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电容的基础知识

电容的基础知识

(二) 

电容器

         1、 电容器的定义

  所谓电容器就是能够储存电荷的“容器”。

只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷,而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。

至此,我们就可以描述电容器的基本结构:

两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质,即构成电容器的基本模型。

 C=Q/U C=ε0εr S/D

  2、 电容器的作用

  电容器在电子线路中的作用一般概括为:

通交流、阻直流。

电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。

在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。

作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。

电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。

 

  2 隔直流:

作用是阻止直流通过而让交流通过。

  2 旁路(去耦):

为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。

  2 耦合:

作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路

  2 滤波:

将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。

  2 温度补偿:

针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。

  2 计时:

电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。

  2 调谐:

对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。

  2 整流:

在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。

  2 储能:

储存电能,用于必须要的时候释放。

例如相机闪光灯,加热设备等等。

(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。

  3、 电容器的基本参数

  2 电容量:

通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指电容器的大小

  2 损耗角正切值:

通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指在规定频率的正弦电压下,通过电容器的有功功率跟无功功率的比值。

  2 工作电压(WV):

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)。

 

  2 绝缘电阻:

绝缘电阻则是电容器隔离直流作用的数值化表征,希望电容器的绝缘电阻越高越好。

在电解电容,这个参数一般用漏电流来表征。

漏电流的计算公式是I=KCV,K 是系数,不同品种的电容有不同的系数,象CD11是0.03或0.02,而CD110是0.01。

该公式得出的数值单位为μA

  2 ESR:

串联等效电阻,包括引线和铝箔的接触电阻、电解液的电阻等

  2 其他参数:

击穿电压、允许通过的最大纹波电流、使用的温度范围、温度系数、频率特性等。

在此不一一细讲。

  4、 电容器的分类

  根据介质的不同,同时结合实际应用中的具体情况,我们把电容器简单分为三类

  第一类:

电解类

  电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等阀金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。

目前最常用的电解电容有铝电解和钽电解。

  广义上讲,电解质包括电解液、二氧化锰、有机半导体TCNQ、导体聚合物(PPy、PEDT)、凝胶电解质PEO等。

后面的几种是目前比较尖端的电容器。

  注意:

电解质和电介质的不同。

  第二类:

薄膜类

  以往的纸介电容器、塑料薄膜电容器多用板状或条状的铝箔作为电极,现在,大多采用真空蒸镀的方式在电容器纸、有机薄膜等的表面涂覆金属薄层作为电极。

由于金属化形式的出现,该类电容器在小型化和片式化方面有了长足的发展,对电解电容器构成一定的挑战和威胁。

  第三类:

瓷介类 

  陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成。

陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状。

    

  5、 国产电容器的命名

  电容器的名字一般有四部分

  第一部分:

名称,用字母表示,电容器用C。

  第二部分:

材料,用字母表示。

  第三部分:

分类,一般用数字表示,个别用字母表示。

  第四部分:

序号,用数字表示。

  用字母表示产品的材料:

A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介、BB- 聚丙烯薄膜

  CCG10A-2 C C 1 CT 4 

   电容器 小圆片 独石

   高频瓷 高频瓷 低频瓷

   高功率 电容 电容

  高频高功率电容器

  

  数字含义:

  电解方面各厂家有不同的使用方法,不一而足。

  薄膜电容:

材料后面的第一个数字1表示箔式有感2表示金属化6表示交流8表示高压

  瓷介电容:

 材料后面的第一个数字1表示圆片型4表示独石型8表示高压

  6、 关于电解的一些情况

  2 电容器是使用最广,用量最大,且不可取代的电子元件,其产量约占电子元件的40%,而铝电解电容器又占三大类电容器(电解电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器)产量的36.8%。

电解电容器是10年来我国发展速度最快的元件之一,目前,国内电解电容器的年生产总量接近250亿只,年平均增长率高达28%,占全球电解电容器产量的1/3。

在发展过程中,铝电解电容器也有来自集成电路、整机电路的改进和在高压、高频、长寿命、小容量应用领域中其它电容器(如多层独石陶瓷电容器、金属化薄膜电容器、钽电解电容器等)的相互渗透。

铝电解电容器自身也在不断改进、完善和创新。

尤其是随着科学技术的发展,社会需求的提高,环境的改善,新型整机的诞生,使小型化、片式化和中高压大容量铝电解电容器的应用领域不断拓宽,需求量越来越大。

因此,铝电解电容器不仅不会萎缩,而且还具有更强的生命力和更广阔的发展空间,会有更快的增长速度。

 

  2 电解电容的特点 

  电解电容器特点一:

单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。

  电解电容器特点二:

额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容相比)。

  电解电容器特点三:

价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。

制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。

  2 电解电容的缺点

  内部损耗大:

此主要是由于电解液所形成的电阻 加上相对于容量下铝箔及接点本身的电阻所形成 此内电阻 在等价电路上为串联电阻亦即影响逸散因子的因素。

在大电流充放电时,可能会引致发热等现象。

 

  静电容量误差大:

因为电解电容器的大部分电容量是依靠铝箔表面凹凸不平的曲面及电解形成的氧化膜介质所形成,而此二者不管在进行处理或使用时,性质均不安定,使得许多电解质电容器的容量误差为标示值的-20%到+80%。

为此项缺陷在电源电路中并无所影响。

 

  漏电流大:

主要是因为介质特性的关系,此在使用于交连等需要隔绝直流之处宜特别注意。

 

  长期储存后,漏电流有增大及容量降低之倾向:

此乃由于氧化铝膜长期浸渍在电解液中,使铝膜的介质特性劣化所致,但可于施加电压若干时间后恢复之。

 

  2 电解电容的构造和生产过程(以普通得引线铝电解和引线钽电解为例)

  a、铝电解的构造和生产过程

  铝电解基本由正极箔+氧化膜(不能独立于正极箔存在)+电解纸(浸有电解液)+负极箔+外壳+胶塞+引线+套管 (可参看实物)

  第一步:

铝箔的腐蚀:

增加面积几十到几百倍,凹凸不平

  第二步:

氧化膜形成工艺:

形成具有单向导电性的氧化膜

  第三步:

铝箔的切割

  第四步:

引线的铆接

  第五步:

电解纸的卷绕

  第六步:

电解液的浸渍

  第七步:

装配:

加铝壳跟胶塞

  第八步:

卷边:

加套管

  第九步:

老化:

额定电压跟额定温度下

  b、钽电容的构造和生产过程

  固体钽电解基本由钽粉(正极)+氧化膜(不能独立于钽粉存在)+二氧化锰+银粉+石墨+环氧树脂+引线

  第一步:

将钽粉和有机溶剂掺杂在一起,按照一定的形状加压成形,同时埋入钽引线。

  第二步:

在2000度以上的真空高温环境下,将掺杂有机溶剂的钽粉在真空中进行烧结变成类似于海绵的状态,同时和引线真正地融合在一起。

  第三步:

将海绵状的钽,泡在磷酸溶液里面电解,氧化后表面即生成五氧化二钽。

五氧化二钽的介电常数非常高,在27左右,性能高于铝电解电容的三氧化二铝介质(介电常数7左右)。

  第四步:

将液态的硝酸锰加入钽块,然后将其在水蒸汽(催化剂)环境中进行热分解,分别成二氧化锰与二氧化氮。

硝酸锰吸附性好,生成的二氧化锰可以完全吸附在海面状钽块内部的无数个小孔当中。

假如这里直接使用固体的二氧化锰,就无法达到这种效果,这就是为什么二氧化锰只能在制造过程中得到的原因。

假如使用PPY/PEDT等固体聚合物,因其溶点很低,就可以直接将其熔解然后放进去。

  第五步:

 最后要将银粉和石墨涂在二氧化锰的表面上,减少它的ESR,增强它的导电性。

  第六步:

 加入外引线,然后用环氧树脂进行封装

电容的基础知识(三) 

         电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。

与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。

顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。

尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。

两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。

两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。

电容器也分为容量固定的与容量可变的。

但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。

         不同的电容器储存电荷的能力也不相同。

规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。

电容的基本单位为法拉(F)。

但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:

1法拉(F)= 1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)

         在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。

小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。

大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。

而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。

电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。

          把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。

电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。

充好电的电容器两端有一定的电压。

电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。

         举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。

当然这个电容原本是用作滤波的。

至于电容滤波,不知你有没有用整流电源听随身听的经历,一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电容,造成耳机中有嗡嗡声。

这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容(1000μF,注意正极接正极),一般可以改善效果。

发烧友制作HiFi音响,都要用至少1万微法以上的电容器来滤波,滤波电容越大,输出的电压波形越接近直流,而且大电容的储能作用,使得突发的大信号到来时,电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出。

这时,大电容的作用有点像水库,使得原来汹涌的水流平滑地输出,并可以保证下游大量用水时的供应。

          电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。

电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。

那么交流电为什么能够通过电容器呢?

我们先来看看交流电的特点。

交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。

电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。

         电容器的选用涉及到很多问题。

首先是耐压的问题。

加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。

一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。

电容的基础知识

(一) 

一、电容的分类和作用 

   

  电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。

由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:

   

  按结构可分为:

固定电容,可变电容,微调电容。

 

  按介质材料可分为:

气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。

 

  按极性分为:

有极性电容和无极性电容。

 我们最常见到的就是电解电容。

 

  电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐 

   

  二、电容的符号 

   

  电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个“+”符号代表正极。

 

   

  三、电容的单位 

   

  电阻的基本单位是:

F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:

nF(),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。

 

  他们之间的具体换算如下:

   

  1F=1000000μF    

  1μF=1000nF=1000000pF

    

  四、电容的耐压 单位:

V(伏特) 

   

  每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。

普通无极性电容的标称耐压值有:

63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:

4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。

 

   

  五、电容的种类 

   

  电容的种类有很多,可以从原理上分为:

无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:

CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。

下面是各电容的优缺点:

各种电容的优缺点

极性 名称 制作 优点 缺点 

无 无感CBB电容 2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。

 无感,高频特性好,体积较小 不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。

 

无 CBB电容 2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。

 有感,其他同上。

  

无 瓷片电容 薄瓷片两面渡金属膜银而成。

 体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容) 易碎!

容量低 

无 云母电容 云母片上镀两层金属薄膜 容易生产,技术含量低。

 体积大,容量小,(几乎没有用了) 

无 独石电容  体积比CBB更小,其他同CBB,有感  

有 电解电容 两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。

 容量大。

 高频特性不好。

 

有 钽电容 用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。

 稳定性好,容量大,高频特性好。

 造价高。

(一般用于关键地方) 

表1

  六、电容的标称及识别方法  

   

  由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。

如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。

   

  不标单位的直接表示法:

用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF    

  色码表示法:

沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF) 

  颜色意义:

黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。

 

  电容的识别:

看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。

 

大家一起来摩机――电容的搭配

  大家一起来摩机――电容的搭配

在本节中,我们要给大家讲一讲电解电容和薄膜电容的搭配问题。

本文中使用的方法和得出的结果均为自己试验的结果,听友们在别的地方是看不见这样的资料的,也正因为是自己试验的结果,所以可能会有一些疏漏甚至是错误的地方,欢迎大家指正。

在一个电器中,尤其是在CD中,电容发挥着巨大的作用,因为在音响器材中,电容的用量是相当大的,尤其是在cd中间,很多集成块是必须的而且选择的余地几乎没有,不像功放中的放大管,可以有很多选择,因此在cd中,一旦把集成块固定了之后,你能选择的也只有电容和电阻了,由于电阻对声音的音响比电容的影响小的多,所以电容就是我们关注的重中之重。

当然电阻的作用较小也是相对的,比如说输入和输出电阻对器材的影响就较大,但是其他电阻的影响较小。

既然器材中需要大量的电容,于是一些列的问题就出现了,这么多的品牌到底应该用哪一种?

这些电容又迷趺囱钆洌吭诠钠鞑闹校刈⒄庑┪侍獾纳杓剖Σ欢啵绕涫嵌院笠桓鑫侍庋芯康木透伲馐侵苯拥贾鹿钠鞑乃淙辉谛酒头糯蠊苌虾凸馄鞑牟畈欢啵巧裘飨缘鸵桓龅荡蔚闹匾颉Mü业氖匝槔纯矗绻愕腸d机的解码滤波芯片为cs4390,cs8412,cs8414,pcm1732,pmd-100,pmd-200,运放不低于opa2604,那么你的机器经过重新的电容搭配后,声音都会有巨大的改变,可以轻易击败原来的机器。

下面我就以CD为例来说明电容的选择和搭配。

要对机器中的电容进行精妙的搭配,除了你手头有足够多的精品电容外,还必须有一个重要的先决条件,那就是你要有一个足够灵敏的耳朵,因为在这个过程中,仪器能提供的帮助非常有限,尤其是在薄膜电容方面,常用的仪器几乎不能发挥作用,这时候全凭你的评价标准和耳朵来验声。

搭配电容时先固定下来容量大的电容,然后再分别上容量小的电容,这时候每个位置可能都有几个品牌的电容供你选择,除了耐心的对比外你没有更好的选择。

当你把每个电容固定下来后,还必须做一个反向的工作,那就是把你加上去的小电容再以从小到大的顺序分别取下来,看看声音有没有变化,因为我们对电容的重新组合是从多个地方动手,这样对声音的修饰可能会有重叠,因此最后这一步是必不可少的。

如果你取下一个电容后,声音并没有改变,那就是说你的修饰出现了重叠,你在其他地方的修饰已经可以发挥你取下的这个电容发挥的作用,这样这个电容就可以去掉,如果取下这个电容后声音变差了,那就说明这个电容的是必须的,这个电容就要保留。

另外需要提醒大家的是,电容安装上后,使用一段时间声音会有微妙的变化,一般来说,起初听上去声音粗的电容后来会变细,声音细的电容使用一段时间后声音会变粗,所以不要安装好后简单听听就下结论,还是要耐心煲透。

无论是设计一个器材或是摩机都要明白,我们所作的一切都是为了还原信号,我们的修饰只是在信号确实无法完整还原时所采取的不得已的手段。

因此在摩机时候,就必须遵循这样一个原则,离信号最终输出端越远的地方,你越要考虑还原问题,而在离输出端较近的地方,这时候信号已经出现了不可避免的失真和变形,这时候可以多考虑修饰问题。

在cd中需要动手组合电容的地方有三大块,一块是转盘供电部分的滤波电容,二是数模转换以及随后的运放滤波部分,三是输出耦合部分。

其中离最终信号输出最远的是第一部分,最近的是第三部分。

因此在转盘的供电部分,尽量注意还原而不是修饰。

在目前能找到的高级电容中,对声音修饰最少的应该是ROE这款电解电容,因此在这一环节可以考虑用这款电容,而不是rifa和思碧。

我们都知道电容有分频作用,不同的容量电容可以让不同频率的信号更好的通过,一般大容量电容适合低频通过,二小容量电容适合高频通过。

通常的器材在这一块往往使用两枚3700u的电容,也有用4700u的,所有的信号都通过这两个电容,这就导致低频信号比较畅通,但是高频信号会出现衰减,所以我们要并联两个小的优质薄膜电容,为高频信号提供直通的途径。

为了使各个频段的信号都有专用的通道,滤波电容也应该进行不同电容量的电容的搭配。

比如说选择同一厂家同一型号同一电压的大小不同的电容并联。

具体的选择为2200u,1000u,680u,470u,220u,100u,低于100的可以考虑薄膜电容。

但是目前市场上很难找到这么齐全的ROE电容,因此只能做2200,1000,和470的搭配,注意,1000u的要用两个,让每个声道的容量达到5000u左右,如果容量太小,机器读盘不好,会挑盘。

为了照顾高频信号。

必须用一些优质薄膜电容,建议使用ero的薄膜电容,用10u,1u和0.1u,如果感觉声音过亮,也可以加一个思碧的电容,容量在1-2u,思碧容量不要偏离这个容量太大。

不管是否加思碧电容,容量最小的那个电容一定要是ero的,这对音场的影响极大。

在这一步也可以不用这么多的电容进行复杂的搭配,只要出好声,电容数量越少越好。

下面就到了数模转换部分了。

无论你采用了何种手段,转到这一部分的信号都有很大的失真了,因此在这一阶段,修饰是必须的。

当然我们的修饰的同时也不能不考虑还原,因此此时我们能选择的滤波电容只能是rifa了。

由于RIFA电容相对比较好找,因此我们可以用从大到小的方式选择同一系列的产品,同时需要你搭配一些薄膜电容,在滤波时使用薄膜电容可以有效的提高线性。

但是薄膜电容对音色也会产生影响,比如说rifa电容的胆味是非常丰富的,但是你使用了薄膜电容后,会使的胆味降低,而且薄膜电容用的容量越大,胆味就越淡,与此同时声音层次却越来越丰富。

根据我的试验情况来看,薄膜电容用得多了后,高音会受一定影响,不如原来得RIFA电解灿烂,但是低音的质感和亮感都非常好,至于你怎么做,需要按你的口味来决定,我建议大家在47u还可以用电解,比这再小的还是用薄膜电容比较好,可以使用22U,10U,4.7Urifa薄膜电容就可以,这些电容市场上量很大,下面的2u的电容非常重要,最好使用我上面那篇文章中提高的那款rifa铝壳电容,对音质有极大的影响,尤其时你使用了薄膜电容使得高音变坏时,用这款RIFA电容更显的必需。

2U之下的电容可以用ERO和思碧搭配,容量大的用思碧,容量较小的用ero,也可以思碧+ero+思碧+ero的方式搭配下去,容量渐次减小,但是最后一个容量最小的电容用ero的,条件允许的话最好用铜箔给这个最后的电容做个外衣。

在这一级,电容的总容量控制在4000以下,容量太大,声音会过于厚重,缺乏灵性。

除了滤波电容外,在这一块

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