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Gigawatt PF-1 EVO / Oyaide Tunami V2 / Furutech FP-3TS 762
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Beschreibung - Gigawatt PF-1 EVO / Oyaide Tunami V2 / Furutech FP-3TS 762
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Steckdosenleiste mit Netzkabel - Gigawatt PF-1 EVO + Oyaide Tunami V2 /schwarz/ mit Furutech F1-/E/11-N1 Golg-Klemmen
/Vergleich zum LC-1 EVO und Furutech FP-3TS 762: bessere Dynamik im Bassbereich um ca. 20%/
Netzleiste mit Netzkabel - Gigawatt PF-1 EVO + Furutech FP-3TS 762 /blau/ mit Furutech F1-/E/11-N1 Golg Terminals
/Vergleich zu LC-1 EVO und Oyaide Tunami V2 des Unternehmens: bessere Dynamik im Bassbereich um ca. 10% und sanftere Darstellung der Mitten und Höhen/
Informationen zum Kabel Furutech FP-3TS 762
Informationen zum Oyaide Tunami V2-Kabel
Gigawatt PF-1 EVO Steckdosenleiste
Alle GigaWatt-Geräte verfügen über ein innovatives zweistufiges System der internen Stromverteilung direkt zu den Ausgangsbuchsen. Es basiert auf massiven Leiterschienen aus dicken, polierten Vollkupferschienen mit einem Querschnitt von bis zu 30 mm 2 auf jeder Schiene. Die erste Stufe sorgt für eine verlustfreie und gleichmäßige Spannungsverteilung an die einzelnen Filterzweige, während die zweite Stufe die Spannung direkt an die Ausgangsbuchsen liefert. Sie ermöglicht zudem eine stabile Stromverteilung unabhängig von der Belastung der einzelnen Ausgangssteckdosen. Alle verwendeten Verteilerschienen sind eine Eigenentwicklung von GigaWatt und werden im eigenen Haus entwickelt und gefertigt.
Die Produktion solcher Schienen ist aufgrund der Qualität des Kupfers, aus dem sie hergestellt werden, und der Technologie, die zu ihrer Herstellung verwendet wird, äußerst kostspielig. Die Verteilerschienen werden aus Cu-OF- (sauerstofffreies Kupfer mit hoher Leitfähigkeit) und Cu-ETP-Kathoden (raffiniertes Kupfer mit hoher Leitfähigkeit) hergestellt, die beide eine Mindestreinheit von 99,99 % aufweisen. Das Kupfer, aus dem die Schienen hergestellt werden, wird einer Emaillierung und einem Raffinationsglühen unterzogen, wodurch das Material verdickt wird und seine Leitfähigkeit, Plastizität und Korrosionsbeständigkeit in den meisten Umgebungen verbessert wird. Es zeichnet sich durch hervorragende Leitfähigkeit, geringe Verunreinigungen und Restsauerstoff aus. Die mechanische Behandlung der Schienen wird mit einer Technologie durchgeführt, die keine Wärme abgibt, die eine Oxidation des Kupfers verursachen und die Qualität des Leiters beeinträchtigen könnte.