
On Bi-Wiring and Power Conditioning
AudioQuest's Niagara 3000 proves to be a first of its kind — the first power conditioner Alex Halberstadt doesn't hate, that is.
通常,选择用叉片或香蕉插头终止您的音箱线缆将取决于个人喜好。然而,某些功率放大器上使用的符合欧盟标准的隔离接线柱通常使得以高扭矩或压力拧紧叉片变得困难甚至不可能。在这些应用中,AudioQuest的香蕉插头是更好的选择,甚至可能是唯一的选择。
AudioQuest对当代放大器制造商进行了相当广泛的调查,以确定叉片或香蕉插头是否更适合某个品牌和型号的放大器。请联系我们,提供放大器的品牌和型号,我们会回复最佳连接器类型。
在这里,我们通常推荐U型叉片或香蕉插头。然而,尽管在线缆的这一侧(特别是对于双线组)重量和压力较小,但仍需注意接线柱的设计。如果香蕉插头无法完全插入接线柱,我们建议使用我们的叉片连接器之一。
固体0.5%银导体
固体导体最大限度地减少了电气和磁性线间相互作用的有害影响。对于数字电缆,其信号频率如此之高,以至于几乎完全在导体表面传播,因此在AudioQuest的长晶粒铜(LGC)导体上应用越来越厚的银镀层,以进一步改善噪声消散。在导体外部放置优质金属对整体性能产生最大的好处——这是最大化数字电缆的一种极具成本效益的方法。
金属层噪声消散
实现100%屏蔽覆盖很容易。防止捕获的射频干扰(RFI)调制设备的地参考需要AQ的噪声消散。传统的屏蔽系统通常吸收然后将噪声/射频能量排放到组件地,从而调制和扭曲关键的“参考”地平面,这反过来又导致信号失真。噪声消散“屏蔽了屏蔽”,在噪声/射频能量到达连接到地的层之前吸收并反射大部分噪声/射频能量。
硬芯泡沫绝缘
硬芯泡沫(HCF)绝缘确保关键的信号对几何形状。任何导体附近的固体材料实际上都是不完美电路的一部分。线材绝缘和电路板材料都会吸收能量。其中一些能量被存储,然后以失真的形式释放。硬芯泡沫绝缘类似于我们更实惠的Bridges & Falls电缆中使用的发泡PE,并通过注入氮气来创建空气袋。因为氮气(如空气)不吸收能量,因此不会从导体释放或进入导体,从而减少失真。此外,材料的硬度使电缆的导体沿电缆的全长保持稳定的关系,产生稳定的阻抗特性,并进一步减少失真。
方向控制导体
所有拉制的金属线或导体都有非对称的,因此是有方向性的晶粒结构。AudioQuest控制由此产生的射频阻抗变化,以便将噪声排出到不会导致失真的地方。通过聆听每批用于每根AudioQuest音频电缆的金属导体,确定正确的方向。如果适用,连接器上会清楚地标记箭头,以确保卓越的音质。对于大多数AQ电缆型号,箭头不仅表示优化金属方向性作为噪声消散的一部分的方向,还表示屏蔽和接地的非对称连接,以优化整个系统的性能。作为AudioQuest多方面噪声消散技术的基本方面,方向控制导体确保感应噪声被正确消散和排出。