u pedalama u vecini slucaja verovatno nista neces primetiti bilo gde izmadju 22 i 100uF

razlog je sto su struje male, pa manje-vise bilo kakav kondenzator zavrsava posao. Mozda se na primeru lampasa lakse vidi sta rade i kako vrednosti utice sve to jer su veci naponi.
Veci kondenzator -> vise kapaciteta da se skladisti struja, pa kad pojacivacki element (lampa, tranzistor) povuce struju, imace je dovoljno a da ne zastuca.
Ako nema dovoljno filtriranja moze sum koji potice jos od ispravljene AC da zavrsi u signalu...vidi dole, sto je veci kondenzator to napon vise lici na pravu liniju a manje na sinusoidu...i sto je veca struja, to je potrebno veci kapacitet da napon ostane manje-vise prava linija.
druga stvar koju filter kondenzatori rade je coupling izmedju susednih pojacivackih sekcija. Sto je to bitno? Da bi to skapirao moras da o napajanju razmisljas malo drugacije, ne kao "zalihu" struje koja je potrebna kolu...nego posmatras kolo kao modulator napajanja. Pogledaj semu ispod...ono sto cujes na izlazu pojacala nije nikako povezano sa ulazom jer ne postoji neprekidna linija od ulaza do izlaza. Zapravo cujes promenu B+ napona izazvanu promenom ulaznog napona.
Ako tako posmatras stvari i zamisli da u pojacalu imas vise ovakvih pojacivaca, recimo 3. Glavno pitanje je - sta sprecava da promena B+ napona na prvom pojacivacu utice na promenu B+ napona na drugom i trecem? Pa upravo kombinacija filter kondenzatora i rednih otpornika. Biras vrednosti ta dva tako da corner frequency bude dovoljno mali tako da je odvajanje dovoljno efikasno.
Formula je 1/2*pi*R*C pa onda odaberes vrednosti. Recimo za 1K i 10uF bi bilo oko 160Hz sto znaci da moze da dodje do "prdeceg" zvuka posto dva pojacivaca interaguju u opsegu ispod 160Hz.
Ovo je samo ilustrativno, posto pojacivaci obicno obrcu fazu OK je da dva susedna budu na istoj grani napajanja jer onda nema interakcije, ali ako dodas treci pojacivac na istu granu...
Skini duncan power supply simulator, odlican program kojim mozes da vidis koliko suma ces imati u napajanju...