En kort analys av schemat
Försteget består av tre steg:
1. Ingångssteg i form av en differentialförstärkare
2. En andra differentialförstärkare som drivs differentiellt/balanserat av steg 1
3. Utgångssteg i form av en single-end katodföljare med parallellkopplade trioder, för att medge låg utgångsimpedans samt god drivförmåga. Kan vara bra om man vill driva ultra-lång kabel eller hörlurar
Negativ återkoppling tas från katodföljarens utgång och returneras till minus-ingången på steg 1.
Alla steg har försetts med halvledarbestyckade strömgeneratorer. Vid signalmässig(AC) analys kan strömgeneratorerna betraktas som extremt högohmiga, eller tillåme oändligt höpohmiga
Man lan alltså lägga en hand över dessa vid analys

Smidigt va
Varför använda differentialsteg
Den ballanserade utsignalen från ett diffsteg är i dess absoluta natur väldigt symmetrisk. En symmetrisk signal innehåller
aldrig några jämna övertoner(2:a 4:e osv). Att signalen blir symmetrisk från diffsteget beror på att utsignalen är differensen mellan två signaler som är varandras invers. Kvadratiska (och även högre ordningens jämna termer) i överföringen kommer att släckas eftersom dessa termer får samma tecken. Kvar blir bara udda termer, dvs grundtonen, 3:e tonens dist samt högre ordningens dist-produkter.
Det fina är att disten från trioder domineras av 2:a tonen. Släcker vi den medelst symmetri har vi i princip bara en svag 3:e ton kvar.
Överkurs för superintresserade
Hade diffsteget försetts med bipolära trissor, som har en exponentiell överföringskaraktäristika, hade den differentiella utsignalen blivit
hyperbolisk. Närmare bestämt tangens-hyperbolicus. Varför

Utsignalen är differensen av två expontiella funktioner med olika tecken i exponenten, vilket per definition är tangens-hyperbolicus-funktionen.
Stabilitet
Vi ser med blotta ögat att det finns två kopplings-kondensatorer i "loopen"(slingan från ingång till minus-ingång). En mellan steg1 och steg 2 samt en i återkopplingen. Dessa måste dimensioneras så att inte försteget självsvänger lågfrekvent("motot-booting"). Vi har alltså två lågfrekvens-poler
Högfrekvensmässigt har vi "poler" vid :
1. Utgånsimpedans från steg 1 tillsammans med ingångskapacitans vid steg 2.
2. Utgånsimpedans från steg 2 tillsammans med ingångskapacitans vid steg 3.
Det finns minst en till. Någon som hittar den
Även här måste vi säkerställa stabilitet genom att låta en "pol" dominera.
Kom gärna med synpunkter och förslag
Det schema jag la ut är inte "spikat" på något sätt. Någonstans måste vi börja och tanken var att få igång lite diskussion
Kom igen nu alla rörpulare
