В силу этого вклад сопротивления Rg можно было бы посчитать незначительным, в силу чего для резистора Rg можно было бы использовать
практически любое, требуемое по каким-то иным соображением, значение сопротивления, но последовательно включенный конденсатор
связи снижает эффект шунтирования сопротивлением rа. Емкостное сопротивление конденсатора определяется выражением: Для стандартного
значения сопротивления резистора сеточного смещения, равного 1 МОм, чтобы обеспечить частоту среза с уровнем —3 дБ, равную
1,6 Гц, можно использовать конденсатор связи, имеющий емкость 100 нФ. Если принять, что нижняя граница частоты интересующего
шума составляет 20 Гц (что не является бесспорным значением), то легко определить, что на частоте 20 Гц емкостное сопротивление
Хс — 80 кОм. Это значение сопротивления представляет столь значительную величину, что устраняет любой шунтирующий эффект
со стороны внутреннего выходного сопротивления лампы rа, при этом только до того момента, пока значение Хс не упадет ниже
значения rа. Результат все этих рассуждений заключается в том, что выбор обычного значения емкости конденсатора связи не
позволяет сопротивлению rа шунтировать токи шумовой составляющей, генерируемые в резисторе сеточного смещения на частотах,
менее 1 кГц. Таким образом, в резисторе происходит генерация шумов, амплитуда которых обратно пропорциональна частоте (шум
вида 1/f), но амплитуда которых приближается к максимальному теоретическому значению тепловых шумов для такого же значения
сопротивления резистора (υn = √4kТВ). Для избавления от этого дополнительного шума можно было бы выбрать значение
емкости для конденсатора связи достаточно большим, то есть таким, чтобы сопротивление rа могло бы шунтировать Rg во всем
диапазоне частот, но для этого понадобится емкость порядка 10 мкФ. Такая емкость для конденсатора достаточно велика, и, если
оказывается возможным,
предпочтительне-
е в таком случае оказывается связь по постоянной составляющей (то есть
непосредственна-
я связь), но, тем ни менее, подобное техническое решение используется в целом ряде коммерческих предусилителей. Рис. 8.20
Окончательный упрощенный вид эквивалентной схемы, учитывающей влияние источников шумов во входном каскаде Учитывая все манипуляции,
которые были проделаны с резистором катодного смещения и конденсатором связи, приходится констатировать, что для анализа
и маневра остаются только сопротивление анодной нагрузки, RL, и электронная лампа, как таковая, которые входят в упрощенную
эквивалентную схему (рис. 8.20). В сопротивлении анодной нагрузки RL генерируется тепловой шум, а за счет того, что этот
резистор является пленочным, он является источником избыточного токового шума. Избыточный токовый шум, как правило, определяется
производителями с использованием соотношения μV/V, где V — значение приложенного