Тогда iк = 0. Из равенства (19.7) найдем сеточное напряжение, запирающее лампу: Ug1зап ≈ - D1Ug2. (19.8) Так как управляющая
сетка негустая, а напряжение Ug2 довольно. велико, то запирающее напряжение большое, т. е. анодно-сеточные характеристики
получаются «левыми». Если D1 = 0,10, D2 = 0,02 и Ua = 250 В, то при Ug2 = 100 В запирающее напряжение Ug1зап ≈ — 0,1·
100 = —10 В, а с учетом влияния анода Ug1зап = -0,1 • 100-0,002 • 250 = —10 —0,5 = —10,5 В. Значительный участок анодно-сеточной
характеристики от 0 до —10 В расположен в области отрицательных сеточных напряжений. А для триода, имеющего D = 0,002 и Ua
= 250 В, получим Ugзап = — 0,5 В, т. е. характеристика будет «правой». Рис. 19.1. Эквивалентная схема, показываю-щая уменьшение
проходной емкости с по-мощью экранирующей сетки Рассмотрим по упрощенной эквивалентной схеме (рис. 19.1) уменьшение проходной
емкости Сa-g1 за счет экранирующей сетки. Источники питания исключены, так как схема рассматривается только для емкостного
переменного тока. Без экранирующей сетки сеточная и анодная цепи были бы связаны через проходную емкость Сa-g1. Если введена
экранирующая сетка С2, соединенная с катодом, то для емкостного тока имеются два пути. Первый — от сетки С2 через провод,
соединяющий эту сетку с катодом, обратно в, источник колебаний. Второй — от сетки С2 через емкость между этой сеткой и анодом,
а затем через нагрузку RH обратно в источник. Второй путь имеет сопротивление во много раз больше, чем первый. Поэтому почти
весь емкостный ток ig пройдет по первому пути. Емкостная связь между сеточной и анодной цепями почти полностью устранена.
Если, например, сквозь экранирующую сетку проходит 2 % силовых линий, выходящих из анода, то взаимодействие между зарядами
анода и управляющей сетки ослабляется в 50 раз и