е. Uma = UmR. Таким образом, выходным напряжением является переменное анодное напряжение и выходными зажимами — анод и катод.
Если на выходе не должно быть постоянного напряжения, то между анодом и выходным зажимом включают разделительный конденсатор
Ср (см. рис. 18.2). Через него передается усиленное переменное напряжение, но для постоянного напряжения он равносилен разрыву
цепи. Емкость конденсатора выбирается такой, чтобы его сопротивление на низшей рабочей частоте было во много раз меньше сопротивления
нагрузки RH, подключенной к выходным зажимам. Тогда потеря переменного напряжения за счет конденсатора Ср ничтожна. Анодный
источник шунтируется конденсатором С2, сопротивление которого на низшей рабочей частоте во много раз меньше RH. Этим устраняется
влияние внутреннего сопротивления анодного источника, так как можно считать, что на конденсаторе, нет падения переменного
напряжения. 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.