Это переменное напряжение существенно уменьшает влияние на анодный ток входного переменного напряжения, поскольку вычитается
из него. Таким образом, чтобы избежать уменьшения коэффициента усиления каскада, нужно исключить падение переменного напряжения
на цепи катодного автосмещения, необходимо параллельно катодному резистору включить блокировочный конденсатор с малым реактивным
сопротивлением на частотах полезного сигнала, обеспечивая протекание переменного тока в обход катодного резистора на землю.
Вместе с катодным сопротивлением, этот конденсатор образует локальный фильтр нижних частот, закорачивая переменные токи.
Таким образом, отрицательная обратная связь остается только по постоянному току, а по переменному исчезает (рис. 3.9). Разумеется,
реактивное сопротивление разделительного конденсатора на частотах полезного сигнала должно быть во много раз меньше, чем
величина катодного резистора, однако неплохо учесть и то, что параллельно этому резистору включена еще и анодная цепь лампы,
образованная ее внутренним сопротивлением и параллельно включенными сопротивлениями анодной нагрузки Ra и RH. Поскольку внутренне
сопротивление источника ВН близко к нулю, по переменному току верхний вывод резистора Ra соединен с землей. В этом случае,
сопротивление выходной цепи лампы (или, иначе говоря, кажущееся сопротивление со стороны катода), включенное по переменному
току параллельно катодному резистору, можно вычислить по следующей формуле: Или, подставляя конкретные значения в эту формулу,
то получим: Рис. 3.9 Катодная развязка Находя параллельное включение рассчитанной величины с резистором катодного смещения
1,56 кОм, получим общее сопротивление цепи, подключаемой параллельно катодному блокировочному конденсатору rк = 946 Ом. Теперь
необходимо определиться с величиной самого блокировочного конденсатора. Помня, что реактивное сопротивление конденсатора
возрастает при уменьшении частоты, становится очевидным, что минимально необходимое реактивное сопротивление этого конденсатора
нужно обеспечить на минимальной частоте полезного сигнала. В
звукозаписывающ-
ей и
звуковоспроизво-
дящей
аппаратуре высокого класса качества, обычно нижняя граница диапазона эффективно воспроизводимых частот составляет 20 Гц (хотя,
например, 32-футовый орган производит и более низкие частоты — вплоть до 16 Гц) — современные цифровые источники звуковых
сигналов, безусловно, способны выдавать эти частоты, а большие
громкоговорител-
и могут их воспроизвести. Таким образом,
необходимо обеспечить относительно малое с