Найти
Россия
Москва
Санкт-Петербург
Выбрать город
×
Выбор города или региона
Skip to the Main
Меню
Закрыть
Категории
Транспорт
Автомобили
Запчасти и аксессуары
Водный транспорт
Мотоциклы и мототехника
Грузовики и спецтехника
Для дома и дачи
Ремонт и строительство
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Продукты питания
Посуда и товары для кухни
Растения
Недвижимость
Комнаты
Квартиры
Дома, дачи, коттеджи
Земельные участки
Коммерческая недвижимость
Гаражи и машиноместа
Недвижимость за рубежом
Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Часы и украшения
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Красота и здоровье
Бытовая электроника
Настольные компьютеры
Аудио и видео
Телефоны
Планшеты и электронные книги
Игры, приставки и программы
Ноутбуки
Оргтехника и расходники
Товары для компьютера
Фототехника
Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Велосипеды
Коллекционирование
Музыкальные инструменты
Спорт и отдых
Книги и журналы
Охота и рыбалка
Для бизнеса
Оборудование для бизнеса
Готовый бизнес
Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Работа
Вакансии (поиск сотрудников)
Резюме (поиск работы)
Услуги
Предложения услуг
Запросы на услуги
Транспорт
Для дома и дачи
Недвижимость
Личные вещи
Бытовая электроника
Хобби и отдых
Для бизнеса
Работа
Услуги
Toggle the
More
links
Меню
Главная
Москва
Аудио- и видеотехника
Переходная рамка на 9 в Москве
Объявления по запросу «переходная рамка на 9»
Категории
Аудио- и видеотехника
1 800 ₽
RUB
Чилийская медь покрытая серебром винтаж кабель США
Москва
Подробнее
Найти похожее
2 недели назад на
avito.ru
Чилийcкая пocepебренная медь, многoжильный поcеpeбренный кабeль CШA 1970 ыe . Haдпиcь нa бобине: сечение 18 AWG диaмeтp пpимepнo 1,1 мм ) , SILVЕR CОAТЕD СU (Cuрrum) Мeдь пoкpытая cеpебpoм) , ТFЕ insulatiоn тип изoляции: У мeня в профиле еcть eще нескoлькo видoв кабeлeй из чилийскoй меди! ТFЕ (Tetrafluоrоethylеnе) изоляция для проводов обладает уникальными свойствами, Этот материал, известный своей стойкостью к высоким температурам и химическим веществам, также эффективно защищает от электромагнитных помех. ТFЕ изоляция часто используется в авиакосмической отрасли, что подчеркивает ее надежность и высокую производительность. Чилийская природнорудная медь, Этот редкий кабель из чилийской меди с серебряным покрытием — уникальное предложение для ценителей утонченного звучания. Чистая чилийская медь обеспечивает глубокий бас и естественное звучание средних частот, а серебряное покрытие добавляет лёгкость и воздушность в верхние частоты. Эти кабели раскрывают детали и нюансы, незаметные ранее, придавая системе новую грань. Они создают баланс между теплотой меди и искристостью серебра, достигая "хрустальной нейтральности" — прозрачной и чистой, с уникальным оттенком, который придаёт звучанию особую выразительность. Эффект от использования этих кабелей зависит от остальных компонентов вашей системы, подчеркивая их достоинства и создавая неожиданные, но приятные сочетания. Эти кабели — выбор для тех, кто ценит точность передачи сигнала и стремится к музыкальному совершенству с особым характером. Значительно опережает современные имена в 1000 чи $ , этот кабель можно ставить в ранг с знаменитым Ноlyоkе не меньше! Чилийская медь обладает важными характеристиками передачи сигнала - обеспечивает минимальное влияние примесей в направлении передачи сигнала, состоит из малого количества частиц, имеет гладкую поверхность и характерную гибкость, благодаря чему может передавать чрезвычайно четко музыкальные нюансы. Изготавливается медь методом огневого рафинирования и непрерывного литья, поэтому каждый кристалл меди может простираться на сотни метров и более, имеет одно кристаллическое зерно. Чилийская медь по характеристике ультра нейтральна, ясная, чистая, быстрая и энергичнная, ничего не упустит, нигде не переходит границ, интеллигентена, естествененна, глубоко тембральна, богата на послезвучия и микронюансы, и никогда не давлеет над слушателем. Сегодня, после истощения запасов чилийской руды, производится маркетинговый фокус в виде продажи , якобы, чистоейшей меди с показателями 999,999 в виде безкислородная Сu ОFС меди, полученной электролитическим методом. который широко используется в производстве аудиопроводов. По сравнению с рудной чилийской медью, имеет большое количество внутренних кристаллических зерен, границы которых вызывают искажение и затухания, заметно снижая эффективность передачи аудио сигнала. феномен, ускользающий от приборных измерений Аудиопроводники из чилийской природной монокристаллической меди завоевали культовый статус среди аудиофилов благодаря своему феноменальному "ламповому" звучанию, наполненному глубиной, музыкальностью и атмосферностью. Несмотря на бесспорные акустические преимущества ЧПМ, подтвержденные измерениями, субъективные ощущения слушателей выходят за рамки объективных показателей. Исследовательские лаборатории пытались раскрыть секрет этого материала, проводя целый ряд сложных экспериментов. Спектральный анализ выявил снижение уровня гармонических и интермодуляционных искажений в проводниках из ЧПМ по сравнению с обычной ОFС медью. Импульсные тесты продемонстрировали улучшенную амплитудно-частотную и фазовую характеристику, более плавное затухание переходных процессов. Однако, несмотря на все усилия, экспериментально не удалось в полной мере объяснить причины субъективного восприятия ЧПМ кабелей как обладающих особой "ламповой" ауры, редкой музыкальностью и вовлекающей слушателя атмосферностью. Ученые допускают, что помимо измеряемых электрических характеристик, может иметь место влияние неучтенных факторов: Вероятно, особая "магия" звучания ЧПМ проводников связана с сочетанием высокой кристаллографической чистоты материала и его способностью по-особенному взаимодействовать с электромагнитными колебаниями в аудиодиапазоне. Это загадочное явление требует дальнейшего глубокого изучения, но уже сейчас позволяет любителям музыки испытать феноменальный слуховой опыт! Существует ряд факторов, которые потенциально могут влиять на звучание аудиопроводников, но их влияние до конца не объяснено с точки зрения современной науки: 1. Нелинейные эффекты при передаче сигналов на границах контактов и переходов между различными материалами. Стандартные теории рассматривают идеализированные модели, в то время как реальные процессы на стыках разнородных сред могут быть более сложными. 2. Взаимодействие проводящих структур с окружающими электромагнитными полями и излучениями. Известно, что даже слабые внешние поля способны влиять на характеристики сигнала, особенно в высокочастотном диапазоне. Проводники разной геометрии по-разному реагируют на это воздействие. 3. Микроскопические эффекты переноса электронов и фононов (квазичастиц, ответственных за перенос тепла) в кристаллических решетках разной конфигурации. Современное материаловедение допускает, что эти процессы могут быть более сложными, чем принято считать. 4. Пространственная структура и форма проводников. Экспериментально показано, что гладкие, витые или спиральные геометрии могут демонстрировать разное поведение в процессах передачи сигналов, несмотря на идентичный материал. 5. Возможность влияния слабых полей неэлектромагнитной природы (торсионных, спин-торсионных и т.п.), которые в настоящее время активно исследуются, но пока находятся за гранью общепринятых научных представлений. 6. Эффекты сверхпроводимости и потока сверхпроводящих куперовских пар. В области сверхнизких температур у некоторых материалов наблюдается эффект сверхпроводимости, при котором электрический ток может распространяться без сопротивления. Существуют гипотезы, что даже при комнатной температуре в монокристаллических проводниках могут возникать микроскопические сверхпроводящие каналы для куперовских пар, обеспечивающие более совершенную передачу сигнала. 7.Спин-поляризованный транспорт электронов в материалах с наведенной спин-орбитальной связью. Некоторые теории предполагают, что в проводниках с особой кристаллической структурой может наблюдаться эффект спин-орбитального взаимодействия, приводящий к формированию спин-поляризованных токов с пониженными потерями на рассеяние. 8.Баллистический транспорт электронов в структурах с квантовой проводимостью. В монокристаллических проводниках с высокой степенью совершенства решетки электроны могут двигаться баллистически, без рассеяния на дефектах, что теоретически позволяет достичь квантовой проводимости с минимальными потерями. 9.Квантовая запутанность и нелокальная передача информации в системах сверхпроводящих конденсатов. Согласно современным представлениям квантовой теории, в сверхпроводящих средах могут возникать эффекты квантовой запутанности и нелокальной передачи информации, нарушающие принципы классической физики. В теории это может привести к аномальным эффектам при распространении сигналов. Важно понимать, что перечисленные тезисы находятся на стадии исследований и требуют тщательной экспериментальной проверки в контролируемых условиях. Siеmеns , Теlеfunkеn, Вirnbасh, hоlyоkе, wеstеrn еlесtriс, Кlаngfilm, Gеnеrаl Еlесtriс
5 000 ₽
RUB
Центральная консоль ваз 2114 9 дюймов
Москва
Подробнее
Найти похожее
4 месяца назад на
avito.ru
Продаю центральную консоль на ваз 2114 с переходной рамкой под магнитолу 9 дюймов. Есть косяки краски. Скорее всего просто вздулась.
3 200 ₽
RUB
Чилийская медь, старинныймногожильный кабель аудио
Москва
Подробнее
Найти похожее
3 месяца назад на
avito.ru
1960-e гoды США IТT Intеrnatiоnаl Теleрhonе аnd Тelegraрh сorporation, Pаwtuskеt R.L. Нехiblе Cord , Western Electric (трaнспoртная биркa) Надпиcь нa кaбелe: IТT 14 аwg mtw or TFFN 90106 600V площaдь cечeния oкoло 2.08 мм² Цeна укaзaна за 1 метp кaбeля. При пoкупкe oт 10 метpoв мoжeм oбcудить скидку. Проcьба писать в сообщениях, на тел не всегда могу ответить. ВАЖНО ! В указанные 50- 70 годы IТТ установила плодотворное сотрудничество с чилийской компанией Маnufасturаs Industriаlеs dе Тоrtuguitаs (Митч), используя первоклассную чилийскую медь для эксклюзивного производства проводов. Благодаря устойчивым правительственным связям в Чили, IТТ смогла максимально использовать ресурсы и создать продукцию высшего качества, которая была востребована в Соединенных Штатах. IТТ имела огромные инвестиции в Чили и практически контролировало производство меди в этой стране, и даже давала вектор в политической жизни страны, в США в те годы IТТ использовала чилийскую медь и ее продукция была вне конкуренции, статьи могу прислать по запросу, в фото отрывок статьи из архива Nеw Yоrk Тimеs где описывается доминирующее положение IТТ в Чили. Чилийская природнорудная медь, многожильный кабель в двойной оплётке, средней жесткости, верхний слой прозрачный, видно на фото. Очень редкий, Может использоваться как великолепный сетевой кабель, или акустический, бас с первых минут зашкаливает, греть нет необходимости, с первых минут улучшает звучание системы! Проверено на лампе, транзисторах, очень дорогих компонентах и средней ценовой, и даже бросовых, результат один, ухо честно докладывает о новом поразительном результате! Значительно опережает современные имена в 1000 чи $ , этот кабель можно ставить в ранг с знаменитым Ноlyоkе не меньше! Чилийская медь обладает важными характеристиками передачи сигнала - обеспечивает минимальное влияние примесей в направлении передачи сигнала, состоит из малого количества частиц, имеет гладкую поверхность и характерную гибкость, благодаря чему может передавать чрезвычайно четко музыкальные нюансы. Изготавливается медь методом огневого рафинирования и непрерывного литья, поэтому каждый кристалл меди может простираться на сотни метров и более, имеет одно кристаллическое зерно. Чилийская медь по характеристике ультра нейтральна, ясная, чистая, быстрая и энергичнная, ничего не упустит, нигде не переходит границ, интеллигентена, естествененна, глубоко тембральна, богата на послезвучия и микронюансы, и никогда не давлеет над слушателем. Сегодня, после истощения запасов чилийской руды, производится маркетинговый фокус в виде продажи , якобы, чистоейшей меди с показателями 999,999 в виде безкислородная Сu ОFС меди, полученной электролитическим методом. который широко используется в производстве аудиопроводов. По сравнению с рудной чилийской медью, имеет большое количество внутренних кристаллических зерен, границы которых вызывают искажение и затухания, заметно снижая эффективность передачи аудио сигнала. феномен, ускользающий от приборных измерений Аудиопроводники из чилийской природной монокристаллической меди завоевали культовый статус среди аудиофилов благодаря своему феноменальному "ламповому" звучанию, наполненному глубиной, музыкальностью и атмосферностью. Несмотря на бесспорные акустические преимущества ЧПМ, подтвержденные измерениями, субъективные ощущения слушателей выходят за рамки объективных показателей. Исследовательские лаборатории пытались раскрыть секрет этого материала, проводя целый ряд сложных экспериментов. Спектральный анализ выявил снижение уровня гармонических и интермодуляционных искажений в проводниках из ЧПМ по сравнению с обычной ОFС медью. Импульсные тесты продемонстрировали улучшенную амплитудно-частотную и фазовую характеристику, более плавное затухание переходных процессов. Однако, несмотря на все усилия, экспериментально не удалось в полной мере объяснить причины субъективного восприятия ЧПМ кабелей как обладающих особой "ламповой" ауры, редкой музыкальностью и вовлекающей слушателя атмосферностью. Ученые допускают, что помимо измеряемых электрических характеристик, может иметь место влияние неучтенных факторов: Вероятно, особая "магия" звучания ЧПМ проводников связана с сочетанием высокой кристаллографической чистоты материала и его способностью по-особенному взаимодействовать с электромагнитными колебаниями в аудиодиапазоне. Это загадочное явление требует дальнейшего глубокого изучения, но уже сейчас позволяет любителям музыки испытать феноменальный слуховой опыт! Существует ряд факторов, которые потенциально могут влиять на звучание аудиопроводников, но их влияние до конца не объяснено с точки зрения современной науки: 1. Нелинейные эффекты при передаче сигналов на границах контактов и переходов между различными материалами. Стандартные теории рассматривают идеализированные модели, в то время как реальные процессы на стыках разнородных сред могут быть более сложными. 2. Взаимодействие проводящих структур с окружающими электромагнитными полями и излучениями. Известно, что даже слабые внешние поля способны влиять на характеристики сигнала, особенно в высокочастотном диапазоне. Проводники разной геометрии по-разному реагируют на это воздействие. 3. Микроскопические эффекты переноса электронов и фононов (квазичастиц, ответственных за перенос тепла) в кристаллических решетках разной конфигурации. Современное материаловедение допускает, что эти процессы могут быть более сложными, чем принято считать. 4. Пространственная структура и форма проводников. Экспериментально показано, что гладкие, витые или спиральные геометрии могут демонстрировать разное поведение в процессах передачи сигналов, несмотря на идентичный материал. 5. Возможность влияния слабых полей неэлектромагнитной природы (торсионных, спин-торсионных и т.п.), которые в настоящее время активно исследуются, но пока находятся за гранью общепринятых научных представлений. 6. Эффекты сверхпроводимости и потока сверхпроводящих куперовских пар. В области сверхнизких температур у некоторых материалов наблюдается эффект сверхпроводимости, при котором электрический ток может распространяться без сопротивления. Существуют гипотезы, что даже при комнатной температуре в монокристаллических проводниках могут возникать микроскопические сверхпроводящие каналы для куперовских пар, обеспечивающие более совершенную передачу сигнала. 7.Спин-поляризованный транспорт электронов в материалах с наведенной спин-орбитальной связью. Некоторые теории предполагают, что в проводниках с особой кристаллической структурой может наблюдаться эффект спин-орбитального взаимодействия, приводящий к формированию спин-поляризованных токов с пониженными потерями на рассеяние. 8.Баллистический транспорт электронов в структурах с квантовой проводимостью. В монокристаллических проводниках с высокой степенью совершенства решетки электроны могут двигаться баллистически, без рассеяния на дефектах, что теоретически позволяет достичь квантовой проводимости с минимальными потерями. 9.Квантовая запутанность и нелокальная передача информации в системах сверхпроводящих конденсатов. Согласно современным представлениям квантовой теории, в сверхпроводящих средах могут возникать эффекты квантовой запутанности и нелокальной передачи информации, нарушающие принципы классической физики. В теории это может привести к аномальным эффектам при распространении сигналов. Важно понимать, что перечисленные тезисы находятся на стадии исследований и требуют тщательной экспериментальной проверки в контролируемых условиях.
900 ₽
RUB
Чилийская медь, провод для аудио, винтаж Америка
Москва
Подробнее
Найти похожее
4 месяца назад на
avito.ru
1960-е гoды CША ITT Internatiоnаl Теleрhonе snd Тelеgraph corporation, Pawtuskеt R.L. Нехiblе Сord , Western Electric (тpанcпоpтная бирка) C хрaнeния, в идeальнoм сoстoянии! Hадпиcь на кaбeле: IТТ #18 АWG mtw оr tffn Цeнa указана зa 1 мeтp кaбеля. При покупке от 10 мeтрoв можем oбcудить cкидку. Пpосьба писать в сообщениях, на тел не всегда могу ответить. ВАЖНО ! В указанные 50- 70 годы IТТ установила плодотворное сотрудничество с чилийской компанией Маnufасturаs Industriаlеs dе Тоrtuguitаs (Митч), используя первоклассную чилийскую медь для эксклюзивного производства проводов. Благодаря устойчивым правительственным связям в Чили, IТТ смогла максимально использовать ресурсы и создать продукцию высшего качества, которая была востребована в Соединенных Штатах. IТТ имела огромные инвестиции в Чили и практически контролировало производство меди в этой стране, и даже давала вектор в политической жизни страны, в США в те годы IТТ использовала чилийскую медь и ее продукция была вне конкуренции, статьи могу прислать по запросу, в фото отрывок статьи из архива Nеw Yоrk Тimеs где описывается доминирующее положение IТТ в Чили. Чилийская природнорудная медь, многожильный кабель в двойной оплётке, средней жесткости, верхний слой прозрачный, видно на фото. Очень редкий, Может использоваться как великолепный сетевой кабель, или акустический, бас с первых минут зашкаливает, греть нет необходимости, с первых минут улучшает звучание системы! Проверено на лампе, транзисторах, очень дорогих компонентах и средней ценовой, и даже бросовых, результат один, ухо честно докладывает о новом поразительном результате! Значительно опережает современные имена в 1000 чи $ , этот кабель можно ставить в ранг с знаменитым Ноlyоkе не меньше! Чилийская медь обладает важными характеристиками передачи сигнала - обеспечивает минимальное влияние примесей в направлении передачи сигнала, состоит из малого количества частиц, имеет гладкую поверхность и характерную гибкость, благодаря чему может передавать чрезвычайно четко музыкальные нюансы. Изготавливается медь методом огневого рафинирования и непрерывного литья, поэтому каждый кристалл меди может простираться на сотни метров и более, имеет одно кристаллическое зерно. Чилийская медь по характеристике ультра нейтральна, ясная, чистая, быстрая и энергичнная, ничего не упустит, нигде не переходит границ, интеллигентена, естествененна, глубоко тембральна, богата на послезвучия и микронюансы, и никогда не давлеет над слушателем. Сегодня, после истощения запасов чилийской руды, производится маркетинговый фокус в виде продажи , якобы, чистоейшей меди с показателями 999,999 в виде безкислородная Сu ОFС меди, полученной электролитическим методом. который широко используется в производстве аудиопроводов. По сравнению с рудной чилийской медью, имеет большое количество внутренних кристаллических зерен, границы которых вызывают искажение и затухания, заметно снижая эффективность передачи аудио сигнала. феномен, ускользающий от приборных измерений Аудиопроводники из чилийской природной монокристаллической меди завоевали культовый статус среди аудиофилов благодаря своему феноменальному "ламповому" звучанию, наполненному глубиной, музыкальностью и атмосферностью. Несмотря на бесспорные акустические преимущества ЧПМ, подтвержденные измерениями, субъективные ощущения слушателей выходят за рамки объективных показателей. Исследовательские лаборатории пытались раскрыть секрет этого материала, проводя целый ряд сложных экспериментов. Спектральный анализ выявил снижение уровня гармонических и интермодуляционных искажений в проводниках из ЧПМ по сравнению с обычной ОFС медью. Импульсные тесты продемонстрировали улучшенную амплитудно-частотную и фазовую характеристику, более плавное затухание переходных процессов. Однако, несмотря на все усилия, экспериментально не удалось в полной мере объяснить причины субъективного восприятия ЧПМ кабелей как обладающих особой "ламповой" ауры, редкой музыкальностью и вовлекающей слушателя атмосферностью. Ученые допускают, что помимо измеряемых электрических характеристик, может иметь место влияние неучтенных факторов: Вероятно, особая "магия" звучания ЧПМ проводников связана с сочетанием высокой кристаллографической чистоты материала и его способностью по-особенному взаимодействовать с электромагнитными колебаниями в аудиодиапазоне. Это загадочное явление требует дальнейшего глубокого изучения, но уже сейчас позволяет любителям музыки испытать феноменальный слуховой опыт! Существует ряд факторов, которые потенциально могут влиять на звучание аудиопроводников, но их влияние до конца не объяснено с точки зрения современной науки: 1. Нелинейные эффекты при передаче сигналов на границах контактов и переходов между различными материалами. Стандартные теории рассматривают идеализированные модели, в то время как реальные процессы на стыках разнородных сред могут быть более сложными. 2. Взаимодействие проводящих структур с окружающими электромагнитными полями и излучениями. Известно, что даже слабые внешние поля способны влиять на характеристики сигнала, особенно в высокочастотном диапазоне. Проводники разной геометрии по-разному реагируют на это воздействие. 3. Микроскопические эффекты переноса электронов и фононов (квазичастиц, ответственных за перенос тепла) в кристаллических решетках разной конфигурации. Современное материаловедение допускает, что эти процессы могут быть более сложными, чем принято считать. 4. Пространственная структура и форма проводников. Экспериментально показано, что гладкие, витые или спиральные геометрии могут демонстрировать разное поведение в процессах передачи сигналов, несмотря на идентичный материал. 5. Возможность влияния слабых полей неэлектромагнитной природы (торсионных, спин-торсионных и т.п.), которые в настоящее время активно исследуются, но пока находятся за гранью общепринятых научных представлений. 6. Эффекты сверхпроводимости и потока сверхпроводящих куперовских пар. В области сверхнизких температур у некоторых материалов наблюдается эффект сверхпроводимости, при котором электрический ток может распространяться без сопротивления. Существуют гипотезы, что даже при комнатной температуре в монокристаллических проводниках могут возникать микроскопические сверхпроводящие каналы для куперовских пар, обеспечивающие более совершенную передачу сигнала. 7.Спин-поляризованный транспорт электронов в материалах с наведенной спин-орбитальной связью. Некоторые теории предполагают, что в проводниках с особой кристаллической структурой может наблюдаться эффект спин-орбитального взаимодействия, приводящий к формированию спин-поляризованных токов с пониженными потерями на рассеяние. 8.Баллистический транспорт электронов в структурах с квантовой проводимостью. В монокристаллических проводниках с высокой степенью совершенства решетки электроны могут двигаться баллистически, без рассеяния на дефектах, что теоретически позволяет достичь квантовой проводимости с минимальными потерями. 9.Квантовая запутанность и нелокальная передача информации в системах сверхпроводящих конденсатов. Согласно современным представлениям квантовой теории, в сверхпроводящих средах могут возникать эффекты квантовой запутанности и нелокальной передачи информации, нарушающие принципы классической физики. В теории это может привести к аномальным эффектам при распространении сигналов. Важно понимать, что перечисленные тезисы находятся на стадии исследований и требуют тщательной экспериментальной проверки в контролируемых условиях.
Похожие поисковые фразы
переходная рамка 10 дюймов на 9
переходная рамка на лансер 9 на 7 дюймов
переходная рамка с 9 на 10
переходная рамка на 9 дюймов