Перемещаясь вдоль нагрузочной линии в противоположном направлении, мы открываем электронную лампу больше и больше (увеличивая
анодный ток и уменьшая падение напряжения на лампе), до тех пор, пока на ней не исчезнет падение напряжения. При этом нельзя
не обратить внимание на еще один важный момент. Когда потенциал сетки становится положительным, часть электронов, оторвавшихся
от катода, больше не отталкиваются сеткой, а притягиваются к ней, вызывая сеточный ток. Это уменьшает входное сопротивление
электронной лампы, которое при отсутствии сеточного тока стремится к бесконечно большому (поскольку сопротивление входной
емкости сетка-катод на звуковых частотах очень велико), и генератор с ненулевым выходным сопротивлением начинает нагружаться
(то есть часть входного напряжения начинает падать на внутреннем сопротивлении его источника). При этом ослабляются положительные
полуволны входного сигнала, что вызывает искажения входного сигнала, даже если электронная лампа работает в линейном режиме.
Точное значение сеточного напряжения, при котором появляется сеточный ток, варьирует у разных типов электронных ламп (обычно
около 1 В) и обычно обозначается в спецификациях электронной лампы. Для уверенности в полном отсутствии сеточного тока, полезно
выбирать напряжение смещения таким образом, чтобы максимальное напряжение на сетке (при воздействии на нее усиливаемого колебания)
не превышала — 1 В. Если к электронной лампе приложено напряжение и через нее протекает ток, то на ней будет рассеиваться
мощность, вызывая разогрев анода. Имеется
предельно-допус-
тимая мощность, превышение которой вызывает расплавление
внутренних элементов конструкции электронной лампы. Она называется максимальная мощность рассеяния на аноде и приводится
в спецификации лампы, для ЕСС83 она равна 1