* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
§ 7-4\ Усилители колебаний радио- и промежуточной частоты 253 компенсации. Входная проводимость, вызван ная совместным влиянием времени пролета электронов и индуктивности катодного ввода, равна сумме рассмо тренных π ρ овод и мостей,создаваемых вли янием каждой из этих причин. На рис. 7-34 представлена зависи мость от частоты об щего входного актив ного сопротивления, создаваемого обеими рассмотренными при чинами для различных типов л а м п , применяе мых для усиления ра Рнс. 7-33. Способ умень диочастот. Входная шения влияния индуктив проводимость, вызван ности катодного ввода. ная индуктивностью катодного ввода, не является источником тепло вых шумов, так как она создается обратной связью, а не физическим сопротивлением. Вредное действие активной проводимости, соз даваемой индуктивностью катодного ввода, проявляется в уменьшении коэффициента уси- ными причинами, является результатом влия ния времени пролета электронов. 2. Н а в о д и м ы е ш у м ы . В § 7-2з было показано, что время пролета электронов вызы вает наведение в цепи сетки дробовым анодным током шумовой мощности, которая возрастает прямо пропорционально величине сеточной ак тивной проводимости, вызванной временем про лета. Поскольку сеточная проводимость пропор циональна квадрату частоты, мощность наве денных шумов тоже пропорциональна квадрату частоты. Это явление приводит к тому, что ко эффициент шума усилителей с вакуумными лам пами растет с частотой, что вместе с сеточной проводимостью делает бесполезным использо вание обычных радиоламп на частотах выше ~500 Мгц. 3. В л и я н и е в х о д н о г о сопро т и в л е н и я на в е л и ч и н у макси м а л ь н о г о у с и л е н и я и на ма к с и м а л ь н у ю р а б о ч у ю частоту. Область частот, в которой целесообразно ис пользовать электронную лампу в качестве уси л ител я, огра и и ч и вается высшей частотой, на которой коэффициент усиления мощности снижается до единицы. Поскольку входная а к тивная проводимость лампы возрастает пропор ционально квадрату частоты (вследствие дей ствия времени пролета электронов индуктив ности катодного ввода}, эта проводимость ограничивает область частот, в которой л а м п а способна усиливать мощность. Если элемент междукаскадной связи резонансного усилителя считать идеальным трансформатором, то макси мальное возможное усиление по мощности од ного каскада определяется выражением гг 1> ^?вх^?вых j , 3 Kpгде (7-121) • крутизна лампы, мо; Я. • входное сопротивление каскада, ом; # в ы х — выходное сопротивление каскада, в х OJVl. /00 !ООО Частота, Мгц Рис. 7-34. Зависимость о т частоты в х о д н о г о с о п р о т и в л е ния некоторых типов ламп, о б у с л о в л е н н о г о временем пролета и и н д у к т и в н о с т ь ю к а т о д н о г о в в о д а . ления каскадом располагаемой мощности Хотя эта проводимость не создает шума, ее трудно отделить от «пролетной» проводимости, по этому при расчетах коэффициента шума уси лителя обычно предполагают, что общая активиая проводимость, вызванная обеими указан 4. Р е з о н а н с н ы е явления в лампе на в ы с о к и х частотах. Эквивалентная схема входа лампы, включаю щ а я индуктивность катодного ввода, приведена на рис. 7-32. В этой схеме емкость сетка — катод включена последовательно с индуктив ностью катодного ввода. Область рабочих ча стот лампового усилителя должна быть ниже частоты, на которой возникает последователь ный резонанс C . и L . Д л я лампы 6 А К 5 часто та этого резонанса равна приблизительно 500 Мгц а для 6 А К 7 составляет около 250 Мгц. 7-4и* Типы схем усилителей. Свойства ламповых усилителей зависят от вида приме няемой схемы. Существует три основных раз новидности схем ламповых усилителей: схема с общим катодом, с общей сеткой и с общим анодом (катодный повторитель). 1. У с и л и т е л ь с общим като дом. Схема резонансного усилителя с общим катодом приведена на рис. 7-35. В схеме можно использовать либо триод, либо пентод, у которого э к р а н н а я и защитная сетка должны иметь по высокой частоте потенциал катода. Если между каскадами используется идеальный трансформатор, то максимальное c к k ч