14) Мощность Р0 есть произведение ЭДС источника Е2 на постоянную составляющую анодного тока Iа ср: Р0 = Iа ср Eа. (18.15)
Таким образом, КПД показывает, какая часть мощности, затраченной анодным источником, превращается в полезную мощность усиленных
колебаний. Разность Р0 и Рвых есть мощность потерь: Рвых = Р0 - Рвых (18.16) В резистивном каскаде мощность потерь складывается
из мощности Ра, выделяемой на аноде, и мощности постоянного тока, теряемой в нагрузочном резисторе, PR0. У резистивного каскада
КПД всегда мал, но подобные каскады применяются в качестве маломощных усилителей и их низкий КПД не играет роли. При большой
мощности важно иметь высокий КПД. Мощные усилительные каскады низкой частоты по
трансформаторно-
й схеме или каскады
усиления радиочастоты с резонансным контуром в режимах работы с малыми искажениями имеют КПД до 45%. У таких каскадов КПД
более высок, в частности, потому, что сопротивление постоянному току первичной обмотки трансформатора или катушки колебательного
контура невелико и потери мощности в них незначительны. Для этих каскадов потерянная мощность приближенно равна мощности,
выделяемой на аноде: Рпот ≈ Рa = Р0 - Рвых. (18.17) В этом случае при отсутствии переменного напряжения сетки, когда
Рвых = 0, вся мощность Р0 равна Ра, т. е. выделяется на аноде. Может произойти перегрев анода и выход лампы из строя. В мощных
каскадах, когда допускаются значительные искажения, КПД достигает 70-80%. Повышению КПД способствует отрицательное сеточное
смещение. Оно уменьшает постоянную составляющую анодного тока, а следовательно, и подводимую мощность Р0. Не следует смешивать
КПД каскада с коэффициентом усиления каскада по мощности Кp: Кp = Рвых / Рвх (18.18) где входная мощность Рвх может быть
определена по формуле Рвх = 0,5 Imвх Umвх. (18.19