Befestigungssatz für Intertechnik Drosselspulen bestehend aus Messingschrauben mit metrischem Gewinde, Mutter und Unterlegscheibe.
 

 

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Zubehör

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand.

 


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,1)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,1
10,27 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,12)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,12
10,56 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,15)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,15
11,65 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,18)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,18
11,65 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,22)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,22
12,50 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,27)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,27
12,78 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,33)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,33
13,33 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,39)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,39
13,59 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,47)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,47
14,16 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,56)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,56
15,55 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,68)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,68
16,39 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,82)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,82
17,20 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,0)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,0
18,03 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,2)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,2
19,41 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,5)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,5
21,09 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,8)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,8
23,05 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 2,2)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 2,2
23,86 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 2,7)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 2,7
26,92 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 3,0)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 3,0
28,88 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 3,3)

Diese Luftspulen haben einen mittleren Gleichstromwiderstand und weisen keine Sättigung auf. In Frequenzweichen können die Luftspulen in Reihenschaltung zu Mittel- und Tieftonlautsprechern mittlerer Leistung eingesetzt werden.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 3,3
30,26 *


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Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,1)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,1
10,75 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,12)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,12
11,26 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,15)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,15
11,75 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,18)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,18
12,47 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,22)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,22
12,96 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,27)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,27
14,92 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,33)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,33
15,66 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,39)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,39
16,87 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,47)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,47
17,61 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,56)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,56
20,79 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,68)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,68
21,75 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 0,82)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 0,82
23,97 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,0)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,0
23,97 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,2)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,2
27,63 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,5)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,5
31,06 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 1,8)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 1,8
33,02 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 2,0)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 2,0
35,94 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 2,2)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 2,2
37,41 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 2,7)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 2,7
41,08 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 3,0)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 3,0
45,24 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 3,3)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 3,3
47,68 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 3,9)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 3,9
52,07 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 4,7)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 4,7
56,48 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 5,6)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 5,6
62,12 *


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(Induktivität in Millihenry (mH): 6,8)

Der Gleichstromwiderstand ist hier verhältnismäßig niedrig. Damit ergibt sich eine sinnvolle Anwendung für Tiefpässe in Frequenzweichen.

 

Induktivität in Millihenry (mH): 6,8
67,73 *


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