Для усилителей класса В угол отсечки составит 90°, а для усилителей класса С он составляет менее 90°. Так как переходная
область между классом А и классом В в их чистом виде достаточно обширна, то ввели промежуточный класс усилителей, известный
как режим класса АВ, где анодный ток существует более полупериода, а угол отсечки превышает 90°, но не достигает 180°. На
рис. 7.4 приведена
идеализированна-
я проходная характеристика лампы (считая проницаемость равной нулю). Как видно
из рисунка, режим работы усилителя (определяемый формой анодного тока) зависит от напряжения смещения на сетке лампы. В режиме
класса А смещение выбирается на середине линейного участка проходной характеристики, благодаря чему анодный ток существует
весь период действия входного (сеточного) напряжения. В усилителях класса В напряжение смещения выбирается равным напряжению
отсечки проходной характеристики лампы, что запирает ее при всех более отрицательных напряжениях. Поэтому только во время
действия положительного полупериода входного сигнала обеспечиваются условия для существования анодного тока. В режиме класса
С напряжение смещения выбирается более отрицательным, чем напряжение отсечки лампы. Чем более отрицательное смещение выбрано,
— тем меньше будет угол отсечки. Для получения режима класса АВ, наоборот, смещение выбирается менее отрицательное, чем напряжение
отсечки. В этом случае, чем менее отрицательное смещение выбрано, тем больше будет угол отсечки. Режимы классов АВ1 и АВ2
В аудиотехнике, как правило, вводят дополнительную классификацию режимов АВ, опираясь на наличие или отсутствие тока управляющей
сетки. Режимом АВ1 считается режим класса АВ, при котором ток управляющей сетки не существует. Большая часть мощных (свыше
50 Вт) классических усилителей представляют собой двухтактные усилители класса АВ 1. Рис. 7.4 Соотношение между формой входного
сигнала и анодным током для усилителей классов А, В и С Режимом АВ2 считается режим, при котором входной сигнал создает положительный
относительно катода потенциал на сетке, что создает условия для протекания сеточного тока. Это увеличивает эффективность
работы, так как при этом условии остаточное анодное напряжение может в большей степени приближаться к нулевому значению,
чт