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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