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0.1uf/630v 화이트캡 (Solen)
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규격

몸체크기 (직경x길이) - 추정치

특징

0.1uf/630v

12mm x 25mm

커플링 및 바이패스 / 편차 3%

 

화이트캡(White Cap)은 알루미늄 재질의 폴리프로필렌 콘덴서가 아닙니다.  더더욱 메탈라이즈드(Metalized) 콘덴서는 아닙니다.  화이트캡은 고가의 콘덴서에만 사용되는 틴 호일 폴리프로필렌 콘덴서 입니다.  그럼에도 불구하고 메탈라이즈드 폴리프로필렌 콘덴서 보다 저렴 합니다.

화이트캡은 프랑스 솔렌사의 주석 호일(Tin Foil )의 폴리프로필렌 필름 콘덴서로서 가격대비 성능이 세계 최고의 커플링, 바이패스 콘덴서 입니다.  화이트캡은 일반적인 보급형 커플링 콘덴서인 메탈라이즈드 알루미늄 박막이 아닌 정통적인 틴 호일의 폴리프로필렌 필름 콘덴서 입니다.  틴 호일 콘덴서는 하이엔드 최고봉 이라고 할 수 있는 RTX & PPFX 멀티캡(MIT)과 동일한 재질의 제품으로, 이들 제품과 차이점은 단지 Ten-Section이 아닌 사각면체 와인딩 Single 구조의 비자성 콘덴서라는 점 입니다.   이러한 재질의 와인딩 공법은 많은 재료비와 공정을 요구 하므로 일반 메탈라이즈 제품에 비해 월등히 크고 무거울 뿐만 아니라, 이에 비례하여 매우 고가 입니다.  이트캡의 리더선은 일반 동선이 아니라, 부식을 막기 위해 주석 도금된 99.99%의 무산소 동선(OFC)으로 순은 용접된 리더선을 사용 합니다.  본 제품은 프리, 파워앰프 커플링에 두루 사용 될 수 있으며,  음의 반응이 빠르고 대역폭이 넓으면서도 자극적이지 않은 질감있는 고역을 내어 줍니다.  또한 RTX 멀티캡과 비교하여 전혀 손색없는 중저역의 풍부한 양감까지 겸비한 가격대비 우수한 콘덴서 입니다.    그래서 본 제품은 적당히 넓은 유연한 고역특성과 온도감이 적당한 양감있는 중저역을 지니고있어서 현대적인 음색과 빈티지적인 음의 성격을 함께 원하시는 분들에게 추천 합니다.  화이트캡은 정통적인 싱글 콘덴서(single capacitor) 구조로서 여러개의 콘덴서가 내부에 직열 또는 병렬로 복합된 문도르프 수프림이나 멀티캡과 달리 자연스러운 질감을 잘 표현 합니다.

 

**해외 오디오사이트 리뷰**

솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서는 멋진 풍부한 사운드를 제공합니다. 톤 밸런스는 중고역과 중저역의 중간지점에 위치해 있습니다.  이러한 음대역은 Mundorf EVO 실버 골드 오일보다 더 좋은 대비와 콘트라스트를 제공하며 솔렌의 실버 사운드 커패시터보다 더 대비가 좋습니다. 솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서는 따뜻하고 섬세한 디테일을 선사합니다.   장시간의 청취에도 피로도가 느끼지 않을 것입니다.   대규모 오케스트라와 같은 다양하고 복잡한 사운드에서 솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서는 음이 정체되지 않습니다.   예를 들어, Mundorf EVO Oil을 사용하면 오케스트라에서 진행되는 작은 세부적인 악기의 사운드를 모두 들을 수 있지만, 각 악기들의 조합이 어울려져 절정으로 나아갈때는 사운드가 지저분 해질 수 있습니다.   솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서는 Mundorf 보다 덜 디테일 하지만 이 문제를 가지고 있지 않으며, 어느정도의 세부적인 균형과 전체적 균형을 잘 유지하고 공간 정보가 압축되지 않습니다.  솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서와 Mundorf MCap Supreme Classic을 비교해 보면 Supreme 이 음악을 제공하는 방식에 있어서 조금 차분한 사운드를 제공한다는 것을 발견하게 됩니다. 예를 들어 플룻 음악의 경우 솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서가 좀 더 현실적이며 다이나믹한 사운드를 들려 줍니다. Supree Classic은 차분했지만 "활동성은" 적었습니다. 현실 확인으로 저는 솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서를 Duelund RS-Cu와 비교했습니다.   리얼리즘, 고조파 배음의 풍부함 등과 관련하여 RS-Cu가 더 좋았습니다.   그러나 가격의 열 배가 넘으면 무엇을 기대할 수 있습니까?   결론을 맺자면 "나는 이 솔렌 화이트캡 주석호일 콘덴서가 마음에 듭니다."

 

콘덴서 허용전압 계산법

콘덴서에는 몸체에 허용전압이 기재 되어 있는데, 이는 허용전압 이상의 회로에는 사용 할 수 없다는 것을 의미 합니다.  허용전압 이상의 전압이 걸릴 경우, 콘덴서가 손상 되어 사용이 불가능 하거나 수명이 단축 됩니다.  또한 오디오 에는 작동전압 외에 순간적인 리플 전압이 발생 되므로, 직류의 경우 가능 한 리플 발생분 1.41을 작동전압에 곱한 수치보다 큰 내압의 콘덴서의 사용을 권장 합니다. 

콘덴서 허용전압 = 회로상의 직류전압 x 1.41

 

병렬연결

콘덴서를 병렬연결 할 경우 콘덴서의 용량은 합산 되지만,  허용전압은 그중 제일 낮은 콘덴서의 전압에 따른다.  병렬연결은 높은 용량의 콘덴서를 만들거나 임피던스와 응답속도를 향상 시키기 위해 사용된다.

C = C1 + C2 + C3       V = V1  ( V1 < V2 < V3 일 경우 )

 

직렬연결

콘덴서를 직렬연결 할 경우 콘덴서의 용량은 감소 하지만, 허용전압은 합산 된다.  직열연결은 높은 내압의 콘덴서를 만들때 사용된다.

1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3     V = V1 + V2 + V3

 

콘덴서 용량 읽는법

콘덴서의 몸체에는 정전용량, 전압이 표시되어 있다.  그러나 회사에 따라 독자적인 수치를 사용하는 경우도 있지만, 대략 밑의 3가지 표시 방법이 사용되고 있다.  정전용량은 일반적으로 마이크로패럿(uf 또는 M)으로 표시 되어 있으나, 용량이 작은 경우는 대부분 피코패럿(pf) 이며, 또는 숫자로 된 code 표시법을 사용 하기도 한다.  용량의 크기는 마이크로 패럿(uf)이 피코패럿(pf)의 106, 즉 10x10x10x10x10x10 입니다.

 

code

pf

nf ( x 10-3)

uf ( x 10-6)

1

1

1pf

0.001nf

0.000001uf

10

1x100

10pf

0.01nf

0.00001uf

101

1x101

100pf

0.1nf

0.0001uf

102

1x102

1,000pf

1nf

0.001uf

103

1x103

10,000pf

10nf

0.01uf

104

1x104

100,000pf

100nf

0.1uf

105

1x105

1,000,000pf

1,000nf

1uf

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