е. входная емкость нагружает источник колебаний ИК. Этот ток создаёт падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника
колебаний RИK. В результате уменьшается переменное напряжение на зажимах ИК, переменный анодный ток, усиленное переменное
напряжение и выходная мощность. Чем выше частота, тем меньше сопротивление входной емкости, тем больше емкостный сеточный
ток и потеря напряжения на RИK Это явление незаметно на низких частотах, но на высоких частотах оно может значительно снизить
эффективность работы усилительного каскада. Пусть, например, RИK = 100 кОм и Сg-к = 10 пФ. Тогда на частоте 500 Гц сопротивление
1/(ωСg-к) = 32 МОм, что равносильно разрыву цепи. Но если повысить частоту до 5 МГц, т. е. в 104 раз, то сопротивление
входной емкости станет равным 3,2 кОм. Оно будет сильно нагружать источник колебаний, и его напряжение резко понизится. Действие
выходной емкости состоит в том, что она шунтирует нагрузку каскада. Полное сопротивление нагрузки ZH станет меньше RH, и
это приведет к понижению коэффициента усиления каскада. На высоких частотах емкость Са-к вызывает также фазовый сдвиг выходного
напряжения. При усилении звуковых колебаний это не имеет значения, но для телевизионных сигналов и в ряде других случаев
фазовый сдвиг недопустим. В каскадах, имеющих в качестве нагрузки колебательный контур (в усилителях радиочастоты и генераторах),
емкость Са-к входит в состав контура и добавляется к его емкости. При расчете контура емкость Са-к учитывается. На весьма
высоких частотах она может оказаться больше емкости контура. Построить такой контур невозможно. Если имеется резонансный
контур в цепи сетки, то входная емкость добавляется к емкости этого контура. При смене ламп из-за разброса их межэлектродных
емкостей нарушается настройка контуров. Наиболее вред