由于结构和材料的差异,电容器已经变得多种多样,在电性能、结构和用途之上有很大的不同。这些差异最终是由于我们使用的电介质的问题,电容器目前在许多领域使用。从音频电路的角度来说,音频电容应该是一个统称。在音响设备之中,电容器的一般种类和不同功能都有一定的区别。
长期以来,一直没有找到造成音质问题的根本原因。长期以来,内部放大一直被认为是歌曲听起来不好的原因。但事实上,并不是
固体电容器的角度来看,它在稳定性和使用寿命方面具有明显的优势,但其缺点也一一暴露出来。固体电容器在等效串联之中有很大的优势。比传统的电解电容性能更好。固态电容在低频之下不如电解电容。作为一个专业的音频电容,如果不能在涉及音效的部分获得最佳的音质效果,很有可能不如其他电容。
由于结构和材料的差异,电容器已经变得多种多样,在电性能、结构和用途之上有很大的不同。这些差异最终是由于我们使用的电介质的问题,电容器目前在许多领域使用。从音频电路的角度来说,音频电容应该是一个统称。在音响设备之中,电容器的一般种类和不同功能都有一定的区别。目前,加热电容器相当受欢迎。主要适用于不同范围的显示。此外,声音放大之后没有噪音。在快速爆棚的同时,细节处理到位,声场效果非常令人满意。
单就声音效果而言,音频电容中的电解电容在音质方面要好得多。虽然固体电容器的使用寿命可以达到50年左右,但如果比较音质和使用寿命的话,电解电容器应该更受欢迎。当然,必须指出的是,电容器在不同领域的使用具有一定的选择性。音频电容器仅限于对声音质量有一定要求的情况。所有电容器都应处于理想状态。除了电容器的电容量之外,只有去掉参数ESR之后才能计算出电容量。目前,加热电容器相当受欢迎。典型的音频电容从下方到底部的使用寿命超过20年。瑞典生产的RIFA peg124长寿命加热电容器应该更受欢迎。一些不同的亮点展示了电容器对我们所听到的声音质量有多大的影响。声音很美。主要适用于不同范围的显示。它是在几乎无可挑剔的条件。此外,声音放大之后没有噪音。在快速爆棚的同时,细节处理到位,声场效果非常令人满意。