Der Duelund Coherent Audio CAST-PIO-CU-AG-630-0,01 ist ein High-End CAST Papier-in-Öl-Kondensator, der für anspruchsvolle Audioanwendungen entwickelt wurde, bei denen natürliche Klangwiedergabe, Dämpfung und mechanische Stabilität entscheidend sind.
Highlights des Duelund Coherent Audio CAST-PIO-CU-AG-630-0,01
- CAST Papier-in-Öl-Kondensator für High-End-Audioanwendungen
- Basierend auf Duelunds Virtual Stack Foil Designprinzip
- WPIO-Dielektrikum-Imprägnierung unter hohem Druck über mehrere Tage
- Stark gedämpfte Konstruktion mit hart gepresster Papierverstärkung
- Duelund DCA16GA Drahtanschlüsse
- Geeignet für Frequenzweichen, Kopplung, Bypass und Filterung
Produktdetails Duelund Coherent Audio CAST-PIO-CU-AG-630-0,01
Duelund Coherent Audio CAST-PIO-CU-AG-630-0,01 CAST PIO Papier-in-Öl Kupfer-Silber Kondensator
Der CAST-PIO-CU-AG-630-0,01 ist für Audiobauer entwickelt, die hochwertige Kondensatoren mit sehr geringer mechanischer Geräuschentwicklung und natürlicher Wiedergabe suchen. Die CAST-Konstruktion von Duelund legt den Fokus auf Dämpfung und Stabilität und ist daher besonders relevant für hochwertige passive Frequenzweichenkomponenten und andere kritische Signalpfadpositionen.
Das Design basiert auf dem Duelund Virtual Stack Foil Prinzip und verwendet ein proprietäres WPIO-Dielektrikum. Der Imprägnierungsprozess dauert mehrere Tage unter hohem Druck, was zu einem stabilen, stark gedämpften Kondensatorgehäuse führt. Ein Ring aus hart gepresstem Papier verstärkt die Konstruktion zusätzlich und unterstützt den mühelosen Musikfluss.
Duelund Kondensatoren eignen sich für Frequenzweichen, Signalkopplung, Bypass und Filterung. Sie können in Lautsprechern, Verstärkern, Vorverstärkern, DACs, CD-Playern und anderer Audiotechnik eingesetzt werden, wo Klarheit, Dynamik, Transparenz, Tonalität und Realismus wichtig sind.
Der Kondensator verwendet Duelund DCA16GA Drahtanschlüsse. 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 Weg zur Masse verbunden werden.
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