Следовательно, предельное минимальное значение этого напряжения для симметричного значения входного напряжения Vgk составит
—25 В. Эти значения позволяют графически оценить размах амплитудных значений выходного напряжения: (430—85) В = 345 В. Пересчет
в
среднеквадратич-
еское или действующее (эффективное) значение дает величину напряжения 122 В, которое будет соответствовать
значению мощности 2,1 Вт, рассеиваемой в нагрузке. При условии, что мощность, рассеиваемая в лампе, равна 4,5 Вт, энергетическая
эффективность, или КПД каскада, по анодной цепи составит 32%. Можно сделать несколько принципиальных замечаний относительно
работы данного каскада: • как видно из рис. 7.2, динамическая нагрузочная линия заходит в область, в которой Ра > 4,5
Вт, то есть несколько превышается предельно допустимое значение рассеиваемой на аноде тепловой мощности. Но, поскольку каскад
работает с большим размахом выходного переменного напряжения, данное условие не является критичным. Это объясняется тем,
что хотя за один полупериод усиливаемого колебания рассеиваемая мощность на аноде превышает допустимые 4,5 ватта, то во второй
полупериод она будет значительно меньше, а тепловая инерционность анода приведет к усреднению выделяемой мощности около значения,
меньшего 4,5 ватта. Таким образом, если средняя тепловая мощность за период реального сигнала не превышает предельного значения,
кратковременные ее превышения не приведут к разрушению лампы. Таким образом, лампы (в отличие от транзисторов, не выдерживающих
даже кратковременные перегрузки) допускают форсирование по мощности; • рабочая точка электронной лампы задана (в рассматриваемом
примере) при значении анодного напряжения 300 В. В случае идеального трансформатора в первичной обмотке трансформатора не
должно быть падения напряже