Для исключения упомянутой обратной связи по переменному току, резисторы катодного смещения должны быть шунтированы конденсаторами,
а вот здесь-то как раз и начинаются проблемы. Как известно, конденсатор проводит переменный ток, его проводимость зависит
от частоты, на очень высоких частотах величина сопротивления стремится к очень малому значению и действие обратной связи
менее эффективно; с уменьшением частоты переменного тока величина сопротивления конденсатора возрастает и делает действие
обратной связи, возникающей за счет катодного автосмещения, на очень низких частотах достаточно эффективным. Так как выходной
каскад согласован с величиной нагрузки, то действие обратной связи немедленно вызывает рост искажений и снижение выходной
мощности из-за возникающего
рассогласования-
. Очевидным решением проблемы является установка конденсатора с таким
большим значением емкости, чтобы ослабление обратной связи в области низких частот для такой комбинации элементов было бы
заведомо большим на всех полезных частотах, возможно, вплоть до частоты 1 Гц. Учитывая, что конденсатор образует цепь с параллельно
включенными сопротивлениями резистора R4 и эквивалентного сопротивления лампы rk, можно рассчитать требуемое значение. Для
пентода значение rk = 1/gm, для стандартного выходного пентода данного типа крутизна характеристики в рабочей точке gm =10
мА/В, следовательно, можно принять, что rk ≈ 100 Ом. Это сопротивление включено параллельно с резистором смещения,
который имеет сопротивление примерно 300 Ом. Их общее сопротивление составит 75 Ом. Следовательно, для частоты подавления
1 Гц емкость конденсатора составит 2000 мкФ. Конденсаторы с емкостью 2000 мкФ и рабочим напряжением 50 В в то время, когда
разрабатывался этот усилитель, не производились и поэтому не могли быть установлены. Сейчас они легко доступны, но существуют
две причины, по которым
предпочтительне-
е использовать конденсаторы с меньшими значениями емкости: • конденсатор
с емкостью 2000 мкФ помимо емкостного сопротивления имеет значительную индуктивность, что делает действие обратной связи
на высоких частотах весьма эффективным. Однако эта проблема может быть сравнительно просто решена установкой
электролитическ-
ого конденсатора, имеющего малую индуктивность и разработанного для использования в импульсных источниках питания, и последующим
его шунтированием конденсатором малой емкости; • вторая причина гораздо коварнее. Если из-за перегрузки выходной каскад вынужден
перейти в класс В, потенциал на каждом катоде стремиться сместиться в область более положительных значений. Поэтому он не
сможет более удерживать лампу запертой, но, без сомнений, сможет удерживать ее открытой. Катодные конденсаторы сглаживают
эти изменения путем незначительного увеличения постоянного напряжения смещения, что еще сильнее смещает лампу в область класса
В, то ес Для исключения упомянутой обратной связи по переменному току, резисторы катодного смещения должны быть шунтированы
конденсат