В каскодной схеме вполне реально добиться падения напряжения 15, поэтому напряжение питания 400 В позволит обеспечить размах
выходного напряжения вплоть до 385 В. Двигаясь в противоположном направлении вдоль нагрузочной линии 8 мА, отметим точку
ее пересечения с
характеристикой-
, соответствующей нулевому сеточному напряжению. Левее этой точки при ≈ 100
В появится сеточный ток и будут возрастать искажения. С учетом этого, максимальное значение возможного размаха выходного
напряжения равно 385 В — 100 В = 285 В в амплитудных значениях, что эквивалентно =100 В действующего значения напряжения.
Хотя ток анода каскодной схемы выставлен на Iа = 8 мА, требуется обязательно отрегулировать смещение лампы, чтобы добиться
требуемого Va. Чтобы обеспечить максимальный неискаженный размах выходного напряжения, нужно ни при положительном, ни при
отрицательном полупериоде усиливаемого колебания не попадать в область искажений. Таким образом, рабочую точку нужно установить
посередине между минимальным и максимальным анодными напряжениями, за пределами которых будут появляться значительные искажения:
Зная величину анодного напряжения в точке покоя, по статическим характеристикам легко определить требуемое напряжения смещения
Vck = 8 В, которое легко может быть обеспечено, например установкой в катодную цепь стабилитрона на 8,2 В (рис. 3.46). Поскольку
каскад, рассматриваемый в данном примере, предназначен для работы с большим размахом выходного напряжения, шумы стабилитрона
не является значительной проблемой, поэтому в этой схеме не обязательно шунтировать стабилитрон конденсатором. Если на электронной
лампе падает 242,5 В, то на нижнем транзисторе упадет 147,5 В, таким образом он должен рассеивать 1,18 Вт в режиме покоя
при заданном токе. Когда размах анодного напряжения Va достигает 100 В, транзистор должен выдержать напряжения 285 В при
токе 8 мА, рассеивая в этот момент времени 2,28 Вт мощности. На практике, транзи