Синфазные шумы подогревателя катода представляют проблему в маломощных
приемо-усилител-
ьных лампах, так как шумовой
ток за счет емкостной связи подогревателя и катода попадает непосредственно на окружающий его катод. В случае отсутствия
развязывающего конденсатора на катоде, шумовой ток приводит к возникновению на катоде шумового напряжения, определяемого,
прежде всего, величиной rk, которое затем добавляется к полезному сигналу и усиливается лампой. В схеме катодного повторителя
величина rk меньше, (однако, все-таки не равная нулю), тогда как в схеме
дифференциально-
го усилителя величина сопротивления
rk достаточно велика, поэтому становится очевидным, что необходимо предпринять все необходимые меры для исключения попадания
в усилитель сигнала синфазного шума с источника питания подогревателей катода. В силу того, что стабилизаторы направленно
проектируются против разностного шума, они, как правило, оказываются
малоэффективным-
и против синфазного шума, хотя
их вспомогательные цепи могут совершенно непреднамеренно способствовать снижению уровня синфазного шума. Очень эффективная
фильтрация синфазного шума только усиливается за счет использования ВЧ составляющих схемы, включая
последовательны-
й ВЧ дроссель и шунтирующие конденсаторы, соединенные с шасси (рис. 6.34). Рис. 6.34 Фильтрация синфазного шума в накальной
цепи Так как между катодом и подогревателем существует емкостная связь, а величина емкостного сопротивления Ch-k на высокой
частоте мала, то катод может оказаться особенно чувствителен к воздействию ВЧ сигнала по двум причинам: • в каскаде с несимметричным
выходом катод будет (