рис. 7.16), даже в том случае, если стабилизация является идеальной. Итак, еще раз обратимся к подробному анализ работы
дифференциально-
го усилителя. При соблюдении приближения, что Rk ≈ ∞, баланс на выходе будет наблюдаться при условии, если равны
нагрузочные сопротивления обоих плеч RL1 = RL2. Выходное сопротивление для обоих выходов также должно быть идентичным и как
ранее, составлять величину, определяемую параллельным включением резисторов: rout = ra || RL. Таким образом, нагрузкой
дифференциально-
го фазоинвертора во всех случаях будет каскад, который ни при каких условиях не выходит за рамки режима работы класса А1.
Однако если нагружен только один выход, то величина выходного сопротивления определяется выражением: Рис. 7.16
Дифференциальны-
й усилитель, использующая триодный элемент стабилизации тока в качестве фазовращателя
Схемотехническо-
е
компенсированно-
е решение Rk ≈ RL Можно было бы принять как данное, что простым способом невозможно обеспечить высокое значения сопротивления
общего резистора цепи питания, и не следовало даже пытаться сделать это. Вместо этого в качестве общего резистора цепи питания
можно использовать резисторы со стандартными значениями от 22 до 82 кОм, рассчитать возникающую при этом ошибку и попытаться
скомпенсировать ее. Такой подход известен как фазоинвертор с катодной связью или фазовращатель Шмитта (Schmitt) (рис. 7.17).
Лампу V2 (правую) в этой схеме можно рассматривать как усилитель с заземленной сеткой, питающийся от катодной цепи лампы
V1 (левой). Это является случаем использования первой электронной лампы в качестве катодного повторителя для питания второй
электронной лампы, что приводит к очевидному падению коэффициента усиления второй лампы, так как для катодного