滤波用的薄膜电容与电解电容熟优熟劣时有争论,其实两者的应用是有所区别的,薄膜电容表现为高分析力,层次分明,速度快,低噪,但声音略嫌单薄,低频较差,缺乏韵味。大家都知道无负反馈线路高频发亮,低频也不及反馈线路,此时使用薄膜电容作滤波,多数情况下,会使高中频更亮,低频发硬,所以便有人反对用薄膜电容作滤波,但薄膜电容的速度优势便发挥出来了,金属膜电容的高速度对瞬态互调失真起了一定的补充作用,也使声音听起来鲜活流畅一些,这一点在实践中有-的收效。
滤波用的薄膜电容与电解电容熟优熟劣时有争论,其实两者的应用是有所区别的,薄膜电容表现为高分析力,层次分明,速度快,低噪,但声音略嫌单薄,低频较差,缺乏韵味。大家都知道无负反馈线路高频发亮,低频也不及反馈线路,此时使用薄膜电容作滤波,多数情况下,会使高中频更亮,低频发硬,所以便有人反对用薄膜电容作滤波,但薄膜电容的速度优势便发挥出来了,金属膜电容的高速度对瞬态互调失真起了一定的补充作用,也使声音听起来鲜活流畅一些,这一点在实践中有-的收效。而薄膜电容的速度优势在稳压电路消除开关效应的影响更为明显及让人-。大家一直对交流供电、直流供电及稳压熟优熟劣争论不休,交流虽然有波峰波谷,但仍然是连续的,也就没有开关效应,没有开关噪音的影响;直流供电的音色确实没有交流供电动听,主要表现是声音不流畅的表现,也就是稳压器件的开关噪音所致,其实目前的元件的开关特性已非常之好,开关频率已达至mhz级,从理论上对音频基本不会造成大的影响。电解电容自身已有噪音及慢速,用在整流及稳压电路中,迭加二极管及稳压管的开关噪音,效果可想而知,但改为薄膜电容后,情况就不同了,在有滤波电路的应用中会有-的验证,用等容量薄膜电容后听感会比以前的好,没有不流畅的现象,相信薄膜电容的快速充放电-的弥补了开关噪音的影响。滤波用的薄膜电容与电解电容熟优熟劣时有争论,其实两者的应用是有所区别的,薄膜电容表现为高分析力,层次分明,速度快,低噪,但声音略嫌单薄,低频较差,缺乏韵味。大家都知道无负反馈线路高频发亮,低频也不及反馈线路,此时使用薄膜电容作滤波,多数情况下,会使高中频更亮,低频发硬,所以便有人反对用薄膜电容作滤波,但薄膜电容的速度优势便发挥出来了,金属膜电容的高速度对瞬态互调失真起了一定的补充作用,也使声音听起来鲜活流畅一些,这一点在实践中有-的收效。而薄膜电容的速度优势在稳压电路消除开关效应的影响更为明显及让人-。大家一直对交流供电、直流供电及稳压熟优熟劣争论不休,交流虽然有波峰波谷,但仍然是连续的,也就没有开关效应,没有开关噪音的影响;直流供电的音色确实没有交流供电动听,主要表现是声音不流畅的表现,也就是稳压器件的开关噪音所致,其实目前的元件的开关特性已非常之好,开关频率已达至mhz级,从理论上对音频基本不会造成大的影响。电解电容自身已有噪音及慢速,用在整流及稳压电路中,迭加二极管及稳压管的开关噪音,效果可想而知,但改为薄膜电容后,情况就不同了,在有滤波电路的应用中会有-的验证,用等容量薄膜电容后听感会比以前的好,没有不流畅的现象,相信薄膜电容的快速充放电-的弥补了开关噪音的影响。滤波用的薄膜电容与电解电容熟优熟劣时有争论,其实两者的应用是有所区别的,薄膜电容表现为高分析力,层次分明,速度快,低噪,但声音略嫌单薄,低频较差,缺乏韵味。大家都知道无负反馈线路高频发亮,低频也不及反馈线路,此时使用薄膜电容作滤波,多数情况下,会使高中频更亮,低频发硬,所以便有人反对用薄膜电容作滤波,但薄膜电容的速度优势便发挥出来了,金属膜电容的高速度对瞬态互调失真起了一定的补充作用,也使声音听起来鲜活流畅一些,这一点在实践中有-的收效。而薄膜电容的速度优势在稳压电路消除开关效应的影响更为明显及让人-。大家一直对交流供电、直流供电及稳压熟优熟劣争论不休,交流虽然有波峰波谷,但仍然是连续的,也就没有开关效应,没有开关噪音的影响;直流供电的音色确实没有交流供电动听,主要表现是声音不流畅的表现,也就是稳压器件的开关噪音所致,其实目前的元件的开关特性已非常之好,开关频率已达至mhz级,从理论上对音频基本不会造成大的影响。电解电容自身已有噪音及慢速,用在整流及稳压电路中,迭加二极管及稳压管的开关噪音,效果可想而知,但改为薄膜电容后,情况就不同了,在有滤波电路的应用中会有-的验证,用等容量薄膜电容后听感会比以前的好,没有不流畅的现象,相信薄膜电容的快速充放电-的弥补了开关噪音的影响。滤波用的薄膜电容与电解电容熟优熟劣时有争论,其实两者的应用是有所区别的,薄膜电容表现为高分析力,层次分明,速度快,低噪,但声音略嫌单薄,低频较差,缺乏韵味。大家都知道无负反馈线路高频发亮,低频也不及反馈线路,此时使用薄膜电容作滤波,多数情况下,会使高中频更亮,低频发硬,所以便有人反对用薄膜电容作滤波,但薄膜电容的速度优势便发挥出来了,金属膜电容的高速度对瞬态互调失真起了一定的补充作用,也使声音听起来鲜活流畅一些,这一点在实践中有-的收效。而薄膜电容的速度优势在稳压电路消除开关效应的影响更为明显及让人-。大家一直对交流供电、直流供电及稳压熟优熟劣争论不休,交流虽然有波峰波谷,但仍然是连续的,也就没有开关效应,没有开关噪音的影响;直流供电的音色确实没有交流供电动听,主要表现是声音不流畅的表现,也就是稳压器件的开关噪音所致,其实目前的元件的开关特性已非常之好,开关频率已达至mhz级,从理论上对音频基本不会造成大的影响。电解电容自身已有噪音及慢速,用在整流及稳压电路中,迭加二极管及稳压管的开关噪音,效果可想而知,但改为薄膜电容后,情况就不同了,在有滤波电路的应用中会有-的验证,用等容量薄膜电容后听感会比以前的好,没有不流畅的现象,相信薄膜电容的快速充放电-的弥补了开关噪音的影响。
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电解电容
电解电容器是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
知识,是成绩的当然結果平稳地把知识装在脑中,而且,平稳地充分发挥到试卷上,压倒一切不管你,高一高二没用心学,造成存留很多的知识系统漏洞。是你高一高二学的-,可是犹存挺大发展室内空间。都应当在高三紧抓一件事——我懂得了是多少知识。举个物理学的事例一道题目,调查的是小物块从一个斜坡上滑下来,随后进到一个环形路轨,题目问你小物块不在往下掉的标准。假如:斜坡上的受力分析,圆上路轨不坠落实体模型,动能定理,这之中一切一条,你不足清楚,这一题目如何将会做出去。这儿每一条全是知识。留意,并非不容易,只是不足清楚,就算动能定理式子两侧的静电力常量的含意你稍有模糊不清,式子就很将会列错。更吊诡的是,你将会今日列对,明日列错,此次考得好,下一次考试成绩就起伏降低了。假如还有一道题目,歪斜滑轨上面一根导体棒,滑轨尾端接了一个电容器,电容器的状态不感应起电。释放出来导体棒,问你导体棒下降的那时候,电容器感应起电量和导体棒速率的关联,问你导体棒速率尺寸和時间的关联。
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