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 уменьшается. Если на катоде относительно земли падает положительное напряжение,
а на сетке относительно земли напряжение нулевое, это равносильно тому, что на сетке относительно катода напряжение отрицательное.
Мы знаем, что катодное напряжение равно по модулю требуемому напряжению смещения 1,5 В, поэтому сопротивление резистора катодного
смещения будет равно: Итак, мы знаем рабочую точку, следовательно, знаем ток анода, и отсюда — ток катода (равный анодному,
поскольку сеточный ток отсутствует). Мы знаем необходимую величину напряжения смещения Vck. Выяснили и то, что если на сетке
нулевое напряжение, то на катоде нужно обеспечить положительное напряжение, равное + Vck. Если известно напряжение на концах
неизвестного резистора и ток через него, то простым использованием закона Ома найдем величину резистора. В рассматриваемом
примере выбранной рабочей точке соответствует анодное напряжение 182 В. Теперь можно непосредственно найти точное значение
тока анода, используя закон Ома. Снова отметим, что в эту формулу значение тока подставляются в миллиамперах (мА), а результат
расчета сопротивления получается в килоомах (кОм