
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 długim ziarnie (LGC)
Solidna miedź o długim ziarnie (LGC) zapewnia gładszy i czystszy dźwięk niż kable używające zwykłej miedzi OFHC (o wysokiej przewodności bez tlenu). 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.
Redukcja szumów warstwy metalowej
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie ekranem. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia przez zarejestrowane zakłócenia radiowe (RFI) wymaga systemu redukcji szumów AQ. Tradycyjne systemy ekranowania zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumów/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając kluczową płaszczyznę odniesienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. System redukcji szumów "ekranuje ekran", pochłaniając i odbijając większość tej energii szumów/RF zanim dotrze do warstwy podłączonej do uziemienia.
Izolacja z piankowego polietylenu
Każdy stały materiał przylegający do przewodnika jest faktycznie częścią niedoskonałego obwodu. Izolacja przewodów i materiały płytki drukowanej pochłaniają energię. Część tej energii jest magazynowana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Ponieważ powietrze prawie nie pochłania energii, a polietylen ma niskie straty i łagodny profil zniekształceń, piankowy PE, dzięki wysokiej zawartości powietrza, powoduje znacznie mniejszy efekt rozmycia, typowy dla innych materiałów.
Asymetryczna geometria podwójnie zrównoważona
Przeznaczona do zastosowań jednokierunkowych, asymetryczna geometria podwójnie zrównoważona oferuje stosunkowo niższą impedancję na uziemieniu dla bogatszego i bardziej dynamicznego doświadczenia. Podczas gdy wiele projektów kabli jednokierunkowych wykorzystuje pojedynczą ścieżkę zarówno dla uziemienia, jak i ekranu, projekty podwójnie zrównoważone oddzielają te dwa elementy dla czystszego, cichszego działania.
Zimno-zgrzewane, pozłacane zakończenia
Ten projekt wtyczki pozwala na połączenie pozbawione lutowania, które jest powszechnym źródłem zniekształceń. Zamiast lutowania, proces wykorzystuje technikę wysokiego ciśnienia. Ponieważ obudowy uziemiające są tłoczone, a nie obrabiane, metal używany może być wybrany ze względu na niskie zniekształcenia zamiast łatwości obróbki.