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[DIY] 谈谈地球上最好的电解电容:black gate黑金刚BG电容

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本帖最后由 carter12515 于 2016-12-10 20:26 编辑

首先来看电解电容的工作原理:当输入信号的电子到达电容的阳极氧化膜,形成一个真正的阴极与电解液中的氧化膜接触,产生化学反应生成离子(电子负载在离子上),在阳极和阴极之间进行传导,完成充放电过程!请看下图: QQ图片20161210163205.png

图中的许多小海湾犹如电容中蚀刻的氧化物膜,电子在码头上等船(离子),并慢慢地向对面的码头(阴极)移动!(离子转移)由于离子的质量比电子大的多,还有电解液中的绝缘材料也有碍离子的运动,所以离子的移动速度比电子慢得多!海湾挤满了太多的船,造成大量的电子错过船或延迟到达(信号丢失和失真产生)!到达对面的码头后,电子开始再次运行。这时功率的下降和产生的失真,导致输出信号的波纹和输入信号的波纹明显不同!特别是大动态时,信号信息的丢失更严重!

QQ图片20161210164001.png
BG电容里面添加石墨颗粒,而石墨颗粒本身就是导体,信号电子直接通过BG里面的石墨颗粒传导到对岸,导电颗粒直接传导比离子运输转移速度快10000倍!电容充放电速度接近光速!因此信号信息基本不会丢失,失真也基本不会产生!图中输出信号的波纹和输入信号的波纹几乎一样。因此,使用BG电解电容比使用其它任何电解电容,声音的信息量要多出100倍左右!电容的功率也大幅提升,所以BG 1000uf相当于一般电解电容5000uf左右的能力!


补充内容 (2016-12-13 11:14):
电容上面所标的容值和电压只是代表该电容能存储多少库伦的电荷,电容的主要作用是放电不是充电,比的是能释放多少电荷,不是比能存储多少电荷!BG 1000uf在单位时间内有可能比一个普通电解电容5000uf所释放电荷的数量还多!电容比的是效率

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发表于 2016-12-10 17:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
早已經停產啦,再講有何用
北昌影音
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发表于 2016-12-10 17:31 | 显示全部楼层
BG 1000uf的容量相当于一般电解电容5000uf左右的容量!估计世界上没有一个电子工程师看得懂。
丹拿新意境
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 楼主| 发表于 2016-12-10 17:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-10 18:09 编辑

888888.png
首先你应该知道电容的内部噪声,固态电容的接触形变噪声-80db到-100dB,电解电容的离子移动引起的失真噪声值大概是-120dB左右,而电阻器和其他电子元件产生的失真噪声远低于电解电容失真噪声,电解失真噪声是由组件的结构造成的,噪声特性的改善它一直被认为是非常困难的,因此,已生产的所有一般电解电容器都没有能力抑制噪声的产生!虽然,信噪比可以通过适当的电路设计技术得到提升,但是得不到完全改善!因此在电路设计中,电子设备的信噪比由电解电容决定的!信号通过一般的电解电容后被污染,信噪比降低至少-30db到-40dB或更低!在这一概念的基础上,BG公司开始大约十年前开发的电解电容器以极低的失真和噪声低至-160db,BG的设计是在内部添加石墨颗粒触并形成电子转移在电容内部,BG公司认为这唯一的可以极大提高信噪比的方法!在音频领域,用BG电容可以让失真的极大减少,实现清晰、优质的声音!用BG电容可以让超低噪音和超低失真的高质量声音进入耳朵!此外在其他领域,BG电容的使用能使彩色显示器有一个良好的色调,能使一个袖珍收音机可以从全国FM电台接收广播(日本国内),一个普通的CD转盘可以让声音质量发挥到最高水平,彩色摄像机可以在光线不好的地方使用,得到品质好的图像和影像!
音联邦
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发表于 2016-12-10 17:34 | 显示全部楼层
神化道 发表于 2016-12-10 17:31
BG 1000uf的容量相当于一般电解电容5000uf左右的容量!估计世界上没有一个电子工程师看得懂。

我怎么记得
BG 1000uf的容量相当于一般电解电容是100000U呢?你是不是记错了
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 楼主| 发表于 2016-12-10 17:47 | 显示全部楼层
9.png

功率传输效率表明一个电解电容器的传递功率是多少。你可能会认为,电容越大,获得的效率就越高,正确的答案是,电解质中离子的数量越多,电荷通常会在离子上移动越多,就会获得更好的效率。然而,电解质的量是很难增加,因为它是浸渍在极薄的纸内,而且夹在电极之间,所以数量通常很少。为了获得更多的数量,它需要添加更多的纸和箔。这一措施使容量巨大。容量越大箔绕越多,它就变成了一个延时电路:信号通过箔迟时间增长。这样的电路永远不会再现完整的清晰的声音。此外,为提高产品效率,创造化学腐蚀的表面,使用的粗糙箔,这使得电容器在小容量时体积太大,所以在现实中没有能力增加电解质包括离子的数量。因此,一个小型的电解电容器永远不会强大。有的电容被说是高纹波的的能力,或是很低腐蚀率,这种特性的电容器的传输功率比一个普通的大一点,改善只是在离子转移上的能力,所以它没有太大的影响。然后,最后,一个伟大的产品,突破了这样的限制,完全诞生了,那就是BG电容。BG STD的功率是5倍一般电容的功率,而bg-nx是一般电解的10倍的功率。这种不可比拟的区别的原因来自于“BG”的内在:超越的电子传递。它是不受离子的量的影响,因为BG本身是电子转移,不靠离子!因此bg-fk 10000uf比普通电容器50000uf更强大。这一事实令世界上许多专业人士感到惊讶。

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 楼主| 发表于 2016-12-10 17:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-10 20:38 编辑

687.jpg
在美国有间高档播放器制造商说,当主滤波电容由一个40000uf电容器改为BG FK 2200uF,录音的许多效果得到体现,高频的频率范围得到提升,机器的效率值,声音分离度和深度也得到大幅的提升,同时电力的消耗也由40000uf改变成2200uf而大大减少!电子设备需要内部的直流电源具有最小的噪声,这是因为噪声引起的抖动不断放大和上万次的重放!很多人认为不应降低噪声应该增加电容的容量,但这是不正确的,与正常的电解电容器,如果增加的容量,通过电解电容器的离子噪声也随之增大,因此,总的噪声水平下降,水平大约是-100dB到-120dB,因为这种离子本身引起的失真产生的噪音,BG可以提供一个极限值,只有一个普通电容器二十分之一约为-160db,上述的实验给我们证明了电源使用大容量电容的高保真放大器是无用的,虽然它已被认定为是常识,令人惊讶的是,人的耳朵有能力正确地识别任何污染的声音和评价音质,我们不仅在音频领域,在新的高质量设备的内也能采用BG,降低电子设备的内部失真噪声至极低的水平,提高电子设备的整体性能和效率!


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 楼主| 发表于 2016-12-10 18:04 | 显示全部楼层
123.png
电容器具有最小漏电值的是干式电容器,如钽电容、铝固体电容、有机半导体电容、导电塑料电容,此外,他们阻抗和ESR特性都非常好,但是内部的导体介质总是发生接触噪声!例如:钽电容生成的失真噪声是各种电容器最差水平约-80dB,因此不适用于高质量的音频系统!这么大的噪音水平有时大于信号的水平,很多人会说,“我不知道,为什么这样的坏电容还在生产?”原因是,没有电容器目前噪声水平的任何官方的参考,这是忽视和冷漠电容器行业!与干式相比,一个普通的电解电容器(湿式),有比较大的漏电值,大的漏电值会影响高阻抗输入电路,因此我们设计了BG-C系列耦合电容器,失真和噪声可达到1 / 1000(-160db),无漏电的发生,它是在世界上最好的耦合电容器!
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发表于 2016-12-10 18:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
以上BlackGate電容的種種問題,大約在三十年前日本的MJ音響雜誌上,己有詳細的討論及介紹,到現在,BlackGate電容停産也差不多十年,再講也是懷古
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 楼主| 发表于 2016-12-10 18:16 | 显示全部楼层
澳門客 发表于 2016-12-10 18:06
以上BlackGate電容的種種問題,大約在三十年前日本的MJ音響雜誌上,己有詳細的討論及介紹,到現在,BlackGa ...

BG正常使用的寿命在30年左右!杂志上只有英文版的和日文版的,我现在出个中文版的
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 楼主| 发表于 2016-12-10 19:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-10 22:30 编辑

999.png
下面来说说玄学避振  。电容器受外部振动的影响,这种振动是不同的电极之间彼此拉或排斥的行为,它的振动方向和电极的方向一样。振动的影响,薄膜电容器是相当小的,另一方面,它很大程度上影响了电解电容器,电解电容一担受到外部影响的振动,电解质的电离子在电解液中传输时会产生气泡!(大家试试用手摇晃装满水的矿泉水看有没有气泡产生)因此,基本特征如失真,ESR和功率转换效率等会变得差很多!振动是由变压器等电磁线圈产生或输出变压器,扼流圈等,以及来自扬声器的声波,这些都是原因,变压器振动带动整个机箱底部,影响PC板上或大或小型电解电容,最好的方法是分离变压器用外引线延伸,意思是把变压器隔离起来,主滤波电容离变压器越远越好!在变压器的下面垫橡胶垫或者其它的缓冲材料都是可以避振的好办法!解决声波带来的振动,可以将电容用胶水固定在电路板上。大家有没有注意到很多厂机的电容都有用胶水固定在电路板上,就是做避振处理!另外,卧式电容为什么会被直立式电容所取带和淘汰,其中一个原因就是卧式电容安装的不稳固!
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 楼主| 发表于 2016-12-10 19:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-10 20:06 编辑

QQ图片20161210192944.png QQ图片20161210193015.png
现在电子管放大器很容易买到,因此,在世界各地电子管放大器有复兴的迹象。然而,在管放大器的情况下,我们不能满足的声音质量,因为它严重依赖于高电压的电解电容器。传统的技术生产的是不合格的高电压电解电容器,完全不适应信号高速运行的电子管放大器的!BG公司进行了电容器动态特性的匹配和创建革命结构的内部结构的,对电容器内部进行大胆和彻底的改革。我们所做的是第一次使用导电微粒加入高压电解电容器的栅电极层。经过三多年的研究和改进,我们已经成功地的发明了这个新产品:BG-WKZ!现在,我们骄傲的把bg-wkz推向世界各地市场。换上bg-wkz,你将被宁静的背景和声音的信息量大增而感到惊讶!你会感觉到原来丢失的声音信息是如此之多。另外,你会明显感觉到各种声音所在位置和距离感,声音完全3D化!而且信号相位是完全稳定的,真正的“BG-WKZ”的价值完全被肯定!在测试BG-WKZ时,我们听了一些著名的女钢琴家的录音,仿佛缪斯在你面前真正的弹琴。这就是为什么我们bg-wkz”心中的缪斯”命名!注意:bg-wkz的能力全面,请用BG替换所有的电解电容器。由于功率平滑的阻流线圈是有害的,因为会造成声音的失真,请使用电阻!整流管是不须要的,请用二极管直流!应削减NF回路请用bg-n!这些都是高保真音响系统的“必须”。如果你按照这样的话,你会享受世界上最好的声音。顺便说一下,bg-skz的升级改良版是bg-wkz。
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 楼主| 发表于 2016-12-10 19:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-10 20:05 编辑

QQ图片20161210194333.png
这一次,我们要谈谈为什么所有的一般电容的工作方式离子转移使大量声音信息丢失和变得很差。离子迁移信号是在电解液中进行的,电解质电离成阴离子和阳离子,然后信号电荷加载在每个离子上从+电极转移到-电极。离子的质量比电子的大得多,因此离子慢慢地移动,很难跟随信号的高速运动,所以信号延迟到达电极-极,失真也由此产生!当大量信号来临(也就是平时我们所说的大动态时),很多信号根本来不急运输,造成信号丢失!此外非线性失真产生尖锐的硬的声音和不愉快的声音进入人的耳朵,这是由介电常数和电极结构的损失引起的。虽然非线性失真可以提高很多,但离子移动带来的失真是很难改善。当我们在现实中听低音提琴或大提琴,我们可以有基本音符识别琴弦的振动的敏感性,但一旦通过一个功放放大,信号信息急剧下降声音变得平面化和不正确的声音。由于上述原因,80%的人对自己的音频系统的音质不满意。如果你试图改善你的功放的其他部分将是毫无意义的,因为所有现有的功放都有这个故障。因为丢失的信息不会回来!唯一正确的方式是使用完美无缺的BG电容替换原来的电容器。内部传输系统从离子转移到超高速电子传递(接近光速),信息量增加100倍!这个超级电容器(两颗无极BG反向并联)将完全满足你的耳朵!
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发表于 2016-12-10 19:51 | 显示全部楼层
说得挺逗滴!!!
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 楼主| 发表于 2016-12-10 19:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-10 22:32 编辑

QQ图片20161210195315.jpg
在使用BG电容之前每个人都想知道“是否只有通过更换BG电容,声音才会有一个良好的效果?”然而,每一个有经验的BG使用者都钦佩BG带来的提升,并向我们发送感谢信!我们记得很早以前当我们第一次在我们的音频系统上试验BG电容,效果深深感动了我们!事实上,其它任何电解电容都是离子转移,这是最致命的缺陷!在电路中通过更换BG电容器,所有的电路被转变成电子转移!结果当然是每个人都会惊讶的感觉到声音质量革命性的改进。如果你想在你的设备更换BG电容器,
(1)更换空间?
没问题,BG是传统的电容器两倍到五倍的能力!因此,就算你用高耐压的BG电容,使用原机电容容值的一半完全够了。如果更换的BG电容太高而不能摆放的话,你可以把它放平,并用引线连接。由于离子转移对电容带来的危害,因此BG 10000uf是常规电容器的30000uf到50000uf的能力!如果你使用BG-N 2200uf,完全够了!
(2)更换所有电容器
你不应该保留任何一个传统的电容。只要在设备上的有一个传统的电容,足以破坏整个电路的性能!当你把最后一个传统电容更换成BG的时候,你会发现离子变形对声音的损害有多严重!现在大多数人都是把失真声音当做真实的声音!
(3)bg-fk和bg-n推荐用在NF电路、偏置电路和耦合电路,BG-STD标准型也是可以的。
(4)怠速过程:需要至少大约30小时的使用时间,刚上机的BG效果并不是很理想!但是你无须担心。在使用时观察音频设备的声音变化是很有趣的!





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