
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.
Kabel audio cyfrowy wysokiej rozdzielczości
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 srebrne 10%
Solidne przewodniki minimalizują szkodliwe efekty zarówno elektrycznego, jak i magnetycznego oddziaływania między nitkami. W przypadku kabli cyfrowych, których sygnały mają tak wysoką częstotliwość, że podróżują niemal wyłącznie na powierzchni przewodnika, coraz grubsze warstwy srebrnej powłoki są nakładane na przewodniki z miedzi o długim ziarnie (LGC) AudioQuest w celu dalszego poprawienia tłumienia szumów. Umieszczenie lepszego metalu na zewnątrz przewodnika przynosi największe korzyści dla ogólnej wydajności - to doskonały sposób na maksymalizację wydajności kabla cyfrowego w sposób opłacalny.
3-warstwowe tłumienie szumów oparte na Carbon
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie osłoną. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia urządzenia przez przechwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga zastosowania Noise-Dissipation System AQ (NDS). Tradycyjne systemy osłon zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumu/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając krytyczną "referencyjną" płaszczyznę uziemienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. NDS z naprzemiennymi warstwami metalu i syntetyków obciążonych carbon "osłaniają osłonę", pochłaniając i odbijając większość tej energii szumu/RF, zanim dotrze ona do warstwy przymocowanej do uziemienia.
Dielektryczny system polaryzacji 72v (DBS)
Wszystkie izolacje między dwoma lub więcej przewodnikami są również dielektrykami, których właściwości wpływają na integralność sygnału. Gdy dielektryk jest niepolaryzowany, zaangażowanie dielektryczne (absorpcja i nieliniowe uwalnianie energii) powoduje różne ilości opóźnienia czasowego (przesunięcie fazowe) dla różnych częstotliwości i poziomów energii, co stanowi realny problem dla bardzo wrażliwego na czas wielooktawowego dźwięku. Włączenie pułapki RF (opracowanej dla serii produktów zasilających AudioQuest Niagara) zapewnia, że szum radiowy nie zostanie wprowadzony do przewodników sygnałowych z elementów polaryzacji DBS. (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1)
Izolacja z twardej pianki komórkowej
Izolacja z twardej pianki komórkowej (HCF) zapewnia krytyczną geometrię pary sygnałowej. Każdy solidny 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 twardej pianki komórkowej jest podobna do pianki PE używanej w naszych bardziej przystępnych cenowo kablach Bridges & Falls i jest wtryskiwana azotem w celu stworzenia kieszeni powietrznych. Ponieważ azot (jak powietrze) nie pochłania energii, a zatem nie uwalnia żadnej energii z przewodnika ani do niego, zniekształcenie jest zredukowane. Ponadto sztywność materiału pozwala przewodnikom kabla utrzymać stabilny związek na całej długości kabla, co zapewnia stabilną charakterystykę impedancji i dodatkowo minimalizuje zniekształcenia.
Przewodniki z kontrolowanym kierunkiem
Wszystkie ciągnięte przewody metalowe lub przewodniki mają niesymetryczną, a zatem kierunkową strukturę ziaren. AudioQuest kontroluje wynikową zmienność impedancji RF, aby hałas był odprowadzany z miejsca, w którym mógłby powodować zniekształcenia. Prawidłowy kierunek jest określany poprzez odsłuch każdej partii przewodników metalowych używanych w każdym kablu audio AudioQuest. Tam, gdzie to możliwe, strzałki są wyraźnie oznaczone na złączach, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku. W przypadku większości modeli kabli AQ, strzałki nie tylko wskazują kierunek, który optymalizuje kierunkowość metalu jako część rozpraszania hałasu, ale także wskazują niesymetryczne połączenie osłony i GND w celu optymalizacji wydajności całego systemu. Podstawowy aspekt wieloaspektowej technologii rozpraszania hałasu AudioQuest, przewodniki sterowane kierunkowo zapewniają, że indukowany hałas jest prawidłowo rozpraszany i odprowadzany.