임피던스는 감도와 마찬가지로이 상황에서 큰 요소입니다.
스피커 와이어의 경우 매우 낮은 출력 임피던스 증폭기 (<< 1ohm)로 구동하고 상당히 낮은 임피던스로 부하를 구동하는 경우 일반적인 스피커는 오디오 스펙트럼에서 3 ~ 50ohm 일 수 있습니다.
케이블에서 볼 수있는 전압 노이즈는 노이즈가 실제로 커플 링 된 전류이므로 케이블에서 측정되는 전압은이 전류와 접지로의 임피던스 경로의 곱이므로이 임피던스에 따라 크게 달라집니다.
스피커 와이어의 경우 이것은 매우 낮은 임피던스이므로 신호에서 의미있는 전압 변화를 유도하기 위해 많은 결합 된 노이즈 전류가 필요합니다. 스피커 선을 차폐하는 것은 건물의 주 변압기 위에 코일을 설치하는 것과 같이 소음이 매우 높은 환경에 있지 않는 한 무의미합니다.
이것을 말하는 또 다른 방법은 스피커가 실제로 전류 모드 장치이고 구동력이 큰 전류이며 EMI 결합 전류가 스피커 와이어의 일반 응용 프로그램에서 실제로 작다는 것입니다.
라인 레벨 신호는 여러 가지 이유로 더 민감합니다. 하나는 전송되는 신호가 일반적으로 나중에 증폭되고 다른 하나는 단일 종단 라인 레벨 오디오의 입력 임피던스와 소스 임피던스가 훨씬 높다는 것입니다. 입력 임피던스는 일반적으로 단일 종단 라인 레벨 입력의 경우 약 10k이며, 스피커 와이어를 사용하는 것보다 해당 입력에서 큰 전압 노이즈를 생성하는 데 훨씬 적은 전류가 필요합니다. 이것이 동축으로 실행되는 RCA 유형 또는 STP에서 실행되는 XLR 등 거의 모든 라인 레벨 오디오 케이블 링이 차폐되는 이유입니다.
이것을 말하는 또 다른 방법은 라인 레벨 전송이 거의 항상 전압 모드라는 것입니다. 수신 측은 전압 레벨을 찾고 최소 전류를 끌어옵니다. 결과적으로 결합 된 노이즈와 같은 작은 전류가 더 큰 전압이되고 훨씬 큰 영향을 미칩니다. 신호에.
이 같은 개념은 다른 많은 문제에도 적용됩니다. 예를 들어 고 임피던스 연산 증폭기 입력의 경우 라인 레벨 오디오 신호가 더 민감한 동일한 이유로 해당 입력 신호에 대한 결합 된 노이즈를 최소화하도록주의를 기울여야합니다. 가드 링 또는 이와 유사한 방법이 종종 사용됩니다.