Из результатов, приведенных в табл. 8.5, видно, что высокое значение усиления (коэффициента передачи) необходимо в диапазоне
низких частот, тогда как ослабление на высоких частотах должно продолжаться безгранично, что исключает применение
последовательно-
й обратной связи, так как усиление не может падать до значения меньше единицы. Хотя такое снижение и может достаточно точно
компенсироватьс-
я за точкой схемы, соответствующей точке введения обратной связи усилителя, в
действительност-
и это означает, что характеристика перед компенсацией возрастает, что вызывает опасность роста искажений и увеличенного запаса
в ультразвуковой области. Таблица 8.5 Частота, ГцКоэффициент передачи, дБотносительно уровня 1 кГцФаза, градусы
019,91101019,74-
3-10,4
2019,274-2050,6-
516,94140,6
7015,283-48,410-
013,088-54,8
2008,219-59,650-
0,52,6443-52,6
7001,234-49,710-
000-49
2000-2,589-55,9-
2122-2,866-56,9
5000-8,210-72,1-
7000-10,816-76,-
8
10
000-13,734-80,6-
20 000-19,620-85,2 50
000-27,341-88,1-
70 000-30,460-88,6 100
000-33,556-8920-
0 000-39,575-89,5 Выравнивание частотных характеристик путем введения пассивных цепей Так как коэффициент передачи на частоте
1 кГц примерно на 20 дБ ниже максимального уровня в диапазоне нижних частот, любая пассивная цепь коррекции, должна обеспечивать
уровень потерь более, или равный 20 дБ в силу того, что эта цепь оказывается включенной параллельно с резистором сеточного
смещения следующей лампы, что вызовет дополнительное ослабление. Так как рассчитать предусилитель с приемлемым уровнем шумов
и устойчивостью к перегрузкам с использованием подобной схемы достаточно трудно, то данная топология обычно исключается из
рассмотрения. Если же все-т