
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。
实心长晶铜 (LGC) 导体
实心长晶铜 (LGC) 比使用常规无氧高导电性 (OFHC) 铜的电缆提供更平滑、更清晰的声音。实心导体可防止线股之间的相互作用,这是失真的一大来源。表面质量至关重要,因为导体可以被视为导体内电场和导体外磁场的导轨。LGC 在导电材料中含有更少的氧化物、更少的杂质、更少的晶界,并且性能更佳。
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并将噪声/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,进而导致信号失真。噪声消散“屏蔽屏蔽”,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。
发泡聚乙烯绝缘
导体附近的任何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。其中一些能量被储存,然后以失真的形式释放出来。由于空气几乎不吸收能量,聚乙烯损耗低且失真特性温和,发泡 PE 由于其高空气含量,导致比其他材料常见的失焦效应少得多。
对称同轴几何结构
相同的正 (+) 和负 (-) 导体可防止屏蔽层被用作劣质音频导体。
冷焊金镀层端子
这种插头设计允许无焊料连接,而焊料是常见的失真来源。该工艺采用高压技术而不是焊料。由于接地壳是冲压而不是机械加工的,因此可以选择低失真的金属而不是可加工性。