Переменное сопротивление — лампа
обладает двумя замечательными свойствами. Во-первых, на изменение потенциала
ее сетки в большинстве случаев не нужно затрачивать мощность. Присоединенный
к сетке лампы источник переменного напряжения создает в цепи сетки только
токи ее заряда и разряда. Эти токи микроскопически малы, и с ними можно не
считаться. Во-вторых, изменения сопротивления лампы на всех частотах, кроме
разве сверхвысоких, мгновенно следуют за изменениями потенциала ее сетки.
Лампа представляет собой переменное сопротивление, изменение величины
которого происходит мгновенно и без затраты мощности. Управляющая сетка лампы
действует как движок переменного сопротивления.
Обратимся к простейшей схеме усилительного каскада. Лампа,
сопротивление нагрузки и источник анодного напряжения соединены
последовательно. Напряжение
источника распределится в цепи согласно закону Ома
пропорционально сопротивлениям ее отдельных участков. Часть напряжения будет
падать на сопротивлении нагрузки, часть — на сопротивлении лампы. При
изменении потенциала сетки сопротивление лампы изменится и в цепи произойдет
соответственное перераспределение напряжений. Если, например, потенциал сетки
вместо отрицательного стал положительным, то сопротивление лампы станет
меньше. В соответствии с этим падение напряжения на анодной нагрузке
возрастет, а на сопротивлении лампы уменьшится. Но сумма этих падений
напряжения в каждый момент остается равной напряжению анодной батареи или
выпрямителя.
При подаче на сетку лампы переменного напряжения,
изменяющегося по любому закону, например по закону синусоиды, будет
происходить точно такое же изменение сопротивления лампы, а следовательно, и
падения напряжения на нем. В силу этого в точности по этому же закону будет
меняться падение напряжения и на сопротивлении анодной нагрузки. Изменяющееся
напряжение на аноде будет, как в зеркале, отражать все изменения напряжения
на сетке лампы. Именно, как в зеркале: когда падение напряжения на лампе
увеличивается, падение напряжения на сопротивлении анодной нагрузки на
столько же уменьшается, и наоборот.
Усилительное действие лампы зависит от того, насколько
сильно изменяется ее сопротивление при повышении или понижении потенциала
сетки на какую-ни- будь определенную величину, т. е. насколько сильно
выражено управляющее действие ее сетки. Чем сильнее будут изменения величины
сопротивления лампы при изменении потенциала cefKH, тем значительнее будут
изменения напряжения на нагрузке, т. е. тем больше будет усиливать схема.
Чем определяется величина изменения сопротивления лампы?
Совершенно очевидно, что она определяется тем, насколько увеличивается или
уменьшается ток, текущий через лампу, при изменении потенциала сетки на 1
вольт. Этот параметр лампы носит название крутизны характе- ристики или
просто крутизны (S). Чем больше крутизна лампы, тем сильнее изменяется ее
сопротивление под воздействием потенциала сетки и тем большее усиление она
может дать. Именно поэтому крутизна является важнейшим параметром лампы.
Таким образом, очень удобно рассматривать усилительную
электронную лампу как переменное сопротивление. Чем больше изменяется
сопротивление лампы при изменении потенциала сетки, тем выше усилительные
способности лампы. Усилительные способности лампы характеризуются главным
образом ее крутизной.
Сопротивление электронной лампы, определяет
величину того тока, который устанавливается в анодной цепи лампы в
статическом режиме ее работы, т. е. при неизменных напряжениях на всех ее
электродах. Его часто называют сопротивлением постоянному току.
Однако сопротивление постоянному току не входит в число
параметров лампы — ее важнейших показателей. В списке параметров всегда
фигурирует внутреннее сопротивление лампы
Что же такое внутреннее сопротивление лампы и чем оно
отличается от ее сопротивления постоянному току?
Во всякой электрической цепи усиление или ослабление тока
по существу представляет собой увеличение или уменьшение числа электронов или
каких-либо других электрических зарядов, проходящих в течение секунды через
поперечное сечение проводника. В обычных проводниках в создании тока
участвуют все заряды, и величина тока зависит лишь от скорости йх движения,
причем скорость этого движения пропорциональна напряжению: чем больше
напряжение, тем выше скорость и тем, следовательно, больше ток. Другими
словами, между величиной напряжения и тока существует линейная зависимость.
|