Дополнительно к этому, у резисторов должен быть очень малый разброс значений соответствующих сопротивлений, чтобы обеспечить
изменение сопротивление аттенюатора, близкое к обратно —
логарифмическом-
у закону, и хороший баланс между каналами.
В схеме на рис. 8.8 в используется один последовательно включенный резистор с фиксированным значением сопротивления и набор
из шунтирующих резисторов, которые позволяет получить эффект, очень схожий с работой схемы, приведенной на рис. 8.86, но
при этом гораздо более дешевой при реализации. Входное сопротивление более не является постоянным, а сопротивление последовательно
включенного резистора должно равняться максимально допустимому значению выходного сопротивления, так как в случае, когда
данный аттенюатор устанавливается в положение максимального ослабления сигнала, его входное сопротивление равняется сопротивлению
последовательно включенного резистора. Таким образом, входное сопротивление снижается до минимального значения, равного 25
кОм, тогда как для схемы предыдущего аттенюатора величина входного сопротивления равнялась 100 кОм, не изменяясь при этом,
а величина выходного сопротивления составляла 25 кОм. Данная схема аттенюатора наилучшим образом подходит для возбуждения
схемы катодного повторителя, так как пониженное значение входной емкости позволяет увеличить значение входного резистора
до 100 кОм. Приводимая ниже программа на языке QBASIC позволяет рассчитывать значения сопротивлений резисторов для аттенюаторов,
приведенных на рис. 8.8 а, б и в. Программа не является верхом совершенства, но позволяет легко и быстро пользоваться ей,
а также быть без затруднений видоизмененной для различных версий языка Бейсик. Также она позволяет отдельно использовать
основное уравнение при проведении расчетов с использованием крупноформатных таблиц. При пользовании программой необходимо
задавать сопротивление нагрузки для подвижного контакта, которым является резистор сеточн