际上并不公平。因为每一款电容都有自己的声底风格走向,而你所采用的对比器材也有自己的风格走向,当所对比的电容跟采用的机器风格搭配相和谐时,自然听感上就会好一些,当相抵触时听感上就会差一些,但这并不说明这款电容就是不好。换句话说,如果你的胆前级高频暗一些,活鲜感辉煌感梢欠,那么换用JENSEN油浸电容就不怎么对路,而换上M-CAP就会有明显的改善,但这决非就是说JENSENM-CAP好,反之如果你的前级高频量感偏多,发刺有压抑感,那么换M-CAP就不太合适,而JENSEN电容就会有更好的表现。因此当你只有全面了解了各种电容不同的风格音色走向时,才能有所针对性的挑选适合自己口味的电容。借用一句经典的广告名言:
“只买对的,不买贵的”。
  设计制作一台靓声器材所需要的知识跟技巧是非常多的,别指望采用了几只极品电容就会让声音“连跳三级”,只有在电路设计、工艺技巧、元件搭配筛选等都至臻上乘的前提下,再根据声音表现有所针对性的选用合适的极品电容 才会起到画龙点睛的作用。
来源:北京时代飞翔科技有限公司

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