Теперь необходимо выбрать способ создания напряжения смещения каскада, что может быть осуществлено несколькими способами:
• с помощью катодного резистора автосмещения; • внешнее сеточное смещение; • катодное смещение с перезаряжаемым аккумулятором;
• катодное смещение с диодом; • катодное смещение с приемником неизменяющегося тока. Автосмещение катодным резистором Очень
часто в усилительных каскадах небольшой мощности напряжение смещения получают установкой резистора в цепь катода. Схема такого
каскада усиления приведена на рис. 4.15. Рис. 4.15 Катодное смещение с использованием резистора При отсутствии тока управляющей
сетки, ее потенциал по постоянному току равен нулю. 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 на