
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 o długim ziarnie (LGC)
Lita miedź o długim ziarnie (LGC) zapewnia gładszy i czystszy dźwięk niż kable używające zwykłej miedzi OFHC (o wysokiej przewodności, beztlenowej). Lite 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 zawiera mniej tlenków w materiale przewodzącym, mniej zanieczyszczeń, mniej granic ziaren i zdecydowanie lepszą wydajność.
Rozpraszanie szumów przez warstwy metalowe
Łatwo jest osiągnąć 100% pokrycie ekranem. Zapobieganie modulacji odniesienia masy urządzenia przez wychwycone zakłócenia radiowe (RFI) wymaga technologii rozpraszania szumów AQ. Tradycyjne systemy ekranowania zazwyczaj absorbują, a następnie odprowadzają energię szumów/RF do masy komponentu, modulując i zniekształcając krytyczną płaszczyznę odniesienia, co z kolei powoduje zniekształcenie sygnału. Rozpraszanie szumów „ekranuje ekran”, absorbując i odbijając większość tej energii szumów/RF, zanim dotrze do warstwy podłączonej do masy.
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 magazynowana, a następnie uwalniana jako zniekształcenie. Ponieważ powietrze pochłania prawie żadną energię, a polietylen ma niskie straty i łagodny profil zniekształceń, piankowy PE, z dużą zawartością powietrza, powoduje znacznie mniejszy efekt rozmycia, charakterystyczny dla innych materiałów.
Asymetryczna geometria podwójnie zbalansowana
Celowo zaprojektowana do zastosowań niesymetrycznych, asymetryczna geometria podwójnie zbalansowana oferuje stosunkowo niższą impedancję na masie dla bogatszego i bardziej dynamicznego doświadczenia. Podczas gdy wiele konstrukcji kabli niesymetrycznych używa jednej ścieżki zarówno dla masy, jak i ekranu, konstrukcje podwójnie zbalansowane oddzielają te dwa elementy dla czystszej i cichszej wydajności.
Zimno-zgrzewane, złocone zakończenia
Ten projekt wtyczki umożliwia połączenie pozbawione lutowia, które jest częstym źródłem zniekształceń. Zamiast lutowia, proces wykorzystuje technikę wysokiego ciśnienia. Ponieważ obudowy masy są tłoczone, a nie obrabiane, metal użyty może być wybrany pod kątem niskich zniekształceń, a nie łatwości obróbki.