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Auriculares Natec Drone USB con micrófono color negro NSL-1692
- Auriculares Natec Drone USB con micrófono integrado color negro NSL-1692.
- Auriculares cableados, conexión mediante USB 2.0 Tipo-A.
- Auriculares On-ear que ofrecen un mejor aislamiento.
- Sistema de audio 2.0, proporcionando una experiencia sonora envolvente.
- Micrófono integrado con opción de silenciado en el cable.
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- Auriculares Natec Drone USB con micrófono integrado color negro NSL-1692.
- Auriculares cableados, conexión mediante USB 2.0 Tipo-A.
- Auriculares On-ear que ofrecen un mejor aislamiento.
- Sistema de audio 2.0, proporcionando una experiencia sonora envolvente.
- Micrófono integrado con opción de silenciado en el cable.
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Auriculares Natec Drone USB con micrófono integrado, diseñados ergonómicamente para ofrecer comodidad durante largas sesiones. Equipados con transductores de neodimio de 40 mm, aseguran una excelente calidad de sonido, ideal para disfrutar de tu música, juegos o llamadas por videoconferencia. Además, las almohadillas de cuero artificial proporcionan un ajuste suave y cómodo, mientras que el micrófono sensible garantiza que siempre te escuchen sin problemas, filtrando ruidos no deseados. Conexión mediante cable USB 2.0.
Especificaciones
- Auriculares Natec Drone USB con micrófono integrado color negro NSL-1692.
- Auriculares cableados, conexión mediante USB 2.0 Tipo-A.
- Auriculares On-ear que ofrecen un mejor aislamiento.
- Sistema de audio 2.0, proporcionando una experiencia sonora envolvente.
- Micrófono integrado con opción de silenciado en el cable.
- Control de volumen integrado en el cable, fácil acceso a ajustes rápidos.
- Relación señal/ruido 58 dB, minimizando la distorsión para llamadas claras.
- Impedancia 32 Ohm.
- Frecuencia de respuesta de auriculares 20 - 20000 Hz.
- Nivel de presión sonora 119 dB.
- Longitud del cable 200 cm.
- Fabricados en cuero artificial y nylon.
- Peso: 98 gr.
- Color: Negro.
- Peso bruto: 182 g
- Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 21.0 x 17.0 x 6.2 cm
- Número de paquetes: 1
- Medidas del paquete: 21.0 x 17.0 x 6.2 cm
Términos Técnicos
- Impedancia
- USB
- MicroUSB
- Mini USB
- Hz
- USB 3.0
- USB reversible Tipo-C
- Nailon
La impedancia (Z) es una magnitud física fundamental que determina la oposición total que un circuito eléctrico presenta al flujo de una corriente alterna (CA) cuando se le aplica una tensión determinada.
A diferencia de la resistencia eléctrica convencional, la impedancia es una cantidad compleja que integra tanto la resistencia (componente real) como la reactancia (componente imaginaria inductiva o capacitiva). En el dominio de la frecuencia, la impedancia se representa matemáticamente mediante fasores, permitiendo el análisis de circuitos donde la tensión y la corriente no están necesariamente en fase. En sistemas de corriente continua (CC), la impedancia se simplifica y equivale exclusivamente a la resistencia, operando con un ángulo de fase de cero grados.
| Parámetro | Especificación Técnica |
|---|---|
| Símbolo | Z |
| Unidad de Medida | Ohmio (Ω) |
| Componentes | Resistencia (R) y Reactancia (X) |
| Fórmula Compleja | Z = R + jX |
La gestión precisa de la impedancia es un pilar crítico en el diseño de hardware de alta frecuencia y sistemas de transmisión de datos. En el desarrollo de PCBs modernas, el control de la impedancia característica es indispensable para evitar reflexiones de señal y asegurar la integridad de datos en interfaces de alta velocidad como PCIe, DDR5 y buses de red. El acoplamiento de impedancias garantiza la máxima transferencia de potencia y minimiza las pérdidas por retorno en la infraestructura de telecomunicaciones.
Análisis Fasorial y Reactancia
La impedancia se visualiza en el plano complejo, donde la parte real se sitúa en el eje horizontal y la reactancia en el eje vertical, permitiendo a los ingenieros calcular filtros, resonancias y respuestas de frecuencia con precisión matemática.
Ventajas de la Gestión de Impedancia
- Optimización de la transferencia de energía entre fuente y carga.
- Reducción significativa de interferencias electromagnéticas (EMI).
- Mejora de la fidelidad de señal en sistemas de audio profesional y RF.
- Prevención de daños por sobretensión en redes de distribución eléctrica.
Nota: El control de la impedancia es el estándar de oro para la estabilidad operativa en arquitecturas de hardware avanzado.




