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AudioQuest Produits nommés Choix des éditeurs TAS
Une merveilleuse gamme de produits AudioQuest a reçu The Absolute Sound le prix Editors’ Choice 2025.
Câble d'interconnexion audio
Souvent, le choix entre terminer vos câbles d'enceinte avec des cosses à fourche ou des fiches bananes dépendra de la préférence personnelle. Cependant, les bornes de liaison isolées conformes à l'UE utilisées sur certains amplificateurs de puissance rendent souvent difficile, voire impossible, de serrer les cosses à fourche avec un couple ou une pression élevés. Dans ces applications, le connecteur banane AudioQuest est le choix supérieur, et peut être le seul choix.
AudioQuest a mené une enquête assez exhaustive auprès des fabricants d'amplificateurs contemporains pour déterminer si les fourches ou les bananes seront les plus appropriées pour une marque et un modèle d'amplificateur donnés. Veuillez nous contacter, fournir la marque et le modèle de l'amplificateur, et nous répondrons avec le type de connecteur optimal.
Ici, nous recommandons généralement le connecteur U-Spade ou banane. Cependant, même s'il y a moins de poids et de pression de ce côté du câble (particulièrement pour les ensembles BiWire), il est néanmoins important de noter la conception de la borne de liaison. Si un connecteur banane ne peut pas s'insérer complètement dans la borne de liaison, nous recommandons l'un de nos connecteurs à fourche.
Conducteurs en cuivre à grain long solide (LGC)
Le cuivre à grain long solide (LGC) permet un son plus fluide et plus clair que les câbles utilisant du cuivre OFHC (High-Conductivity sans oxygène) ordinaire. Les conducteurs solides empêchent l'interaction des brins, une source majeure de distorsion. La qualité de la surface est cruciale car un conducteur peut être considéré comme un rail-guide pour les champs électriques à l'intérieur d'un conducteur, et pour les champs magnétiques à l'extérieur du conducteur. Le LGC a moins d'oxydes dans le matériau conducteur, moins d'impuretés, moins de frontières de grains, et des performances nettement meilleures.
Dissipation du bruit par couche métallique
Il est facile d'obtenir une couverture de blindage à 100 %. Empêcher l'interférence radiofréquence capturée (RFI) de moduler la référence de masse de l'équipement nécessite la dissipation du bruit d'AQ. Les systèmes de blindage traditionnels absorbent généralement puis drainent l'énergie bruit/RF vers la masse du composant, modulant et déformant le plan de masse "référence" critique, ce qui provoque à son tour une distorsion du signal. La dissipation du bruit "protège le blindage", absorbant et réfléchissant la plupart de cette énergie bruit/RF avant qu'elle n'atteigne la couche attachée à la masse.
Isolation en polyéthylène expansé
Tout matériau solide adjacent à un conducteur fait en réalité partie d'un circuit imparfait. L'isolation des fils et les matériaux des cartes de circuits absorbent tous de l'énergie. Une partie de cette énergie est stockée puis libérée sous forme de distorsion. Parce que l'air absorbe presque aucune énergie et que le polyéthylène est à faible perte et a un profil de distorsion bénin, le PE expansé, avec sa haute teneur en air, cause beaucoup moins d'effet flou commun à d'autres matériaux.
Géométrie double équilibrée asymétrique
Conçue spécialement pour les applications asymétriques, la géométrie double équilibrée asymétrique offre une impédance relativement plus faible sur la masse pour une expérience plus riche et plus dynamique. Alors que de nombreux designs de câbles asymétriques utilisent un chemin unique pour la masse et le blindage, les designs double équilibrés séparent les deux pour des performances plus propres et plus silencieuses.
Terminaisons soudées à froid et plaquées or
Ce design de prise permet une connexion dépourvue de soudure, qui est une source commune de distorsion. Au lieu de la soudure, le procédé utilise une technique de haute pression. Parce que les coques de masse sont estampées au lieu d'être usinées, le métal utilisé peut être choisi pour une faible distorsion au lieu de l'usinabilité.