В этом случае предыдущее уравнение по-прежнему должно быть верным, поэтому: Напряжение на разделительном конденсаторе в этом
случае способно изменяться очень быстро, поскольку теперь он заряжается через низкое полное сопротивление цепи перегруженной
сетки. По окончании импульса можно найти напряжение на сетке второй лампы, преобразуя уравнение: Итак, напряжение на сетке
—10 В, но при этом на катоде катодным развязывающим конденсатором цепи автосмещения поддерживается +10 В, поэтому суммарное
напряжение между сеткой и катодом Vск = — 20 В, и цепь сетки возвращается к высокому полному сопротивлению. Очень важно,
что электронная лампа при этом закрывается и остается закрытой до тех пор, пока сетка не вернется в исходное состояние с
нулевым напряжением. Единственная цепь для токов заряда и разряда конденсатора, это путь через резистор смещения сетки, но,
как уже было рассмотрено ранее, эта цепь имеет постоянную времени 160 мс. Поскольку для изменения заряда конденсатора на
99% от максимального требуется время, равное 5t, — исходное состояние на сетке (нулевое напряжение), не будет восстановлено,
пока не пройдет 0,8 с после кратковременной перегрузки. Восстановление режима каскада после перегрузки усложняется тем
обстоятельством-
, что при запертой лампе отсутствует катодный ток, что в свою очередь усложняет разряд развязывающего конденсатора через
резистор катодного смещения. Сама электронная лампа также требует некоторого времени на восстановление после перегрузки и
вызываемой ей блокировки. Таким образом, кратковременная перегрузка вызывает блокирование усилителя примерно на одну секунду.
Можно подумать, что сильная перегрузка, вызывающая блокировку маловероятна, но в тех усилителях, где применяется глубокая
обратная связь в усилителе мощности с емкостной связью с предыдущим каскадом, блокировка весьма вероятна даже при слабых
перегрузках. Предположим, что переходный процесс вызывает ограничение в выходном кас