
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...
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.
Przewodniki z litej miedzi długokrystalicznej (LGC)
Lita miedź długokrystaliczna (LGC) zapewnia gładszy i wyraźniejszy dźwięk niż kable wykorzystujące zwykłą miedź OFHC (o wysokiej przewodności, bez tlenu). Lite przewodniki zapobiegają interakcji między żyłami, 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.
Rozpraszanie szumów w warstwie metalowej
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie ekranem. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia sprzętu przez przechwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga rozpraszania szumów AQ. Tradycyjne systemy ekranowania zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumów/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając krytyczną płaszczyznę odniesienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Rozpraszanie szumów „ekranuje ekran”, pochłaniając i odbijając większość tej energii szumów/RF, zanim dotrze ona do warstwy przymocowanej do uziemienia.
Izolacja z pianki polietylenowej
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 i następnie uwalniana jako zniekształcenie. Ponieważ powietrze pochłania niemal żadnej energii, a polietylen ma niskie straty i łagodny profil zniekształceń, pianka PE, dzięki swojej dużej zawartości powietrza, powoduje znacznie mniejszy efekt rozmycia, powszechny dla innych materiałów.
Niesymetryczna geometria podwójnie zbalansowana
Zaprojaktowana specjalnie do zastosowań niesymetrycznych, niesymetryczna geometria podwójnie zbalansowana oferuje stosunkowo niższą impedancję uziemienia dla bogatszego i bardziej dynamicznego doświadczenia. Podczas gdy wiele projektów kabli niesymetrycznych wykorzystuje jedną ścieżkę zarówno dla uziemienia, jak i ekranu, projekty podwójnie zbalansowane oddzielają te dwie ścieżki dla czystszej i cichszej wydajności.
Zakończenia złocone na zimno
Ten projekt wtyczki umożliwia połączenie pozbawione cyny, która jest powszechnym źródłem zniekształceń. Zamiast cyny, proces wykorzystuje technikę wysokiego ciśnienia. Ponieważ obudowy uziemienia są tłoczone, a nie obrabiane, metal użyty może być wybrany ze względu na niskie zniekształcenia, a nie obrabialność.