Для упрощения, будем рассматривать искажения, вызываемые каждым отдельным каскадом, перед обсуждением многокаскадной схемы.
Ниже будут рассмотрены практически все основные способы снижения нелинейных искажений: • подбор рабочей точки по переменному
току; • подбор рабочей точки по постоянному току; • уменьшение искажений ограничением определенного параметра; • уменьшение
искажений подавлением определенных составляющих; • оптимизация схем смещения по постоянному току; • подбор определенных электронных
ламп; • сопряжение отдельных каскадов со последующими. Влияние рабочей точки по переменному току Теоретически триоды генерируют
нелинейные продукты преимущественно на 2-й гармонике. Это очень важное преимущество. Будет показано, что в двухтактных усилителях
мощности, четные гармоники практически полностью компенсируются, что существенно снижает искажения. Для проверки усилителей
на триодах на предмет нелинейных искажений, рассмотрим усилитель с общим катодом, с лампой типа 417/5842 (рис. 4.5). Рис.
4.5 Схема проверяемого усилителя с общим катодом Были опробованы двадцать две лампы типа 417/5842 при уровне выходного сигнала
+ 18 дБ (6,16 В действующего значения), эти результаты были усреднены и представлены в таблице 4.3: Таблица 4.3
ГармоникаУровен-
ь 1-я (основная)0 дБ 2-я-41 ДБ 3-я-100 дБ 4-я-95 дБ Среди нелинейных продуктов, генерируемых лампами типа 417/5842 явно преобладает
2-я гармоника. Данный типа лампы 417А/5842 является хорошим примером. Даже самый плохой экземпляр электронной лампы данного
типа, генерирует искажения на 2-й гармонике, с уровнем на 20 дБ больше, чем на других высших гармониках. Это весьма полезное
обстоятельство позволяет использовать нижеследующую формулу, для расчета коэффициента нелинейных искажений, пользуясь данными,
полученными при построении графика нагрузочных линий: В первом приближении, передаточной характеристики триода — это простая
степенная функция вида I ≈ V gk3/2 (т