
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.
实心完美表面铜+ (PSC+) 导体
实心导体可以防止电和磁的股线相互作用。PSC+ 实心铜可以最大限度地减少由晶粒边界引起的失真,并最大限度地提高线性射频噪声消散。
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会吸收并排除噪声/射频能量到组件接地,调制和扭曲关键的“参考”接地平面,从而导致信号失真。NDS 的金属和碳加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这些噪声/射频能量。
方向控制导体
所有拉制的金属股线或导体都有不对称的、因此是方向性的晶粒结构。AudioQuest 控制由此产生的射频阻抗变化,以便噪声从可能引起失真的地方排出。正确的方向是通过聆听每批用于每根 AudioQuest 音频线缆的金属导体来确定的。在适用的情况下,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 线缆型号,箭头不仅指示优化金属方向性作为噪声消散的一部分的方向,还指示屏蔽和接地的不对称连接,以优化整个系统的性能。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。
三重平衡几何结构
我们的三重平衡几何结构使用单独的接地参考导体,因此电缆的屏蔽从未用作劣质导体。无论是配备 RCA 还是 XLR 插头,电缆的三个导体都确保正负信号具有同样卓越的低失真传导路径。
硬泡沫绝缘
硬泡沫 (HCF) 绝缘确保关键信号对几何结构。任何靠近导体的固体材料实际上都是不完美电路的一部分。电线绝缘和电路板材料都会吸收能量。其中一些能量被存储并随后作为失真释放。硬泡沫绝缘类似于我们更实惠的 Bridges & Falls 电缆中使用的发泡 PE,并注入氮气以创建空气袋。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,材料的硬度使电缆的导体能够在电缆的整个长度上保持稳定的关系,产生稳定的阻抗特性,并进一步减少失真。