Так, стоп, давайте без этой отсебятины и придумываний "новой теории". Выше я показал результат в симуляторе. Разберитесь с работой БИПОЛЯРНОГО (не путайте с полевым с изолированным затвором) транзистора в режиме постоянного тока. Как раз по постоянному току устанавливается режим работы каскада - рабочая точка на входной ВАХ, ток покоя каскада. А работа по переменному току заключается в модуляции установленного статического режима. И за счет резисторов обратной регулируется усиление по переменной составляющей.
А то навыдумываете сейчас новых теорий. БИПОЛЯРНЫЙ транзистор, в отличие от ПОЛЕВОГО, имеет ТОК БАЗЫ в качестве основного рабочего (управляющего) инструмента. В ПОЛЕВОМ транзисторе ток затвора уменьшен настолько, что управляющим является уже НАПРЯЖЕНИЕ, а не ток.
Так что, сударь, плиз, не выдумывайте новых теорий, чтобы вам стыдно потом не было.
Вот работа каскада по переменному току с правильным выбором статического режима и рабочей точки на входной ВАХ:

На картинке слева график напряжений:
- зеленая линия - напряжение на колл. относительно земли,
- коричневая линия - напряжение колл-эмитт транзистора,
- красная линия - напряжение на базе относительно земли,
- синяя линия - напряжение на эмиттере относительно земли, то есть на резисторе в цепи эмиттера.
На картинке справа график токов(правая шкала - в ином масштабе) :
- зеленая - ток коллектора,
- красная - ток базы транзистора
- синяя - ток перезаряда разделительного конденс.на входе. Как раз этот ток и является источником модуляции статич.режима.
А вот что происходит при неверном выборе рабочей точки на входной ВАХ, когда она слишком низко оказывается, в зоне отсечки:
на графике напряжений добавлено по правой шкале напряжение Ube. Видно, что когда уходит оно в зону отсечки, транзистор закрывается и форма сигнала на выходе искажается
Так же можно посмотреть что будет происходить при задании рабочей точки слишком высоко:
произойдет насыщение транзистора, зависимость тока коллектора от тока базы перестанет быть линейной и фактически разорвется, ток коллектора не может более увеличиваться и произойдет искажение формы выходного сигнала
Если бы на усилительные свойства каскада вовсе не влияли свойства транзистора, то никто бы не заморачивался улучшением транзисторов. Однако, на деле это не так. Более высокие коэфф.передачи позволяют ввести более глубокую ООС и добиться большей линейности и стабильности каскада.
Это справедливо и для полевых транзисторов, которые управляются полем (отсюда и название - полевой). Биполярный и полевой транзисторы путать не следует!