Общее сопротивление участка цепи, создаваемой этими резисторами, составит 170,58 кОм. Деление этого значения на постоянную
времени 75 мкс позволяет определить величину необходимой емкости, которая оказывается равной 440 пФ. Однако нагрузкой этой
цепи является второй каскад, у которого существует собственная входная емкость величиной 50 пФ (см. выше), включенная между
сеткой и землей. Поэтому, реальное значение необходимой емкости составляет: 440 пФ — 50 пФ = 390 пФ. Таким образом, необходимо
использовать конденсатор, имеющий емкость 390 пФ и разброс номинального значения которого не превышает 1 %. Дотошный читатель
с некоторым цинизмом может подумать, что как это все здорово получилось, что необходимый конденсатор точно соответствует
номиналу из стандартного ряда (нормали) величин Е12. Однако было бы неплохо учесть, какие, и весьма значительные, усилия
были затрачены при расчетах на подгонку величин номиналов, чтобы достигнуть этот действительно изящный результат! В самом
начале при анализе не было учтено влияние разделительного конденсатора связи С1, хотя он должен оказывать некоторое влияние
на эквивалентное сопротивление схемы Тевенина, с которой он связан электрически. Можно было бы использовать в качестве С1
конденсатор очень большой емкости, чтобы сделать его реактивное сопротивление очень маленьким по сравнению с последовательно
включенным резистором 200 кОм. Однако более элегантным решением является небольшое изменение его местоположения в схеме (рис.
8.25). В этой новой ситуации величина емкости конденсатора может быть относительно небольшой, поскольку его реактивное сопротивление
не сильно критично сравнительно со значением сопротивления резистора, равного 1 МОм. Параметр постоянной времени 75 мкс соответствует
частоте ослабления с уровнем —3 дБ, равной примерно 2 кГц, то есть той частоте, на которой значения величин других компонентов
схемы становятся критичными. На частоте 2 кГц конденсатор с емкостью 10