Из статических характеристик (особенно проходных) лампы видно, что анодный ток очень сильно зависит от анодного напряжениям
чем резче эта зависимость (то есть чем больше крутизна лампы), тем резче зависимость анодного тока от сеточного напряжения.
Вот почему эта сетка часто называется управляющей сеткой. В дальнейших рассуждениях чтобы связать схему усилителя с анодными
характеристикам-
и лампы и извлечь из них максимум полезной информации воспользуемся
графоаналитичес-
ким
методом нагрузочных линий, который очень широко используется в расчетах ламповых схем. Глядя на уравнение закона Ома, является
очевидным, что если нет тока, текущего через сопротивление (и, следовательно, через электронную лампу), то не должно быть
и падения напряжения на сопротивлении. Если нет падения напряжения между выводами сопротивления, то все ВН должно быть приложено
между анодом и катодом электронной лампы. Таким образом можно обозначить эту точку на графике анодных характеристик как Va
= ВН = 350 В, Ia = Ir = 0. Аналогично можно доказать, что если нет падения напряжения на электронной лампе, то все ВН должно
упасть на концах резистора. Можно подсчитать ток через резистор, и, следовательно, через электронную лампу. В нашем примере
RH= 175 кОм, ВН = 350 В, таким образом ток анода 1а — 2 мА, и можно обозначить на графике и эту точку. Так как закон Ома
является линейным уравнением, которое описывает прямую линию, то если мы знаем две точки, мы полностью определили эту прямую.
Это означает, что теперь можно начертить прямую линию между двумя нанесенными точками, как показано на графике (рис. 3.3).
Рис. 3.3 Нагрузочная линия Итак, м