1. Низкий уровень шумов и отсутствие фона сетевого питания. Следует признать, что электронные лампы не являются такими же
малошумящими, как последние поколения малошумящих операционных усилителей, выполненных на интегральных микросхемах, но осуществляя
накал подогревателей, при помощи источников постоянного тока, можно практически полностью снять проблему фона сетевого питания
и несколько снизить шум ламп. Пентоды желательно сразу исключить из рассмотрения, однако, к использованию триодов также необходимо
будет подходить с некоторой осторожностью. 2. Постоянные значения входного сопротивления и емкости. Это требование может
показаться очевидным, но многие конструкции оказываются
несостоятельным-
и из-за того, что подвижные магнитные части
головок звукоснимателей оказываются особенно чувствительными к изменениям электрической нагрузки. 3. Точность выполнения
частотной коррекции. Кажется совершенно
неправдоподобны-
м, хотя это и так, но огромное количество разработок (как
древних, так и современных) имеет совершенно неправильно заданные параметры частотной коррекции стандарта RIAA. Это может
быть связано как с ошибками при использовании для расчетов изначально верных математических выражений, так и с ошибками определения
условий нагрузки. 4. Необходимо учитывать плохую способность к быстрому реагированию на изменения параметров компонентов.
Лампы подвержены естественному старению, и по мере развития процесса значение сопротивления rа возрастает. Аналогично этому,
при замене лампы, значение проходной емкости Cag может совершенно не совпадать со значением, которое было у прежней лампы.
Любой из указанных эффектов может весьма ощутимо повлиять на точность частотной коррекции по стандарту RIAA. 5. Хорошая способность
переносить перегрузки. Однако возникает вопрос, а в чем именно должна заключаться данная способность? При использовании цифрового
осциллографа Tektronix TDS420 исследовался максимальный уровень выходного сигнала долгоиграющих пластинок, воспроизводимый
с использованием
высококачествен-
ной
звуковоспроизво-
дящей системы. Первоначально осциллограф TDS420 использовался
в режиме «исследования огибающей
амплитудо-модул-
ированного сигнала» с целью определить максималь