Другой способ подачи сеточного смещения — применить вспомогательный источник питания отрицательной (по отношению к анодному)
полярности, и используя делители напряжения, подавать напряжения смещения на отдельные электронные лампы. Этот способ часто
применяется в каскадах усиления мощности, но может приводить к ухудшению устойчивой работы малосигнальных каскадов, в следствие
возникновения обратных связей через общие цепи смещения. Альтернативным методом является катодное автосмещение — установка
резистора катодного смещения между катодом и землей, и соединение сетки с землей через сопротивление в цепи сетки. Теперь,
за счет протекания катодного тока, потенциал катода становится положительным, а сетка просто соединяется с землей через резистор
(по-прежнему препятствующий закорачиванию на землю источника сигнала). Удобно, что теперь на сетке нулевой потенциал, поэтому
больше нет необходимости во входном разделительном конденсаторе (рис. 3.8). Рис. 3.8 Напряжение смещения в цепи катода (катодное
смещение) Проанализируем работу каскада с катодным автосмещением подробнее, предполагая, что сеточные токи отсутствуют. Первоначально,
пока ток через электронную лампу не течет, не будет и падения напряжения на резисторе катодного смещения, то есть на катоде
будет нулевое напряжение. Постоянно напряжение на сетке также нулевое и при отсутствии входного сигнала, мгновенное напряжение
между сеткой и катодом VCK должно быть также нулевым. При подаче анодного питания это вызовет большой ток через электронную
лампу. Это ток — ток анода (который в триоде при отсутствии тока сетки равен катодному току), который пройдет через резистор
катодного смещения, вызывая падение напряжения на нем. Это падение напряжения вызывает повышение катодного напряжения, Vck
понижается, и тока анода уменьшает