При расчете автосмещения каскада, мы делаем предположение, что напряжение сигнала достаточно небольшое, чтобы оно не влияло
на режим каскада постоянного тока. Тем не менее, при приближении к отсечке, пик-пиковое напряжение сигнала на аноде триода
может быть сотни вольт, и искажения (делающие форму анодного напряжения несимметричной) приводят к снижению среднего значения
анодного напряжения Va. Изменение среднего значения анодного напряжения, неизбежно приведет и к изменению постоянной составляющей
анодного тока. В качестве примера, был испытан усилитель на триоде с общим катодом. Когда сигнал на входе отсутствовал, среднее
значение анодного напряжения, измеряемого вольтметром постоянного напряжения, подключенным к аноду лампы, составляло Va=
117,1 В, но когда на каскад подавался чрезмерно большой уровень входного сигнала, вызывавший нелинейные искажения 5% СКГ
+ Ш, среднее значение анодного напряжения падало до 114,2 В, и изменялось среднее значение тока анода. Изменение среднего
значения тока анода также частично вызывается и шунтирующим катодным конденсатором. Поскольку частота среза катодной КС-цепи
f-3дБ ≈ 1 Гц, это означает постоянную времени τ ≈ 160 мс. Когда происходит перегрузка усилителя, конденсатору
требуется время 5 τ ≈ 1 с для восстановления предыдущего значения (то есть до перегрузки) точки смещения с точностью
99%. За это время внутренне сопротивление лампы rа (которое зависит от Iа) изменится, немного изменяя и эквивалентное выходное
сопротивление каскада rвых. Если каскад нагружен на пассивную компенсационную схему, то изменение выходного эквивалентного
сопротивления rвых вызывает также и ошибку в частотной характеристике (то есть линейные искажения). Хотя незначительное искажение
частотной характеристики может считаться несущественным, когда усилитель создает 5% СКГ + Ш, длительная ошибка частотной
характеристики, которая
восстанавливает-
ся только спустя 1 с после перегрузки, может быть неприемлемой. Можно наблюдать
эффект сдвига смещения при перегрузке усилителя, измеряя постоянное напряжение на цепи катодного автосмещения при большом
и малом уровнях усиливаемого сигнала. Этот метод измерения удобен, поскольку может использоваться обычный вольтметр, тогда
как для измерения анодных напряжений требуется хороший цифровой вольтметр, который может точно измерять постоянное напряжение
в присутствии переменного напряжения и тока значительной величины. В идеальном случае, никогда не должно быть сдвига рабочей
точки (напряжения смещения) лампы, какой бы ни был уровень сигнала. Любые изменения напряжения смещения каскада, возникающие
в процессе его работы крайне нежелательны, поскольку приводят к изменению положения рабочей точки, что при больших уровнях
сигнала всегда опасно появлением дополнительных нелинейных искажений из-за п При расчете автосмещения каскада, мы делаем
предположение, что напряжение сигнала достаточно небольшое, чтобы оно не влияло на режим каскада постоянного тока. Тем не
менее,