Резкий скачок напряжения до номинального значения на
электролитическ-
их конденсаторах также является крайне нежелательным
из-за, прежде всего, высоких протекающих токов заряда, поэтому становится крайне необходимым рассмотреть возможные пути решения
данной проблемы. Если подогреватели катодов будут постоянно находиться под напряжением, то высоковольтное напряжение могло
бы подаваться немедленно, без опасности подвергнуть катоды разрушению эмиссионного покрытия (их обнажения). Поддержание ламп
предварительно прогретыми также уменьшает время, необходимое для достижения усилительными каскадами номинального режима работы
с максимальной мощностью. Однако, поддержание рабочей температуры катода без протекания анодного тока неизбежно вызывает
отравление катода, что приводит к увеличению шумов лампы. Компромиссное решение заключается в том, чтобы предварительно подогреватели
катодов работали в режиме пониженного
энергопотреблен-
ия (дежурном режиме, экономии) при величине напряжения, составляющей
60% от номинального значения, а полное значение напряжения прикладывалось к подогревателям только после полного включения
аппаратуры.
Электролитическ-
ие конденсаторы источника питания требуют защиты от скачка напряжения. Если резко подать
выпрямленное напряжение на накопительный конденсатор, то вполне вероятно, что включение будет произведено именно в то мгновение,
когда величина синусоидального напряжения в сети питания будет равна именно амплитудному, то есть максимальному, значению.
Мгновенное увеличение напряжения от значения 0 В до значения 325 В (первая производная по времени, или скорость нарастания
напряжения dV/dt = ∞) на выводах конденсатора вызовет бесконечно большой (с теоретической точки зрения) протекающий
ток заряда, который определяется выражением: Однако, если включение произойдет в момент времени, когда напряжение синусоидального
сигнала будет равно не амплитудному значению, а нулев