Особенность схем включения тетродов и пентодов — цепь экранирующей сетки. Напряжение этой сетки в пентодах может быть
любым, так как динатронный эффект уничтожен. В маломощных каскадах оно обычно небольшое (20-50 % анодного напряжения),
так как при усилении слабых колебаний не требуется большой анодный ток. В более мощных каскадах анодный ток должен быть больше
и Ug2 0 берется выше, устанавливают даже Ug2
0 = Ea Питание экранирующей сетки от отдельного источника иногда применяется в мощных каскадах. В
маломощных и многоламповых устройствах такой способ невыгоден. Но его достоинство — постоянство напряжения Ug2
0 Напряжение Ug2 0 можно подавать также от анодного источника.
Рис. 19.4. Схемы питания экранирующей сетки через понижающий резистор (а) и с помощью делителя (б)
Наиболее распространена подача напряжения на экранирующую сетку через понижающий (гасящий) резистор Rg2
сопротивлением от единиц до сотен килоом (рис. 19.4; а). В схеме
Ug2 0 = Ea - I g2
0 Rg2. (19.17)
Если известен ток экранирующей сетки, то сопротивление, необходимое для получения напряжения Ug2
0,
Rg2 = (Ea - Ug2 0) / I
g2 0. (19.18)
Например, при Еа = 160 В, Ug2 0 = 60 В и I
g2 0 = 0,5 мА получим Rg2 = (160-60)/0,5 = 100/0,5 = 200
кОм.
Недостаток рассмотренного способа состоит в том, что напряжение Ug2 0 изменяется
при изменении режима лампы. Если изменяется напряжение накала, анода или управляющей сетки, то изменится ток I
g2 0. Тогда изменится падение напряжения на Rg2, а следовательно,
и напряжение экранирующей сетки.
Более высокую стабильность напряжения экранирующей сетки дает делитель напряжения, состоящий из двух резисторов R1
и R2, соединенных последовательно (рис. 19.4,6). Через эти резисторы проходит ток делителя Iдел.
Напряжение, создаваемое им на резисторе R1 подается на экранирующую сетку. Схема с делителем
менее экономична, так как бесполезно расходуется ток Iдел. Чем больше ток Iдел по сравнению
с током I g2 0, тем стабильнее напряжение Ug2 0,
но зато больше потери энергии в самом делителе.
Расчет сопротивлений R1 и R2 делают по формулам
R1 = Ug2 0 / Iдел
и R2 = (Eа - Ug2 0 )
(I g2 0 + Iдел). (19.19)
Например, требуется рассчитать делитель для подачи напряжения Ug2 0 = 80 В от
анодного источника с напряжением Еа = 240 В, если I g2 0
= 1 мА, а ток делителя выбран Iдел = 4 мА. Находим: R1 = 80:4 = 20 кОм; R2
= = 160:5 = 32 кОм.
Для уменьшения проходной емкости экранирующую сетку соединяют с катодом через конденсатор достаточно большой емкости.
Сопротивление этого конденсатора должно быть малым. Для токов высокой частоты достаточна емкость в тысячи или десятки тысяч
пикофарад, а при низкой частоте емкость составляет десятые доли микрофарада. Такой конденсатор практически создает короткое
замыкание для переменного тока.
Если этого конденсатора нет, то переменный ток может проходить из цепи управляющей сетки в анодную цепь через емкости
Cg2-g1 и Ca-g2 (рис. 19.5). А при наличии
конденсатора переменный ток из сеточной цепи пройдет через емкость Cg2-g1, а
далее у него два пути: первый — через емкость Cg2 с очень малым сопротивлением, второй
— через емкость Ca-g2, сопротивление которой велико, а затем через нагрузку, имеющую также большое
сопротивление. Почти весь ток идет по первому пути, а по второму ответвляется ничтожная часть тока. Таким образом, экранирующая
сетка с конденсатором Cg2 устраняет емкостную связь между анодной и сеточной цепями.
Рис. 19.5. Межэлектродные емкости в тетроде
Следует сказать еще об одной роли конденсатора Cg2. В усилительном каскаде ток экранирующей
сетки пульсирует подобно анодному току. Если переменная составляющая тока экранирующей сетки проходит через резистор Rg2
(или делитель), то напряжение на нем пульсирует. Тогда напряжение экранирующей сетки также изменяется. Колебания этого
напряжения происходят в противофазе с переменным напряжением управляющей сетки, и переменная составляющая анодного тока
уменьшается. Если же переменная составляющая тока экранирующей сетки проходит через конденсатор Cg2,
то на резисторе Rg2 падение напряжения будет только от постоянной составляющей тока.
А на конденсаторе Cg2, имеющем весьма малое сопротивление, падение переменного напряжения очень
мало. Для цепи экранирующей сетки создается режим работы без нагрузки (по переменному току) и напряжение Ug2
0 становится постоянным.
Не следует смешивать переменную составляющую тока экранирующей сетки 1g2 с переменным
током через межэлектродные емкости. Ток 1g2 создается эмиссией катода. Генератором этого
тока является триодная часть лампы, состоящая из катода, управляющей и экранирующей сетки. Если лампа заперта или катод не
накален, то ток 1g2 равен нулю. А токи через межэлектродные емкости не представляют собой
электронных потоков в вакууме. Например, емкостный ток от источника колебаний через емкости Cg2-g1 и
Cg2 существует независимо от того, заперта или отперта лампа, есть эмиссия катода или нет ее.
|