Ocurre que los filamentos de las válvulas son metálicos y trabajan a altas temperaturas, por lo que aparece una emisión termoiónica (efecto Edison) es decir, se produce un "Fluzo" de electrones que va desde la superficie del filamento hacia el resto de chismes de la válvula, “modulado en frecuencia” por la tensión de alimentación (usea 5o ciclos)

este flujo lo recogen los electrodos de la válvula y se suma a la señal de audio.

El electrodo más sensible es el cátodo debido a su proximidad física con el filamento; en cambio el ánodo, como está más alejado no se entera mucho.
Solo sé dos formas de mitigar ese ruidillo; rectificando la tensión de filamentos en las primeras etapas (en la etapa de potencia o en las últimas etapas, la señal es mayor y el ruido es inapreciable) la modulación desaparece porque la tensión continua es de frecuencia cero, así que ya no se oye.
La otra manera es evitar el Fluzo.

Como los electrones se desplazan desde una tensión menor hasta una mayor, se puede evitar este efecto elevando la tensión media de los calentadores por encima de las tensiones de cátodo de las válvulas, añadiendo una componente de continua a la tensión de alimentación de los filamentos a través del punto común del devanado. La tensión a poner está limitada por las características propias de las válvulas; por ejemplo, la tensión máxima filamento-cátodo, es maomeno de 180V para las 12AX7 y 200V para las 6L6. Esta tensión máxima limita cuanto se puede elevar la tensión media de los filamentos sin romper nada. Tampoco hace falta irse a valores muy altos, ya que el ruido solo se produce de forma apreciable en las primeras etapas, que andan con señales pequeñas y ganancias grandes. Poniendo un divisor de tensión, conseguimos unos 50Vcc (esto hay que calcularlo para cada bicho, ya que cada ampli es un mundo) para situar el punto medio de los filamentos, al estar a mayor potencial que el cátodo, se detiene el "Fluzo" y se lo ponemos crudo a los electrones esos, para llegar a ningún sitio.
