Первый, и наиболее очевидный, определяемый параметр — коэффициент усиления по напряжению (Av) или просто коэффициент усиления
каскада. Его легко вычислить, по нагрузочной прямой, найдя ее точки пересечения с двумя статическими
характеристикам-
и, расположенными на равном расстоянии влево и вправо от характеристики, соответствующей напряжению смещения. Необходимо
найти анодные напряжения, соответствующие этим двум точкам пересечения, а также записать каким сеточным напряжениям соответствуют
эти две статические характеристики. Мы сделаем это, найдя равные расстояния по обе стороны от рабочей точки с первым пересечением
сеточной кривой, отметив анодное напряжение. Согласно рис. 3.3, если двигаться по нагрузочной прямой от рабочей точки вправо,
встретится пересечение с
характеристикой-
, снятой при сеточном напряжении —2 В, при анодном напряжении 220 В. Подобным
образом при движении влево от рабочей точки, кривая, соответствующая сеточному напряжению —1В пересекается с нагрузочной
линией при 148 В на аноде. Коэффициент усиления по напряжению (Av) определяется как отношение разности анодных напряжений
к разности сеточных: Знак минус напоминает, что усилитель является инвертирующим, но обычно для простоты он опускается, поскольку
инвертируют большинство каскадов, и абсолютная полярность любого конкретного каскада мало влияет на что-либо. Следующий важный
фактор — максимально неискаженный размах напряжения, или, иначе говоря, динамический диапазон. Теперь требуется, двигаясь
по нагрузочной линии влево и вправо от рабочей точки, определить ближайшие ограничения. В рассматриваемом примере (рис. 3.3,
3.5), двигаясь влево от рабочей точки, обратим внимание, что при 148 В напряжение на сетке приближаемся к точке появления
сеточного тока. Как уже рассматривалось выше, в следствие того, что источник входного напряжения имеет ненулевое сопротивление,
наличие сеточного тока приведет к росту искажений, что является о