Так как эквивалентное выходное сопротивление rвых ≈ 0, оно образует делитель напряжения с входным сопротивлением каскада
класса А2, вызывая затухание входного сигнала. Вследствие низкого выходного сопротивления, надобность в применении приемника
неизменяющегося тока (стабильной токовой нагрузки) в катодном повторителе отсутствует. Если в определенный момент времени
напряжение между сеткой и катодом становится отрицательным, то сеточный ток прекращается и полное входное сопротивление каскада
класса А2 становится бесконечно большим. При этом затухание входного сигнала прекращается. В этом случае будут иметь место
существенные нелинейные искажения. Следует подвести некоторый итог: в то время, как при работе в режиме класса А1 сеточный
ток должен отсутствовать при любой амплитуде входного сигнала, то при работе в режиме класса А2, сеточный ток должен существовать
в при любой амплитуде входного сигнала. Не соблюдение этой рекомендации, чревато существенными нелинейными искажениями в
усилителе. Уменьшение искажений ограничением эквивалентной нагрузки Не смотря на то, что триоды генерируют, главным образом,
нелинейные искажения по 2-й гармонике, — любые искажения вредны по своей природе. Искажения усилителя на триоде определяются
преимущественно несимметрией положительного и отрицательного периодов усиливаемого сигнала, вызываемого нелинейностью статических
характеристик лампы. Так как внутренне сопротивление лампы rа меняется с изменением тока, протекающего через лампу, коэффициент
ослабления делителя напряжения образованного rа и анодной нагрузкой RH изменяется, вызывая неодинаковое усиление положительного
и отрицательного полупериодов сигнала. Тем не менее, имеются способы уменьшения таких искажений: • увеличение значения резистора
анодной нагрузки RH. Если RH >> ra, то изменение затухания, создаваемого образуемым этими сопротивлениями делителя
напряжения становится несущественным, потому что само затухание становится небольшим; • поддержание анодного тока Ia постоянным,
таким образом, внутренне сопротивление лампы rа не сможет изменяться. Это означает, что очень полезным является применение
активной нагрузки, например, источника неизменяющегося тока, что является основой
μ-повторит-
еля. Эти два метода
на самом деле очень похожи, так как оба стремятся обеспечить выполнение условия RH >> ra (для идеального источника
неизменяющегося тока, rвнутреннее = ∞). В среднем, для заданного напряжения питания и среднего анодного тока Ia, применение
активной нагрузки в виде источника неизменяющегося тока выполненного на одной электронной лампе, позволяет уменьшить искажения
на коэффициент = 7. Когда используется рассмотренные методы уменьшения искажений, нагрузочная линия по переменному току усилительной
лампы становится близкой к горизонтальной прямой. Когда анодная нагрузка (