Теперь нужно определить рабочую точку для верхней лампы. Пусть, например, такой составной каскад питается от источника высокого
напряжения 285 В. Когда мы будем обсуждать питающие напряжения, то увидим почему 285 В является очень удобной величиной.
Исходя из того, что к аноду нижней лампы должно быть приложено 80 В, то между анодом и катодом верхней лампы должно упасть
205. Поскольку токи анодов обеих ламп равны, то и анодный ток верхней лампы также должен быть 2 мА. Если теперь отметить
на статических характеристиках нужное анодное напряжение для верхней лампы, то можно начертить нагрузочную линию. В точке
Va = 0 будет ток 3,25 мА, который соответствует 63 кОм общей катодной нагрузки для верхней лампы. Напряжение смещения Vск
верхней лампы равно 2,5 В, в силу чего для Ia = 2 мА необходим резистор катодного смещения 1,25 кОм. Таким образом, режим
каскада по постоянному току установлен. Так как коэффициент усиления катодного повторителя, известен, можно определить величину
активной нагрузки, которая ему соответствует, и найти его входное сопротивление, что позволит выбрать подходящее значение
емкости разделительного конденсатора. Из нагрузочной линии видно, что коэффициент усиления без учета применения обратной
связи равен 29. Таким образом коэффициент усиления катодного повторителя будет 29/30, что равно 0,97. Для нижней электронной
лампы анодная нагрузка составляет: Это дает величину ≈ 2 МОм, так что наши ранее высказанные предположения о коэффициенте
усиления и линейности нижнего каскада были вполне оправданы. Можно использовать ранее приведенную формулу, чтобы определить
входное сопротивление на сетке катодного повторителя: Она дает входное сопротивление =19 МОм. Если от фильтра нижних частот,
образуемого разделительным конденсатором требуется частота среза 1