Так, понял..
Тогда как мне получить нужные 2кОм нагрузки для микрофона:
Согласование сопротивлений с помощью Ктр. Что бы микрофон «увидел» нагрузку 2 кОм, нужно вторичную обмотку трансформатора нагрузить на 200 кОм: при том что трансформатор 1:10, и его Ктр получается 1/10, значит 1/10*1/10*200кОм = 2кОм.
Тогда при подключении вторички трансформатора к лампе, параллельно вторичке нужно поставить этот резистор 200 кОм, т.к. входное сопротивление лампы очень велико.
Верно мыслю, или нет?
Далее, для нижней частоты в 20 Гц нужно посчитать индуктивность первичной обмотки:
L1 = R / (2Пи*F) – что тут нужно брать в качестве R? При расчёте выходного трансформатора, в качестве R здесь берётся (Ri*Ra) / (Ri+Ra), где Ri – внутреннее сопротивление выходной лампы, Rа – приведённое сопротивление. Соответственно при переносе этого на микрофон и входной трансформатор Ri=600 Ом, Ra=2 кОм.
Тогда R = (600*2000) / (600+2000) = 460 Ом
И соответственно L1 = 460 / (2Пи*20) = 3,6 Гн.
Или вообще не учитывая Ктр, сразу подставлять нужные 2кОм в формулу:
L1 = 2000 / 2Пи*20 = 16 Гн
А Ктр будет только 600 Ом микрофона преобразовавывать для лампы в десятки кОм.
3,6 Гн и 16 Гн - разница большая.. как правильно?
Ну и теперь уже исходя из конкретного сердечника нужно считать кол-во витков:
w1 = 8,92*1
000*sqrt((L1*Ic)/(u*qc)), где
Ic - средняя длинна силовой линии сердечника;
u - магнитная проницаемость материала сердечника (для входных трансов берётся начальная проницаемость);
qc - поперечное сечение сердечника в см2.
П.с. А если сделать на ферритовом сердечнике, что в итоге получится?