Если анодный ток лампы увеличивается, то катодный ток, протекающий через резистор автосмещения RK, также повышается, делая
потенциал катода более положительным по отношению к сетке, поскольку на катодном резисторе при протекании тока всегда будет
падать определенное напряжение согласно закону Ома. Таким образом, при возрастании анодного тока будет увеличиваться потенциал
катода, а поскольку потенциал сетки постоянный и нулевой, то нулевое сеточное напряжение относительно положительного катодного
оказывается существенно ниже. Это эквивалентно отрицательному запирающему напряжению смещения на сетке, благодаря чему лампа
будет закрываться, и анодный ток снижаться. Таким образом, с ростом тока, падение напряжения на катодном резисторе будет
возрастать, потенциал сетки относительно потенциала катода будет уменьшаться, лампа будет запираться, что приведет к падению
анодного тока. Это значит, что включение катодного резистора приводит к возникновению отрицательной обратной связи по току.
Этот метод автоматического смещения имеет наименьшую
чувствительност-
ь к разбросу между лампами, что делает его
наиболее популярным. Зная величину анодного тока Ia и требуемое напряжение смещения Vск, применяя закон Ома, легко определить
требуемый катодный резистор, поскольку сеточный ток, как правило, отсутствует. Тем не менее, введение сопротивления в цепь
катода усилителя с общим катодом создает отрицательную обратную связь и по переменному току, которая уменьшает коэффициент
усиления, что может быть неприемлемо. Традиционное решение — шунтировать катодный резистор конденсатором большой емкости,
который является коротким замыканием н