Т-157.
Типичный усилительный каскад на триоде. На Р-92;1,2 показана схема типичного усилительного каскада на трехэлектродной лампе. Катод лампы заземлен, то есть подключен к общему проводу, и, значит, любая заземленная точка схемы соединена с катодом через этот общий провод. Так, например, через землю, через общий провод, подключен к катоду «минус» анодной батареи и «плюс» батареи смещения. При этом на сетку относительно земли, то есть относительно катода, подается «минус», а на анод — «плюс». Чтобы переменная составляющая анодного тока не попадала в анодную батарею, что может привести к серьезным неприятностям (Т-200), эту составляющую сразу же после нагрузки через Сф замыкают на землю, а значит, и на катод.Через землю подключен к катоду и второй провод источника сигнала — первый подсоединен прямо к сетке через С
с. Этот конденсатор, кстати, нужен для того, чтобы, с одной стороны, постоянное напряжение Uсм не попадало к источнику сигнала, а с другой стороны, чтобы сам этот источник не соединял сетку по постоянному току с землей.Если бы в анодную цепь усилительного каскада был включен громкоговоритель и «мощная копия» окончательно использовалась в самом этом каскаде, превращаясь в звук, то цепочки R'
нСа вообще не было бы. Она появляется, когда усиленный электрический сигнал передают дальше, чтобы использовать его где-то в другом месте. Резистор R'н как раз и отображает это самое «где-то». К нему через Са подводится переменное напряжение с анода лампы, по Ян идет часть переменной составляющей анодного тока, и именно в R'н выделяется истинная продукция усилительного каскада.Можно считать, что для лампы нагрузкой служат оба резистора — R
н и R'н и от их соотношения зависит, какая часть «мощной копии» останется в данном каскаде, а какая будет передана дальше.На Р-92;4,5 показано, что роль анодной нагрузки могут выполнять катушки индуктивности L
a и колебательный контур LaCa. Важное достоинство этих схем: на нагрузке не теряется постоянное напряжение, как на резисторе (Р-92;3), и в то же время катушка и контур могут представлять достаточно большое сопротивление для переменной составляющей анодного тока. То же достоинство имеет включение нагрузки в анодную цепь через трансформатор.
Р-92
Т-158.
В самых разных схемах встречаются одинаковые схемотехнические решения. Чтобы без страха и трепета разбираться в бесконечном многообразии электронных схем, нужно прежде всего знать некоторые типичные приемы схемотехники, типичные приемы обработки электрических сигналов. Такие, например, как ослабление токов и напряжений с помощью шунтов, гасящих сопротивлений и делителей напряжения. Или разделение постоянных и переменных составляющих сложного тока с помощью фильтров. Или еще такой схемный фокус, как создание разного рода вспомогательных напряжений на резисторах, включенных в цепь постоянного тока.При меры двух последних операций можно увидеть на Р-92;7. Здесь в катодную цепь лампы включен резистор R
к, зашунтированный конденсатором Ск. Емкость этого конденсатора выбирается с таким расчетом, чтобы для переменной составляющей анодного тока его емкостное сопротивление хс (Т-76) было во много раз меньше, чем Rк. В этом случае для переменной составляющей анодного тока Iа_ катод просто заземлен. А вот постоянная составляющая Iа_ через конденсатор, естественно, не пойдет, у нее есть только один путь — через Rк. И, проходя по этому резистору, постоянная составляющая анодного тока создаст на нем постоянное напряжение Uсм, «плюс» которого — вверху, на катоде, а «минус» — внизу, на земле.Напряжение U
см— не что иное, как вспомогательное отрицательное смещение на сетку: «минус» этого напряжения (относительно катода) через Rc подается на сетку и смещает влево рабочую точку на характеристике лампы, избавляет каскад от сеточных токов (Р-90). Удачная полярность напряжения Uсм получается потому, что анодный ток Iа течет от «плюса» к «минусу», от анода к катоду.