Если лампа имеет практически нулевое выходное сопротивление rвых = 0, проблемы не будет, но в жизни она как правило наоборот,
имеет значительное выходное сопротивление. Образующийся делитель напряжения, моментально сформирует в моменты существования
сеточного тока, положительные пики сигнала, и ограничивает входной сигнал. Симметричная отсечка сверху, порождает рост нечетных
гармоник, но поскольку сеточный ток часто отсекается ассиметрично, поэтому можно ожидать также и рост четных гармоник. Искажения,
вызванные сеточным током, являются очень вредными, потому что они порождают гармоники высокого порядка.
Экспериментальн-
ые кривые, представленные на рис. 4.8, были получены при работе с сеточным током нижней рассмотренного выше лампы
(μ-повтори-
теля при сопротивлении источника сигнала 47 кОм. При измерении уровень входного сигнала увеличивался до тех пор, пока искажения
формы выходного сигнала на становились отчетливо заметны на экране аналогового осциллографа. Измеренное значение СКГ + Ш
было 2%, и остаточный сигнал искажения (то есть выходной сигнал, с подавленной первой гармоникой) имел очень характерную
форму волны (рис. 4.8). Рис. 4.8 Верхняя кривая: характерная форма сигнала искажения, вызванного сеточным током. Нижняя кривая:
мягкая отсечка (уплощение снизу), вызванная сеточным током На рис. 4.9 представлен спектр остаточного сигнала искажений.
Из рисунка четко видно, что он богат, как четными, так и нечетными гармониками. Рис. 4.9 Спектр искажений, возникающих при
наличии сеточного тока, при синусоидальном сигнале / кГц. Масштаб по вертикали: 10 дБ/дел. Масштаб по горизонтали: 2,5 кГц/дел.
(0—25 кГц) Хотя сеточный ток существует только при положительном напряжении на сетке относительно катода, реальные электронные
лампы начинают проводить сеточный ток при немного более отрицательных напряжениях на сетке из-за эффекта термопары в соединении
между различными нагреваемыми металлами в лампе и электронным облаком над поверхностью катода. У маломощных
приемо-усилител-
ьных ламп обычно, сеточный ток появляется при напряжении между сеткой и катодом ≈ — 1 В, при этом всегда нужно помнить,
что это напряжение складывается, как из напряжения смещения Vgk, так и из амплитуды входного сигнала. Искажения из-за сеточного
тока и регулировки громкости Поскольку, регулировка громкости как правило осуществляется путем изменения напряжения сигнала,
подводимого к сеточной цепи, то она также может играть определенную роль в возникновении сеточного тока и, сопутствующих
ему нелинейных искажений. Наиболее
распространенны-
й тип регулировки громкости — это резистор с переменными отводами
либо подвижный контакт, перемещающийся по резистивной подложке, либо переключатель, перемещающийся по отводам цепочки постоянных
резисторов: смотри рис. 4.10а. В качестве альтернативы можно использовать постоянный
последовательны-
й добавочный
резистор вместе с переменным шунтирующи Если лампа имеет практически нулевое выходное