
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。
实心完美表面银 (PSS) 导体
实心导体可防止电和磁的股线相互作用。PSS 实心银最大限度地减少了由晶粒边界引起的失真,并最大限度地提高了线性射频噪声消散。
基于碳的三层噪声消散
实现100%屏蔽覆盖很容易。防止捕获的射频干扰(RFI)调制设备的接地参考需要AQ的Noise-Dissipation System(NDS)。传统的屏蔽系统通常吸收并将噪声/射频能量排放到组件接地,调制并扭曲关键的“参考”接地平面,这反过来又导致信号失真。NDS的金属和碳负载合成材料的交替层“屏蔽屏蔽”,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。
72v 介电偏置系统 (DBS)
两个或多个导体之间的所有绝缘层也是一种会影响信号完整性的介电材料。当介电材料未偏置时,介电参与(能量的吸收和非线性释放)会导致不同频率和能量水平的时间延迟(相移),这对于非常时间敏感的多八度音频来说是一个真正的问题。包含的射频陷阱(为AudioQuest的Niagara系列电源产品开发)确保射频噪声不会从DBS场元件诱导到信号导体中。(DBS,美国专利号7,126,055和7,872,195 B1)
硬泡沫绝缘
硬泡沫(HCF)绝缘确保关键的信号对几何形状。任何在导体附近的固体材料实际上都是不完美电路的一部分。线缆绝缘和电路板材料都会吸收能量。部分能量被存储然后作为失真释放。硬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,并注入氮气以形成气囊。因为氮气(如空气)不吸收能量,因此不会从导体中释放任何能量或进入导体,从而减少失真。此外,材料的刚性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最小化失真。
方向控制导体
所有拉制金属股线或导体具有非对称性,因此具有方向性的晶粒结构。AudioQuest控制由此产生的射频阻抗变化,以便噪声从可能导致失真的地方排出。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。在适用的情况下,连接器上会清晰地标出箭头,以确保卓越的音质。对于大多数AQ电缆型号,箭头不仅指示优化金属方向性的方向作为噪声消散的一部分,还指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得到适当消散和排放。