
Serious Fun at Big Kids Toys
In the March 2025 installment of Stereophile’s excellent “Re-Tales” column, author Julie Mullins highlights Big Kids Toys — an AudioQuest Mythical Experience dealer — and speaks with its 29-year-old sales...
CL3/FT4 Wewnątrzścienny kabel audio do połączeń luzem
Solidne przewodniki z miedzi o długim ziarnie (LGC)
Solidna miedź o długim ziarnie (LGC) pozwala na uzyskanie gładszego i czystszego dźwięku niż kable wykorzystujące zwykłą miedź OFHC (tlenowo-czysta miedź o wysokiej przewodności). Solidne przewodniki zapobiegają interakcji między włóknami, co jest głównym źródłem zniekształceń. Jakość powierzchni jest kluczowa, ponieważ przewodnik można uznać za prowadnicę dla pól elektrycznych wewnątrz przewodnika oraz dla pól magnetycznych na zewnątrz przewodnika. LGC ma mniej tlenków w materiale przewodzącym, mniej zanieczyszczeń, mniej granic ziaren i zdecydowanie lepszą wydajność.
Przewodniki z kontrolowanym kierunkiem
Wszystkie wyciągane pasma metalowe lub przewodniki mają niesymetryczną, a zatem kierunkową strukturę ziaren. AudioQuest kontroluje wynikową zmienność impedancji RF, aby hałas był odprowadzany z miejsca, gdzie mógłby powodować zniekształcenia. Właściwy kierunek jest określany poprzez odsłuch każdej partii metalowych przewodników używanych w każdym kablu audio AudioQuest. Gdy jest to możliwe, strzałki są wyraźnie oznaczone na złączach, aby zapewnić najwyższą jakość dźwięku. W większości modeli kabli AQ strzałki nie tylko wskazują kierunek, który optymalizuje kierunkowość metalu jako część redukcji hałasu, ale także wskazują niesymetryczne mocowanie osłony i GND w celu optymalizacji wydajności całego systemu. Podstawowy aspekt wieloaspektowej technologii redukcji hałasu AudioQuest, przewodniki z kontrolowanym kierunkiem, zapewniają, że indukowany hałas jest odpowiednio rozpraszany i odprowadzany.
Redukcja hałasu warstwą metalową
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie osłoną. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia sprzętu przez zarejestrowane zakłócenia radiowe (RFI) wymaga redukcji hałasu AQ. Tradycyjne systemy osłonowe zazwyczaj absorbują, a następnie odprowadzają energię hałasu/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając krytyczną "referencyjną" płaszczyznę uziemienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Redukcja hałasu "osłania osłonę", absorbując i odbijając większość tej energii hałasu/RF, zanim dotrze do warstwy podłączonej do uziemienia.
Izolacja z twardej pianki komórkowej
Izolacja z twardej pianki komórkowej (HCF) zapewnia krytyczną geometrię pary sygnałowej. Każdy stały materiał sąsiadujący z przewodnikiem jest w rzeczywistości częścią niedoskonałego obwodu. Izolacja przewodów i materiały płytki drukowanej wszystkie absorbują energię. Część tej energii jest magazynowana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Izolacja z twardej pianki komórkowej jest podobna do pianki PE stosowanej w naszych bardziej przystępnych cenowo kablach Bridges & Falls i jest wstrzykiwana azotem, aby stworzyć kieszenie powietrzne. Ponieważ azot (podobnie jak powietrze) nie absorbuje energii, a zatem nie uwalnia żadnej energii z lub do przewodnika, zniekształcenia są zmniejszone. Ponadto sztywność materiału pozwala przewodnikom kabla utrzymać stabilną relację na całej długości kabla, co daje stabilny charakter impedancji i dodatkowo minimalizuje zniekształcenia.
Podwójnie zbalansowana geometria
Specjalnie zaprojektowana dla aplikacji niesymetrycznych, podwójnie zbalansowana geometria 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 dwa elementy dla czystszej, cichszej wydajności.