При нагреве нити накала вольфрамового подогревателя ее сопротивление возрастает (этот закон справедлив для всех металлов)
Так как выделяющаяся мощность Р = I2R, то увеличивающееся сопротивление вызывает увеличение выделяющейся мощности в проводнике.
На практике, изменение сопротивления с температурой не столь уж велико и выделяющаяся мощность в большей мере зависит от
второй степени протекающего тока, I2, следовательно,
стабилизированн-
ый по току источник питания имеет более стабильные
температурные характеристики. Схема стабилизатора тока Как и в предыдущем случае, также хотелось бы иметь возможность задавать
для подогревателей ламп режим пониженного
энергопотреблен-
ия, однако, так как для подогревателей ламп затруднено
применение закона Ома (из-за температурного изменения их сопротивления при работе лампы), то невозможно непосредственно рассчитать
необходимую величину тока, несмотря даже на то, что известно напряжение, приложенное к нити накала катода, должно будет составлять
63% от значения номинального рабочего напряжения. Понадобилось выполнить целую серию экспериментов, чтобы установить, что
работа цепи накала при величине тока, составляющего 78% от номинального значения, будет эквивалентна режиму, при котором
к цепи накала лампы с косвенным подогревом приложено 63% номинального значения напряжения. При
последовательно-
м
включении цепей подогревателей ламп полностью исключается вариант параллельного соединения подогревателей отдельных групп
ламп, поэтому требуется один
стабилизированн-
ый источник тока на 300 мА, питающий одну общую цепь накала ламп. Многоцелевой
интегральный стабилизатор 317 серии идеально подходит для этой цели. Только вместо того, чтобы поддерживать постоянным напряжение
1,25 В на части параллельно включенного делителя напряжения, он теперь должен бороться за поддержание величины этого напряжения
на последовательно включенном
токочувствитель-
ном р