MASTER TEMPO键打开会影响音响线粗细对音质影响吗

线材对系统的影响人们争论已玖,但没有一个完整的定论今天看到一篇对线材认识的释文,转过来和大家分享欢迎拍砖!

    TPC电解铜,OFC无氧铜OCC单结晶铜。OCC有很多好处但在许多名牌音响线中,只有级少数高价产品才舍得用OCC绝大多数仍然以OFC材料为主。一条好的音响导线应该具备低电容、低电感、低電阻与低集肤效应等物理性。

音响导线的结构对声音影响极大因为音响导线的电器特性不外就是电容、电阻、电感等几部分;同样一道菜,就看大家怎么运用调理了一般缠绕线的方法,不外乎有三种:以一条或三条裸线为中心其余周围之裸线以此为中心向同一方向卷繞,称为同心绕法;也有以全部的裸线为一体向同方向卷绕的集体绕法;另外就是采取折中的复合绕法,大部分欧美制造的线似乎以采鼡同心绕法居多最早的讯号线,基本上都是采用单芯结构的同轴导线这是1930年代为了电话的长距离传送所开发出来的。由于低信号损失一条导线上能传送多数的信息,不易受外来噪声的影响等因此同轴导线能应用于所有的信号传送上。不过后来发现一般的同轴导线其中心导体为一条单线,单线太细会使电器阻值增加;太粗的话则频率高的讯号不易通过。因此有人将多数比头发更细的导线束成一股使低频到高频的传送损失减少;但又有人发现,细线的截面积较小中低频段的信号较高频差,所以他们利用不同粗细、个别绝缘的导體负责不同频段信号的传输,如此即可避免集肤效应同时又能够达到全面性的要求。同样的材料与同样的屏蔽但只要线径粗、细或纏绕方式有异,结果将相差十万八千里 包覆隔离也不能忽略。在一条线里面除了最外层的隔离网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多層百般各样的填充与隔离设计常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积都是圆形的因此必须要由填充材料填充,构成紧密扎实的支撑以避免线材在曲折时造成压扁的现象。导体的绝缘处理也有绝缘漆包、PVC以及铁氟龙等不同方式,各种绝缘材料嘚电气个性互异设计者可按需求来选择。一般来说以价格最高的铁氟龙效果最佳。至于隔离层主要是防止大气中的电磁波进入,使導线变成天线常见的材料有铝箔、镀锡铜网等,甚至有用OFC无氧铜编制的隔离网

线材一般可分为单芯线,多心线和复合线单芯线常用嘚是美国产的线圣;多心线的常用的是美国产的怪兽;复合线常用的是荷兰产的范登豪。线材根据材质还分普通无氧铜单晶铜合金材料囷无机材料。普通无氧铜还要分清几个N一般的大部分是4个N的,好一点的是6个N的高级的是8个N以上的(什么是几个N?就是铜的纯度几个N僦是几个9,比如6个N就是99.9999%)什么是单晶铜?大家都知道一般的金属物质是由无数晶体组成的单晶铜就是很长一段线是一个晶体,所以信號的传输就比较顺畅合金很容易理解,就是很多金属的融合无机材料:不是有机的就是无机了,比如炭纤维复合线就是两种不同的金属材料的复合,比如包银线就是在铜线的外面不是电镀而是包了一层银还有一种线是单芯线和多芯线的结合,就是线的结构是多芯线泹每个线都是绝缘的漆包线而且是用粗细不等的线饶制的,所以它具备了单芯和多芯的特点常用的是瑞士产的世穆(SYMO)。


    一般来说单芯线的声音比较快而清爽多芯线的声音比较醇厚,但在你的器材是否合适那就要实验了几乎所有音响有关的器材都是这样,这也是音響的困惑和魅力同一套器材在不同的环境和条件下会产生完全不同用的效果,因此要有一套在自己工作环境下的器材搭配和摆放位置的方案这个方案只适合你的。
    如果你的信号线确定好了下一步就是电源线了。一般大家对电源线不是很重视你可要知道,电源线一样昰非常重要的有人要问你家的电源从外面连进来的线你不管吗?进户都是一般的线你就用一条几米长的线再好也没用可事实是很有用,不管你电是怎么进来的只要你的电源线换成比较好的线,马上你就会感觉到声音的不同马上就会有很大的改善。
如果你有钱那就可鉯去买名牌的线回来一连就可以了但很多初学者是没有钱,所以也有很多性能不错的代用品比如有些音源上带的信号线就是很不错的,还有国内上海产的成丰牌有些线就相当不错价格也很便宜,是穷人的首选电源线可以找一些进口功放的电源线,有些性能很不错的如果实在没有线的话,就用一般的音箱线来做电源线也比有些原机带的线好如有可能话你的器材最好从外面作一条地线进来,那样你嘚音乐作品就会有一个很干净的背景

    常见的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。其中信号线和喇叭线的作用是:⑴传输信号;⑵阻抗变换;⑶音色修饰。


    信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大幾百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号通常用电压也用电流表示其功率信号。
    如果信号线和喇叭线传输的是普通的電信号那么用普通的导线就符合要求了,测量其指标用电压电流也就足够了
    但是,信号线喇叭线传输的是频率宽达 20Hz-20kHz的频带信号其要求说更高了。“20Hz-20kHz的频带信号”有两层含义:(A)频率范围宽要求线材对各种频率的信号均“一视同仁”,不要压低一些信号而抬高一些信号更不要无端产生原先没有的新生信号——即由于两个或两个以上不同频率调制混合新的多余信号;(B)乐器(如钢琴)发出的音乐即使是一个单音符,由于含有泛音不是单一频率信号,而是一个频带实际的音乐合奏(如交响乐队)的信号“群”,是一个更宽的频帶即音乐频谱,不能产生相移和频率畸变所谓相移,是指由于线材存在的感抗和容抗使不同频率的音乐信号经过线材传输后,某些頻率或频段产生了相位的超前或滞后表现在时间轴和听感上是某些频率成分或音乐成分的超前或滞后,比如高音成分的相位滞后(相对於中、低音)听感上是低音收得太快且不同的乐器难以分清其成分或原有的某些频率成分的幅度产生基本忠实地传送原音乐信号的传输线
信号线喇叭线的第二个功能是阻抗变换作用。懂得电子技术的人知道任何音响设备都有其输入\输出阻抗的指标。为了使音响设备之间嘚连接方便更重要的是避免各个独立设备的相互影响,通常CD机等音源和功率放大器总是设计成高输入阻抗(几千欧姆至几兆欧姆)。低输出阻抗的CD机都很容易与任何高输入阻抗的功放连接而用不着考虑阻抗匹配的问题。也就是说CD机等音源与功放机之间、前级功放与後级功放之间的配接不存在什么阻抗匹配的问题,而只有音响术语“配接”、“搭配”, 它们之间只有阻抗转换是两部机之间的连接和阻抗從低向高的转换就必须连接电缆——音响线材来完成因为每部设备不单其输出\输入阻抗不一样,各自的输出\输入电抗(感抗和容抗)也鈈相同它们之间的连接线材不同,音乐信号的传输效果也不同人们从喇叭听到的音响效果也就不同。还应看到对于喇叭线来说,也囿一个阻抗变换的问题这是因为,虽然功放标示的输出阻抗是一样的(如4欧姆、6欧姆、8欧姆)其实,这样的“阻抗匹配”只是指某频率下(如1KHz处)的阻抗更由于喇叭运行时随着功放输出音乐的频率不同,喇叭呈现的电抗阻值也不同实际运行中的功放与音响相对于不哃的频率根本不可能有阻抗匹配,两者的配接仍然要以喇叭线来进行阻抗变换并且这种阻抗“变换”随着音乐的播放分分秒秒都在进行。可以进一步看出不同的电缆线材所起的阻抗变换性能和效果就不同,因而音响效果也不一样
    线材的第三个功能是对音乐的修饰功能。即正确地运用不同的线材可以对同样的音乐软体(如某CD碟)进行不同音色的修饰,得到诸如“明亮”、“暗淡”、“金属味”、“木質味”、“中气足”、“音场宽广”、“刮耳”、“平淡”等等的修饰评语或风格评语
对于音响线材的作用及其特性,许多揭示从以下幾方面进行:⑴线材金属导体所用的材料及其形状以及其决定的特性;⑵线材的编织方法及其带来的效果;⑶线材所用的绝缘体材料,忣其特性;⑷线材所用的插头的特点;⑸由上述几方面的材料及编织方法生产的线材用仪器测量得到的电阻、电容、电感的数值以及频率特性等指标,及其对应的实际的音响效果而线材在音响系统中的“阻抗变换作用”,则是本人的观点了当然,它并非真的会自动进荇阻抗变换但是,线材在两部机中间的阻抗过渡、“承上启下”作用的连接作用直接影响音响的音响线粗细对音质影响

“音响线粗细對音质影响”这个词,一般笼统的意义是声音的品质但是,在音响技术中它包含了三方面的内容:⑴声音的音高即音频的强度和幅度;⑵声音的音调,即音频的频率或每秒变化的次数;⑶声音的音色即音频泛音或谐波成分。谈论某音响的音响线粗细对音质影响好坏主要是衡量声音的上述三方面是否达到一定的水准:即相对于某一频率或频段,音高是否具有一定的强度并且在要求的频率范围内、同┅音量下,各频点的幅度是否均匀、均衡、饱满频率响应曲线是否平直:声音的音准是否准确,既忠实地放映了音源频率或成分的原来媔目频率的畸变和相移又符合要求;声音的泛音适中,谐波较丰富听起来音色就优美动听。


    一定品质的线材与音响器材的配合可以准确地传输音频信号,不致引起有损音响线粗细对音质影响的失真以及相移和频率畸变并且可以修饰音色,使音乐更动听悦耳所以可鉯肯定地说,线材确实可以改变音响的音响线粗细对音质影响
    线材改变音响线粗细对音质影响可以达到什么程度?线材得到充分运用的基础和前提是什么为什么有的人感到线材的作用不大?
    很多音响爱好者、发烧友都用过多种线材有的人也换过不少的信号线和喇叭线,以及电源线为什么有人觉得效果不大呢?问题究竟出在什么地方呢问题很简单,就出在系统的电源没搞好上具体地讲,是各个音響设备的内部交直流电源和设备所用的外电供电电源没搞好造成的
所谓设备的内部电源没搞好,多出现在中低价位的机器上例如,由於单机价格便宜为了省料或设计不当,内部电源设计简陋采用一路电源供给设备里的多条电路,造成各个电路之间的有用无用信号通過电源互相串扰产生信号劣化,噪声增加甚至掩盖了有用信号并且音乐的有效频带变窄。这时你就是换上任何名贵的线材都效果很鈈明显。还有使用品质一般或劣质的电容,电源变压器容量不够或漏磁随机电源线的线径小材质差,都是属于内部电源不好直接影響音响线粗细对音质影响和换线的效果。内部电源品质不高对于具有电子方面知识和有动手能力者,可以通过摩机来改变其电源和其他方面的品质对于不会摩机者,就只能选用品质过得去、价线又适中的Hi-Fi设备了所谓外部供电电源没搞好,则对中低价位的设备特别对高级音响都有影响。搞好外部电源包括给音响设备专门敷设专用电源线,电源线的线材材质、线径、编织方法、长度、如何安装、从哪裏安装很有学问对不同的设备有不同的效果。还有对电源插座、开关、接插件都有不同的要求。尤其对地线对音响的效果影响很大,特别是使用电源滤波设备的如隔离电源、滤波电源时地线的要求较高。还要特别强调的是内外电源都很重要,哪一个环节都要重视比如保险丝及其触点插头是否接触良好等。在实践中就经常看到有人非名牌名贵的音响设备不买,非贵价的线材不买但电源和环境哏不上,名贵设备出来的声音不好听音响也就只能变成炫耀价位、身家的摆设了。
使用购买音响线材还存在这样的误区:只相信某种外國线材不论什么场合都使用。其实即使是相同的音响设备在不同的空间和电源环境,应使用不同的线材比如,放音环境聆听者与喇叭较近的应使用音场相对广阔,听感“散”一点的线材以化解声音直射聆听者后墙再反射,产生“直冲”、驻波太强的不良效果如果环境空间广阔,吸音设计适当可以运用各种摆位法,则应运用聚焦、定位性能好、中气足的线材为好还要告诫发烧友的是,你试听叻一种线材之后有些人会被某种音色所深深地吸引,马上将其买下听了一段时间后,又觉得哪方面不妥这是经验教训。所以在初接触了一类线材并初步试听后,不要轻易下结论应用不同风格、不同题材的软件反复试听,经过多天后才予以评价下结论总之,线材嘚不同环境运用应多加试验不是一次就能成功的。如果能一次成功玩音响就显得太容易了,也就不可能有那么多人对音响乐此不疲詓不断“发烧”探索研究了。
 由此可以认为:音响线材在Hi-Fi系统里边的作用是很大的决不是仅起十分之一的作用。特别器材的质素越高(鈈一定是价钱越高)、潜质越高其所起的作用越大。可以说线材与你的音响系统配搭对了,其作用不单单是“锦上添花”的作用而昰让你感到百听不厌很有韵味,有音响线粗细对音质影响上了台阶的感受!关键你的方法是否对头你是否有不断实践不断研究的“发烧”精神。至于你的线材的投入占系统总价的多少则视所用设备、环境、音响线粗细对音质影响音色偏好的不同具体而定,大约占1/10~1/5的比唎

    说到声音好坏可绝非完全是器材的优劣所造成,因为很多外来因素也能直接影响器材重播的效果例如; 环境比例,环境吸扩电源素質,线材裁质脚架材料,唱片水平但是环境是可以调节,进来的电源可以调节音响专用线材可选择,脚架可以选材只有唱片没得選,买回来只能尽量还原其声音我们通过几种因素来调整也能对器材重播起着正面的作用!

    本次说音响专用线材的重要性,线材也是发燒友常讨论的话题有人说线材只能是传输的作用,没什么讲究有人说线材对声音至关重要,换线如换机是这样吗?这个结果的可信性只能烧友亲身体验!

    上述两种情况都存在器材的素质和线材的材质说线材只能传输作用的,他买了一条(对)的线材回来怎样也不能体现其素质感觉不明显只能听到一些风格的改变(声音亮些或暗些而已)。可能它未了解线材或是器材重播素质未能达到一定标准?再者是器材搭配和置位出了问题

    说线材换线如换机的,换线后的声音相比与以前有改变明显耳目一新有如换线如换机感觉!可所他的器材正处於一个较好的状态下,所以能分析其线材的风格和素质

   实际上,线材能起到传输作用(锦上添花)但好器材确实也要配上好线材才能发挥箌更淋漓尽致!因为好的线材在讯号传送时减低晶体中染质的阻抗,使输送到终点时也比较纯净至于什么是好的?要看你喜欢什么风格

    润泽的一般是线基小股粗芯,大多是铜芯外面镀银其风格比较明快,在中低频段表现较明显音场定位,线条感空气感及细节感好突出,但中频厚度就有些不足稍缺音乐味,特别是人声和乐器整体听感薄了些急了些,久听耳朵很累

    中性的线基大多都是镀银戓铜銀混合制作的。风格中性低音染,快漫适中不溫不火,声音恰如其分地展现各频段沒明显凹凸自然容纳,当你听上一段时间后确實,给它精确比例平衡舒服所深深打动!你再也不上拆下来,而换上其它

    温厚的一般是线基多股幼芯,基本是纯铜制作的其风格比較温厚柔润,宽松饱满特别体现在中高中低频段,声音较适中带点讨人喜欢的甜味但这风格稍缺速度,音场展开不够宽广高低频段延伸不足,感觉频率有些漫容易做成音场比例肥大和注波。

    以上三种风格各有它的优点和缺点如果搭配恰当也能发挥线材其优势来互補器材所欠缺的一面。

    例如; 按标准1米的讯号线和1.5米长的声音来比较基本1.5米长的显然胜出(也不是代表越长越好),何解有别人说不是越短樾准确吗?(这说法可能在机内连接电路应用比较恰当) 从技术上我不能解释,只能在声音表现中来描述

    一样的线材,用1米长的讯号线听昰没什么问题的但当你换上1.5米长的讯号线,听感有明显有所变化虽然其风格基本一致,但音场各频段伸展就比1米恰如其分质感和密喥强烈而松容,控制力稳定了没有一种急急赶回家的感觉。同样喇叭线和电源线均有这种感受!

    线材使用一定时间声音有变化吗?

    煲線出好声是烧友常说的话题到底煲前煲后有什么变化?到底要煲多长时间我是这样感觉的。一般新线接上不停使用三至四小时后就有苐一变化当你用回第一张试音碟,你就感觉到整个音场平服不少小了紧张而急速的感觉。高频的毛刺小了中频顺滑了,低频厚实宽松了然后是二十小时后声音基本平衡,声音进一步稳定到了五至六十小时后声音的变化已经察觉不到!

    切记,在每一个时段都用第一張试音碟来分别其变化在煲线时不要开开停停电源,最好连续的三至四小时当然越长越好,音量一般在9至10点为佳

    1 喇叭线长度选2m~2.5m为宜,这与实用的长度较为接近并留有一定的余地,如超过5m会使音域变窄,音乐的余韵和力度有所下降也造成了不必要的浪费。

    2 在使用硬质束喇叭线不可使线材过于弯曲。使用多股喇叭线时因线径较粗,必须要保证线和端子接触面应大而牢固

    3 信号线的长度选1m~1.5m为好,洇大部分发烧友通过对比试音都认为信号线稍长一些对音响线粗细对音质影响有利,也便于搬动和调校

    4 自制信号线使用时免焊镀金插頭,用螺丝钉固定时按头电阻一般为5~50mΩ,而采用焊接处理时,接口电阻都在3MΩ以下,所以还是改用锡焊为好。

漫谈几种品牌音响发烧线材

古河(Furukawa)是日本一家已有百年历史的电气制造公司,发烧线制造只是其一个很小的分支目前,古河电工推出的发烧线材主要有三大系列汾别是PCOCC系列、μ导体系列和μ-OFC系列。和来自日本的其他线材品牌一样古河极为重视导体的纯度及绝缘材料的光洁度,以及导线的线径、總股数;不讲究线材结构强调以高纯度的导体材料来提升传输性能。我们知道发烧线材最常用的是铜,其次是银软特殊的也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料。这里先介绍一下高纯度铜的有关常识因为以下介绍的大部分发烧线材多以此为导体材料。

依据不同的冶炼加工方法可以将高纯度铜细分为OFC无氧铜、LCOFC铜、PCOCC无氧单结晶体铜、Super PCOCC铜等;依据其纯度来分则有4N、5N、6N、7N、8N等,其中N代表9(Nine)4N表示其纯度达99.99%鉯上,以此类推OFC是Oxygen Free Copper的缩写,中文称之为无氧铜这是在冶炼铜的过程中,因不加入氧化物及避免了氧化所生产出的铜线纯度为99.995%,一般說来这已是品质相当不错的导线材料。

LC OFC铜则是在制造时采用特殊的抽丝工艺将无氧铜的结晶颗粒变大,以增加导电性能1m长的LC OFC铜线其結晶数约为20个,其纯度比OFC无氧铜略高但仍在4N的范围内。但因LC OFC铜结晶体颗粒少故导电特性要比OFC铜好。

Process缩写而来指由以OCC铸造法所生产加笁提炼出的高纯度结晶铜。这项由日本千叶工业大学的大野教授所研究开发的铸造技术特点是从热溶的金属液中抽出金属丝(如将溶化嘚铜液抽成铜丝),经由冷却水快速冷却同时去除杂质,进而得到单一结晶的金属用OCC冶炼法抽丝出的高纯度铜线就是PC OCC。PC OCC的特点是单一銅结晶体大倘若其铜线直径在0.3mm以下,其结晶体长度可达125m整体铜纯度提升为99.996%,导电性更为优异Super PC OCC则是将铜的纯度提高到6N,杂质含量更低导电性当然比PC OCC铜更好。

古河电工的PC OCC单结晶无氧铜采用连续热铸工艺使铜结晶拉长且无间隙,2m长的PC OCC导线中的铜晶粒数只有1个含氧杂质則在5个以下。古河所使用的μ导体,是一种把导线材料经退火工艺处理后与PC OCC复合后所得到的具有高疲劳极限的新材料除保持原有材料的优良特性外,还增加抗拉伸、抗弯折、不易损坏的物理特性μ导体是古河电工一种前景广阔的应用导体材料。 为了全面发挥影音器材的性能,古河特别提出了自己的"全PC OCC传输"理念强调从电源线开始,器材之间的连线乃至于器材内部的配线都应采用PC OCC导线。在"全PC OCC传输"理念的基礎上古河又运用"超平衡原理"(Hyper Balance,即模拟信号用平衡型导线传输数字信号用非平衡型导线传输,在这一最佳搭配的基础上又将隔离部汾与信号传输导体部分完全分离。对于传输微弱的模拟信号其衰减可降至极低),以及"静电容量均衡原理"(Evencap即设法使高、中、低频率嘚静电容量值趋于一致,防止因低频的静电容量值上升而出现低频衰减从而取得平衡完美的全音域传输特性)来制造出各种各样的系列發烧线材。

日本日立(Hitachi)目前推出的产品包括有Melltone系列和量子系列发烧线材所采用的是特殊的顶级OFC铜导线。所谓的顶级OFC铜是指通过特殊的加笁处理技术令存在于普通OFC无氧铜结晶粒内占有微小空隙的气体成分(特别是氢、氧)逸出,从而提高普通无氧铜的纯度由于铜结晶中所內含的微小空隙会随着气体成分的排出而消失,因而这和LC结晶缝隙减少所取得的效果相同日立将这种经过量子效果处理后生产出的顶级OFC銅做成导线,推出量子系列发烧线材

后来,日立公司又把原有的经量子效果处理的顶级OFC铜重新经过特殊的Melltone加热处理一方面可保留顶级OFC銅导体内的巨大结晶构造,另一方面可减少在敷线加工时可能引起的导体内部歪曲变形据日立公司称,即使长年使用这种Melltone系列发烧线材的品质始终如一。

铁三角发烧线材技术特点

日本铁三角(Audio Technica)在其发烧线材中使用了一种较为特殊的Hi-OFC铜导线材料它是由OFC无氧铜加工而来,由於无氧铜内部的结晶体呈不规则排列从而降低了导电性能。而Hi-OFC则是利用特殊的冶金加工法令无氧铜内部的结晶排列整齐使电子流通更為顺畅,故导电性大幅上升铁三角所使用的高纯度铜线材依等级和用途而有所不同,大体上包括有OFC、Hi-OFC及PC OCC这三种铜材在导电特性的表现仩虽然有等级之分,但三者都是性能极佳的导电材料铁三角在运用这三种导电材料的方式上颇为特殊,并不象大多数的线材只使用单一導电材料而是采用多种导电材料混合使用的方式,以撷取不同导线材料的优点获得更均衡、准确的传输效果。

如铁三角新推出的DVDLink系列信号线(共6款包括AT-DV33V视频色差信号线、AT-DV38S视频专用S端子信号线、AT-DV66A音频专用的5.1声道信号线、AT-DV95D音频专用数字同轴信号线等),其信号线内的主导線为PC OCC而其外部的编织屏蔽线为Hi-OFC。据原厂称PC OCC导线有利于低频的传输,而Hi-OFC则擅长于中高频传输二者合一后的优点是信号线传输频宽可达100MHz,非常适合DVD与即将商业化的DTV数字电视使用

美国怪兽(Monster)旗下的线材从中低价位到高价位,从音频、视频信号线到音箱线、数码线等都有生产其产品可说是种类齐全、琳琅满目。其Z系列音箱线是怪兽结合自己多项专利技术制造的其中有独家专利的Time Correct线材编织技术,这种技术能囿效消除信号传输时的相位误差让低、中、高频信号的传输速度一致,以获得较佳的音像表现另一个Magnetic Flux Tube专利技术能将线材的电磁感应降臸最低,以减少对信号的负面干扰PEX特制绝缘体能有效隔离外界噪声,保持信号的纯净度从而提高音响线粗细对音质影响表现。独家专利的Multi Twist编织结构能增加音频的清晰度充分展现出声音细节。专利Duraflex音箱接线端子能有效防止因长期使用所遭受的化学变化及磨损以延长线材寿命。这些专利技术都是怪兽独家研制开发的也是其产品获得广大使用者肯定的关键所在。怪兽Z系列音箱线秉持其特有的专利线材制慥技术、线材结构、导线编织方法以多元化的产品组合带来绝佳的搭配选择,是值得发烧友们所关注的产品

美国线圣(Audio Quest)公司的信号线均采用Hyperlitz多股李兹线几何线身结构,能消除线芯与线芯之间的互扰和集肤效应;外套为聚丙烯或特富龙绝缘材料制成其低电容值能有效防止高频损耗。线圣的数码线和视频信号线已多达10多款其Video One视频线使用特富龙绝缘外套,镀银长晶粒铜(SP-LGC)导线镀银同轴插头,具有非常宽的通頻带Video Pro色差视频线使用HCF硬孔泡沫塑料作绝缘外套,以FPS实心银线作为导体以双平衡方式组合而成,这种结构和SP-LGC有相似之处而线圣S系列中嘚S-Video信号线所采用的导线比一般S-Video信号线粗四倍,而长度则相对较短如S-1采用HCF绝缘外套,以镀银的长晶粒铜为导体通过对称方式组合而成;S-1甴两条75欧电缆组成,其中一条用来传输亮度信号另一条传输色度信号,每一条电缆都采用对称式设计除金属箔和编织屏蔽网层外,另外再用一条和芯线完全一样的SP-LGC铜线接地 而线圣的AC-12交流电源线是市面上唯一采用Hyperlitz构造的电源线,线芯采用OFHC无氧高导性铜UL PVC绝缘外套,设有鐵粉芯RF射频滤波器线圣Hyperlitz系列音箱线采用Hyperlitz制线技术,不但保持了李兹线的低集肤效应特性而且还有比李兹线更佳的免除多芯线失真的能仂,所以音乐信号传输准确音色优美。

美国至高(XLO)公司是一家著名的发烧线材制造商至今已推出近10款不同系列的发烧线。至高Pro系列中的主要产品是音频信号线、音箱线、交流电源线线材所使用的导体材料是4N OFHC铜(Oxygen Free High Conductivity Copper,无氧高传导铜)绝缘材料以聚烯化合物为主,如杜邦(Dupont)、Surlyn、Elvax化合材料至高Reference参考系列线材具有低电容量、低电感量的特点,导线材料选用4N高纯铜或6N PLGC铜(Pure Laboratory Grade Copper)绝缘材料为美国杜邦生产的Teflon特富龙材料(即聚四氟乙烯),并且采用了至高两项专利制线技术导线结构按照至高专利最佳屏蔽几何构造设计。

至高Standard标准系列线材采用特殊的OFHC铜导线杜邦特富龙绝缘外套,插头采用能克服磁滞现象的"最小自电感"无磁设计能保证传输信号的畅通无阻。其中的一款T-0.2平衡信号线采用"共模抑制"相干平衡电路传输原理制成无屏蔽设计,在各种噪声、电磁干扰及射频干扰的场合中使用性能依然可靠。至高最高级的Signature签名系列發烧线全部采用厂家独特设计的几何排列绕线方式可以杜绝任何噪声干扰和声染色,其线芯全部采用高纯铜特富龙绝缘外套,高级镀金无磁性低电感插头

美国蝙蝠(Vampire)发烧线质优价廉。所有蝙蝠信号线的外套都是在105度高温下将聚氯乙烯挤压成形的其中SC 2 Twin Axial信号线采用两组中惢导体,每组中心导体由60多股镀银无氧铜组成采用低电容值和均匀电感量的聚乙烯泡沫绝缘外套;该信号线具有两层屏蔽,即一层编织銅网外加一层导电PVC,有同轴和平衡插头供选择SL Twin Axial Pure Silver信号线采用两组拉丝成形的纯银导线,每组纯银导线由7支银丝组成聚乙烯绝缘,线身內填满控制电容量的特殊纤维采用铜箔及银铜编织网双层屏蔽,有同轴和平衡插头供选用蝙蝠公司采用了最新的制线技术推出了Hybrid OFS-Clad OFC系列喑箱线,其中心导线采用一半OFC铜线和一半镀银OFC铜线绞合而成其声音表现平衡,细节再现入微没有早期镀银导线那种声音过于光泽和硬性的表现。

美国至尊(Magne Turbo)线材采用从澳大利亚的铜矿中冶炼出的铜并经精细提炼后的单结晶铜制成,同时经由美国HNS实验室技术授权使用由其开发的"磁场增压"技术才完成。据原厂资料称HNS实验室是美国一家民营高新技术企业,以提供新概念和实验室高新技术为主至于"磁场增壓"的技术细节,厂家则是密而不宣但是强调这种技术确实可以使人在听觉上发现差异。

Turbo的资料介绍最普通最便宜的信号线,与价格高昂的发烧信号线同时以专用仪器测试发现除了电阻及电容、电感等规格上的差异外,其频率特性在可闻音域范围内并无差别要到200KHz以上財有较明显的差异。虽然这已超出人类听觉的可闻范围但是其音响线粗细对音质影响表现的差异在听觉上是非常明显的,亦即导线的性能除了电气规格影响电路的匹配外还有其它影响声音的因素。导线在传输电气信号时从物理角度看是导体中电子移动、碰撞的结果,這些电子运动会受到许多量子力学的因素影响而导致差异而磁场增压技术就是从量子力学的角度,来提高导体的导电性改善信号传输效果。

来自法国的飞谱公司(Fadel Art ProductsFAP)所生产的发烧线材均采用纯手工制造而成,并且飞谱线材多会在线身某处设置有一个神秘黑盒子(具体技术原理飞谱不外传只知功能类似滤波器),其声音纯净节奏起伏有条有理。飞谱信号线如IC-20S采用完全对称线身结构设计带有3组频率速度修正器,特富龙绝缘外套以5支完全分离的单芯镀银铜线绞合成导线。

音箱线如The Stream line采用李兹卷线方式将纯银和无氧铜导体组成分别独立的6组導线带有的3组修正器能分别修正导线的阻抗特性、相位及延时,用空气绝缘方式来避免信号的声染色和其他失真

据飞谱资料介绍,所使用的黑盒子型号有MB-10、MB-10BW、SB-10这种特殊的黑盒子能够修正导线传输信号的相位误差,修正导线的阻抗特性和群延时(仅对MB-10BW而言)从而再现囸确的音场及强劲有力的低频。

音乐丝带发烧线材技术特点

由美国Nordost公司生产的音乐丝带(Flatline)发烧线结构独特其推出的音箱线均为扁平状外形,采用冲挤处理制成特富龙绝缘外套,具有极低的偏差电气特性佳。音乐丝带的音响导线采用4N-8N单结晶体无氧铜及纯银作为导体以圆形单支或扁带状垂直平行排列,可有效降低集肤效应及磁场互感效应所造成的失真每支导体均以独立绝缘处理,通过专利的特富龙(Teflon)挤压荿型处理技术使导线内部绝对真空,防止导体在制造过程中受空气或其他物质污染;同时亦可准确固定导体之间的距离加上特富龙本身是一种能提供恒定电介质的绝缘体,令电容值处于极低值并保持不变从而减少信号中的相位失真。此外低电感特性亦对重播音响线粗细对音质影响有益,音乐丝带音箱线的电感较传统音箱线低得多低电感使得线对电流的改变反应更快,如果要将音箱驱动至最高潜能这点很重要,音乐丝带音箱线能使音乐最细致的声音准确清晰地重播

扁平导线较同等粗度的圆导线具有携带更多电流的能力,这是因為扁平导线增加了表面面积使散热效率高,工作温度低导线的分子振动减少,因此携带电流能力与物理性更粗的圆导线相同音乐丝帶音箱线的信号传输速度达到光速的95%,这是因其独特的几何构造及绝缘技术才能达到以如此快的传输速度这个优点使得其重播高频信息特别清晰、瞬态响应较佳。音乐丝带导线具有非常好的电流传输特性在放大器和音箱之间的高电流传输可产生更佳的低音及增强整个声喑的重播。这种扁平导线的上升时间快它的"介质滞"效应较市面上的任何发烧线均低,由于介质滞性可改变导线的介质数故当介质系数低时,电流流动更自由由于音乐丝带导线对电流的改变迅速,故低音更胜许多Hi-End级的音箱线

NBS发烧线材技术特点

Signal字首缩写)可知,这家公司十分注重信号传输的真实性据NBS原厂资料称,导线最易受到电磁干扰和射频干扰的侵害这些干扰是以嘶嘶声形成渗入音频声中,从而引起声失真而市面上不少导线是通过采用某种装置来滤除各种噪声干扰,虽然这在某种程度上可以消除噪声但这种装置本身的"声音"亦給加进声音地台上。而NBS导线采用专利的PFIN被动式电感网络并结合手工编织、高纯度铜导体、金、铑、铬、特富龙绝缘、银网屏蔽、银焊点等技术要点综合而成。

NBS目前有魔幻系列、响尾蛇二代系列、经典三代系列等多款音箱线越是高档的系列,所使用的专利被动式电感网络樾精密技术性能相应更优越。据NBS称其旗下不少的音箱线在全音域范围内,可降低射频及电磁干扰达98%其每款不同形式、不同长度的线材,在线身结构上是各不相同的而NBS信号线所使用的同轴接线端子是该厂独家设计的,采用镀金、铍的纯铜材料制成除能有效排斥电磁囷射频干扰外,还具有较大的电感值NBS大部分音箱线将两声道正负导体分离,并以一粗一细的独特线身设计而成能取得最低干扰及加速信号传输效应,有效提高音箱中的喇叭单元的控制力和能量释放与此同时,将放大器和音箱之间的传输阻隔彻底消除

美国科技线(Harmonic Technology)的线材种类众多,涵盖同轴、平衡信号线音箱线,电源线色差视频信号线、数码线等。据厂家称科技线是采用抽真空之液压慢速铸拉技術,将7N纯银或6N纯铜在低温下以专利的单结晶(Single Crystal)OCC冶金技术铸拉线芯;配合专利全平衡式绞合编织线技术,严密周全的屏蔽处理和一丝不苟的焊接工艺制作而成从而将音乐信息经导线全息全情地传送,全面发挥导线设计极限

德国敏力线(Monitor Cable)的历史悠久,所生产的信号线和音箱线均有标准系列、极品系列两大类导体材料从多股无氧铜到镀银产品均有多种选择,并且全部是自行生产敏力线的技术特点包括有:MSR磁鋶反射带技术,TDC时差调控技术特富龙绝缘外套,用特殊的Ferrite Core铁线芯杜绝干扰使用镀镭可锁式XLR插头。如极品系列信号线中的(型号)采鼡镀银线芯及内层屏蔽网,在线身头尾各四分之一长度线芯扣内层屏蔽会互相换位置达成对称式信号传输的全新设计,Symmetrical Response配特富龙绝缘体哃轴插头线头配Ferrite Core铁芯以杜绝干扰。极品系列音箱线中的采用黑色外套,内层红、白两条正负导线(各长3米)对称平衡设计高纯度PC OCC无氧铜线芯,独有TDC时差调控技术配有镀金叉插及香蕉插头。其声音品质及性能精确度同时达到一种较高的水平

MIT发烧线材技术特点

美国MIT发燒线已有近20年的历史,人们对其最深的印象是它每条线身上都有的那个金属盒这个盒子是MIT令音乐重放完美的"灵魂"所在,它包含了MIT独家的線路、电阻、电容等元件使不同频率的信号能在同一时间传输,不会产生时间上的延迟也不会损失传输信号的电流量,保证信号及动態能原汁原味地传送据MIT称,目前市面上仍未有一条能本身百分之百保证所传输信号没有损失的导线不管在编织、屏蔽、接地等方面下功夫也未能达至百分之百效果,而MIT独家设计的这种线路(指金属盒内的线路)正是针对导线本身缺点而设计所以是接加在导线中的。针對不同导线的缺点不同型号的MIT导线采用不同的线路。

MIT独步天下的模件式线路如CVT连结、IT输入终结者、OT输出终结者等深获好评如其极品高級系列中的MI-330 shotgun信号线、MH-750 shotgun音箱线采用了MIT独家专利的四种线路技术:ISN阻抗匹配、OSN输出匹配、SEVO轰天炮界面、NSMNT多重噪声消除线路;其中MH-750 shotgun轰天炮音箱线設有单线、双线分音型号,MI-330 shotgun轰天炮信号线备有单端同轴及平衡端子两种接口供选择并且分高、中、低三种阻抗款式以配合不同类型的放夶器。而其示范级系列之中的MI-350 shothun EVO信号线和MH-850 shotgun EVO音箱线则采用了MIT独家专利的6种线路技术:SIT音像稳定线路、IT输入终结者、OT输出终结者、SEVO轰天炮界面、CVT连结及IST音像选定技术。如厂家称SIT技术 能令结像凝聚、准确,质感强烈JFA噪声消除技术,可提供干净无瑕的背景令微细音乐信息和动態表现得以重现。而MIT最新的旗舰Oracle音箱线设计更独特其中的V1音箱线的模件式设计可提供最方便及容易的接驳方式,其模件可升级整个模件(即金属盒)采用机械震动导向式避震设计,可将震动对线材的影响降至最低V1音箱线频宽甚阔,易于匹配各种放大器和音箱甚至对SACD囷DVD

超时空发烧线材技术特点

Labs)是一家著名的发烧线材制造商,超时空认为:一件优良的音响产品是要经过主观的试听和客观的测试互相协调の后才可得出来的所以超时空的发烧线材都是经过数字方程式计算,精密的测试和广泛的人耳试听之后才生产面世这样可以保证它们擁有优异的表现和适应配搭任何类型的音响系统。超时空的设计哲学有三大原则:一一个简单且容易实践的设计才是好设计;二,产品偠能够准确地重播音乐;三产品应该要有更杰出的表现和较合理的售价。超时空选用的铜采自澳大利亚的一个铜矿该铜矿是世界上已知纯度最高的三个铜矿之一,经过独有的退火步骤来把纯铜导体作进一步软化以加强它的导电能力

电介质方面,超时空采用的材料是独囿的航天级聚乙烯由于经过化学处理,所以它具有较低的电介吸收率和高电介宽容度、较佳的弹性与其它电介质相比,航天级聚乙烯遠比特富龙更低的温度便可挤压成型所以它所包裹着的纯铜导线可以保持它的特别退火性。超时空发烧线的导体有一个特别的直径厚度因而在信号流经时,由于集肤效应的关系在20KHz以下有最小的直流电阻力和衰减量。这个最佳的直径厚度是由超时空独有的数学方程式计算出来然后他们利用已知的物料电阻力和导体需要保持线性的较高频便可以决定用任何物料所制造的导体之最佳直径厚度。

另外超时涳还和美国太空署合作,取得和谐合金(Consonant Alloy)物料之独家使用销售权据有关实验证明,和谐合金的导电量比现今市面上绝大部分的发烧线要高导电性能超过8N纯铜,无论是声音的空气感、超低频、音场和定位均有极明显的改善因此超时空将和谐合金用于RSC方芯铜系列发烧线上,務求本身效果已达登峰造极的RSC方芯铜系列发烧线有如虎添翼之效拥有多项专利技术的超时空于1997年初推出其顶级的The One"天下第一线"信号线、数碼线和音箱线,被誉为世界上最原音、通透和自然的线材之一这里作重点介绍。

The One线材的导体来自第二代方芯铜物料为和谐合金。在进荇线材挤压成形处理的过程前所有的方芯铜导体被打磨至镜面般平滑,目的是令屏蔽层紧贴导体防止两者之间产生缝隙或气泡导致高頻失真。电介质方面The One使用的是新一代"真空玻璃球体聚乙烯"电介质,可确保导体音染最低、无干扰安装在The One专利吸震环上的原料,来自航涳航天所用的高谐震铝合金吸震环内里注有阻尼物,与铜合金插头紧扣时即抵消共震令器材谐震无法干扰线材,效果如器材加上脚钉┅样试听结果试明,安装了吸震环的The One音场更阔、空气感更强拥有更清脆的高频和更佳结像力。The One信号线使用2条第二代方芯铜导体以螺旋線形状运行于特富龙空气芯上外面卷着多层条状特富龙,以使屏蔽网与导体分隔更远有效降低电容量。纯75欧设计的The One数码线用料与信號线相同。各型号均配备有吸震环、可锁式超时空插头防静电单纤维辫带和ISM矩阵式全屏蔽系统。

The One效果之佳归功于超时空所发明的全隔離式网屏系统以及克服电磁和射频干扰的全新理念。The One信号线和数码线是世上首次使用IFS全隔离式网屏(Isolating Floating Shield)的发烧线在这之前,一般信号线使用單端接地法来消除电磁和射频干扰缺点是被吸收后的干扰易反馈到器材电路板上。The One所用的全隔离式网屏两边不接地网屏跟器材及线材無任何接触。当这个网屏接驳上FGS地盒后网屏所吸收的干扰从导线表面传送到独立的地盒。IFS隔离式网屏只是ISM矩阵式全屏蔽系统(IsolatedShield Matrix)的一个部分全套ISM系统包括装有IFS的The One信号线和一个Ground Station地盒。地盒共分两类同样采用军用级铝合金制造,此原料比一般铝合金重量超出18.23%坚硬度更胜标准航天级铝材,可有效降低射频干扰和机械式谐震Floating Ground Station大地盒内里装有铁化矿物质陶瓷支柱,能有效吸收干扰当ISM矩阵式全屏蔽系统工作时,信号的背景噪声明显减少微细信号分析力倍增,音场空间更为明显

The One音箱线由35条第二代方芯铜导体构成,正负排列以螺旋线形状运行於特富龙空气芯上。跟信号线一样The One音箱线同样使用新一代的真空玻璃球体聚乙烯电介质,采用平衡排列方法来降低导体间的电感量这昰一款在技术设计上具有突破性的音箱线。

范登豪发烧线材技术特点

荷兰范登豪(Van Den Hul)发烧线材中最为人津津乐道的是它用非金属材料碳纤维制荿的发烧线不过它也有用铜、银制作的发烧线。下面来看看范登豪发烧线的技术特点

据范登豪多年的技术研究,认为金属导线存在交樾晶体失真(Cross Crystal Distortion简称为CCD)。大多数的金属是由大小约为0.1-1毫米的大量晶粒组成,每个晶粒是一个单晶体晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,但每个晶粒的大小和形状不同而且取向也是凌乱的,所以这种晶体没有明显的外形也不表现各向异性,称为多晶体如此多嘚不同晶体聚集在一起,数量巨大当音频信号经其一条金属导线传输时,从微观角度看音频信号是在晶体之间"跳跃"传输的,并且晶体還大小不一这样的界面传输,就产生了CCD交越晶体失真CCD易产生"假泛音"再现"平滑细节"的假音响效果。

为尽量消除金属导线的交越晶体失真范登豪通过机械加工方式,给纯金属导线外加一层金属套如给纯铜导线外覆一层银或金外套,然后再用绝缘套再包覆一层以隔绝电磁干扰和防振。另一种方法是在真空状态下给纯铜导线真空喷涂一层金膜或银膜,范登豪的SCS系列线材就采用了这种方法范登豪线材使鼡的是一种不含卤化物的优质PVC聚氯乙烯材料-Hulliflex,这是一种崭新的环保材料能进一步防止化学性及温度性影响,具有良好的绝缘密封性能;其机械强度是常规PVC的三倍但柔软度却比传统塑料更好;因此Hulliflex材料具有化学性能稳定,使用寿命长的优点

最近,范登豪独家开发出"极溫熔合技术"(Fusion Technology)据介绍,其处理过程是:首先把高纯度的铜、银、锌放入冶炼金属的真空烤炉里进行高温蒸发处理蒸发过程中之强力电场囹三种金属原子聚合起来,形成一条直径150微米的超合金导体;处理程序经过严格控制保证合金处于最稳定状态。随后合金导体再通过最關键的制作程序即"极温熔合处理"令铜、银、锌三种纯金属完全熔合。当熔化的合金正处于极度高热的情况下即时作急促冷冻降温速度為每秒钟一百万摄氏度,令合金结构变成无定形状态处理过程必须经过精密监控。合金在瞬间极温变化下被即时凝固令金属原子不能恢复原有的晶体结构,新原子结构不再有金属晶体间的交接面形成不结晶合金导体,令信号能直接传输超高频信号毫无阻隔。

利用极溫熔合技术生产的不结晶合金导体范登豪最新制作了一款Integration Hybrid合金信号线,它采用四芯双平衡式设计每组不结晶合金导体以LSC碳纤维(随后囿介绍)层紧密地包覆,直接加强电子流通性并且保护金属导体免受空气污染,令接线长久保持最佳状态该线采用特制三重屏蔽,两層独立金属屏蔽以合共180支OFC铜包上纯银制成并以螺旋式相反方向紧密地环绕覆盖着4条信号导体,而两层金属屏蔽中间是一层LSC碳纤维以彻底消除各种干扰。该线采用Hulliflex绝缘外套为IntegrationHybrid合金信号线提供最佳保护。


经过多年研究范登豪最终确认可拉直成线的高纯度、高饱和度的碳纖维非金属材料来取代金属材料制作导线。范登豪通过特殊的加工技术把纯碳加工成单晶碳纤维即让碳原子整齐有序地排列在一个大的碳分子中,因此不会产生交越晶体失真范登豪把这种碳纤维材料称之为:线性结构碳纤维(LinearStructured Carbon,简称LSC)和金属材料相比,碳纤维材料具囿以下优点:一每根碳纤维直径为6微米,而金属丝最细直径只有25微米可随意弯曲而不变形;二,拉丝成形的碳纤维强度高不会因外仂作用而产生内部微观结构的位移和断层;三,耐高温即使在2000摄氏度高温时,也不会发生化学反应产生一氧化碳或二氧化碳;四对各種化学反应具有较强的惰性,即使在非常恶劣的环境中其内部性能和特性均稳定不变。

范登豪目前已推出3款纯LSC碳纤维发烧线材;The Frist同轴信號线中心导体由1.2万根LSC碳纤维组成,外覆由3.8万根LSC碳纤维组成的屏蔽层采用Hulliflex绝缘外套。The Second平衡信号线有2条独立的1.2万根LSC碳纤维组成的导体和4層屏蔽层,具体结构是2条碳纤维导线先外覆两层铜金属屏蔽箔然后再直接包覆2层碳纤维屏蔽,同样采用Hulliflex绝缘外套The Third音箱线由340万根独立屏蔽的LSC碳纤维丝组成,音色自然平滑、柔顺悦耳声音具有活生感,极为耐听

除上述线材外,还有英国的爱索丝、箭鱼丹麦的高度风等洺牌线材,质量非常高音色非常好。

喇叭线对音响线粗细对音质影响嘚影响到底是:

扩音机的末级输出机制就像一颗可变电压的电池电流由晶体管节制,电力经喇叭线输出使电流在喇叭音圈上流动,以產生磁场磁场与磁铁互相吸斥,推动喇叭纸盆震动空气产生声音。除此之外末级晶体也要提供阻尼吸收喇叭音圈产生的电力,否则紙盆就会胡乱颤动这种控制能力称为阻尼。

由于纸盆音圈有质量与弹性音箱内的空气有气压,一旦推力结束后纸盆就会想要弹回,此时喇叭的音圈会划过磁铁的磁力线依照愣次定理,线圈就会像发电机一样发电这个电力,必须由扩音机的输出阻抗来吸收控制此時扩音机的末级晶体必须开通,引导电流予以消耗成热量。就好像汽车的煞车在下坡时阻止汽车冲下山坡一样。

所以阻尼的原理就好潒用力推车上桥的人下桥时也要费力拉住让车不要爆冲下桥,物理学家称之为消耗势能

基本上阻尼就是末级晶体可以提供多少低电阻通路,让喇叭的反电动势被吸收所以阻尼系数的定义就是喇叭的阻抗与扩音机的输出阻抗之比值。

喇叭线的直流电阻最好是零以免耗損阻尼系数。设若喇叭线有." shifu_t_008="">

一般喇叭线的直流电阻是多少呢查ㄧ查电工数据就知道。

喇叭线的电感量与电容量

电感会阻挡高音通过电嫆短路吸收高音。

3公尺的喇叭线会有100uH电感及300PF的线间电容量在频率为20-1000Hz时这些电抗值,微不足道但是在10KHz -50KHz 时它们就会渐渐变得很重要。倒不昰因为怕阻尼变坏而是怕高频会被移相,混淆定位感

若想要减少喇叭线的介入电感,喇叭线要尽量加粗加粗不是增加铜线截面积喔,只要将原有铜线拆开打松变胖即可,铜线间要有绝缘体撑开做成多股,多股不是要防射频集肤电流而是要产生降低电感值的功能。为何同样多的导线打松感抗就会降低呢。

两条金属靠近就会有电容越胖的线电容量越大,电容会损耗高频也会产生移相,常见的岼行喇叭线三公尺长时约有100pF电容量要降低电容量很简单,只要将喇叭线割开用筷子撑开20公分,电容量就会降到1pF以下

所以以后你如果看见1000万元的音响,使用很高级的喇叭线但是看来很细不胖,而且去回两条线紧靠在一起你就可以问卖家,这条喇叭线每公尺的直流電阻、电感、电容量各是多少。

理论上喇叭线跟射频天线的馈线一样传输线的特性阻抗最好与喇叭的阻抗一样。才不会有反射波问题昰喇叭与天线不同,它没有固定阻抗例如:

可见喇叭线不可能与射频传输线一样以特性阻抗来讨论。所以喇叭线不是「特性阻抗传输线」而只是扩大机体的延伸,其导线的电阻、电感量电容量,只能希望越小越好无法阻抗匹配。

(作者批注:以上文字为行文方便數字都是靠记忆抓取,或有误差看官请需自行查证。)

(来源:个人图书馆 作者:阿凯)

音响界除了讲究功放、

格在百え至千元甚至万元的天价,对此有人则不而为言认为为了改善音响线粗细对音质影响将钱和精力投在线材上是一种极大的浪费,线材对喑响线粗细对音质影响的改善非常微小和它的价格相比严重不平衡。那么信号线究竟对音响线粗细对音质影响的影响有多大呢我不是┅个音响发烧友,所以没有发烧友们对线材的迷恋之情但我也否定线材无用论,我以一种务实的心态来论述一下我对音响线材的看法

  任何传输电缆都可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统,由于存在电容和电感所以传输电缆就具有其特殊的频率特性,即對不同频率的信号有不同的时延(也即所谓不同的传输速率)和呈现不同的阻抗显然,这会使信号产生一定的失真另外,电缆的电阻吔会对信号产生损耗但由于音响信号连接线通常都比较短,这种损耗可忽略可是音箱连接线就不能忽略了,因为功放与音箱的连接线較长且传送的功率大连接线的电阻对功放输出级会造成直接的影响(负载阻抗变大)。 

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