AudioQuest Blizzard Stromkabel

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AudioQuest Blizzard Stromkabel

3-poliges Netzkabel mit niedriger Impedanz und Noise Dissipation

  • Leiter aus Perfect-Surface Copper+ (PSC+)
  • True-Concentric-Leiter minimieren Litzeninteraktion und magnetische Desorganisation

  • Ableitung von Erdungsstörungen (US Patent Nr. 9,373,439)
  • Zero Tech: kein Wellenwiderstand

  • 72-V-Gleichstrom-Dielectric-Bias-System (US Patent Nr. 7,126,055)

  • Laufrichtungsgebundene Leiter


Ausstattung

Leiter aus hochreinem True-Concentric PSC+
Im Blizzard kommt unser reinstes Kupfer zum Einsatz: 100 % Perfect-Surface Copper+ (PSC+). Sowohl das hochwertige Metall als auch die Leitergeometrie verringern transiente Intermodulationsverzerrungen (TIM), die oft zu Hör-Ermüdung führen.




Ground-Noise-Dissipation-Technologie
Masseleiter an Netzkabeln bieten Schutz vor den Mängeln der Netzverkabelung, aber sie fungieren gleichzeitig als Antennen. Deshalb unterliegen sie dem Einfluss von Hochfrequenzrauschen (HF). Dieses HF-Rauschen umgeht die Komponentennetzteile und wird üblicherweise direkt an die empfindlichsten AV-Schaltungen eines Systems weitergeleitet. Die patentierte Ground-Noise Dissipation (Ableitung von Erdungsstörungen) von AudioQuest verringert in hohem Maße Verzerrungen und liefert ein bisher nicht gekanntes Maß an Rauschableitung über die größtmögliche Hochfrequenzbandbreite. In unserer einzigartigen Schaltungstopologie kommt eine Anordnung zur Gleichtakt-Phasenauslöschung im Verbund mit proprietären dielektrischen Materialien zum Einsatz, die eine zusätzliche lineare Differenzial-Filterung bewirken. (US Patent Nr. 9,373,439)



Unkrompimierte Hochstrom-Übertragung
Während viele Netzkabel einen niedrigen Gleichstromwiderstand aufweisen, um dem Bedarf an hohen Strömen gerecht zu werden, ist für die optimale Leistung auch der Wellenwiderstand eines Kabels entscheidend. Im Gegensatz zu den meisten Netzkabeln, die Audio-Transienten begrenzen oder komprimieren, kombinieren AudioQuest-Netzkabel einen niedrigen Gleichstromwiderstand und ZERO (kein) Wellenwiderstand, um bei Bedarf unkomprimierte Transienten zu liefern.

72-V-Dielectric-Bias-System (DBS) mit Hochfrequenz-Rauschfalle Level X
Jede Isolierung ist auch ein Dielektrikum, dessen Eigenschaften die Unversehrtheit des Signals beeinträchtigen. Wenn die Isolierung nicht vorgespannt ist, verursacht die dielektrische Beeinflussung (Absorption und nichtlineare Abgabe von Energie zurück in den Signalfluss) für verschiedene Frequenzen und Energielevels unterschiedliche Zeitverzögerungen (Phasenverschiebung), was für sehr zeitkritisches Mehroktaven-Audio ein bedeutendes Problem darstellt. Das mehrfach patentierte DBS von AudioQuest erzeugt ein starkes, stabiles elektrostatisches Feld, das die Moleküle der Isolierung sättigt und polarisiert (organisiert). Dadurch werden die nichtlinearen Zeitverzögerungen minimiert, was zu einem transparenteren Klang vor einem „schwärzeren“ Hintergrund führt. Die Level-X-HF-Rauschfalle (eine für die AudioQuest-Niagara-Serie entwickelte Technologie) im DBS-Akkupack »zieht« HF-Rauschen aus dem Kabel und verhindert, dass HF in die Elektronik eindringt. Die DBS-Batteriepacks halten etwa 10 Jahre lang.
 - Überprüfen Sie ihren Zustand mithilfe des Testschalters.



Direktionalität
Alle gezogenen Metallitzen und -leiter weisen eine asymmetrische und deshalb laufrichtungsgebundene Kornstruktur auf. Die daraus resultierenden wechselnden HF-Impedanzen werden von AudioQuest so gesteuert, dass das Rauschen von dort, wo es Verzerrungen verursachen würde, weggeleitet wird. Die korrekte Laufrichtung wird ermittelt, indem jede Charge an Metallleitern in jedem AudioQuest-Audiokabel einem Hörtest unterzogen wird. Dort, wo die Laufrichtung eine Rolle spielt, sind die Stecker deutlich mit entsprechenden Pfeilen gekennzeichnet, um die überragende Klangqualität sicherzustellen. Bei den meisten AQ-Kabelmodellen geben die Pfeile nicht nur die Richtung an, bei welcher im Rahmen der Rauschableitung die Metall-Laufrichtung optimal genutzt wird, sondern verweist auch auf die unsymmetrische Anordnung von Schirmung und GND, um die Leistung des gesamten Systems zu optimieren.