Το chat του δικάναλου

Αυτος, αυτη και τα μυστηρια!
Τελικα δεν θα σ' αφήσω δίχως μυστήριο.Η Isotek αναφέρει στην ιστοσελίδα της πως το καλώδιο έχει εξωτερική διατομή 1,5 εκ.Το κουτί του δικού μου καλωδίου αναγράφει εξωτερικη διατομη 1,25 εκ. και μέτρησα το καλώδιο 1,5 εκ.Τι έχεις να πεις;
 
Τελικα δεν θα σ' αφήσω δίχως μυστήριο.Η Isotek αναφέρει στην ιστοσελίδα της πως το καλώδιο έχει εξωτερική διατομή 1,5 εκ.Το κουτί του δικού μου καλωδίου αναγράφει εξωτερικη διατομη 1,25 εκ. και μέτρησα το καλώδιο 1,5 εκ.Τι έχεις να πεις;
Εχω να πω οτι, ολη η ομαδα αλλαξε, παλι σκατα ποδοσφαιρο παιζουμε!
 
Η απάντηση του chatgpt. :P

Αυτό που περιγράφει είναι κλασικό loopback ABX-style experiment με “εξωτικό” αγωγό παρεμβαλλόμενο σε line-level κύκλωμα.
Το κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν μιλάμε για σήμα ηχείου, αλλά για line level μέσω audio interface (M-Audio Fast Track Pro). Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα.

Τι ηλεκτρικά συμβαίνει στο setup​

Η αλυσίδα είναι ουσιαστικά:
DAC output → αγωγός (χαλκός / λάσπη / μπανάνα) → ADC input
Τυπικά χαρακτηριστικά τέτοιων interfaces:
  • Output impedance: ~100–200 Ω
  • Input impedance: 10kΩ – 50kΩ (line input)
Αυτό σημαίνει ότι το φορτίο είναι υψηλής αντίστασης.

Πόσο “κακή” είναι η μπανάνα σε αυτή την περίπτωση;​

Αν υποθέσουμε:
  • 13 cm μπανάνα
  • Ενεργή διατομή επαφής μικρή
  • Αντίσταση ~10kΩ – 100kΩ (ρεαλιστικό εύρος)
Έχουμε έναν απλό διαιρέτη τάσης:
Vout=Vin⋅RinRbanana+RinV_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_{in}}{R_{banana} + R_{in}}Vout=Vin⋅Rbanana+RinRin
Αν:
  • Rbanana = 20kΩ
  • Rin = 20kΩ
Τότε χάνεις 6 dB.
Αν Rbanana = 5kΩ και Rin = 20kΩ → απώλεια ~1.9 dB.

👉 Αυτό διορθώνεται εύκολα με “level correction” (όπως λέει ότι έκανε στο Goldwave).

Το πιο σημαντικό: Συχνοτική απόκριση​

Η μπανάνα και η λάσπη είναι:
  • Ιονικοί αγωγοί
  • Με χωρητικότητα
  • Με διάχυτη αντίσταση
Άρα δημιουργούν RC low-pass.
Όμως:
Για να αρχίσεις να κόβεις στα 20kHz, χρειάζεσαι RC της τάξης:
fc=12πRCf_c = \frac{1}{2\pi RC}fc=2πRC1
Αν R = 20kΩ
Για f_c = 20kHz → C ≈ 400 pF

Είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις τέτοια χωρητικότητα σε τόσο μικρή γεωμετρία, εκτός αν η διάταξη είναι πολύ περίεργη.
Άρα είναι πιθανό το audio band (20Hz–20kHz) να περάσει σχετικά άθικτο.

Γιατί τύλιξε με αλουμινόχαρτο;​

Επειδή το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η απόκριση — είναι ο θόρυβος.
Χωρίς shielding:
  • Pickup 50Hz hum
  • EMI
  • RF ingress
Με foil και σύνδεση στο shield:
  • Μειώνει το noise floor
  • Κάνει το test πιο “καθαρό”
Αυτό είναι σωστή πρακτική μέτρησης.

Άρα είναι δυνατό να μην ακούγεται διαφορά;​

Ναι.
Και μάλιστα είναι τεχνικά πολύ πιθανό:
  • Σε line level
  • Με high impedance input
  • Με level matching
  • Με θωράκιση
Το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά είναι:
  • Ωμική απώλεια (που διορθώθηκε)
  • Ελάχιστη πιθανή high-frequency rolloff
  • Ελάχιστη αύξηση θορύβου
Αν αυτά είναι κάτω από:
  • 0.1–0.2 dB
  • −90 dB noise floor
Τότε πρακτικά δεν τα ξεχωρίζεις.

Το κρίσιμο συμπέρασμα​

Αυτό το test δεν αποδεικνύει ότι όλα τα καλώδια είναι ίδια.

Αποδεικνύει ότι:

Σε short length, line level, high impedance environment, ακόμα και πολύ κακός αγωγός μπορεί να μην αλλοιώσει αισθητά το σήμα.

Αν το έκανε:
  • Με 5 μέτρα
  • Με 600Ω φορτίο
  • Με σήμα ηχείου
  • Με balanced long run
Τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά.
 
Πολύ άγουρο το τεστ...

9cyr82uNVqS7oL3UVjQMF9-650-80.jpg.webp