Однако ламповые выпрямители являются дорогостоящими. В отличие от них схемы с использованием
полупроводников-
ых
выпрямителей проще, но они обычно подают высоковольтное напряжение в ламповую схему до того, как последняя оказывается подготовленной
к работе. Как и прежде, для того, чтобы плавно подать напряжение питания на высоковольтный трансформатор (что автоматически
обеспечит и плавную подачу выпрямленного высокого напряжения в анодные цепи ламп питаемого усилителя), используется твердотельное
переключающее реле. Данное реле обеспечивает задержку включения порядка 41с, которая позволяет катодам прогреться от температуры,
характерной для режима пониженного
энергопотреблен-
ия, до ее рабочего значения. Дополнительно к этому обеспечивается
выходной сигнал для управления реле, у которого нормально замкнутые контакты включены параллельно входу
соответствующег-
о предусилителя. Напряжение на реле подается примерно через 2с после того, как подано высоковольтное напряжение. При выключении
питания, это реле замыкает контакты в самом начале падения питающего напряжения. Таким образом, предотвращается появление
низкочастотных импульсных помех при включении и выключении, которые могли бы повредить транзисторы, если таковые имеются
во вспомогательных цепях усилителя, а также проявились бы в виде щелчков в
громкоговорител-
ях. Рассмотрим работа
схемы задержки. Напряжение низковольтного трансформатора выпрямляется по простейшей
однополупериодн-
ой схеме (используя
один из диодов моста низковольтного выпрямителя) и через резистор с сопротивлением 30 кОм (чтобы снизить постоянную составляющую
выпр