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LABORATORIO ESO

Gli Eventi Audio scelti da HI-FIGUIDE

LABORATORIO ESOTERICO
TECNICA & TECNOLOGIA


DI GIORGIO CAPELLI
DATA: 17.04.2000

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CAVI CARDAS

Gli Eventi Audio scelti da HI-FIGUIDE


FIG. 8

Diagramma di raffronto di perdite fra un cavo multiconduttore tradizionale e un cavo costruito secondo la presente invenzione. 

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DESCRIZIONE DELLA PERSONALIZZAZIONE PREFERITA

Nelle figure 1 -1/a - 1/b viene illustrato il cavo (10) costruito secondo le specifiche di questa invenzione. Esso ha numerosi conduttori elettrici, di differente sezione, nonché uno schermo isolante esterno (14). Questo schermo racchiude i fili (12) e li costringe strettamente nella loro configurazione come mostrato nel disegno. I fili sono sistemati con il più piccolo verso il centro e i più larghi verso la circonferenza esterna  del cavo. Fra i cavi esterni più larghi (12-3) e lo schermo (14) sono sistemati piccoli fili che riempiono le rientranze fra i cavi più larghi (12-3); questi fungono da completamento in modo che l'intero cavo risulti con una circonferenza liscia.
Ogni filo (12) comprende un conduttore elettrico (16) : in funzione dell'uso del cavo, questo conduttore può essere isolato (fig. 1/a) o meno (fig. 1/b); il conduttore può essere in rame o in alluminio. In funzione dell'utilizzo si devono usare i conduttori 1/a oppure 1/b. Per la conduzione di corrente elettrica, ad esempio, possono essere utilizzati cavi in alluminio isolati; cavi per la trasmissione di segnale audio generalmente si usano conduttori in rame che possono essere (o sono necessari) non isolati singolarmente.
E' importante sottolineare che per esigenze di illustrazione le figure 1-6 mostrano il cavo (12) come un semplice cerchio: da tenere presente che questi cavi possono essere isolati (fig. 1/a) o meno (fig. 1/b). Inoltre il riferimento, nella descrizione seguente, alla sezione è fatto richiamando unicamente il conduttore  (16) se non diversamente indicato.
Come detto, e' noto che l'utilizzo di multiconduttori per l'utilizzo di cavi elettrici migliora alcune proprietà elettriche e meccaniche del cavo paragonate ad un cavo che abbia un singolo conduttore con una sezione equivalente alla combinazione delle sezioni dei conduttori dei diversi fili in un cavo a multiconduttori. E' inoltre noto che l'uso di fili di differente sezione in un cavo a multiconduttori  per la trasmissione del segnale elettrico, come il cavo audio, migliora ulteriormente alcune proprietà di trasmissione del cavo come il rapporto segnale/rumore e la coerenza di fase particolarmente se i fili sono di sezione misurate secondo il rapporto della progressione aurea. Per quest'ultimo argomento vedere il brevetto Cardas n. 4.628.151.
Come spiegato in quel brevetto i fili utilizzati  con sezioni coerenti al rapporto di progressione aurea hanno sezioni che differiscono in modo che il rapporto della sezione di ogni filo alla sezione del successivo più largo equivale al rapporto della sezione del filo maggiore  rispetto alla somma delle sezioni dei due fili precedenti. Questo rapporto aureo è circa 0,62. Un tipico rapporto di progressione aurea è 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597.
Mentre il cavo multiconduttore con le caratteristiche sopra descritte possiede numerose proprietà favorevoli, soffre di un problema trattato in questa invenzione. E' il problema della risonanza già citato. Il fenomeno della risonanza che si verifica nei cavi elettrici in particolare nei cavi di trasmissione di corrente ad alto voltaggio è già ben conosciuto perciò deve essere trattato in questa relazione unicamente in dettagli sufficienti per comprendere appieno il significato di questa invenzione. E' sufficiente dire che il flusso di corrente che attraversa un cavo elettrico produce carichi elettrici simili in tutti i fili del cavo, in ogni posizione lungo i fili. Questi carichi simili producono forze repulsive fra i fili tendenti a sollecitare lateralmente i fili. le stesse forze repulsive sono contrastate da una forza di resistenza in una certa misura elastica prodotta dalla resilienza dei fili e dall'azione limitativa degli schermi che circondano il filo.
Ogni fluttuazione nel flusso di corrente che attraversa il cavo  produce corrispondenti cambi nei carichi elettrici dei fili perciò anche nelle forze repulsivi dei fili stessi. Queste fluttuazioni nelle forze repulsive tendono ad effettuare movimenti laterali o deviazioni nei fili in una direzione o nell'altra in funzione dell'aumento o della diminuzione della forza repulsiva. In altre parole, l'aumento delle forze repulsive risultante dall'aumento delle fluttuazioni di corrente tende a propagarsi lungo i fili radialmente rispetto al cavo contro le forze resistenti elastiche create dai fili e dallo scherno del cavo. La diminuzione delle forze repulsive risultante dalla diminuzione delle fluttuazioni di corrente tende  a compiere contrazioni radiali del filo a causa


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