
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
252 Радиоприемники Т а б л и ц а Значения AC и величины нешунтированных катодных сопротивлений /? , обходимые для компенсации AC к [гл. 7-7 не 7 Тип лампы Входная ем Изменение емко кость « х о л о д сти п р и п е р е х о д е от «холодной» к ной» л а м п ы C пф «горячей» л а м п е Δ C пф B X F 1 S, мкмо /. к ма R , ОМ K 6АК5 6АН6 6AG5 6СВ6 6j6 6С4 6ВА6 6AU6 где R 2,8 6,8 4,2 4,5 0,8 3,0 2,9 1,2 3,2 2,3 1,8 1,4 0,7 2,5 2,6 5 11 5 6 5 3 4 5 100 000 100 200 300 100 400 200 7,7 10,0 7,2 10,0 8,5 11,8 11,0 10,8 10,2 12,5 9,3 13,0 8,5 11,8 15,2 15,1 63,5 34,2 83,2 49,7 330 205 137 124 — нешунтированная часть катодного сопротивления, ом; AC — приращение емкости лампы, пф, при переходе от «холодного» ре ж и м а к «горячему», т. е. разность между значениями C . выклю ченной лампы и лампы, находя щейся в рабочем состоянии, когда ее крутизна равна S Io - анодный ток в рабочей точке; т к в рабочей точке; IK - катодный 5 — крутизна лампы в рабочей точке, мо (а/в); емкость сетка — катод «холодной» C . к лампы, пф. На высших радиочастотах время пролета электронов между катодом и сеткой составляет значительную часть периода подводимого сиг нала ; при этом наведенный сеточный ток при обретает составляющую, синфазную с сигналом. Эта составляющая я в л я е т с я причиной увели чения активной входной проводимости лампы. Детальное исследование этого явления было проведено Левеллином и другими авторами. Приблизительное выражение для входной про водимости, вызванной в л и я н и е м времени про лета, имеет вид: K C к C 1 И з трех упомянутых индуктивностей наи большее значение имеет индуктивность катод ного ввода, т а к к а к она создает обратную связь. Схема входа с учетом индуктивности катодного ввода приведена на рис. 7-32. Н а п р я ж е н и е , создаваемое на и иду кти вности катодного ввода переменным анодным током, действует в сеточной цепи последовательно с на пряжением входного сиг н а л а . В результате такой обратной связи между анод ной и сеточной цепями через емкость C . протекает со Рис. 7-32 Схема ставляющая тока, синфаз входа лампы с уче ная с входным н а п р я ж е н и е м том индуктивности к а т о д н о г о ввода. сигнала и , что приводит к появлению активной вход ной проводимости. Ее величина приблизительно равна: Gi = Sto L С (7-120) C к с s L К С. К» 1 (7-119) входная проводимость лампы, мо [ом-']; k — постоянная, з а в и с я щ а я от конструк ции л а м п ы ; S — крутизна, мо [а/в]; T — время пролета электронов от ка тода до сетки; f — частота, гц. Обратим внимание на то, что согласно (7-119) входная проводимость возрастает про порционально квадрату частоты. В х о д н а я проводимость, вы з ы в а е м а я и н д у к т и в н о с т ь ю ка т о д н о г о в в о д а . Вводы сетки, катода и анода обладают индуктивностью. На высших частотах эти индуктивности представляют собой заметные реактивные сопротивления. G BX F . В. L l e w e l l y n . Electron inertia effects, Cam bridge University Press, London, 1941* 1 где активная входная проводимость, мо, вызванная и ндуктивностью катод ного ввода; крутизна анодного тока, мо; у г л о в а я частота сигнала, рад/сек; индуктивность катодного ввода, гн; C . — емкость сетка — катод, ф. Выражение (7-120) получено в предполо жении, что реактивное сопротивление индуктив ности L мало по сравнению с реактивным сопротивлением емкости C . и что напряжение на L мало по сравнению с напряжением вход ного сигнала. Типичные величины индуктивности катод ного ввода д л я миниатюрных ламп л е ж а т между 0,01 и 0,02 мкгн. Влияние индуктивности катодного ввода может быть ослаблено при ис пользовании л а м п , имеющих два вывода катода, по схеме рис. 7-33. В этой схеме к одному из выводов катода подключена обычная цепь авто матического смещения R C - Между другим выводом катода и землей включается конденса тор такой емкости, что в цепи L C возникает последовательный резонанс на частоте сигнала. В частности, пентод 6 А К 5 , у которого защитная сетка и катод соединены внутри лампы, имеет два катодных вывода для создания указанной где GT — и— К k C C к k K > k I C B 1