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Vi siete mai chiesti come mai con alcuni cavi non si riesce a suonare?
Vi siete mai chiesti da cosa dipende la "bontà" di un cavo?
Come mai alcuni cavi tagliano gli acuti?
Perchè con alcuni cavi suonano meglio anche le note basse?
A cosa serve un buffer?
Bene si comincia...
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Come è costruito un cavo per
strumenti musicali |
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Ecco come è costruito un cavo schermato per strumenti musicali: |
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Conduttore centrale:
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Treccia di rame. |
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Dielettrico: |
Materiale isolante molto flessibile. |
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Calza: |
Treccia di rame coassiale al conduttore centrale. |
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Guaina
esterna: |
Materiale isolante morbido e molto flessibile. |
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Guaina esterna |
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La guaina esterna è la parte responsabile della protezione del cavo. La
morbidezza della guaina influisce sulla flessibilità. Più la guaina è morbida
minore è la microfonicita del cavo. |
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Calza |
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La calza e la parte responsabile della protezione elettromagnetica del
segnale. E' costituita da una trecciola di rame per ridurre
l'effetto pelle del cavo, collegata a massa, si comporta come una gabbia
di Faraday impedendo la presenza di segnali spuri presenti nell'etere.
Ulteriori informazioni sulla gabbia di Faraday si possono trovare su wikipedia
all'indirizzo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday |
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Dielettrico |
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Il dielettrico è responsabile dell' isolamento tra i due conduttori e della
capacità del cavo. In certi tipi di cavi coassiali dalle prestazioni particolari
il dielettrico isolante e stato diviso in due parti sia per aumentare la
flessibilità che per ridurne la microfonicità. |
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Conduttore centrale |
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Il conduttore centrale è ' costituito da una trecciola di rame per ridurre
l'effetto pelle del cavo. Anche questo influisce sulla flessibilità del cavo.
Maggiori informazioni sull'effetto pelle si possono trovare su wikipedia
all'indirizzo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_pelle |
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Come funziona la macchina
elettrica chiamata cavo schermato |
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In realtà un cavo coassiale presenta vari parametri indicati dal circuito
equivalente a sinistra. Resistenza, induttanza e capacità parassite influiscono
negativamente sulla prestazione del cavo. Resistenza ed induttanza presentano
effetti trascurabili infatti anche se si utilizza del normale rame come
conduttore la resistenza è di qualche ohm per chilometro e l'induttanza di
qualche pico henry per metro e risultano poco influenti nelle prestazioni del cavo.
Ciò che invece crea dei problemi nel |
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trasporto del segnale a bassa frequenza
è la capacità del cavo.Come si vede nella figura in basso |
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la capacità di un cavo coassiale è un
parametro fornito dal costruttore e dipende dallo spessore dei due conduttori e
dalla distanza tra i due. Maggiore è lo spessore del dielettrico e quindi la
distanza dei conduttori minore ne risulta la capacità. Maggiore e lo spessore
delle trecciole di rame che compongono i conduttori maggiore ne risulta la
capacità. La capacità di un cavo schermato è un parametro fondamentale
specialmente quando si deve trasportare un segnale di uno |
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strumento musicale elettrico e si
misura in picofarad (pF) per metro. Un buon cavo per strumenti musicali presenta
meno di 50pF per metro mentre un cavo di pessima qualità ne presenta 100 o anche
200 pF per metro. La lunghezza di un cavo schermato |
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diventa quindi un parametro da non trascurare durante il trasporto di un segnale
visto che il pick up passivo
di uno strumento elettrico a corde non è una fonte
elettrica a bassa impedenza infatti presenta un'impedenza,
una |
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resistenza, ed una capacità caratteristiche
dovute all'avvolgimento del filo di rame attorno al magnete (vedi figura a
destra) variando il tipo di pick up variano anche i 3 parametri.
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Ma alla fine di tutto questo bel discorso tecnico che cosa succede e come
influisce un cavo ? |
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