|

|
Kondenzátorok tesztje
A kondenzátor, mint a passzív hangváltó egyik alapvető alkatrésze (az ellenállások és a induktív tekercsek mellett) rendkívül fontos tényező egy jó minőségű hangváltó megépítése során. A hangfrekvenciás felhasználás - lévén, hogy a fülünk tudat alatt is egy rendkívül érzékeny műszer
- számos alkalmazási feltételt támaszt az alkalmazott kondenzátorokkal szemben.
Az egyik ilyen tulajdonság a névleges kapacitásnak való megfelelés, a megadott tűréshatárok mellett. Ez elsősorban nem is azért fontos, hogy az általunk "kiszámolt", elméleti értéknek megfeleljen - hiszen akusztikai mérés és dokumentáció mellett kell kivitelezni minden egyes alkatrész cseréjét, így követve nyomon a konstrukció fejlődését
- sokkal inkább azért, hogy a jobb és a bal oldal keresztváltójában alkalmazott darabok egymással azonosak legyenek. (Illetve esetlegesen a reprodukálhatóság szempontjából is hasznos tudni, hogy milyen valós értékeket takarnak a cimkék.) Azt is meg kell jegyeznünk persze, hogy nem elhanyagolható szempont, ha egy alkatrész megfelel annak, ami rá van írva...
Fontos tulajdonság a kondenzátorok által a hangváltó rendszerében mutatott ESR (electronic series resistance - soros elektromos ellenállás), amit bele kell kalkulálnunk a hangváltó modelljébe, hiszen egy néhány tized ohmos ellenállás is befolyásolni tudja a keresztváltó működését. Szinte minden tervezőprogram lehetőséget ad arra, hogy az ESR
értékét a kondenzátor értéke mellett implementáljuk a modellbe, így pl. az LspCAD, az XoverPro 3, illetve a Visaton Speaker Pro is, hogy csak néhány példát említsek. Külön szeretném a hangdobozt mérés nélkül "tuningolók" figyelmébe ajánlani az ESR szerepét: ha egy bipoláris elkót kicserélünk fóliára a
keresztváltóban a magassugárzó előtt, azzal látszólag jót teszünk, hiszen egy alacsonyabb disszipációs faktorral rendelekező, és jobb tranziens - átvitelt nyújtó alkatrészt építettünk be a korábbi gyengébb helyett. Azt azonban tudnunk kell, hogy - szerencsés esetben - a gyártó számolt
a kondi ESR-jével és a cserével (ami után az ESR alacsonyabb lesz) gyakorlatilag eltoljuk a rendszer hangzását a magas irányába - így gyakorlatilag legalább annyit veszthetünk, mint nyerünk.
A tranziens átvitel az alkatrész impulzusjel - átviteli képességét mutatja meg. Minden alkatrész alakítja a rajta keresztülhaladó jelet, torzítja azt. A tranziens egy nagyon rövid, tüskeszerű jel, ami optimális esetben ugyanilyen tüske alakban jelenik meg a kimeneten. A valóságban ezzel szemben - mint az az alábbi képeken megfigyelhető - a tüskéből egy lazább
felfutás, és egy lazább lefutás lesz. Minél közelebb áll a kimenet jele a függőleges tüskéhez, annál jobb az alkatrész tranziens - átvitele. Ez a zenében a rendszer részletezőképességében jelentkezik, és elsősorban a magassugárzóval sorbakötve okozhat problémákat, ha az alkatrész nem nyújt e tekintetben megfelelő teljesítményt.
Szokták ezt a képességet mérni négyszögjellel is.
Újabb "alkalmazási feltétel" az ár is, - bár ez így nevetségesnek tűnhet - hiszen nyílvánvaló, hogy nem fogunk 2000Ft-os hangszórók mellett több tízezer forint darabonkénti áron Mundorf ezüst - olaj kondenzátorokat alkalmazni, bár hangfrakvenciás képességeik alapján egyértelműen őket választanánk. Természetesen
ez a döntés elsősorban az olvasó - és pénztárcája - józan ítélőképességére van bízva. Ezzel el is érkeztünk cikkünk sarkallatos pontjához, hiszen - hitvallásunkat követve - az egyik fő cél, hogy a "budget" kategóriában derítsünk fel olyan alkatrésztípusokat, családokat, amelyek olcsóságuk ellenére
is kiválóan alkalmasak kersztvátók építésére. Reményeink szerint mindenki számára könnyen emészthető formában tudjuk megmutatni azt, hogy mit nyer, illetve mennyit nyer egy - egy típus választásával, esetlegesen segít megítélni, hogy megéri -e a plusz költséget az adott darab.
A mérés körülményei
A mérések kalibrált számítógépes rendszerrel készültek. E rendszer megfelelő kalibráció után 1%-os hibahatáron belül képes mérni az 1-20uF közötti kondenzátorok pontos értékét és ESR-át, illetve az 1uF alatti kondenzátorok pontos értékét. Az 1uF alatti kondenzátorok esetében az
ESR értéke ezzel a rendszerrel nem mérhető pontosan, ezért azt ezeknél a daraboknál nem adtam meg.
Minden egyes kondenzátor azonos rendszerbeállításokkal került mérésre. Ez azt jelenti, hogy az egyes daraboknál ugyanakkora feszültség mellett történt a mérés.
Az impulzusátvitelnél közölt grafikonok vízszintes tengelyének (idő) átfogása minden esetben 0,5ms, míg a függőleges tengely átfogása szintén konstans, ám az csak relatív összehasonlításra alkalmas.
Jöjjenek most a teszt főszereplői, a kondenzátorok!
ARCO 1,5u J 250V MKP

Mért értékek:
Kapacitás: 1.554uF
ESR: 0.194 ohm
Ár: 100Ft

S + M COMPONENTS 0,22u K 1600V
Mért értékek:
Kapacitás: 0.224uF
ESR: 0.192 ohm
Ár: 760Ft

REMIX C2233 2u G 250V PE

Mért értékek:
Kapacitás: 2.005uF
ESR: 0.346 ohm
Ár: 75Ft

REMIX C219 1u K 250V PE

Mért értékek:
Kapacitás: 1.017uF
ESR: 0.348 ohm
Ár: 75Ft

ERO 1u K 250V MKP

Mért értékek:
Kapacitás: 1.065uF
ESR: 0.149 ohm
Ár: 100Ft

SIEMENS 1,5u J 250V MKP

Mért értékek:
Kapacitás: 1.482uF
ESR: 0.19 ohm
Ár: 100Ft

REMIX C223 470n M 250V PE

Mért értékek:
Kapacitás: 0.498uF
ESR: -
Ár: 25Ft

REMIX C250 560n J 250V PP

Mért értékek:
Kapacitás: 0.574uF
ESR: 0.065 ohm
Ár: 25Ft

REMIX C316 330n M 160V PE

Mért értékek:
Kapacitás: 0.529uF
ESR: -
Ár: 25Ft

REMIX C248 68n J 630V PP

Mért értékek:
Kapacitás: 68.721uF
ESR: -
Ár: 25Ft

ELYTONE 1.8u K 50V NP elko

Mért értékek:
Kapacitás: 1.69uF
ESR: 1.032 ohm
Ár: 75Ft

UNICON 1.5u 50V NP elko

Mért értékek
Kapacitás: 1.792uF
ESR: 2.373 ohm
Ár: 75Ft

VISATON 15u J 250V MKP
Mért értékek:
Kapacitás: 15.011uF
ESR: 0.32 ohm
Ár: ?

WIMA 3,3u J 250V MKS
Mért értékek:
Kapacitás: 3.228uF
ESR: 0.329
Ár: ?

SIEMENS 22u M 100V MKP

Mért értékek:
Kapacitás: 21.183uF
ESR: 0.362 ohm
Ár: 375Ft

RIFA 4.7u K 250V MKP
Mért értékek:
Kapacitás: 4.663uF
ESR: 0.286 ohm
Ár: ?

REMIX C243 470n K 250V PP

Mért értékek:
Kapacitás: 0.465uF
ESR: 0.070 ohm
Ár: 19Ft

REMIX C223 6.8u K 63V PE

Mért értékek:
Kapacitás: 6.763uF
ESR: 0.363 ohm
Ár: 75Ft

K73P-3 1u K 160V Olaj - papír
Mért értékek:
Kapacitás: 1.016uF
ESR: 0.365 ohm
Ár: ?

SIEMENS 4.7u J 100V MKP

Mért értékek:
Kapacitás: 4.976uF
ESR: 0.352 ohm
Ár: 125Ft
TESLA 15u 100V
Mért értékek:
Kapacitás: 15.236uF
ESR: 1.101 ohm
Ár: 75Ft

/Papp József (spexcel)
|