
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 idealnej powierzchni+ (PSC+)
Solidne przewodniki zapobiegają interakcji elektrycznej i magnetycznej między włóknami. PSC+ Solidna Miedź minimalizuje zniekształcenia spowodowane granicami ziaren i maksymalizuje liniowe rozpraszanie szumów RF.
Carbon-bazowane 3-warstwowe rozpraszanie szumów
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycia osłony. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia sprzętu przez wychwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga zastosowania Noise-Dissipation System (NDS) AQ. Tradycyjne systemy osłon zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumów/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając krytyczną płaszczyznę odniesienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Naprzemienne warstwy metalu i syntetyków obciążonych carbon NDS „osłaniają osłonę”, pochłaniając i odbijając większość tej energii szumów/RF, zanim dotrze ona do warstwy przyłączonej do uziemienia.
Przewodniki z kontrolą kierunku
Wszystkie ciągnięte włókna metalowe lub przewodniki mają niesymetryczną, a zatem kierunkową strukturę ziaren. AudioQuest kontroluje wynikową zmienność impedancji RF, tak aby szum był odprowadzany z miejsca, gdzie mógłby powodować zniekształcenia. Prawidłowy 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 doskonałą jakość dźwięku. W większości modeli kabli AQ strzałki nie tylko wskazują kierunek, który optymalizuje kierunkowość metalu jako część rozpraszania szumów, ale także wskazują niesymetryczne połączenie osłony i GND w celu optymalizacji wydajności całego systemu. Podstawowy aspekt wieloaspektowej technologii rozpraszania szumów AudioQuest, przewodniki z kontrolą kierunku zapewniają prawidłowe rozpraszanie i odprowadzanie indukowanego szumu.
Geometria potrójnie zbalansowana
Nasza geometria potrójnie zbalansowana wykorzystuje oddzielny przewodnik odniesienia uziemienia, dzięki czemu osłona kabla nigdy nie jest używana jako gorszy przewodnik. Niezależnie od tego, czy kabel jest wyposażony w wtyki RCA czy XLR, jego trzy przewodniki zapewniają, że sygnały dodatnie i ujemne mają równie doskonałe, niskozniekształceniowe ścieżki przewodzące.
Izolacja z twardej pianki komórkowej
Izolacja z twardej pianki komórkowej (HCF) zapewnia krytyczną geometrię pary sygnałowej. Każdy stały materiał przylegający do przewodnika jest w rzeczywistości częścią niedoskonałego obwodu. Izolacja przewodów i materiały płytek drukowanych absorbują energię. Część tej energii jest magazynowana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Izolacja z twardej pianki komórkowej jest podobna do stosowanej w naszych bardziej przystępnych cenowo kablach Bridges & Falls pianki PE, i jest wstrzykiwana azotem w celu stworzenia kieszeni powietrznych. Ponieważ azot (podobnie jak powietrze) nie pochłania energii i dlatego nie uwalnia energii z przewodnika ani do niego, zniekształcenia są zredukowane. Ponadto, sztywność materiału pozwala przewodnikom kabla utrzymać stabilną relację na całej długości kabla, co zapewnia stabilny charakter impedancji i dodatkowo minimalizuje zniekształcenia.
Zimno-zgrzewane, zawieszone srebro bezpośrednio na czystych zakończeniach z fioletowej miedzi