Однако с увеличением анодного напряжения стоимость блока питания катастрофически возрастает, поэтому, в рассматриваемом примере,
следует остановиться на напряжении высоковольтного питания Va = 400 В. Так как максимальная мощность на аноде Ра(max) = 95
Вт (на статических характеристиках нанесена соответствующая кривая максимальной мощности), а величина питающего высоковольтного
напряжения составляет Va = 400 В, то, используя выражение известное P = I×V, можно вычислить постоянный анодный ток
Iа = 237,5 мА а затем нанести это значение на графике (рис. 7.40). Так как рядом с рабочей точкой проходит статическая анодная
характеристика (в противном случае, требуется построить дополнительную
характеристику)-
, то легко определить эквивалентное
сопротивление ra. Для данного конкретного случая значение ra = 282 Ом. Не следует опасаться, что полученное при расчетах
значение зачастую сильно разнится с приводимым в паспортных данных производителя ламп, так как они приводят значения для
вполне конкретных заданных условий измерений (обычно при Vgk = 0 и Ia = Ia(max).) Традиционно предполагается, что для получения
максимально мощности необходимо выполнение условия RL = 2ra, поэтому можно попытаться провести данную динамическую характеристику.
После
экстраполирован-
ия статических характеристик (достаточно правдоподобно продлив их вверх), можно увидеть, что
нагрузочная линия, соответствующая сопротивлению 564 Ом обеспечивает полезную мощность с одной лампы 14 Вт. Так Ра(max) =
95 Вт, то полученный результат явно не впечатляет; однако, динамическая характеристика, соответствующая 625 Ом предсказывает
мощность уже 20 Вт при более низких искажениях и при точно такой мощности рассеяния. Рис. 7.40 Определение рабочей точки
лампы 13Е1 В двухтактном усилителе для каждой