Основным фактором, определяющим величину сопротивления RL, является величина высоковольтного питающего напряжения, используемого
в схеме. Если исходить из того, что необходимо иметь достаточно большое значение сопротивления резистора, обеспечивающего
достаточное падение на нем высоковольтного напряжения и, следовательно, достаточное его сглаживание, то значение высоковольтного
напряжения первого каскада должно составлять примерно 300 В, либо несколько меньшее значение. Так как на самой лампе падает
напряжение 126 В, то на резистор RL придется падение напряжения порядка 174 В, что по закону Ома приведет к значению RL<
11,6 кОм. Резистор RL в этом каскаде должен рассеивать достаточно большую мощность, а так как остается актуальным еще и требование
снижения избыточных шумов, то становится необходимым применение проволочных резисторов. Поэтому выбор останавливается на
резисторе, соответствующем нормали Е6, в которой наиболее близкое значение сопротивления к необходимому расчетному оказывается
равным 10 кОм. Как правило, широко доступными на практике являются проволочные резисторы, относящиеся по классу точности
только к нормали Е6. Рис. 8.34 Схема входного каскада с использованием лампы EC80I0, смещение на которой задается с использованием
СИД После того, как определено значение сопротивления резистора анодной нагрузки RL и известна величина протекающего по нему
тока, можно определить точное значение требуемого высоковольтного напряжения питания. Падение напряжения на резисторе составляет
150 В, значение анодного напряжения лампы Va= 126 В, следовательно, для входного каскада необходим источник с высоковольтным
напряжением 276 В. После того, как схема входного каскада разработана, необходимо оценить ее с точки зрения уровня возникающих
искажений. Схема тестировалась при уровне выходного напряжения +18 дБ, который позволил поднять гармоничные искажения выше
уровня шумов, но все же ниже уровня ограничения сигнала. Было