Выходной каскад по ультралинейной схеме До сих пор в основном рассматривалось использование триодов, пентодам же было уделено
незначительное внимание из-за огромного количества искажений, создаваемых этими лампами на нечетных гармониках. Однако, если
представить себе первичную обмотку выходного трансформатора как обмотку с набором отводов, причем отвод от ее витков может
быть сделан на любом витке, то можно достичь схемы включения промежуточной между триодной (когда экранирующая сетка соединена
с анодом), и пентодной, когда экранирующая сетка подключается непосредственно к источнику питания ВН. Меняя точку отвода
(рис. 7.8), можно достичь либо полностью триодного включения (100%), либо полностью пентодного (0%). Рис. 7.8 Ультралинейный
выходной каскад или выходной каскад Блюмлейна Что бы произошло, если бы можно было подключиться к выводу обмотки в промежуточной
точке? Этим вопросом задались в 1951 г. Девид Хафлер и Герберт И. Кероес, а усилитель предложенный ими, получил наименование
ультралинейный из-за своего полного сходства с выходным каскадом, изобретенным Эланом Блюмлейном (Alan Blumlein) в 1937 г.
Наиболее часто для выполнения отводов используются точки, расположение которых соответствует 43% (минимальные искажения)
и 20% (максимальная мощность) от общего числа витков. Данный метод в последние дни эпохи безраздельного господства электронных
ламп превратился почти в универсальный, так как он соединял эффективность и простоту управления пентодом с таким немаловажным
обстоятельством-
, как улучшенная линейность характеристики триода. Необходимо отметить, что анодный ток связан с
напряжением на любой сетки законом «трех вторых», а следовательно: И, как следствие, отрицательная обратная связь, приложенная
в ультралинейной схеме к экранирующей сетке g2, не является линейной, как этого хотелось бы. Тем ни менее, почти во всех
мощных усилителях, использующих в выходном каскаде пентоды, применяется данная схе