AudioQuest Niagara 1000EU Manuel Du Propriétaire page 6

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Introduction
La science du courant secteur n'est pas un sujet facile ; elle exige une concentration
particulière et un souci extrême du détail. En effet, l'énorme augmentation de signaux
radioélectriques dans l'air et transmis par les lignes électriques, combinée à une surcharge
des lignes de haute tension et des contraintes sans cesse croissantes par les équipements
audio/vidéo de haute définition, ont fait de notre alimentation secteur une technologie
désuète.
En matière de courant alternatif, nous nous appuyons sur une technologie centenaire
créée pour les ampoules à incandescence et les moteurs électriques, une technologie qui
n'était certainement jamais destinée à alimenter les circuits analogiques et numériques
sophistiqués utiliser dans les systèmes audio/vidéo haut de gamme. Pour satisfaire
comme il se doit la promesse contemporaine d'une bande passante et d'une plage
dynamique toujours plus importantes, il est nécessaire de réduire le bruit à des niveaux
extraordinairement bas sur un large éventail de fréquences.
En outre, les amplificateurs de puissance et récepteurs amplifiés actuels subissent des
demandes de courant de crête instantanées, même lorsqu'ils fonctionnent à des volumes
modestes. Bien que nous ayons assisté à une augmentation substantielle tant de la
dynamique que du contenu en graves issus de nos logiciels audio, les haut-parleurs utilisés
pour les reproduire n'ont pas un meilleur rendement qu'il y a quatre décennies. Cela impose
des contraintes importantes sur l'alimentation électrique d'un amplificateur, ainsi que sur le
courant secteur qui l'alimente.
Les composants sensibles de nos systèmes ont besoin d'un courant alternatif de meilleure
qualité, un problème qui a donné naissance à une foule de topologies de systèmes à
conditionneurs secteur, transformateurs d'isolement, amplificateurs régénératifs et
à batteries de secours. Des tests d'échantillonnage différentiel et l'analyse spectrale
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