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 е