Jongens even begrijpen hoe het zit.
Zoals Jeroen aangeeft bestaat een condensator uit een condensator in serie met een klein spoeltje en dat spoeltje wordt gevormd door de lengte van de folie en de aansluitdraden, meestal een een aantal cm in totaal. Tot een zekere frequentie is de condensator bepalend en boven een bepaalde frequentie wordt de impedantie van de spoel zo groot dat die bepalend wordt. De condensator gaat zich dan eigenlijk als spoel gedragen. De frequentie waarop dit gebeurt ligt ergens in de MHz'en en hoger afhankelijk van de condensator. In de data sheet staan hier meestal keurige impedantie grafiekjes van gegeven. Dus ja i.d.d. meetbaar en helemaal geen hocus pocus.
Dit wordt pas relevant als je wilt dat een condensator een lage impedantie blijft tot in de 100-den MHz'en zoals in voedingen voor digitale schakelingen en vermogens converters. Wil je dan tot hele hoge frequenties een lage impedantie dan zet je b.v. voor 10 uF een rijtje parallel van 10 uF, 1 uF, 100nF, 10nF, 1nF enz. Met oplopende frequentie neemt de kleinere condensator dan steeds het stokje over. Dan moet je wel ook de draadjes kort houden anders heeft het nog geen zin, de inductie van millimeters draadlengte gaat dan al uitmaken.
Maar nu in een LS filter. Dat kantelpunt waar dit effect gaat optreden ligt bij de gangbare condensatoren boven de 1 MHz. Tot die frequentie blijft een goede condensator gewoon een goede condensator. Tenzij je speakers bouwt waarvan je wilt dat die tot over de 1 MHz goed weergeven heeft parallel zetten van een kleinere C geen enkel nut. Bovendien zou je dan de draadjes ook korter moeten houden dan een paar cm.
Het hele verhaal is voor audio frequenties gewoon een broodje aap. Leuk voor de audiofile stamtafel maar verder niet en heeft dit een hoog placebo gehalte. Het is iets uit de HF techniek wat iemand naar het audio-frequente gebied heeft geëxtrapoleerd zonder veel te weten wat er nou eigenlijk speelt.
Meetbaar? Zeker maar dan in een gebied waar het voor ons er niet toe doet en waar we met filters nooit komen. Nuttig? Nee dus.
Hier een reeel plaatje waarom het gaat. Dit is uit een datasheet voor 400V PP condensatoren:
Voor de waarde van 10 uF ligt de serie resonantie van condensator en inductor op 300 KHz en gedraagt de condensator zich nog uitstekend als condensator tot 100 KHz. Voor kleinere waarden liggen die frequenties navenant hoger.