
On Bi-Wiring and Power Conditioning
AudioQuest's Niagara 3000 proves to be a first of its kind — the first power conditioner Alex Halberstadt doesn't hate, that is.
Analogowy kabel połączeniowy audio
Często wybór pomiędzy zakończeniem kabli głośnikowych za pomocą widełek spadowych a wtykami bananowymi sprowadza się do osobistych preferencji. Jednak zgodne z normami UE izolowane zaciski stosowane w niektórych wzmacniaczach mocy często utrudniają, jeśli nie uniemożliwiają, dokręcenie widełek spadowych z dużym momentem obrotowym lub naciskiem. W takich przypadkach złącze bananowe AudioQuest jest lepszym wyborem, a może być jedynym wyborem.
AudioQuest przeprowadziło dość szerokie badanie współczesnych producentów wzmacniaczy, aby określić, czy widełki czy banany będą najbardziej odpowiednie dla danej marki i modelu wzmacniacza. Prosimy skontaktuj się z nami, podaj markę i model wzmacniacza, a my odpowiemy z optymalnym typem złącza.
W tym przypadku zazwyczaj zalecamy złącze U-Spade lub bananowe. Jednak mimo że po tej stronie kabla jest mniej wagi i nacisku (szczególnie w przypadku zestawów BiWire), ważne jest, aby zwrócić uwagę na konstrukcję zacisku. Jeśli złącze bananowe nie może być w pełni osadzone w zacisku, zalecamy jedno z naszych złączy spadowych.
Solidne przewodniki z miedzi o długim ziarnie (LGC)
Solidne przewodniki z miedzi o długim ziarnie (LGC) pozwalają na uzyskanie gładszego i czystszego dźwięku niż kable wykorzystujące zwykłą miedź OFHC (o wysokiej przewodności, beztlenową). Solidne przewodniki zapobiegają interakcji między żyłami, co jest głównym źródłem zniekształceń. Jakość powierzchni jest kluczowa, ponieważ przewodnik można uznać za prowadnicę dla pól elektrycznych wewnątrz przewodnika i dla pól magnetycznych na zewnątrz przewodnika. LGC ma mniej tlenków w materiale przewodzącym, mniej zanieczyszczeń, mniej granic ziaren i zdecydowanie lepszą wydajność.
Rozpraszanie szumów przez warstwę metalową
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie osłoną. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia sprzętu przez przechwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga rozpraszania szumów AQ. Tradycyjne systemy osłonowe zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumów/RF do uziemienia komponentów, modulując i zniekształcając krytyczną płaszczyznę odniesienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Rozpraszanie szumów „osłania osłonę”, pochłaniając i odbijając większość tej energii szumów/RF, zanim dotrze ona do warstwy przymocowanej do uziemienia.
Izolacja z pianki polietylenowej
Każdy materiał stały przylegający do przewodnika jest w rzeczywistości częścią niedoskonałego obwodu. Izolacja przewodów i materiały płytki drukowanej pochłaniają energię. Część tej energii jest przechowywana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Ponieważ powietrze pochłania prawie żadnej energii, a polietylen ma niskie straty i łagodny profil zniekształceń, pianka PE o wysokiej zawartości powietrza powoduje znacznie mniejszy efekt rozmycia, który jest powszechny w przypadku innych materiałów.
Asymetryczna geometria podwójnie zbalansowana
Zaprojektowana specjalnie do zastosowań niesymetrycznych, asymetryczna geometria podwójnie zbalansowana oferuje stosunkowo niższą impedancję na uziemieniu dla bogatszego i bardziej dynamicznego doświadczenia. Podczas gdy wiele projektów kabli niesymetrycznych wykorzystuje jedną ścieżkę zarówno dla uziemienia, jak i osłony, projekty podwójnie zbalansowane oddzielają te dwie ścieżki dla czystszej, cichszej wydajności.
Zimno-zgrzewane, złocone zakończenia
Ten projekt wtyczki umożliwia połączenie bez użycia lutowia, które jest powszechnym źródłem zniekształceń. Zamiast lutowia, proces wykorzystuje technikę wysokiego ciśnienia. Ponieważ skorupy uziemienia są tłoczone, a nie obrabiane, metal użyty może być wybrany ze względu na niskie zniekształcenia zamiast obrabialności.