Der Duelund Coherent Audio CAST-PIO-CU-SN-100-4,7 ist ein verzinnter Kupfer CAST Papier-in-Öl-Kondensator, entwickelt für High-End-Audioanwendungen, bei denen natürlicher Klang, Stabilität und geringe Mikrofonie entscheidend sind.
Highlights des CAST-PIO-CU-SN-100-4,7
- Verzinnte Kupferfolien-Konstruktion mit Papier-in-Öl-Design
- Proprietäres WPIO-Dielektrikum mit Hochdruckimprägnierung
- CAST-Prozess für außergewöhnliche Dämpfung und mechanische Stabilität
- Hartgepresster Pappring verbessert die Vibrationskontrolle zusätzlich
- Duelund DCA16GA Drahtanschlüsse für zuverlässige Verbindung
- Äußerer Folienanschluss kann mit dem niederimpedantesten Erdungspfad verbunden werden
Produktdetails CAST-PIO-CU-SN-100-4,7
Duelund Coherent Audio CAST-PIO-CU-SN-100-4,7 4,7 µF 2% 100 V CAST Papier-in-Öl Kupfer-Zinn Kondensator
Der CAST-PIO-CU-SN-100-4,7 ist Teil der Spitzenklasse der CAST-Kondensatoren von Duelund Coherent Audio und verwendet verzinnte Kupferfolie in Kombination mit einer Papier-in-Öl-Konstruktion. Er ist für anspruchsvolle Audioanwendungen konzipiert, einschließlich Frequenzweichen-Bauteile, Signalkopplung, Bypassing und Filterung in Lautsprechern und Elektronik.
Seine Konstruktion basiert auf dem Duelund Virtual Stack Foil-Prinzip, einem Design, das darauf abzielt, Verluste, Verzerrungen und Mikrofonie zu minimieren. Das proprietäre WPIO-Dielektrikum benötigt mehrere Tage Imprägnierung unter hohem Druck, was zu hervorragenden Dämpfungseigenschaften und sehr hoher mechanischer Stabilität führt.
Der CAST-Prozess wird durch einen Ring aus hartgepresstem Papier unterstützt, der das Dämpfungsverhalten des Designs weiter verstärkt. Dies macht den Kondensator besonders geeignet für hochwertige Kondensatoren in Audiosystemen, bei denen Klarheit, Dynamik, tonale Genauigkeit und Realismus wichtig sind.
Duelund DCA16GA Drahtanschlüsse werden für die Verbindung verwendet. Der äußere Anschluss, der sich am Rand des Kondensators befindet, ist mit der äußeren Folie verbunden und sollte für eine optimale Installation mit dem niederimpedantesten Erdungspfad verbunden werden.
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