
AudioQuest at AXPONA 2025
AudioQuest is gearing up for AXPONA 2025 where we'll be contributing power and cables to no fewer than 10 systems throughout the show.
CL3/FT4 Wewnątrzścienny kabel połączeniowy audio w ilościach hurtowych
Solidne przewodniki z miedzi o długim ziarnie (LGC)
Solidne przewodniki z miedzi o długim ziarnie (LGC) zapewniają gładszy i bardziej przejrzysty dźwięk niż kable używające zwykłej miedzi OFHC (miedź o wysokiej przewodności beztlenowej). Solidne przewodniki zapobiegają interakcji między żyłami, co jest głównym źródłem zniekształceń. Jakość powierzchni jest kluczowa, ponieważ przewodnik można uznać za prowadnicę szynową zarówno dla pól elektrycznych wewnątrz przewodnika, jak i dla pól magnetycznych na zewnątrz przewodnika. LGC ma mniej tlenków w materiale przewodzącym, mniej zanieczyszczeń, mniej granic ziaren i zdecydowanie lepszą wydajność.
Przewodniki kierunkowe
Wszystkie ciągnione żyły metalowe lub przewodniki mają niesymetryczną, a zatem kierunkową strukturę ziaren. AudioQuest kontroluje wynikową zmienność impedancji RF, aby szum był odprowadzany z miejsca, gdzie powodowałby zniekształcenia. Właściwy kierunek jest ustalany poprzez odsłuch każdej partii przewodników metalowych używanych w każdym kablu audio AudioQuest. W razie potrzeby, strzałki są wyraźnie oznaczone na złączach, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku. W większości modeli kabli AQ strzałki nie tylko wskazują kierunek, który optymalizuje kierunkowość metalu jako część tłumienia szumów, ale także wskazują niesymetryczne połączenie osłony i GND w celu optymalizacji wydajności całego systemu. Podstawowy aspekt wieloaspektowej technologii tłumienia szumów AudioQuest, przewodniki kierunkowe zapewniają prawidłowe rozpraszanie i odprowadzanie indukowanego szumu.
Tłumienie szumów warstwą metalową
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie osłoną. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia sprzętu przez przechwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga tłumienia szumów AQ. Tradycyjne systemy osłon zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumów/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając krytyczną płaszczyznę odniesienia „referencyjnego” uziemienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Tłumienie szumów „osłania osłonę”, pochłaniając i odbijając większość tej energii szumów/RF, zanim dotrze do warstwy przymocowanej do uziemienia.
Izolacja z pianki o twardych komórkach
Izolacja z pianki o twardych komórkach (HCF) zapewnia krytyczną geometrię pary sygnałowej. Każdy stały materiał przylegający do przewodnika jest w rzeczywistości częścią niedoskonałego obwodu. Izolacja przewodów i materiały płytki drukowanej pochłaniają energię. Część tej energii jest magazynowana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Izolacja z pianki o twardych komórkach jest podobna do pianki PE stosowanej w naszych bardziej przystępnych cenowo kablach Bridges & Falls i jest wtryskiwana azotem, aby stworzyć kieszenie powietrzne. Ponieważ azot (podobnie jak powietrze) nie pochłania energii i dlatego nie uwalnia żadnej energii z przewodnika ani do niego, zniekształcenia są zredukowane. Ponadto sztywność materiału pozwala przewodnikom kabla utrzymać stabilną relację na całej długości kabla, zapewniając stabilny charakter impedancji i dalsze minimalizowanie zniekształceń.
Podwójnie zrównoważona geometria
Specjalnie zaprojektowana do zastosowań jednokierunkowych, podwójnie zrównoważona geometria oferuje stosunkowo niższą impedancję na uziemieniu dla bogatszego i bardziej dynamicznego doświadczenia. Podczas gdy wiele jednokierunkowych projektów kabli używa jednej ścieżki zarówno dla uziemienia, jak i osłony, projekty podwójnie zrównoważone oddzielają te dwa elementy dla czystszej, cichszej wydajności.