Kabel audio z przewodnikiem miedzianym. Czy miedź miedzi równa?

Kabel audio z przewodnikiem miedzianym. Czy miedź miedzi równa?

Miedź - to jeden z pierwszych metali, z którym człowiek się zapoznał, datujący się aż 10 000 lat wstecz. Wykorzystywana na przestrzeni wieków w różnych dziedzinach, od rzeźbienia, przez produkcję narzędzi, po technologię. Ale skąd wzięło się pomysł, by używać jej w kablach?


Nie jest to tylko kaprys inżynierów - miedź posiada jedne z najlepszych właściwości przewodnictwa elektrycznego spośród wszystkich metali, ustępując miejsca jedynie srebru. To właśnie te cechy uczyniły ją idealnym kandydatem do przewodzenia sygnałów audio.


Miedź zaczęła być stosowana w kablach audio już na początku XX wieku, kiedy to przemysł muzyczny i kinematografia zaczynały rozwijać się w szybkim tempie. Pierwsze gramofony i aparaty radiowe potrzebowały przewodników, które efektywnie przewodziłyby sygnał audio, nie powodując przy tym zakłóceń. Miedź, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości przewodnictwa i dostępność, stała się oczywistym wyborem dla inżynierów tamtych czasów. W miarę upływu lat i postępu technologicznego, potrzeba korzystania z coraz czystszej miedzi stała się oczywista, by dostarczyć konsumentom jak najwyższej jakości dźwięk. To właśnie z tego okresu pochodzą początki stosowania miedzi beztlenowej w kablach audio, która stała się standardem w przemyśle audiofilskim.

Przechodząc jednak do konkretów - co sprawia, że jeden kabel miedziany jest lepszy od drugiego?


Po pierwsze - jakość samej miedzi.


Miedź beztlenowa (OFC - Oxygene Free Copper) jest najczęściej używana jako przewodnik w kablach audio ze względu na jej czystość. To ważne, bo czysta miedź przewodzi sygnał bez żadnych zakłóceń. Stopień czystości miedzi można określić w procentach lub literą N. Na przykład, miedź 3N (99.9% czystości) jest tym, co znajduje się w zwykłym kablu elektrycznym. Jednak w wysokiej klasy kablach audio, takich jak nasze, stosowana jest miedź o symbolu 6N - czyli o czystości 99.9999%, co czyni ją jedną z najczystszych na świecie.


Drugi ważny aspekt to grubość przewodnika.


Grubość przewodnika wpływa na oporność kabla i jego zdolność do przewodzenia sygnału. W tańszych kablach, często spotykamy się z cieńszym przewodnikiem( nawet 2x1,5mm2), co może obniżać jakość przesyłanego sygnału. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na grubość przewodnika, a także na wybór sprawdzonego producenta, tak aby podawana grubość była tym co w rzeczywistości znajdziemy w naszym kablu. Optymalnie, gdy kabel posiada grubość przewodnika 2x0,23mm^2 w kablu symetrycznym.


Oczywiście, samo serce kabla, czyli przewodnik, to nie wszystko. Równie ważne jest jego wykończenie. Izolacja kabla ma kluczowe znaczenie dla zachowania jego integralności i ochrony przed zakłóceniami. Powłoka zewnętrzna, często pomijana, również odgrywa istotną rolę, decydując o trwałości kabla i odporności na uszkodzenia mechaniczne.


Podsumowanie


Wybierając kabel audio z przewodnikiem miedzianym, nie tylko patrzymy na jego fizyczne cechy, ale także na jakość dźwięku, który będzie przewodzony. Czystość miedzi ma bezpośredni wpływ na jakość sygnału - im czystsza miedź, tym mniej zakłóceń i szumów, co przekłada się na czysty, niezniekształcony dźwięk. Grubość przewodnika jest kluczem do efektywnego przewodzenia sygnału, zapobiegając utracie mocy i gwarantując, że sygnał dociera w nienaruszonej formie.


Izolacja i powłoka zewnętrzna, choć często niedoceniane, mają ogromny wpływ na długowieczność kabla oraz ochronę przed zakłóceniami zewnętrznymi. Dobrej jakości izolacja zapewnia ochronę przed interferencją elektromagnetyczną, podczas gdy mocna powłoka zewnętrzna chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając jednocześnie elastyczność potrzebną do łatwego układania i przechowywania.


Jasne jest więc, że dobór odpowiedniego kabla audio nie jest jedynie kwestią estetyki czy ceny. To inwestycja w jakość dźwięku, którą doceni każdy, kto ceni sobie doskonały dźwięk oraz trwałość i niezawodność swojego sprzętu.

Przekonaj się dlaczego warto zaufać kablom SSQ