Поскольку отрицательная обратная связь уменьшает линейные и нелинейные искажения, то частотная характеристика выпрямляется,
и нелинейные искажения уменьшаются. Так как частотная характеристика усилителя падала с частотой перед применением обратной
связи, то на высоких частотах возможна меньшая отрицательная обратная связь, чтобы скорректировать нелинейные искажения.
Это означает, что усилители с глубокой обратной связью должны иметь неравномерный по частоте суммарный коэффициент гармоник
(СКГ), который повышается с частотой, вследствие чего, измерение СКГ на одной отдельно взятой частоте является неуместным,
и требуется проведение нескольких измерений на разных частотах. Если же испытывается усилитель, не охваченный глубокой отрицательной
обратной связью (например, ламповый усилитель), то измерение СКГ на одной частоте вполне может оказаться приемлемым. Электронная
лампа является нелинейным элементам и вносит нелинейные искажения, поскольку ее проходная характеристика нелинейна. Эту нелинейность
можно считать одинаковой на всех звуковых частотах, поскольку у подавляющего большинства электронных ламп частотная зависимость
их характеристик наступает лишь в области достаточно высоких радиочастот. Исходя из этого свойства ламп, для оценки нелинейных
искажений усилителя методом измерения уровня высших гармоник при испытании гармоническим колебанием, в первом приближении
достаточно одного измерения на произвольной частоте испытательного гармонического колебания, не забывая, конечно, о том,
чтобы по крайней мере третья гармоника этого колебания укладывалась в пределы верхней частоты
воспроизводимог-
о
усилителем диапазона. Казалось бы удобно выбрать для испытаний, например совсем невысокую частоту 50 Гц или 60 Гц, исходя
из удобства измерений, поскольку на эти «промышленные» частоты имеются цифровые вольтметры с точностью измерений 0,1 дБ.
Однако, на этих частотах в исследуемый усилитель поступает множество помех через питающую электросеть, что вызовет ложные
показания измерительных приборов. Также возможны биения между частотой питающей сети и частотой измерительного генератора.
Следовательно, необходимо увеличивать поверочную частоту для того, чтобы устранить помехи от частоты сети
электроснабжени-
я и ее гармоник. Как уже говорилось выше, не следует использовать и высокие частоты, иначе высшие гармоники, уровень которых
как раз и характеризует искомые нелинейные искажения, попадут на область спада
амплитудно-част-
отной характеристики
усилителя, что даст заведомо ложный излишне хороший результат измерения. Некоторым общепринятым компромиссом между этими
двумя противоречиями является частота 1 кГц. В единицах октав 1 кГц находится в середине диапазона звуковых частот. Эта частота
отнесена достаточно далеко от помехи промышленной частоты переменного тока, и в то же время, ее высши