Последняя добавляется к обычному емкостному току в цепи сетки, обусловленному входной емкостью лампы. Поскольку суммарный
емкостный ток увеличивается, то можно сказать, что инерция электронов приводит к некоторому возрастанию входной емкости.
Однако самое неприятное следствие инерции электронов состоит в появлении активной составляющей сеточного тока. Она обусловливает
входное активное сопротивление, которое уменьшается с повышением частоты и снижает коэффициент усиления мощности. Активное
входное сопротивление характеризует потерю энергии источником колебаний, включенным в цепь сетки. Эта энергия переносится
активной составляющей наведенного тока от источника колебаний к электрическому полю и передается электронам, которые увеличивают
кинетическую энергию и расходуют ее на нагрев анода. Если же лампа работает на более низких частотах и временем пролета электронов
можно пренебречь, то при сеточном Напряжении, показанном на рис. 24.8, а, импульсы токов i1 и i2 будут иметь такую же прямоугольную
форму и длительность. Поскольку эти токи равны и противоположны по направлению, то суммарный сеточный ток равен нулю. Следовательно,
никакого расхода энергии источником колебаний в этом случае нет. Влияние инерции электронов на работу лампы было рассмотрено
при подаче на сетку положительных импульсов напряжения прямоугольной формы. Но и в других, более сложных случаях также возникает
активный наведенный ток в цепи сетки, т. е. вследствие инерции электронов лампа имеет активное входное сопротивление. Если
у переменного напряжения на сетке лампы не только положительные, но и отрицательные импульсы, то последние создают тормозящее
поле, которое возвращает часть электронов на катод. Они ускоряются полем, и, следовательно, энергия источника колебаний расходуется
в данном случае также