Рис. 3.15 Анодные характеристики и определение коэффициента усиления пентода Поскольку экранирующая сетка притягивает к себе
электроны, то есть ведет себя как анод, то и внутренне сопротивление вакуумного участка экранирующая сетка — катод достаточно
велико и близко к величине внутреннего сопротивления лампы ra. При вычислении емкости блокировочного конденсатора, создающего
нулевой потенциал экранирующей сетки по отношению к катоду по переменному току, необходимо учитывать это сопротивление. К
сожалению, в справочных параметров пентодов почти никогда не приводятся данные о крутизне, внутреннем коэффициенте усиления
и внутреннем сопротивлении лампы по цепи экранирующей сетки (мс1— с2, gmc2 и гс2), но они могут быть получены из параметров
этого же пентода в триодном включении (когда экранирующая сетка соединена с анодом). В этом случае внутренний коэффициент
усиления по экранирующей сетке: Напомним, что крутизна лампы gm является мерой оценки управляющего влияние входного напряжения
VCK на анодный ток (а крутизна gmc2 соответственно на ток экранирующей сетки). Поскольку максимальное число электронов, покидающих
участок область управляющей сетки — катода, фиксировано, а проницаемость экранирующей сетки и величины положительных потенциалов
на ней и на аноде всего лишь определяет, в какой пропорции ток катода разделяется между анодом и экранирующей сеткой, величины
gmc2 и rc2 можно оценить следующим образом: Для
рассматриваемог-
о примера, используя анодные характеристики пентода
EF86 в триодном включении (!!!), при Va= 108 В, Vc — 1,5 В, га = 14 кОм, находя анодный ток и ток экранирующей сетки, можно
рассчитать величину rc2 ≈ 70 кОм. Это сопротивление 70 кОм, включаемое по переменному току параллельно резистору Rc2
(180 кОм), дает итоговое сопротивление между