
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.
Solidne przewodniki z miedzi o długim ziarnie (LGC)
Solidna miedź o długim ziarnie (LGC) pozwala na uzyskanie gładszego i czystszego dźwięku niż kable wykorzystujące zwykłą miedź OFHC (miedź 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 i pól magnetycznych na zewnątrz przewodnika. LGC ma mniej tlenków w materiale przewodzącym, mniej zanieczyszczeń, mniej granic ziaren i zdecydowanie lepszą wydajność.
Tłumienie szumów warstwy metalowej
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie osłoną. Zapobieganie modulacji odniesienia uziemienia sprzętu przez wychwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga zastosowania tłumienia szumów AQ. Tradycyjne systemy osłon zazwyczaj pochłaniają, a następnie odprowadzają energię szumu/RF do uziemienia komponentu, modulując i zniekształcając krytyczną płaszczyznę odniesienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Tłumienie szumów „osłania osłonę”, pochłaniając i odbijając większość tej energii szumu/RF, zanim dotrze ona do warstwy przymocowanej do uziemienia.
Izolacja z piankowego polietylenu
Każdy materiał stały przylegający do przewodnika jest w rzeczywistości częścią niedoskonałego obwodu. Izolacja przewodów i materiały płytki drukowanej pochłaniają energię. Część tej energii jest przechowywana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Ponieważ powietrze pochłania prawie żadnej energii, a polietylen ma niskie straty i łagodny profil zniekształceń, piankowy polietylen, z wysoką zawartością powietrza, powoduje znacznie mniej efektu rozmycia, który jest powszechny dla innych materiałów.
Asymetryczna geometria podwójnie zbalansowana
Przeznaczona do zastosowań jednozakończeniowych, asymetryczna geometria podwójnie zbalansowana oferuje stosunkowo niższą impedancję uziemienia dla bogatszego i bardziej dynamicznego doświadczenia. Podczas gdy wiele projektów kabli jednozakończeniowych wykorzystuje pojedynczą ścieżkę zarówno dla uziemienia, jak i osłony, projekty podwójnie zbalansowane oddzielają te dwa elementy dla czystszej, cichszej wydajności.
Zimno-spawane, pozłacane zakończenia
Ten projekt wtyczki pozwala na połączenie pozbawione lutowania, które jest powszechnym źródłem zniekształceń. Zamiast lutowania, proces wykorzystuje technikę wysokiego ciśnienia. Ponieważ osłony uziemienia są tłoczone zamiast obrabiane, metal użyty może być wybrany pod kątem niskich zniekształceń, a nie łatwości obróbki.