3.1). Анодные характеристики — наиболее удобное для анализа и расчета усилителя семейство кривых электронной лампы. Напомним,
что эти графики показывают зависимости тока анода Iа в зависимости от анодного напряжения Va, для различных значений напряжения
между сеткой и катодом ( Vck). Первое на что следует обратить внимание — электронные лампы работают при высоких напряжениях
(обычно значительно больших, чем в транзисторных схемах) и при относительно малых токах. Второе — при отсутствии напряжения
смещения на сетке (Vck = 0), ток анода очень велик и ограничивается только количеством электронов, которые может испускать
катод. Для уменьшения анодного тока, лампу нужно запереть отрицательным смещением на сетке, в отличие от биполярного плоскостного
транзистора, который наоборот отпирают путем подачи напряжения смещения. Рис. 3.1 Анодные характеристики триода Простейший
каскад усиления как правило содержит резистор анодной нагрузки RH, стоящим между анодом и источником питания ВН (это историческое
сокращение, и обозначает высокое напряжение). Такой каскад часто так и называют — резисторный каскад (рис. 3.2). Рис. 3.2
Усилитель с общим катодом с резистивной нагрузкой Предположим, что источник питания ВН имеет нулевое выходное сопротивление
на всех частотах от постоянного тока до световых частот (в реальных устройствах сопротивление источников питания также близко
к нулю). Прикладывая входное напряжение между сеткой и катодом, мы модулируем разность потенциалов сетка-катод Vck законом
входного сигнала, и, таким образом, управляем током анода. Из статических характеристик (особенно проходных) лампы видно,
что анодный ток очень сильно зависит от анодного напряжениям чем резче эта зависимость (то есть чем больше крутизна лампы),
тем резче зависимость анодного тока от сеточного напряжения. Вот почему эта сетка часто называется управляющей сеткой. В
дальнейших рассуждениях чтобы связать схему усилителя с анодными
характеристикам-
и лампы и извлечь из них максимум
полезной информации воспользуемся
графоаналитичес-
ким методом нагрузочных линий, который очень широко используется
в расчетах ламповых схем. Глядя на уравнение закона Ома, является очевидным, что если нет тока, текущего через сопротивление
(и, следовательно, через электронную лампу), то не должно быть и падения напряжения на сопротивлении. Если нет падения напряжения
между выводами сопротивлен