8股的粗,4股的细。一般说的4 6 8是指股数,也就是一个耳机线一共由4/6/8根单线编制而成。 对于低阻的耳机,同样线用的股数越多,线上信号传输阻抗越低,只考虑这一点的话用的线股数越多越好。
但还有极其重要的一点,线编织在一起其实就是一个电容器,左右耳的正负极之间因为线材卷绕而存在电容,增加了耳机+线整个系统的容性,对于深度负反馈的输出级(绝大多数常见音频系统都是),负载容性的增加会导致系统稳定裕度降低甚至自激。
很多人换一大股的线结果听到底噪,还认为是线阻小了解析高了我就觉得很可笑,用少股的短线再听听看如何?按理说股数少,只要把线截短,一样能使线阻抗降低,但是很多时候这样并不会听到底噪,原因就是线材的电容影响了稳定裕度。
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单晶和多晶的区别
一个材料如果内部有许多晶粒,则为多晶材料;若仅为一个晶粒组成,则为单晶。
晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,所以一个晶粒就是单晶。多个晶粒,每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,没有明显的外形,也不表现各向异性,是多晶。
例如:由于氧化铁的相间转化比较容易,但又不完全,所以大部分氧化铁都是多种晶形共存的,如四氧化三铁,α-Fe2O3,γ-Fe2O3等。此为多晶铁,单晶铁则是纯净物,如只有α-Fe2O3。
从显微学上来看单晶,多晶。单晶与多晶,一个晶粒就是单晶,多个晶粒就是多晶,没有晶粒就是非晶。单晶只有一套衍射斑点;多晶的话,取向不同会表现几套斑点,标定的时候,一套一套来,当然有可能有的斑点重合,通过多晶衍射的标定可以知道晶粒或者两相之间取向关系。如果晶粒太小,可能会出现多晶衍射环。非晶衍射是非晶衍射环,这个环均匀连续,与多晶衍射环有区别。如果用XRD得到晶面衍射的统计数据,对同一物质的多晶和单晶的衍射信息就衍射峰而言是一致的。
ESTi线材内部均使用台湾万隆生产的大结晶无氧铜,即UPOCC。也有商家把UPOCC称之为“单晶铜”,实际上这样说是不太准确的,单晶铜是不存在的。所谓UPOCC,前面的UP是超高纯度(Ultra
Pure)的缩写,而OCC则是专有名词,代表大野连续铸造法(Ohno Continue
Casting)。这是由日本千叶理工学院的大野教授(Atsumi
Ohno)所发明的技术,藉由特殊设计的冶金热模(heated
mold),以超高温度连续铸造,可以大幅度拉长金属结晶,而且缩小金属结晶之间的缝隙,达到传导效能提升的目的。OCC技术还有一项特征,就是结晶方向一致,所以综合起来,UPOCC的技术包含三项意义:超高纯度、大结晶、单方向。OCC要求一米之内,铜的晶体在5个以内,台湾生产的UPOCC,基本上一米之内铜的晶体是2-3个。蔡博士特别介绍说这对ESTi信号线更是经过了“时间退火”,他的导师是材料学的专家,和他探讨过“时间退火”的理念,大家都知道有“时间退火”,但是当时还无人实验过。由此,20年前,蔡博士买了这批台湾万隆生产的UPOCC原料之后就一直封存在那里,现在拿出来检测,发现晶体与晶体之间原来在显微镜下可以明显看到的界线都淡化了,音频信号的传导更为通畅,证明“时间退火”确实有效。
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