На работу триода вредное влияние оказывают межэлектродные емкости. Влияют они тем сильнее, чем выше частота.
Триод имеет три емкости, которые на схемах иногда показывают символами конденсаторов (рис. 18.16). Емкость сетка — катод
Сg-к называют входной
(Свх), емкость анод — катод Са-к — выходной (Свых)
и емкость анод — сетка Са-g — проходной (Спр). Они у ламп малой
и средней мощности составляют единицы пикофарад. Значения этих емкостей, приводимые в справочниках, включают в себя емкости
не только между электродами, но и между выводами.
Рассмотрим влияние каждой межэлектродной емкости.
При достаточном сеточном смещении, казалось бы, не должно быть сеточного тока. Однако за счет входной емкости Сg-к
в цепи сетки существует емкостный ток, т. е. входная емкость нагружает источник колебаний ИК. Этот ток создаёт падение
напряжения на
внутреннем сопротивлении источника колебаний RИK. В результате уменьшается переменное
напряжение на зажимах ИК, переменный анодный ток, усиленное переменное напряжение и выходная мощность. Чем выше частота,
тем меньше сопротивление входной емкости, тем больше емкостный сеточный ток и потеря напряжения на RИK
Это явление незаметно на низких частотах, но на высоких частотах оно может значительно снизить эффективность работы усилительного
каскада. Пусть, например, RИK = 100 кОм и Сg-к =
10 пФ. Тогда на частоте 500 Гц сопротивление 1/(ωСg-к) = 32 МОм, что равносильно разрыву
цепи. Но если повысить частоту до 5 МГц, т. е. в 104 раз, то сопротивление входной емкости станет равным 3,2 кОм.
Оно будет сильно нагружать источник колебаний, и его напряжение резко понизится.