De fato, a vantagem do item c) pode ser observada ao calcularmos a máxima tensão de entrada suportável nas frequências de 1kHz e 20 KHz, dividindo a máxima amplitude de saída, cerca de 12V, pelo ganho do pré-amplificador em cada uma dessas frequências:

E essa vai ser a máxima tensão que o estágio buffer vai precisar fornecer ao resistor R2, para máxima excursão de sinal.
Roteiro de projeto da rede de equalização da figura 5:
- Determinar o valor do resistor R2, em função da capacidade de carga do buffer, usar o valor mais baixo que for compatível com as especificações do opamp usado, e da máxima amplitude de sinal esperada na entrada, de modo a minimizar o ruído térmico gerado (100Ω<R2<1kΩ);
- Calcular um valor para (R3+R4) a partir do ganho necessário em baixas frequências:
Partindo do ganho a 1kHz:

Verificamos o ganho necessário em baixas frequências:
