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喇叭線的部份
不過對喇叭線來說,0.8mm的導體太細了,因為其需更大的傳輸導體,而使用多個導體在一起雖然可達到目的且沒有肌膚效應,但會有相位移轉的問題。
電磁感應是另外一個嚴重的問題
每個導體有電流通過就會被磁場包圍,相臨的導體就會產生動態影響,低頻訊號的電流強度較強,對導體外面的高頻就會產生作用。某些線材會使用超李茲(Hyperlitz)設計來解決這問題,或是乾脆使用較粗的線徑,另外一個應用就是Bi-wiring,將高、低音的傳輸分開。
導體對聲音的影響非常大
銅與銀都是很好的導體,其中銀更好,但也更貴,銅鍍銀可常常看到,但會產生訊號失真的問題,銅也有很多等級,一般純銅的品質大約為每米4,500個結晶,電流必須通過這些結晶,因此會有失真產生,更好的銅是高傳導性的無氧銅(oxygen-free high-conductive” (OFHC) type copper),經由特殊的製程將含氧量從235ppm變成40ppm,因此會減少銅結晶間的氧化,而減少失真,銅結晶的數量大幅減少75%,OFHC的線材更為平順、乾淨且多的動態。最高等級的銅線為長結晶銅(long-grain copper (LGC)),大約每米有200個結晶。另外還有更高等級的是近來最新的FPC-6 (Flexible printed circuit),其為99.99997%的銅,只有19 ppm的氧,0.25 ppm的銀與少於0.05 ppm的其他雜質,這個聲音非常的好,要再進步就只有高純度長結晶的銀了,因此FPS就是線材最好的選擇,不過這個太貴了。
喇叭線設計的重點
如合將多個導體安排在一起是非常重要的,包括可用平行、絞繞都有其優點,平行很好但是很貴,絞繞如果屏蔽作的好,讓電感與電阻關係恰當,兩者都越小越好,也是很好。
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