Рис. 19.4. Схемы питания экранирующей сетки через понижающий резистор (а) и с помощью делителя (б) Наиболее распространена
подача напряжения на экранирующую сетку через понижающий (гасящий) резистор Rg2 сопротивлением от единиц до сотен килоом
(рис. 19.4; а). В схеме Ug2 0 = Ea - I g2 0 Rg2. (19.17) Если известен ток экранирующей сетки, то сопротивление, необходимое
для получения напряжения Ug2 0, Rg2 = (Ea - Ug2 0) / I g2 0. (19.18) Например, при Еа = 160 В, Ug2 0 = 60 В и I g2 0 = 0,5
мА получим Rg2 = (160-60)/0,5 = 100/0,5 = 200 кОм. Недостаток рассмотренного способа состоит в том, что напряжение Ug2 0
изменяется при изменении режима лампы. Если изменяется напряжение накала, анода или управляющей сетки, то изменится ток I
g2 0. Тогда изменится падение напряжения на Rg2, а следовательно, и напряжение экранирующей сетки. Более высокую стабильность
напряжения экранирующей сетки дает делитель напряжения, состоящий из двух резисторов R1 и R2, соединенных последовательно
(рис. 19.4,6). Через эти резисторы проходит ток делителя Iдел. Напряжение, создаваемое им на резисторе R1 подается на экранирующую
сетку. Схема с делителем менее экономична, так как бесполезно расходуется ток Iдел. Чем больше ток Iдел по сравнению с током
I g2 0, тем стабильнее напряжение Ug2 0, но зато больше потери энергии в самом делителе. Расчет сопротивлений R1 и R2 делают
по формулам R1 = Ug2 0 / Iдел и R2 = (Eа - Ug2 0 ) (I g2 0 + Iдел). (19.19) Например, требуется рассчитать делитель для подачи
напряжения Ug2 0 = 80 В от анодного источника с напряжением Еа = 240 В, если I g2 0 = 1 мА, а ток делителя выбран Iдел =
4 мА. Находим: R1 = 80:4 = 20 кОм; R2 = = 160:5 = 32 кОм. Для уменьшения проходной емкости экранирующую сетку соединяют с
катодом через конденсатор достаточно большой емкости. Сопротивление этого конденсатора должно быть малым. Для токов высокой
частоты достаточна емкость в тысячи или десятки тысяч пикофарад, а при низкой частоте емкость составляет десятые доли микрофарада.
Такой конденсатор практически создает короткое замыкание для переменного тока. Если этого конденсатора нет, то переменный
ток может проходить из цепи управляющей сетки в анодную цепь через емкости Cg2-g1 и Ca-g2 (рис. 19.5). А при наличии конденсатора
переменный ток из сеточной цепи пройдет через емкость Cg2-g1, а далее у него два пути: первый — через емкость Cg2 с очень
малым сопротивлением, второй — через емкость Ca-g2, сопротивление которой велико, а затем через нагрузку, имеющую также большое
сопротивление. Почти весь ток идет по первому пути, а по в