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Lautsprecherkabel 2 x 4 mm²

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²
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Highlights

Die Vorteile im Überblick
  • Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²
  • Verwendung: Lautsprecher der Spitzen-/ High End-Klasse
  • Länge: 15 Meter / 30 Meter
  • Querschnittsfläche: 4,0 mm²
  • Farbe: Weiß
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Unsere Bestellhotline freut sich auf dich:
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Ein Teufel-Kabel dieser Kategorie mit 4,0 mm² Querschnittsfläche empfiehlt sich für hochwertige Stereo- und Heimkino-Anlagen in denen kompromisslos die Fähigkeiten der Lautsprecher zum Tragen kommen sollen.

OFC Kupfer
Oxygen Free Copper: Das massive Kupferkabel besteht aus Sauerstoff-freiem Kupfer mit einer Reinheit von > 99,99 %, sodass eine Oxidation und damit eine Beeinträchtigung der Leitfähigkeit bzw. Erhöhung des Widerstandes des Kabels weitestgehend vermieden wird. Das Kupfer höchsten Reinheitsgrades wird in einem speziellen, langwierigen Prozess bearbeitet. Die Konsequenz: eine originalgetreue, verfärbungsfreie Klangqualität über einen sehr langen Zeitraum.

Mehr Litzen pro Kabel
Das Lautsprecher-Kabel beinhaltet besonders viele Litzen pro Ader. Das bewirkt eine hohe Flexibilität und Leitfähigkeit.
 
Robuster Mantel
Das robuste, aber dennoch flexible Außen-Material schützt das aufwendige Innenleben. Der Pluspol ist gekennzeichnet.

Anschluss
Das Lautsprecher-Kabel kann direkt oder mit unseren Bananensteckern an Verstärker bzw. Lautsprecher angeschlossen werden.  

Lieferumfang
Das Lautsprecher-Kabel wird in einer separaten Verpackung geliefert. Zum Lieferumfang gehören das Lautsprecher-Kabel sowie Kabelbinder mit Klettverschluss.

Lieferumfang

  • 30 m Lautsprecherkabel C4530S

Downloads und Service

Hilfe zu diesem Produkt
Wie groß ist der Widerstand, die Kapazität und die Induktivität des Teufel-Lautsprecherkabels 2 x 4 qmm?
Widerstand in Ohm nach DIN: 4,95 Ohm / 1000m pro Leiter
Istwert:  4,15 - 4,67 Ohm
Kapazität: ca. 150 pF
Induktivität: im Bereich weniger µh
Welche Impedanz ist bei Lautsprecherkabeln empfehlenswert?
Wir empfehlen eine maximale Kabel-Impedanz von 0,4 Ohm. Wobei Widerstand die passendere Bezeichnung wäre, da eine gemessene Impedanz immer abhängig von der anliegenden Freguenz ist. Bei dem Kabel ist jedoch nicht die anliegende Frequenz interessant sondern die Länge des Kabels. Je länger das Kabel, desto größer ist der Widerstand des Kabels. Bei 2,5 qmm haben Sie bis zu einer Länge von 15 Meter einen Widerstand unter 0,4 Ohm. Ab dieser Länge entsteht ein höherer Widerstand. Sobald Sie aber ab dieser Länge von 15 Meter einen höheren Kabelquerschnitt (z.B. 4 qmm) wählen, halten Sie den Widerstand unter 0,4 Ohm.
Wieso sollte man lieber eine Verjüngung der Kabel-Enden durchführen, anstatt ein dünneres Kabel zu verwenden?
Der Widerstand des Lautsprecherkabels ergibt sich aus dem spezifischen Widerstand des Leitermaterials (der Kupferlitze) sowie der Kabellänge. Da ein Lautsprecher über zwei Kabelverbindungen an den Verstärker angebunden wird, diese in Reihe liegen, muss der Widerstand 2x berücksichtigt werden.

Somit ergibt sich folgende Gleichung:

Widerstand des Kabels = 2x der spezifische Wiederstand (ca. 0,02 Ohm mm^2 m^-1) x der Kabellänge in m / den Kabelquerschnitt in mm^2

Da in unserem Kabel die einzelnen Litzen nicht untereinander isoliert sind, steht zwischen den Enden der volle Querschnitt des Kabels zur Verfügung.

Zu einem „Flaschenhals-Effekt“ kommt es daher lediglich an den Enden des Kables.

Der Übergang zwischen dem Kabel und einem beliebigen Verbinder (Push-Terminal, Lötverbindung oder Polklemme) ist immer von einem größeren Widerstand begleitet, dem Übergangswiderstand.

Dieser ist, bei guter Ausführung, verglichen mit dem Widerstand des gesamten Kabels aber zu vernachlässigen.

Beispiel:

Wir betrachten eine Kabellänge von 15m.
Nach der oben genannten Gleichung ergeben sich folgende Werte für den Kabel-Widerstand.

4 mm^2 – Lautsprecherkabel mit verjüngten Kabel-Enden (2cm)

0,15 Ohm

2,5 mm^2 – Lautsprecherkabel ohne verjüngte Kabel-Enden

0,24 Ohm

Es ergibt sich somit ein wesentlich geringerer Widerstand, wenn die Kabellitze zum Anschließen verjüngt wird, anstatt generell ein dünneres Kabel zu verwenden.

Wenn Sie Ihren Kabelwiderstand selbst berechnen möchten, nutzen Sie bitte folgende Gleichung:

0,02 x 2 x Kabellänge / Kabelquerschnitt
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