
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。
实心长晶铜 (LGC) 导体
实心长晶铜 (LGC) 比使用常规无氧铜 (OFHC) 的电缆提供更平滑和清晰的声音。实心导体可以防止线股间的相互作用,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 在导电材料中含有较少的氧化物,杂质较少,晶界较少,性能显著更好。
金属层噪声消散
实现 100% 屏蔽覆盖是容易的。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接地,调制并扭曲关键的“参考”接地平面,进而导致信号失真。噪声消散“屏蔽了屏蔽”,在噪声/射频能量到达连接到接地的层之前吸收并反射大部分噪声/射频能量。
硬泡沫绝缘
硬泡沫 (HCF) 绝缘确保关键信号对的几何形状。任何与导体相邻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,然后作为失真释放出来。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,并通过氮气注入以产生空气袋。因为氮气(如空气)不吸收能量,因此不会从导体中释放或进入导体,失真被减少。此外,材料的刚性允许电缆的导体在电缆的全长上保持稳定关系,从而产生稳定的阻抗特性并进一步最小化失真。
方向控制导体
所有拉制的金属线或导体都有非对称的,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,以便噪声被排出到不会引起失真的地方。通过聆听每批用于每条 AudioQuest 音频电缆的金属导体来确定正确的方向。在适用的情况下,连接器上会清晰地标记箭头,以确保卓越的声音质量。对于大多数 AQ 电缆型号,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。