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楼主: carter12515

[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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发表于 2016-12-13 18:01 | 显示全部楼层

楼主勇气十足!!!
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 楼主| 发表于 2016-12-14 00:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-14 03:28 编辑

QQ图片20161214001707.png
关于怠速,我们已经在书刊和杂志中解释过,但是,一些BG使用者仍然把它与电容的老化混淆。现在,我们再次介绍“怠速”。
什么是“怠速”?
它是电容内部阴极激活的过程,在所有电解电容当中只有BG可以做到的!一般电容内部的电容器纸仅仅是电极的分离器。我们首次在世界上利用电容器纸作为阴极一侧上的电子转移的通道。当时每个人都认为这是不可能的。然而,我们取得了显著的成功!因为这是black gate技术的精髓。简而言之,怠速是在专利结构的分离器上形成电子转移的通道。另一方面,一般电容的“老化”是指阳极箔上的氧化物膜涂层的裂纹的修复过程!这种修复过程是指将直流电压施加到阳极!因此,对于高质量产品,例如black gate的产品,您不必再次老化。如上所述,怠速和老化的概念和目的完全不同!我们希望你不要混淆他们。
如何怠速?
black gate是唯一可以激活自身内部的电容。如何做?把它固定在音频电路上,然后同时加载直流电压和信号电流(you'll put signals only if there's no DC in the circuit like SP network) ,BG电容的阴极从高频段开始逐渐激活,然后扩展到中低频段。怠速所需要的时间根据信号电平或频率的大小而不同,但是将在30小时后完成。怠速完成后效果将持续到“永久”,除非您更改电容的工作平台。在大电流的情况下,花费0.5小时即可完成,比如SP电路!如果在非常弱的信号的前级或前级放大器中工作,花费的时间将超过1个月!因此,如果你首先进行强制怠速过程,时间可以缩短很多!如何操作?把信号水平提高到原来的两倍或者三倍,在持续3小时后将信号水平回到正常水平。这可能是一个好方法!但我们建议正常的怠速过程。
威士忌需要25年,而白兰地和葡萄酒可能需要100年才会变得醇厚,所以它们的爱好者都需要有足够耐心的等待才能品尝到甘醇的美酒!如果你想要聆听一个或两个世纪前所录制的音乐作品的真实声音,而你只需要等待BG电容短短一个月左右的时间!如果你没有耐心,你可能不是一个发烧友!

北昌影音
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 楼主| 发表于 2016-12-14 01:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-14 03:34 编辑

QQ图片20161214011344.png
black gate C系列 - 最好的耦合电容
只需一个单一的BG-C电容可以大大提高您电路的性能。
随着科技的进步电子设备的体积变得越来越紧凑,安装在电路板上的耦合电容需要提供高性能(大家都知道耦合电容的重要性!),然而为了适应电子设备内部的空间,体积被大大的缩小!jelmax(BG的创造者)认为BG-C系列是唯一能够提供高性能的,而且满足这些苛刻条件的电容器。如附图所示,与其他电容器相比,BG-C具有突出的ESR特性。与薄膜电容相比,尺寸小到1/10。此外,由于它不产生波动,使得各个频段的声音衔接的非常的自然流畅!不需要并联任何电容!由于工作原理不同于一般的电解电容器,BG-C电容不会因为离子失真而丢失声音信息,因此通过的声音信息量比其它任何电解电容都要多!BG-C电容还具有极小泄漏值,因此可以用于任何高增益和高阻抗电路,包括前置放大器,前置/主放大器,录音机,调谐器,视频显示器,CD,DAT,通信设备和医疗设备。
美国有家高端电子制造商在报告中说到,用BG-C电容替换MC头放大器和前置放大器中的耦合钽电容后,受到使用者高度赞扬,主要是因为钽电容是个噪音发生器,而BG电容是个噪音收纳器!此外,为了防止机械冲击而产生噪声,我们在引线的端部用树脂固定,因此BG-C具有超低噪音的特性!所以只需一个单一的BG-C电容就可以大大提高你设备电路的性能。尝试它会消除你可能有的任何疑问!

丹拿新意境
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 楼主| 发表于 2016-12-14 15:33 | 显示全部楼层
QQ图片20161214150718.png
电容器性能下降是由引线的延伸引起的!当电容器安装在一个电路板上,它的性能下降由电路板连接电容器的引线引起的?到现在为止,答案一般人不知道。本文介绍了令人惊讶的数据。现在我们知道当电解电容的“寿命”结束时,其ESR(等效串联电阻)值达到其初始值的两倍。随着ESR的增加,信号的失真变大,还有动态范围也随之下降。为电容器的供电提供最佳条件的直线路径。它表明15厘米的距离将是效果分界线!如果引线较窄或弯曲的情况下,ESR值可能增加一倍到两倍!在近来的数字设备上,除了直流电流之外,经常使20MHz至30MHz的时钟信号的ESR值在这些频段上大幅增加,并且仅仅几厘米远的距离,电容器的性能被削减很多。如图所示,如果在同一电路使用一个单一的1mm厚的导线,其性能几乎没有降低!0.18×30厚的绞合线也将提供良好的效果。因此,运行速度高达视频频段的频率的设备应该使用较厚实的导线,或者他们应该补充绞合导线。否则,电容器将不能充分发挥作用,在一个限制的水平下工作。在设备使用频率高于视频频率的情况下,即使这些措施还是不够。special feeding devices which do not decrease performance and cannot be interfered with by other circuits might be required for the wiring circuits themselves.大多数高集成电路的电子设备中的问题是由于馈电装置的性能和电容器的内部噪声的大幅降低引起的。"black gate”电容系列只需要足够厚的导线,它们将提供超低噪声!超低失真!能使各种电子设备性能达到最佳

音联邦
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发表于 2016-12-14 15:44 | 显示全部楼层
这个事要问老叶
sky is blue,
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 楼主| 发表于 2016-12-14 19:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-14 21:10 编辑

QQ图片20161214193647.png
连接到电源的每一个电容器将是一个污染的来源,如果你替换成其它任何传统的电解电容器是在做无用功!“我们应该使用BG电容器,以获得最佳效果?”我们经常被问这个问题,人们似乎相信,只要提高高频信噪比就可以,只有高频电路中的电容器会对信噪比有影响,而低频电路只受电容器的低频的影响。可是这不是真的!想象电源是一个池塘,图上的数字表示当在电路中使用单个电解电容器时的效果。池塘开始被污染,逐渐失去透明度。其它已知的各种污染的原因是各种整流部件,二极管,扼流线圈,电阻器,钛酸钡电容器等所带来的!然而,污染的最大的是电解电容器!随着使用的电解电容器的数量增加,污染也增加。电解电容器产生-80至-120 db的噪声,并且比其它任何电子元件要多20db至30db!许多人错误认为滤波器例如LC滤波器或CR去耦合滤波器有助于防止电路污染。然而,这些滤波器实际上对电源污染没有造成影响!顺便说一下,电子工程师在每个电路上经常使用电解电容器,以试图提高它们的设备的信噪比。然而恰恰相反,这反而增加了污染,他们应该注意这个事实!因此,有些人更聪明,尽量减少电解电容器的使用。此外,另一个重要的事实是,通过增加电解电容的数量,失真和噪声并不能被消除,并且它不仅增加噪声的水平,而且从0到GHz的频率范围都受到污染。当信号通过一个受污染的电源时,低频段的大量信息丢失和失真,使得设备的性能大大降低!这是信噪比很差的真正原因!BG电容只有其它任何传统的电容器的1/1000的噪音,并且使用100个或者200个BG电容也不会增加电源的污染!相反,任何传统的电容器如果保留在电源上,BG电容将会成为一个污染源了!参与家电销售活动的记者说:“这台电视有一个令人难以置信的图像质量,就好像能从一个烹饪节目闻到香味”这就是使用BG电容的所带来的效果!因此我们断言,噪声大幅度降低,从- 120分贝下降至-150分贝,如图所示,能使能信号信息的数量大增!信号信息所传达的东西诸如各种乐器的距离感和定位,图像深度和气氛。BG的使用还能使视频设备提供清晰,精细的颜色,立体图像。使用black gate电容清洁电源是电子设备性能改善的关键!



补充内容 (2016-12-16 16:55):
一般的厂机里面所使用的电容,大多都不是单一的一个牌子一个型号的电容,为什么要这样做了?当使用了一种电解电容出现了失真就需要用另外一种电解电容的失真不断去渲染和还原!这样才能平衡音效,才能有一个好听感!

补充内容 (2016-12-16 16:57):
所以说任何用一般电解电容的机子都是用失真在调音!失真+失真=还是失真!
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发表于 2016-12-14 20:17 | 显示全部楼层
楼主辛苦!!!
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 楼主| 发表于 2016-12-14 22:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-14 22:20 编辑

QQ图片20161214214736.png
如果你使用我们的产品感到不满意的话,譬如:BG-F系列,BG-V系列。你可能想知道我们的产品是否能够做到更好 - 答案是肯定的。我们终于克服了基于电极不可逆性的非线性失真噪声,通过消除离子,失真远远的低于一般电解电容!
如照片所示,在BG上附加字母“K”。图上显示失真在-30dB至-40dB的下降,最终达到一个接近极限的数值-150dB!这意味着BG-K系列产品可以与高质量薄膜电容器相媲美,jelmax终于成功消除了电解电容器所有失真和噪声!使用K系列的产品,检测到失真已经达到人耳分辨不出来的地步,可以认为是“0”失真,使用这些产品能使一个功放具有极好的声音。对于除了音频之外的其它应用,这些产品实际上适合于去除开关电源的内部噪声。我们产品终于达到了巅峰!BG-F和BG-FK相比,他们的基本特征是相同的,但是失真大大的降低了!(如图所示)

很多厂机都使用BG,比如说路遥CD和功放大量使用BG,但是声音并不怎么样,原因是BG-F系列是以前技术不成熟的产品,一个被淘汰的产品!

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发表于 2016-12-14 22:40 | 显示全部楼层
carter12515 发表于 2016-12-11 23:30
BG的这种技术书上是学不到的,充放电原理跟其他任何电解完全不同,请不要拿书上所学到的电解电容的原理 ...

难道那时候它就把石墨烯用到了电容里么...
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 楼主| 发表于 2016-12-14 22:53 | 显示全部楼层
大河一柳 发表于 2016-12-14 22:40
难道那时候它就把石墨烯用到了电容里么...

小日本在70年代末期就把石墨用到电容里面了,不过那时候技术还不成熟,产品不怎么样
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 楼主| 发表于 2016-12-16 01:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-16 02:06 编辑

QQ图片20161216011700.png
电视机上使用BG优于任何普通电视机!我们选择了希望改进电视机效果的数十人,我们向他们提供BG,用来更换电视机内部所有电解电容器。然后我们要求他们测试,并向我们发送测试报告。一段时间后,我们得到了许多试用报告,内容丰富而且详细!由于篇幅有限,我们不能够向你们介绍的那么详细,日本的所有电视制造商都希望改进电视机的视频效果,包括很多老牌和新牌制造商!
我们把效果总结如下:
(1)画面更清晰度和色彩颜色更鲜艳,特别是红色与普通电视相比最明显。
(2)分辨率提高了,信息量增加了,有一些图像甚至比电视台的电视机效果更好。
(3)从亮到暗的线性提升了,因此分辨半色调的能力感到不可思议,电视上的每个图片完全变得明亮。
(4)可以接收到以前难以接收的电台。
(5)第一次在图片上出现了透视的感觉,我们可以看到图片中的深度和距离。
(6)交错变得完整,我们在看大型图片时感觉不到扫描线的存在。
(7)重影,颜色间隙和模糊感明显减少。
(8)我们可以区分实况广播中不段切换的摄像机的质量的好与坏。
(9)用BG替换内部电容器,即将被抛弃的12年电视机变得比全新时的更好。
记者认为BG是相对于任何其他组件具有最高优先级的关键组件。
以上是结果。每台电视机约有40〜240件普通电解电容器,全部更换为BG。怠速花费了30到90小时,内部越多,时间越久。最后,所有电视机都提升到几乎相同的水平。
正如我所解释的,为什么,从音频频率到GHz的任何频带产生的电容噪声对于电视机中的每个电容器都达到40db到60db,相位延迟1/100,因此如果用BG代替40个电解电容器,噪声将降低1600db到2400db,相位延迟将达到1/4000,这是巨大的差异!将不会有信息丢失,这意味着信号的信息量由BG完全再现。
最近高清晰度电视机出现,然而,从传输理论观点来看,影像只是被扩展放大和增加的范围,但是从电解电容器噪声影响而留下的信号信息量来看,这样做是没有任何的意义!因此,首先应该提高电视机的信噪比!


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 楼主| 发表于 2016-12-16 22:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 carter12515 于 2016-12-16 22:15 编辑

133427n2mmzuw3xk2lnusn.jpg
“电路中的盲点”:电解电容器
电解电容器的运行中通常允许信号的电流范围从几毫安到几十安培,这取决于它们使用的地方。即使在小型频闪观测器中电流也能达到不可想像的数百安培!有很多人仍然相信电容器在工作时只受阻抗值(ESR)的影响,并且不引起任何电的失真。这是个严重的错误!普通电解电容器的所谓阻抗曲线只能表示任何电流在不流动的情况下获得的静态特性,所以不同电容器的曲线之间几乎没有什么区别。因此阴抗曲线和当电流实际流过电容器时将获得的动态特性没有关系!当一定量电流通过电容器时,由于离子传递,电容器中的电流的经过并发生很大变形,所以ESR的标准也是重要的,它极大地影响电流的流动(该标准在美国有效) 。
大学教师对我们的电子书有许多请求。这表明,教科书不解释离子传输,造成工程科的学生被错误的教导!我们认为这是一个严重的问题,不能因此而不管。然后我们试图解释电解电容器里面离子转移的影响和离子引起的失真的各种问题,以便任何人都可以很容易地理解他们,我们希望你通过一切手段阅读它们。


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 楼主| 发表于 2016-12-17 00:17 | 显示全部楼层
QQ图片20161217001038.png QQ图片20161217001056.png
该图示出了BG电容和普通电解电容器(其容量相同)放电时的频闪发光曲线。由于放电能量相同,因此区域a和区域B相等。然而,放电曲线是不同的。出现由传送效率的差引起的差(H1-H2),并且时间差T意思是速度差和相位差。
总之,BG电容的充放电时间非常短,峰值电压非常高。在音乐中,存在来自钢琴,镲和钹等的许多大脉冲声音。普通电解电容器不能响应这些短的强脉冲信号。可以理解成不可能隔离没有任何其他干扰的快速连续的脉冲信号。在彩色电视中,该延迟T导致同步检测电路的相位失真,并且造成颜色的可视性变得模糊。从图中可以看出,BG电容最适合脉冲信号传输。
我们为了解决技术上的难题花费了很长一段时间,最终成功将细小的石墨颗粒分布到分离器上。black gate的这种创新的想法在世界上是前所未有的!

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发表于 2016-12-17 07:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
枪手无疑
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