
AudioQuest at AXPONA 2025
AudioQuest is gearing up for AXPONA 2025 where we'll be contributing power and cables to no fewer than 10 systems throughout the show.
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。
实心0.5%银导体
实心导体最小化了电和磁相互作用的有害影响。对于数字电缆来说,由于信号频率极高,几乎完全在导体表面传播,因此在AudioQuest的长晶粒铜(LGC)导体上应用了更厚的镀银层,以进一步改善噪声消散。在导体外层放置优质金属能最大限度地提升整体性能——这是一种极具成本效益的方法来优化数字电缆。
金属层噪声消散
实现100%的屏蔽覆盖是很容易的。防止捕获的射频干扰(RFI)调制设备的接地参考需要AQ的噪声消散。传统的屏蔽系统通常吸收并将噪声/射频能量排放到组件地面,从而调制和扭曲关键的"参考"地平面,进而导致信号的失真。噪声消散"屏蔽屏蔽层",在噪声/射频能量到达接地层之前吸收和反射大部分噪声/射频能量。
硬细胞泡沫绝缘
硬细胞泡沫(HCF)绝缘确保关键信号对几何形状。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。这些能量的一部分被存储,然后以失真的形式释放出来。硬细胞泡沫绝缘类似于我们更实惠的Bridges & Falls电缆中使用的发泡聚乙烯,并注入氮气以创建空气口袋。因为氮气(如空气)不吸收能量,因此不会从导体中释放或吸收能量,从而减少失真。此外,材料的刚性使电缆的导体能够沿电缆的全长保持稳定的关系,从而产生稳定的阻抗特性,进一步减少失真。
冷焊、镀金端子
这种插头设计允许连接不含焊料,焊料是常见的失真来源。该工艺采用高压技术代替焊料。由于接地壳是冲压而非机加工,因此可以选择失真较低的金属而不是加工性。