
AudioQuest at the 2025 Montreal Audiofest
Join AudioQuest and friends, March 28-30, at the Hotel Bonaventure in Montreal for a weekend of music, gear, and good times.
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 doskonałej powierzchni (PSC+)
Solidne przewodniki zapobiegają interakcji elektrycznej i magnetycznej między włóknami. Solidna miedź PSC+ minimalizuje zniekształcenia spowodowane granicami ziaren i maksymalizuje liniową dyssypację szumów RF.
Carbon-oparta 3-warstwowa dyssypacja szumów
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie osłony. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia sprzętu przez przechwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga zastosowania Noise-Dissipation System AQ (NDS). Tradycyjne systemy osłonowe zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumów/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając kluczową płaszczyznę odniesienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Naprzemienne warstwy metalu i syntetyków z ładunkiem carbon w NDS "osłaniają osłonę", pochłaniając i odbijając większość tej energii szumów/RF, zanim dotrze ona do warstwy przymocowanej do uziemienia.
Przewodniki o kontrolowanym kierunku
Wszystkie wyciągane włókna metalowe lub przewodniki mają niesymetryczną, a zatem kierunkową strukturę ziaren. AudioQuest kontroluje wynikową zmienność impedancji RF, tak aby szumy były odprowadzane z miejsca, gdzie mogą powodować zniekształcenia. Prawidłowy kierunek jest określany przez odsłuchanie każdej partii metalowych przewodników używanych w każdym kablu audio AudioQuest. Jeśli to możliwe, 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 dyssypacji szumów, ale także wskazują niesymetryczne podłączenie osłony i GND, aby zoptymalizować wydajność całego systemu. Podstawowy aspekt wieloaspektowej technologii dyssypacji szumów AudioQuest, przewodniki o kontrolowanym kierunku zapewniają właściwe rozproszenie i odprowadzenie indukowanych szumów.
Potrójnie zbalansowana geometria
Nasza potrójnie zbalansowana geometria wykorzystuje oddzielny przewodnik odniesienia uziemienia, dzięki czemu osłona kabla nigdy nie jest używana jako gorszy przewodnik. Niezależnie od tego, czy przygotowane z wtyczkami RCA, czy XLR, trzy przewodniki kabla zapewniają, że sygnały dodatnie i ujemne mają równie doskonałe, niskozniekształceniowe ścieżki przewodzenia.
Izolacja z twardej pianki komórkowej
Izolacja z twardej pianki komórkowej (HCF) zapewnia krytyczną geometrię pary sygnałowej. Każdy materiał stały przylegający do przewodnika jest w rzeczywistości częścią niedoskonałego obwodu. Izolacja drutów i materiały płytki drukowanej pochłaniają energię. Część tej energii jest magazynowana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Izolacja z twardej pianki komórkowej jest podobna do spienionego PE używanego w naszych bardziej przystępnych kablach Bridges & Falls i jest wtryskiwana azotem, aby tworzyć kieszenie powietrzne. Ponieważ azot (podobnie jak powietrze) nie pochłania energii i dlatego nie uwalnia żadnej energii z przewodnika ani do niego, 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.
Zimno-zgrzewane, zawieszane srebro bezpośrednio na czystych zakończeniach z fioletowej miedzi