耦合电容
耦合电容取值

耦合电容取值耦合电容是电子电路中常用的元器件之一,它在电路中起着重要的作用。
本文将从耦合电容的定义、分类、作用和选取等方面进行介绍,以帮助读者更好地理解和应用耦合电容。
一、耦合电容的定义耦合电容是指将两个电路之间的信号传递的电容器,它能够将信号从一个电路传递到另一个电路,实现信号的耦合。
耦合电容通常由两个电极以及介质组成,介质可以是空气、陶瓷、塑料等。
二、耦合电容的分类根据用途和结构,耦合电容可以分为直接耦合电容和变压器耦合电容。
1. 直接耦合电容直接耦合电容是将信号直接通过电容传递到另一个电路的方式。
它通常用于放大电路中,将输入信号经过放大后传递到输出电路,起到增大电压幅度的作用。
2. 变压器耦合电容变压器耦合电容是通过变压器的耦合来实现信号传递的方式。
它通常用于高频电路中,可以有效地传递高频信号,并实现阻隔直流信号的作用。
三、耦合电容的作用耦合电容在电子电路中起着至关重要的作用,主要有以下几个方面:1. 传递信号耦合电容能够将一个电路中的信号传递到另一个电路中,实现信号的耦合。
通过合理选择耦合电容的参数,可以实现信号的传递和放大,从而实现电路的功能。
2. 隔直耦合耦合电容可以隔离两个电路之间的直流信号,只传递交流信号。
这对于一些特定的电路设计非常重要,比如放大电路中需要滤除直流偏置信号。
3. 控制频率响应耦合电容的参数会影响电路的频率响应。
通过选择不同的耦合电容值,可以实现对电路的频率响应进行控制,满足不同的应用需求。
四、耦合电容的选取在选取耦合电容时,需考虑以下几个因素:1. 频率范围根据电路的工作频率范围选择耦合电容的参数,确保它能够满足电路的频率要求。
2. 电容值根据电路的放大倍数和输入输出阻抗等参数,选择合适的电容值,以实现信号的传递和放大。
3. 电压容量根据电路的工作电压选择耦合电容的电压容量,确保它能够承受电路中的电压。
4. 温度特性考虑耦合电容的温度特性,选择适合的耦合电容,以确保电路在不同温度下的性能稳定。
详细解析耦合电容的原理

详细解析耦合电容的原理
耦合电容是一种用于将两个电路(或电子元件)之间的信号进行传输和耦合的元件。
它包含两个电极和介质,介质的特性决定了电容元件的特性。
当两个电路中的一个电路的变化信号(例如电压变化)传入耦合电容,耦合电容会储存这个变化信号的能量。
然后,这个能量会传递到另一个电路中,从而实现两个电路之间的信号传输和耦合。
耦合电容的原理基于电容器的特性。
电容器的两个电极之间存在电场,当电压或电荷在电容器的电极之间发生变化时,电场会储存或释放能量。
耦合电容的工作原理如下:
1. 当一个电路的信号传入耦合电容时,耦合电容会储存这个电路的变化信号的能量。
这是因为电压变化会导致电容器电极之间的电场发生变化,进而导致电容器储存或释放能量。
2. 储存的能量随后会传递到另一个电路中。
这是因为电容器两个电极之间的电场变化会导致变化信号的传输。
耦合电容在电子电路中有着广泛的应用。
例如,在放大器电路中,耦合电容用于将输入信号传递到放大器的输入端。
同样,在调音台中,耦合电容用于将不同的音频信号输入到不同的放大器中。
总结:
耦合电容是一种用于将两个电路之间的信号进行传输和耦合的元件。
它的工作原理基于电容器的特性,即电压或电荷的变化会导致电场的变化,进而导致能量的传输。
耦合电容在电子电路中有广泛的应用。
耦合电容作用

耦合电容作用耦合电容是指在电路中连接两个或多个电容元件,起到传递电流或电压信号的作用。
耦合电容在电子设备中应用广泛,特别适用于放大电路中。
耦合电容的主要作用之一是传递直流偏置信号。
在放大电路中,需要给输入端或输出端加上一个直流偏置电压,以确保工作在合适的工作点上。
耦合电容就承担了传递直流偏置信号的任务。
当输入信号经过耦合电容传递到放大电路时,电容会阻隔直流电压,使得只有变化的交流部分通过电容进入电路。
这样可以确保放大电路工作在正常工作点上。
耦合电容还可以传递交流信号。
在放大电路中,输入信号通常是交流信号,通过耦合电容传递到放大电路后,放大电路会对信号进行放大处理。
耦合电容能够将交流信号传输到下一级电路中,从而实现信号的传递和处理。
同时,耦合电容还能够隔离不同电路之间的直流电压,保护电路不受到直流偏置的影响。
耦合电容还可以用于隔离电路之间的共地干扰。
在电子设备中,不同电路之间可能会存在共地引起的干扰问题。
通过在耦合电容上增加滤波器电路,可以有效滤除共地干扰。
耦合电容能够阻隔直流信号,只传递交流信号,从而避免了共地干扰的传递。
除了耦合电容的基本功能外,还有一些其他的耦合电容特性可以用于特定的应用。
比如,大容量的耦合电容可以增加低频信号的传递,从而改善低频响应。
而小容量的耦合电容则可以减小功耗,提高高频响应。
总的来说,耦合电容是电子设备中一个重要的元件,它能够传递电流或电压信号,实现不同电路之间的连接和传输。
在放大电路中,耦合电容起到传递直流偏置信号和交流信号的作用,保证放大电路正常工作。
此外,耦合电容还能够用于隔离共地干扰和改善低频响应。
因此,耦合电容在电子设备中的应用非常广泛,对于电路的稳定工作和信号处理起到至关重要的作用。
耦合电容_并联小电容_解释说明

耦合电容并联小电容解释说明1. 引言1.1 概述耦合电容和并联小电容是电路中常见的两种元件。
耦合电容用于传输信号或连接两个电路,而并联小电容则常用于滤波和降低噪声。
本文将介绍耦合电容和并联小电容的概念、原理以及它们在电子设备中的应用。
1.2 文章结构本文分为五个部分进行讨论。
首先,我们将介绍耦合电容的概念、作用以及工作原理。
然后,我们将探讨并联小电容的定义、作用以及在电子设备中的应用。
接下来,我们将比较分析耦合电容与并联小电容之间的关系,并评估它们各自的优劣势。
最后,我们将总结主要观点和结果,并对耦合电容和并联小电容未来发展趋势进行展望。
1.3 目的本文旨在帮助读者深入了解耦合电容和并联小电容的概念、原理以及应用场景。
通过阐述耦合电容与并联小电容之间的关系和优缺点,读者可以更加准确地选择适用于特定情况下的组合方案,并能够更好地应用于电子设备的设计和维修中。
2. 耦合电容的概念和原理2.1 耦合电容的定义:耦合电容是指在电路中将两个不同电路或元件通过导线连接,并采用电容器来实现信号传递的一种元件。
耦合电容通常由两个平行的金属板组成,之间填充绝缘材料,如空气或绝缘树脂。
2.2 耦合电容的作用:耦合电容在电子设备中具有重要作用。
它可以将信号从一个部分传递到另一个部分,实现不同部分之间的相互连接和通讯。
耦合电容还可以阻止直流信号通过,并只传递交流信号,避免干扰或损坏其他电路。
2.3 耦合电容的工作原理:当交流信号通过耦合电容时,它会产生一个变化的电场。
这个变化的电场会导致金属板上出现一些振荡,并随之引起导线中产生能量传输。
这样,信号就可以从一个元件或区域转移到另一个元件或区域。
换句话说,当交流信号从源端进入耦合电容时,它会使得第一个金属板上带有正负极性的电荷,在电流的作用下交换位置,这将在导线中引起瞬态的变化,并传输到连接的元件。
这个过程可以看作是一种能量传递,信号也随之传播。
请注意,耦合电容必须选择适当的容值和质量,以正确传递所需的信号频率范围,并确保信号不会受到损坏或失真。
电容的耦合

电容的耦合电容是一种用于储存电荷的器件,它由两个金属板和介质组成。
当电容器中加上电压时,金属板上会产生正负电荷,形成电场。
电容的耦合就是指通过电容器将电场传递到其他电路中,实现信号的耦合传递。
电容的耦合在电子电路中起到非常重要的作用。
它可以实现不同电路之间的信号传递,实现各种功能和应用。
下面将分别介绍几种常见的电容耦合应用。
一、耦合电容器在放大电路中的应用在放大电路中,耦合电容器常常用于实现信号的耦合传递。
例如,放大器的输入端和输出端之间使用耦合电容器将信号耦合传递。
这样可以实现输入信号的放大,并将放大后的信号输出到下一级电路中。
耦合电容器的容值选择要合适,以确保信号的传递和放大效果。
二、耦合电容器在滤波电路中的应用滤波电路常常使用耦合电容器来实现对特定频率信号的滤波。
例如,低通滤波器中,输入信号通过一个电容器耦合到滤波器电路中,只有低频信号能够通过,高频信号被滤除。
类似地,高通滤波器和带通滤波器也可以使用耦合电容器实现相应的功能。
三、耦合电容器在功率放大电路中的应用耦合电容器还可以用于功率放大电路中。
例如,功率放大器的输入端和输出端之间使用耦合电容器,将输入信号耦合到功率放大器中,经过放大后的信号再通过耦合电容器输出到负载上。
这样可以实现功率的放大和输出。
四、耦合电容器在信号传输中的应用电容的耦合还可以用于信号传输中。
例如,音频信号的传输中常常使用耦合电容器。
音频信号经过耦合电容器耦合到音频放大器中,再经过放大器放大后,通过耦合电容器输出到扬声器上。
这样可以实现音频信号的传输和放大。
总结起来,电容的耦合在电子电路中有着广泛的应用。
它可以实现信号的耦合传递、滤波、功率放大和信号传输等功能。
不同的电路和应用需要选择合适的耦合电容器和容值,以确保电路的性能和功能。
在实际应用中,还需要考虑电容器的尺寸、成本和可靠性等因素。
因此,在电子电路设计中,对于电容的耦合应用需要进行合理选择和设计,以满足具体的需求。
耦合容和反馈电容的取值范围

耦合容和反馈电容的取值范围嘿,朋友们!咱们今天来聊聊耦合容和反馈电容的取值范围,这可是个有趣又有点复杂的话题呢。
先来说说耦合电容吧。
想象一下,耦合电容就像是电路中的桥梁,连接着不同的部分,让信号能够顺利通过。
那它的取值范围怎么确定呢?这可不能随便瞎搞。
如果取值太小,就好比这座桥太窄啦,信号就像拥挤的人群,过不去,会导致信号衰减得厉害,甚至丢失一些重要的信息。
这难道不糟糕吗?要是取值太大呢,又好像这座桥太宽太浪费,不仅增加成本,还可能引入一些不必要的干扰。
再讲讲反馈电容。
反馈电容就像是电路的调节器,影响着整个系统的稳定性和性能。
取值小了,反馈作用就弱,系统可能变得不稳定,就像失去了缰绳的野马,难以控制。
这能行?取值大了呢,反馈太强,系统又可能反应迟钝,就像被束缚住手脚的运动员,没法发挥出最佳水平。
那怎么才能找到合适的取值范围呢?这得综合考虑好多因素呢!比如电路的工作频率,频率高,电容取值就得小一些,不然跟不上节奏。
这就跟跑步比赛一样,速度快了,步伐就得小而快,不然就乱套啦。
还有输入输出的阻抗,这就好比是道路的宽窄,阻抗大,电容取值就得相应调整。
就像在宽路上开车和在窄路上开车,方向盘的转动幅度可不一样。
另外,信号的幅度和噪声水平也很重要。
信号强,电容可以适当大一点;噪声多,就得小心选择,不然噪声就像调皮的孩子,到处捣乱。
总之,确定耦合容和反馈电容的取值范围可不是一件轻松的事儿,得像侦探一样,仔细分析各种线索,才能找到最合适的答案。
朋友们,可别马虎对待,不然电路可能就闹脾气,不好好工作啦!我的观点是,在确定耦合容和反馈电容的取值范围时,一定要综合考量多种因素,反复试验和计算,才能找到那个能让电路稳定高效运行的“黄金范围”。
阻容耦合放大电路中,耦合电容的作用

阻容耦合放大电路中,耦合电容的作用嘿,咱来聊聊阻容耦合放大电路里耦合电容那点事儿。
这耦合电容啊,就像是电路里的“快递员”。
你想啊,在阻容耦合放大电路这个大社区里,不同的放大级就像是住在不同楼里的住户。
而耦合电容呢,它负责把前一级的信号这个“包裹”准确无误地送到下一级去,而且还得保证包裹完好无损呢,要是没有它,这信号可就被困在前一级,没办法继续在电路里“旅游”啦。
它又像是一个神奇的“信号桥梁”。
你看啊,放大电路的各级就像被河流隔开的小岛,而耦合电容就是那横跨河流的桥梁。
信号这个调皮的小生物,就靠着这座桥,从一个小岛(一级放大电路)蹦跶到另一个小岛(下一级放大电路),要是没这座桥,信号就只能在自己的小岛上干瞪眼,哪也去不了。
耦合电容还像一个超级有原则的“信号筛选员”。
它只允许交流信号这个“时尚潮流”通过,对于直流信号这个“老古董”,那是坚决不让过的。
就好比在一个超级炫酷的派对门口,只有穿着时尚的交流信号才能进去嗨,而穿着古板的直流信号只能被拒之门外,这可真是把交流信号和直流信号分得清清楚楚,明明白白。
它简直就是电路中的“和平使者”。
在阻容耦合放大电路里,各级放大电路的工作点就像一个个小王国,它们都有自己的脾气和要求。
耦合电容呢,就防止了各级工作点这个“小王国”之间互相干扰,就像一个和平使者在中间斡旋,让每个小王国都能安心地做自己的事情,不会因为隔壁小王国的事情而乱了阵脚。
这个耦合电容呀,还是一个“信号保镖”。
在信号从一级传送到下一级的过程中,周围可能有各种各样的“干扰小怪兽”,比如噪声之类的。
耦合电容就像一个强壮的保镖,护送着信号这个“小明星”安全地到达下一级,把那些干扰小怪兽都挡在外面,确保信号的纯净性。
它又像是一个电路里的“信号翻译官”。
你知道的,前一级输出的信号和下一级需要的信号可能在某些方面不太一样,就像两种不同的语言。
耦合电容就负责把前一级的信号“翻译”成下一级能读懂的形式,这样下一级电路才能顺利地接收并处理这个信号,这“翻译”工作做得那叫一个专业。
电容耦合效应

电容耦合效应
摘要:
1.电容耦合效应的概念
2.电容耦合效应的原理
3.电容耦合效应的应用
4.电容耦合效应的优缺点
正文:
一、电容耦合效应的概念
电容耦合效应是指在电路中,由于电容器的存在,使得电路中的某一部分与另一部分产生相互影响的现象。
电容器能够储存电荷,并在需要时释放电荷,从而对电路中的电压产生影响。
二、电容耦合效应的原理
电容耦合效应的原理是由于电容器内部的电荷会发生变化,从而改变电容器两端的电压。
当电容器充电时,电容器内部的电荷会增加,导致电容器两端的电压上升;当电容器放电时,电容器内部的电荷会减少,导致电容器两端的电压下降。
这种电压变化会传递到电路中的其他部分,从而产生电容耦合效应。
三、电容耦合效应的应用
电容耦合效应在电路设计中有着广泛的应用,例如:
1.滤波器:滤波器能够通过电容耦合效应去除电路中的噪声和干扰信号,从而提高信号的质量。
2.振荡器:振荡器能够通过电容耦合效应产生稳定的振荡信号,从而为电路提供时钟信号。
3.耦合器:耦合器能够通过电容耦合效应将两个电路的信号进行耦合,从而实现信号的传输和放大。
四、电容耦合效应的优缺点
电容耦合效应的优点:
1.能够实现信号的传输和放大;
2.能够去除电路中的噪声和干扰信号;
3.能够为电路提供稳定的时钟信号。
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音频耦合电容对音质影响的定量分析丁丁硬件视点 2009-04-23 11:11:41 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小]为这次测试,收集了如下电容样本,标称容量都是0.1uF的。
图中1号是个陶瓷介质电容;2-6号是各种类型的薄膜电容,其中6号是西门子的,其余是杂牌,有国内也有国外的;7号是陶瓷密封油浸薄膜电容,耐压最高,是1000V。
有人会问,这么小容量的电容几乎不用到音频耦合回路里面呢!呵呵,这个问题当然是和后级电路的输入阻抗有关联。
当后级输入阻抗大于47k欧时,0.1uF电容耦合对低频损失是可以接受的。
测试电路很简单,如下图。
大家知道,很多音频的指标对音质有直接影响。
不如说信噪比、动态、输出功率、谐波失真。
等等,大家尽量发挥自己的想象力,这么简单的一个电路里面,电容究竟会对那个重要的指标有影响而改变音质呢?当然,最容易影响的是频响。
但是前面提到了,只要RC时间常数足够大,低频下降就可以忽略,所以这里不予以考察。
这次重点放在THD即全谐波失真指标的测量与分析。
下面这个图标是R=2K时,7个电容对应的THD+噪声和信号频率的关系。
图中线是耦合电容短路(即信号直通)时的失真曲线,也是这个测量系统在这个条件下的测量极限。
实际上,看到这张曲线图是,我心里是吓了一跳的。
特别是1#样本,在500Hz以下频率,失真居然会达到0.2%以上!这个量级对训练有素的耳朵来说是能够听出来的了。
眼尖的同学或者会看出来,由于电阻取的是2K,而电容只有区区0.1uF,所以这个电路是个一阶高通滤波器。
当频率很低时输出会衰减很多,而我们测的是(THD+噪声)/(信号+噪声),即这是信号变小了,比值自然会增大。
也就是说,这个结果未必是真的谐波引起的。
所以,我们有必要还是定量的看一下到底高通曲线是啥样子。
如下图。
哈哈,500Hz对于平顶部分只下降了4dB。
所以上面的担忧可以排除了。
看来真的是有谐波失真发生哦,真郁闷!不到黄河心不死!我要看谐波成分是啥样子。
对了,做快速傅立叶分析。
做了1号和7号两个样本分别在1kHz和400Hz输入时的谐波成分分析,如下图。
1kHz输入时400Hz输入时果然,全部都是如假包换的谐波!接受这个现实的同时,就得回答一个问题了:电容是非线性元件吗?怎么会有这么大的非线性失真呢?鉴于失真最厉害的是1号陶瓷电容,而陶瓷材料会有压电特性。
是不是这些电容因为加上电压后有什么变化呢?于是给电容加上偏置电压,选了1号、4号和7号三个样本,测试结果如下图。
图表中可以看出,1号样品缺失电容量虽偏置电压变化而变化。
偏压从0V变到15V时,容量居然从96.3nF变化到98.2nF,变化率达到1.97%!另外两个样品却没测出来类似的容量变化。
那么,1号样品的这个偏压-容量变化关系在这个耦合电路里会引起什么样的后果呢?一般的来说,有交流信号通过电容时,电容会有一个阻碍作用,既是容抗。
容抗Xc=1/(ωC)=1/(2πfC)。
如果信号的频率f不变,当C变化时,Xc也是变化的。
我们再看前面的测试电路,实际是一个Xc与R的串联分压电路。
Xc越大,输出越小。
呵呵,问题原来在这里了!对于1#电容,当交流信号在过0点时,电容是一个容量。
当信号不在0点时相当于对电容加了一个偏压;而在波峰或波谷时,偏压达到了最大。
既是说,一个周期的信号通过电容时,电容的容量经历一个容量由小到大再由大到小的循环。
输出信号Vo=R/(Xc//R);当Xc变化时,Vo自然也就发生变化了。
这就是的整个电路表现出了非线性特性!输入一个标准正弦波时,输出的却是幅度不按正弦规律变化的畸变波形,这样子谐波失真自然就产生了。
同样的,这个结论也能解释为何频率高时失真小而频率低时失真大。
当信号频率高时,Xc 就小,基数小了,变数自然也就更加小,当Xc小到和R比可以忽略时,变数引起的畸变自然也无影无踪了。
所以失真特性曲线上,不管那个电容对应的高频段,谐波失真都非常小,直到没有失真。
由于失真是由电容有偏压时引起容量变化而产生的,而偏压越大,电容变化也越大。
那么当信号电压大时,输出信号的失真也会更大!实际的情况任何呢?看看下面的测试曲线,描述的是失真对输入信号强度的关系,信号频率是1kHz。
图中最下面那条线是电容短路时的测试结果,当作参考。
注意到当输入信号大于100mV时,随着信号强度的增加,THD也越来越大。
当输入信号达到10Vrms时,失真达到0.15%左右。
记得前面我们也测了4号和7号电容的偏压-容量特性,在电桥的分辨力范围几乎没看到有容量的变化。
但是在失真曲线上看到的谐波失真却是不能忽略的。
那这又是怎么回事呢?为了找到这个回答这个疑问的蛛丝马迹,于是对7个电容做了比较全面的参数测量,结果如下表。
看数据我们可以发现,测试频率不同,同一电容的容量也会不同。
为了方便比较,表格的右边专门算出了100Hz和10kHz测试频率时同一个电容器的电容量的比值。
画成图表如下。
如果和失真曲线比照,会发现容量变化大的,失真也大。
如图中1#最大,失真也最大;4#第二,对应失真图上400Hz-8kHz这段范围内失真表现都很突出;5#变化最小,失真也几乎是最贴近参考线。
同样的,我们也可以整理一下损耗(方位角正切)的数据,如下面图表。
1#、4#、5#的变化规律,同样是和失真特性相应证的。
即损耗越大,引起的信号失真也大!综上所述,电压效应(电压-容量变化关系)于对电压敏感的陶瓷电容是引起其产生谐波失真的主要因素。
而对电压不敏感的薄膜类电容,介质损耗、等效串联电阻等因素同样能引起非线性失真,只是这时引起的失真数量级比较低,绝大多数场合是可以接受且人耳不能觉察的。
小结:该怎么决定音频电路中的耦合电容呢?很显然,能不用电容耦合就不要用了,现在有源器件的性能已非老早工业时代的产品所能比拟,设计出纯DC放大电路已经不是什么特别难的课题了。
哦,你不得不要选用电容做耦合,其实结论上面已经有了。
第一不是万不得已,别选用瓷介电容;第二,要挑选Q值高、ESR小、介电损耗小的电容,同时注意高频性能要尽量的好。
最后,上一个钽电解电容和铝电解电容(4.7uF,R取600欧)的比较测试结果,当作是本文的结尾吧。
图中,绿线是钽电解,红线是铝电解,这样子的特性,明白了该选哪个做耦合电容了吧?常见易购的音频耦合使用的电容介绍小龙经常有些初学的朋友们问,在哪用什么电容,这种电容怎么样这类的问题,回答得多了也就麻木了,烦了,索性整个贴子供初学者学习,所介绍的都是价格比较便宜的,适合初学者选用的电容。
WIMA威马性能指标比较高的电容,适合用在整个系统都够高班的器材上,在一般普通的器材上表现较为浮燥,不推荐初学者使用。
RIFA420/426这系列电容对高频的听感有一定的衰减作用,在一般的器材上表现听感温暖厚实,高频圆润耐听。
性能和指标也不错。
很适合初学者使用。
西门子千层糕电容声音表现一般,但性能指标极好,适合用于电源退耦。
西门子EPCOS系列性能指标好,整体表现平衡,无音染。
但初学者用它的话有可能会出现同WIMA出一样的效果。
使用时需要注意用在性能指标比较好的器材和电路上。
ERO MKT整体效果和RIFA420系列相当,非常适合初学者使用,用在哪都不会出很差的声。
美国电子俱乐部听感表现平衡,稍显有失细腻,适合用在解码器,或放大器的输出耦合。
也是比较实用的电容西门子MKT用得好的话,表现平衡大气,细腻。
同样的性能指标比较好,损耗角小,用得不好的话听感会稍显得毛刺。
REL-CAP这电容市面上很多,不知真假,但实测性能不错,价格也不高,听感也比较平衡,值得推荐。
索伦听感表现平衡,稍显得有得有些粗,可用在放大器的输出或分频电路上。
常见的音频用电解电容系列三洋Sanyo:固体电容SP,SG,SEP,SVP等;日本化工NCC:AUDIO,ASF、AWF、给各个音响厂定制的系列;美国化工UCC:U36D,URZA和其他延续思碧继续生产的电容系列;红宝石Rubycon:BlackGate;尼康nichicon:MUSE系列的FW,KW、FineGold,KZ,FA,FX,ES,KG等;松下Matsushita:FM,FK,FC,FJ,Pureism,AUDIO,Master,MasterII,X-Pro;伊娜ELNA:RJJ,RJH,FOR AUDIO,R2O,R2A,R3A,Starget,Cerafine,Silmic,SilmicII,给各个音响厂定制品;欧美各国生产高品质音频用电容的厂家:法国SIC-SAFCO,瑞典RIFA,德国ROE,德国ERO,美国思碧(SP),法国L.M.T,法国S.L.C.E,荷兰飞利浦(BC),德国西门子,意大利AV,德国威马(WIMA),德国FRAKO,英国BHC,丹麦杰森JENSEN,美国MIT,美国REL-CAP,美国摩罗利(Mallory),美国伊利诺(IC),法国苏伦(SOLEN),瑞典EVOX,以色列威世(Vishay)。
SIC-SAFCO:SIC-SAFCO是拥有84年厂史的法国电容厂,就是著名的特弗龙电容的生产厂。
ALSIC系列电容是其生产的LL型长寿命低阻抗系列105度耐高温品种,来自法国的补品电解电容SIC-SAFCO,音色高贵。
高速,高Ripple电流,低自感,极低内阻,超长寿命直逼rifa 124系列。
低频下潜好,弹性十足,音色甜美温暖,声音秀气象二八少女一样纯情,解析力也相当高。
用它来摩CD机解码,做退藕部分相当完全。
其高压电容十分受胆友喜欢。
ROE:德国ROE发烧极品电容。
这个就是传说中ROE里声音最柔美的EB系列,轴向结构。
大名鼎鼎的ROE电解电容是德国造的高级电解电容,广泛使用在很多价格不菲的高档音响中,金黄色的胶皮包装,令人不由得联想起泛着黄金般光泽的音质与音色。
品质优异,性能稳定,而且寿命很长。
耦合,退耦极品,声音中性偏温暖,速度快,解析力很高,音场开阔和思碧电容搭配使用可以说是天下无双。
RIFA:瑞典生产的RIFA PEG124长寿命发烧电容,RIFA PEG124系列是RIFA电解电容中寿命最长的几个系列之一。
使用寿命大于30年远超过著名的RIFA PEH169系列。
轴向安装设计,大电流纯铜引脚。
低内阻,低分布电感,高涟漪电流,低泄露,长寿命,耐高温125度。
本品为全新品极为少见。
RIFA PEG124效果极佳。
其效果主要表现在以下几个方面:1.音色极为优美,各音域表现异常全面,几乎无懈可击。
2.速度非常快,决不拖泥带水,让你想起法拉利的赛车,该电容在小动态时优美动听,在大动态时从容不迫,轻而易举的完成爆棚,而且力度,音场让人都非常满意,你都想不明白这百万雄兵是从哪里冒出来瞬间又躲到了哪里。
3.细节非常丰富,表达非常细腻,在我用过的这些名牌电容中,这款电容是最具有胆味的产品,有网友说该电容是去除数码声的利器,对此我完全赞同。