До сих пор в основном рассматривалось использование триодов, пентодам же было уделено незначительное внимание из-за огромного
количества искажений, создаваемых этими лампами на нечетных гармониках. Однако, если представить себе первичную обмотку
выходного трансформатора как обмотку с набором отводов, причем отвод от ее витков может быть сделан на любом витке, то можно
достичь схемы включения промежуточной между триодной (когда экранирующая сетка соединена с анодом), и пентодной, когда
экранирующая сетка подключается непосредственно к источнику питания ВН. Меняя точку отвода (рис. 7.8), можно достичь либо
полностью триодного включения (100%), либо полностью пентодного (0%).
Рис. 7.8 Ультралинейный выходной каскад или выходной каскад Блюмлейна
Что бы произошло, если бы можно было подключиться к выводу обмотки в промежуточной точке? Этим вопросом задались в 1951
г. Девид Хафлер и Герберт И. Кероес, а усилитель предложенный ими, получил наименование ультралинейный из-за своего полного
сходства с выходным каскадом, изобретенным Эланом Блюмлейном
(Alan Blumlein) в 1937 г. Наиболее часто для выполнения отводов используются точки, расположение которых соответствует
43% (минимальные искажения) и 20% (максимальная мощность) от общего числа витков. Данный метод в последние дни эпохи безраздельного
господства электронных ламп превратился почти в универсальный, так как он соединял эффективность и простоту управления пентодом
с таким немаловажным обстоятельством, как улучшенная линейность характеристики триода. Необходимо отметить, что анодный
ток связан с напряжением на любой сетки законом «трех вторых», а следовательно:
И, как следствие, отрицательная обратная связь, приложенная в ультралинейной схеме к экранирующей сетке g2,
не является линейной, как этого хотелось бы. Тем ни менее, почти во всех мощных усилителях, использующих в выходном каскаде
пентоды, применяется данная схема, потому что она является самой лучшей для пентодных усилителей.
|