Часто конденсатор С2 не показывают, считая, что он есть в источнике напряжения Eа (например, конденсатор, сглаживающий пульсации
в выпрямителе). Источник сеточного смещения также шунтирован конденсатором C1. В усилительных каскадах часто применяется
автоматическое смещение, при котором напряжение смещения заимствуется от источника Eа. В провод катода включен резистор Rк,
называемый катодным резистором или резистором автоматического смещения и шунтированный конденсатором Ск (рис. 18.4, а). Постоянная
составляющая катодного тока создает на резисторе Rк падение напряжения, которое является напряжением смещения: Eg = Iк0 Rк.
(18.8) Это напряжение приложено плюсом к катоду, а минусом (через источник колебаний ИК или резистор Rg) — к сетке. Из формулы
(18.8) можно определить сопротивление резистора RK. Например, если надо получить Eg = — 4 В при Iк0 = 5 мА, то Rк = Eg /
Iк0 = 4 : 5 = 0,8 кОм = 800 Ом. Конденсатор Ск имеет достаточно большую емкость и сглаживает пульсации напряжения на резисторе
Rк от переменной составляющей катодного тока. Действие этого конденсатора аналогично действию конденсатора, сглаживающего
пульсации в выпрямителе. Можно считать, что переменный катодный ток проходит через Ск, а через Rк протекает только постоянный
ток. Рис. 18.5. Сеточное напряжение усилительного каскада для различных режимов цепи сетки Если источник колебаний не проводит
постоянный ток или на нем есть постоянное напряжение, то применяют схему по рис. 18.4, б. В ней колебания подаются на сетку
через разделительный конденсатор Ср, а напряжение смещения - через резистор Rg с большим (обычно сотни килоом и более) сопротивлением,
для того чт