Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Полонников Д.Е. Электронные усилители автоматических компенсаторов

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
9.9 Mб
Скачать

3 1 8

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ [ГЛ. VIII

ненсаторов, где важно отсутствие на выходе постоянной составляющей, можно рекомендовать двухтактные схемы рис. 146, 147.

Внастоящее время в усилителях автокомпенсаторов схемы

спитанием через диоды применяются сравнительно редко, однако можно предполагать, что в ближайшее время они получат широкое распространение.

§ 27. Источники питания

Питание усилителей автокомпенсаторов, как правило, про­ изводится от сети переменного тока (частоты 50 гц) через силовой трансформатор с соответствующими выпрямителями. Количество обмоток трансформатора, их параметры, тип и

число выпрямителей

определяется схемой всего

усилителя

и в первую очередь усилителя мощности.

 

Остановимся вначале на некоторых вопросах питания

анодных цепей. В тех

случаях, когда выходной

каскад пи­

тается переменным напряжением, в силовом трансформаторе предусматриваются соответствующие обмотки. Для питания анодных цепей усилителя напряжения в этом случае необхо­

дим маломощный выпрямитель (выпрямленный

ток

порядка

1 -т- 2 ма),

который

целесообразно питать

от

отдельной об­

мотки.

В

качестве

выпрямительных диодов

могут

приме­

няться

любые

элементы,

обеспечивающие

необходимый ток

и напряжение.

Высокий

коэффициент полезного действия и

небольшие габариты обеспечивают в настоящее время герма­ ниевые диоды типа ДГ-Ц27.

Расчет выпрямителя и силового трансформатора произво­ дится общеизвестными методами, поэтому на нем здесь оста­ навливаться не будем. Отметим, что выпрямитель не нуж­ дается в сглаживающем фильтре, роль которого успешно выполняют развязывающие фильтры в анодных цепях усили­ теля напряжения. При двухполупериодном выпрямлении фильтры значительно облегчаются не только потому, что тот же коэф­ фициент фильтрации обеспечивается с меньшими постоян­ ными времени фильтров, но также потому, что допустимы значительно большие пульсации двойной частоты на выходе усилителя, чем пульсации первой гармоники. Последние, как пояснялось выше, не должны превышать зоны нечувстви­ тельности. По этой причине применение однополупериод-

§ 2 7 ]

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

3 1 9

ных выпрямителей в усилителях автокомпенсаторов

нецеле­

сообразно.

 

 

В тех случаях, когда выходной каскад питается постоян­ ным или пульсирующим напряжением, можно использовать

выпрямитель

выходного каскада

для

питания усилителя на­

пряжения.

В

схемах

рис.

145-i—147

усилитель напряжения

питается

от

точек В.

При

этом

неизбежно возникает пара­

зитная связь между выходным каскадом и предшествующими каскадами усилителя за счет внутреннего сопротивления вы­

прямителя R BH.

При большом внутреннем сопротивлении или

при большом

коэффициенте усиления усилителя может воз­

никнуть генерация на низких частотах. Чтобы повысить устойчивость усилителя, необходимо стремиться к уменьше­ нию R Bn. Внутреннее сопротивление складывается из двух составляющих: сопротивления диодов в прямом направлении (в случае ДГ-Ц27 это сопротивление имеет порядок несколь­ ких десятков ом) и полного сопротивления обмотки транс­ форматора. Для уменьшения сопротивления последней надо уменьшать индуктивности рассеяния трансформатора, индук­ цию в сердечнике и активное сопротивление, первичной об­ мотки трансформатора и обмотки выпрямителя, что однако приводит к увеличению габаритов. Иногда удается умень­ шить габариты, имея отдельную обмотку со своим выпрями­ телем для питания усилителя напряжения. В этом случае связь между выходным каскадом и усилителем резко умень­ шается. Однако некоторая связь остается за счет индуктив­ ности рассеяния и активного сопротивления первичной обмотки. Последние обычно весьма малы и могут влиять на устой­ чивость только высокочувствительного многокаскадного уси­ лителя.

В случае фиксированного смещения для питания цепи смещения может использоваться либо отдельный выпрямитель, либо делитель в цепи основного выпрямителя. В последнем случае необходим анализ устойчивости усилителя, особенно, если усилитель многокаскадный.

Цепи накала обычно питаются переменным напряжением от общего трансформатора. Для уменьшения наводок из цепи накала последняя должна быть обязательно заземлена, при­ чем только в одной точке. Как показано в § 12, заземление желательно производить через среднюю точку обмотки пита­ ния. В чувствительных усилителях, особенно при большом

3 2 0

УСИЛИТЕЛИ

МОЩНОСТИ И ИСТОЧНИКИ

ПИТАНИЯ

[ г л .

VIII

входном

сопротивлении,

питание

цепи

накала

первого (а

иногда

и второго) каскада переменным

током частоты

сети

оказывается часто

невозможным,

так как

помехи

из

цепи

накала

превышают

допустимый уровень.

В этом случае со­

гласно методике, приведенной в

§ 12,

определяется допу­

стимый уровень пульсаций

в цепи

накала

первой

лампы

и в

зависимости от его величины используется либо двухполупериодный выпрямитель без фильтра, либо с фильтром. Как

Рис. 165. Схема питания цепи накала высокочув­ ствительного усилителя.

показывает расчет, для уменьшения стоимости и габаритов

выгоднее

применять

фильтр R, С,

а

не L, С.

В качестве

звеньев

фильтра удобно использовать

нити накала ламп по­

следующих каскадов,

как показано

на

рис. 165.

При таком

построении схемы не происходит бесполезной потери мощ­ ности в сопротивлениях фильтра. Цепь накала ближайшей к выпрямителю лампы обычно необходимо шунтировать неболь­ шим сопротивлением R (порядка сотни ом), так как через v/3 протекает не только постоянная, но и переменная состав­ ляющая, что увеличивает напряжение накала Л3 по сравне­ нию с остальными лампами. Зная для первой лампы схемы рис. 165 допустимую величину переменной составляющей UnM, нетрудно оценить требуемую емкость конденсаторов

фильтра. Если Су=

Со, то

 

 

 

 

 

 

 

 

(8.39)

где св0 — круговая

частота сети, R HaK— сопротивление

нити

накала

одной лампы (предполагается, что

лампы

имеют оди­

наковые

R HaK), Еи — постоянное напряжение на

выходе вы­

прямителя, Опм — допустимое напряжение

(пульсации)

двой­

ной частоты в цепи

накала первой лампы.

 

 

 

§ 27J

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

3 2 1

В высокочувствительных усилителях величина конденсато­ ров фильтра нередко достигает 1000-;- 2000 мкф. Конденсато­ ры такой емкости, естественно, могут быть только электроли­ тические. В тех случаях, когда по каким-либо соображениям применение электролитических конденсаторов нежелательно, питание цепи накала можно производить от специального генератора высокой частоты. Частота' генератора должна выбираться значительно выше полосы пропускания усилителя,

Рис. 166. Схема электростатической экранировки усилителя при бсстрансформаторном питании анодных цепей.

так как согласно (4.9) наводка из цепи накала растет с ча­ стотой и может привести к насыщению каких-либо каскадов. Фильтрация цепи питания генератора значительно проще, поскольку ток, потребляемый им от выпрямителя, в несколько десятков раз меньше тока накала.

В последние годы намечается тенденция к уменьшению габаритов усилителей автокомпенсаторов и приборов в це­

лом. Значительную часть

объема усилителя занимает силовой

трансформатор, поэтому

было бы весьма заманчиво перейти

к бестрансформаториому

питанию всего усилителя или хотя

бы анодных цепей. Основное затруднение, возникающее при этом, состоит в том, что вся схема усилителя находится под фазо­ вым напряжением сети относительно земли. Это, с одной стороны, увеличивает наводки, с другой стороны, не допускает непо­ средственного заземления входа усилителя. Однако при со­ блюдении определенной системы экранировки и соответству­ ющей конструкции входного трансформатора такой вид пита­ ния допустим даже в высокочувствительных усилителях. Необходимая система экранировки схематически показана на рис. 166. Первичная обмотка входного трансформатора поме­ щается в экран, который соединяется с внешним заземлен­

3 2 2

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ [ г л . VIII

ным кожухом усилителя. Экран вторичной обмотки должен соединяться с внутренним экраном, в котором находится уси­ литель напряжения. Внутренний экран изолируется от зазем­ ленного кожуха и соединяется с минусовым зажимом источ­ ника питания. При такой системе экранировки удается пол­ ностью избежать помех, вызванных разделением входных цепей. Принцип действия двойной экранировки пояснен в § 12.

Для питания цепи накала часто используют балластное сопротивление, на котором гасится излишек напряжения. При использовании ламп шестивольтовой серии и сети 220 в в

О

Рис. 167. Схема питания цепи накала через балластный конденсатор Cg.

этом случае на сопротивлении рассеивается около 60 вт. Даже применение ламп с повышенным напряжением накала требует мощного балластного сопротивления. Значительно выгоднее применять последовательно с цепью накала ламп

конденсатор

(рис.

167). В случае

шестивольтовых

ламп,

потребляющих

0,3

а,

необходим конденсатор 4 ч - 5

мкф.

Если учесть,

что

на

конденсаторе

не выделяется активная

мощность, то преимущества такого включения очевидны. Бал­ ластный конденсатор имеет примерно такой же объем, как накальный трансформатор или дроссель, но легче и дешевле последних.

В гл. 11 приведена схема усилителя с бестрансформаторным питанием анодных цепей (рис. 8). Объем, занимаемый таким усилителем, примерно в 1,5 раза меньше усилителя с такими же параметрами, но с питанием полностью от сило­ вого трансформатора.

ЛИТЕРАТУРА

1.

А н д е р с

В.,

Б е л о з е р с к и й

С., Электронный потенциометр

 

ЭПП-3. Новости нефтяной техники, Нефтепереработка, вып. 1,

2.

1950.

Т. И., Исследование

физических

процессов в уси­

Б е р л е е в

 

лителях

постоянного

тока и разработка методов примене­

 

ния их для

измерения

физических величин. Кандидатская дис­

 

сертация,

Физический

институт

им. Лебедева

АН СССР, М.,

3.

1954.

 

 

В. М., Динамические преобразователи для изме­

Б о в ш е в е р о в

 

рения электрических

полей и зарядов. Труды

Геофизического

4.

института АН

СССР, сб. статей, № 14, 1952.

 

Б о г д е н к о

А.

Л., Малогабаритный электронный усилитель

 

типа УЭМ-1 для автокомпенсационных систем. Информационно­

 

технический бюллетень, № 3, НИИлаборприбор, М., 1955.

5.

Генерирование электрических колебаний

специальной формы. Сб.

 

переводов под ред. Л. Ю. Блюмберга, ч. II, «Советское радио»,

 

М„ 1951.

 

С.,

Гармонический анализ,

модуляция и шумы. ИЛ,

6. Г о л ь д м а н

7.

М„ 1951.

 

Е.

Н., М е й з с р о в И.

В.,

Электрометрический

Г о ш и ц к а я

 

усилитель типа ЭМУ-2 и ЭМУ-2П. Труды НИИ радиовеща­

 

тельного приема и акустики, вып. V, ОТИ, 1955.

8. Г р а н о в с к и й

В. А., Электрические флюктуации. НКТП СССР,

М, — Л., 1936.

9.Д е н и с о в С., Лабораторный pH-метр с вибропреобразователем.

 

Новости нефтяной техники, Нефтепереработка,

вып.

1,

1954.

10.

Д и л и г е н с к и й

С.

Н.,

К р у г

Е.

К., М и н и н а

О.

М.,

 

П о л о н н и к о в Д.

Е.,

Электронные устройства контроля и

 

регулирования

 

для

комплексной автоматизации производствен­

 

ных процессов. ВИНИТИ, Передовой научно-технический и про­

 

изводственный

 

опыт,

1958.

 

 

 

 

 

11.

Д м и т р и е в

А.

 

В.,

Электрометр

с

пьезокварцевым преобразо­

 

вателем. Кандидатская диссертация, ИАТ АН СССР, М., 1953.

12.

Е р о ф е е в

А.

В.,

Электронные

устройства контроля и регули­

 

рования тепловых процессов. ГЭИ, М., 1955.

 

 

 

13.

И м я н и т о в

И.

М.,

Приборы для

измерения

напряженности

 

электрических полей и их применение. Журнал технич. физики,

 

т. 19, вып. 9,

1949.

 

 

 

 

 

 

 

3 2 4

 

 

 

 

 

л и т е р а т у р а

 

 

 

 

 

14.

К а р а и д е е в

К.

В.,

М й з ю к

Г.

А. ,

Ш т а м б е р г е р

Г. А. ,

 

Автопотенциометр с высоким входным сопротивлением. До­

 

клады конференции по компенсационным методам измерения,

 

ЛПИ, Львов, 1955.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

К о с т к е в и ч

Б.

В.,

Электронные

 

приборы для

измерения и

16.

регулирования температуры. Оборонгиз, 1952.

 

 

 

К р о т к о е

И.

 

Н.,

Чувствительность

электрических измеритель­

 

ных цепей. Электричество, № 10, 1949.

 

 

 

17.

Л е р н е р

А. Я.,

Введение

в теорию

автоматического регулиро­

 

вания. Машгиз, М., 1958.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. М и н и н а

О. М., Привод электронных автоматических компен­

 

саторов.

Кандидатская

 

диссертация,

ИАТ

АН

СССР,

М.,

 

1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. М и н и н а

О. М.,

П о л о н

н и к о в

Д.

Е., Усилитель мощности

 

с питанием анодных цепей переменным током. Автоматика и

20.

телемеханика, т. 17, № 4, 1956.

 

 

 

 

 

 

 

Н е с м е л о е С., Электронный показывающий потенциометр ЭПП-5.

 

Новости

нефтяной

техники,

Нефтепереработка,

вып. 1,

1954.

21. Новые теплоэнергетические

производственные приборы и регуля­

 

торы. Сб. статей под ред. П. П. Кремлевского, Машгиз, М. — Л„

 

1953.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

П о л о н н и к о в

Д. Е., Новые схемы фазочувствительных

элек­

 

тронных

усилителей. Сб. работ

по автоматике и телемеханике,

 

Труды второй и третьей научно-технических конференций моло­

 

дых специалистов

ИАТ АН СССР,

под ред. Я. 3. Цыпкина,

 

изд. АН СССР, М., 1956.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. П о л о н н и к о в

Д.

Е.,

О

построении

входных

цепей электрон­

 

ных усилителей автокомпенсаторов. Автоматика и телемеха­

 

ника, т. 18, №

10,

1957.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

П о л о н н и к о в

Д. Е., Автоматическая компенсация дрейфа нуля

 

в электрометрических усилителях. Автоматика и телемеханика,

 

т. 19, № 7, 1958.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

П о л о н н и к о в

Д. Е., Входные

устройства электронных усили­

 

телей автоматических компенсаторов. Кандидатская диссерта­

26.

ция, ИАТ АН СССР, М„ 1956.

 

 

 

 

 

 

 

Р е м н е в

В., Электронный pH-метр с динамическим конденсато­

 

ром. Новости нефтяной техники, Нефтепереработка, вып. 1,

 

1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Р е ш е т н и к о в

Е. М., Теория и расчет фазочувствительных

 

усилителей-выпрямителей. Гос. изд-во оборонной пром., М., 1956.

28. Р и з к и н

А. А., Основы

теории

усилительных

схем. ГЭИ, М.,

 

1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Р о з е н б л а т

М. А.,

Магнитные

усилители. «Советское радио»,

 

М„ 1956.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

С е м е н к о в и ч

А. А., Исследование электронного

преобразова­

 

теля-усилителя постоянных токов малых величин в устройствах

 

автоматики. Кандидатская диссертация, ЛЭТИ им. В. И. Улья­

 

нова, 1948.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. С е м е н о в

А.

С.,

Методика

расчета

электронных усилителей

 

мощности, используемых в устройствах электроавтоматики.

 

Кандидатская

диссертация, М.,

1950.

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

3 2 5

i 32.

С о к о л о в А.

А.,

Электронные усилители постоянного тока'.

(

Электричество, № 10, 1949.

 

 

33.

Т ем и и к о в Ф. Е., Автоматические измерительные компенсаторы.

 

Автоматика

и телемеханика, Сб. статей под

ред. Г. М. Жда­

 

нова, ГЭИ, М„ 1948.

 

 

34.

Ф е л ь д б а у м

А. А., Электрические системы

автоматического

 

регулирования. Оборонгиз, 1954.

 

35.

Ц ы к и н Г. С., Трансформаторы

низкой частоты. Связьиздат, М.,

36.

1950.

Электрический

самопишущий прибор для записи

Ч а м а н В. С.,

 

малых перемещений при помощи индуктивного датчика. Станки

 

и инструменты, № 10, 1954.

 

 

37.

Ш и н т е л ь м е й с т е р И., Электронная лампа

как прибор для

 

физических

измерений. Под ред. и с добавлениями Е. Я. Пум-

 

пер, Гостехиздат,

М. — Л., 1949.

 

38.Ш е в ц о в Г. А., Анализ чувствительности и погрешности элек­ тронных измерительных усилителей. Кандидатская диссертация,

39.

Львов,

1953.

Э.,

Г р и ш и н Ю.

М.,

З а й ц е в

В.

М.,

К о н ­

Э р г л и с

К.

 

с т а н т и н о в

А. М., Установка для определения и записи

 

амплитудно-фазовых характеристик усилителей и регуляторов.

40.

ФВИНИТИ, передовой опыт, 1958.

 

 

 

 

В r o o m e l l

G.

L., Recent developments in measuring systems

 

for recorders

and

their

application.

Instruments

and measure­

 

ments Transactions, Conference Stockholm, 1952.

 

 

 

41. G o l d b e r g

E.

A.,

Stabilization

of

wide-band direct current

42.

amplifier

for

 

zero

and

gain. RCA

Review, t . 11,

№ 2,

1950.

H a r d у

D.

R.,

A balanced electrometer amplifier. Journ. of Sci-

 

ent. Instr.,

t .

31,

3, 1954.

 

 

 

 

 

43.H e i m a n n R., Elektronische Kompensationsschreiber. Radio und Fernsehen, № 5, 1956.

44.H u t c h e o n I. C., Properties of some D. C. — A. C. chopper cir­

45.

cuits. Proc.

of

the IEE, часть

С, t . 104,

№ 6, 1957.

 

measu­

J a r w o o d

1.,

D. C. amplifiers-methods of

amplifying

and

 

ring

small

D.

C. and potentials. Electronic Eng.,

t .

26,

январь

46.

1954.

 

M. W.,

The measurement of very

small D. C.

Electronic

J e r v i s

 

Eng., t . 26, март, 1954.

High-gain D. C. amplifiers. Proc.

47. К a n d i a n

K.,

Br o wn D. E.,

48.

of the

IEE,

часть II, т. 99, №

70, 1952.

 

 

 

 

L a s h

J.

F.,

A contact-modulated amplifier and some its labora­

 

tory

uses. Science, t . 110, № 7, 1949.

 

 

 

 

49.L i s t o n M. D., High sensitivity D. C. breaker amplifier. Electro­ nics, t . 27, № 1, 1954.

50.M a c a d a m W., T a r p 1 e у R. E., W i 11 i a m s A. I., D. C. amp­

51.

lifier

w ith

reduced

zero offset. Electronics, t .

24,

8 ,

1951.

M a c m i l l a n

R.

A.,

F i e l d

W. G., The photoconverter

a new

52.

electronic

chopper.

Rev. of Scient. Instr., t .

24,

№ 10,

1953.

N i e l s e n S.

O.,

R o s e n b e r g T., A stable and

sensitive

D. C.

 

amplifier

with

high

input

resistance. Journ.

of

Scient. Instr.,

 

t . 31,

11, 1954.

 

 

 

 

 

3 2 6

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 .

N о b 1 е S. W.,

The

design

of

a

practical D. C. amplifier based on

 

the

second

harmonic

type

of

magnetic modulator. Proc. of the

 

1EE, часть II, т. 99, №

70,

1952.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1. P a 1 c v s к у

H., S w a n k

R. К.,

G r e n c h i c R.^ Design of dyna­

 

mic

condenser

electrometer. Rev. of Scicnt. Ins'tr.,

t .

 

18,

№ 5,

 

1947.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

P e l c h o w i t c h

I.,

Zaalberg

 

J.

J.

v a n

Z e 1 s t,

A

wide-band

56.

electrometer

amplifier. Rev. of Scient. Instr., t . 23,

 

2,

 

1952.

P r i n z

D. G, D. C. amplifiers with automatic

zero adjustment and

 

input current compensation. Journ. of Scient. instr.,

t .

24,

Ms 12,

 

1947.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

S c h e r b a t s к о у

S.

A., G i 1 m a r t i n

T. H.,

S w i f t

G.,

The

 

capacitative

commutator.

Rev.

of

Scient.

Instr.,

t .

18,

6 ,

 

1947.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

T h о m a s

D.

G., A simple vibrating condenser electrometer.

59.

Electronic Eng., t . 22, сентябрь 1950.

 

 

Rev.

of

Scient.

W i 1 d h а с к

 

W.

A.,

Recording

potentiometer.

 

Instr., t .

25,

12,

1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

W i l l i a m s

 

A.

I.,

Electronic

 

recorder with

range

and

precision

 

adequate

for

the platinum resistance thermometer. AIEE Trans­

 

action, часть I, t . 71, 1952.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

W i 11 i a m s

A.

I.,

T а г p 1 e у

R. E., С 1 a г к W. R., D. C. amp­

 

lifier

stabilized

for

zero

and

gain. AIEE

Transaction,

часть I,

62.

t . 67,

1948.

 

D. C. to A. C. conversion systems. Electrical Eng.,

W i l l s

W. P.,

 

Ms

1,

январь

1947.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВЕЛИЧИН

Свх —

входная

емкость,

 

 

 

 

Cs

разделительный

конденсатор в цепи сетки,

 

Cag — емкость между

цепью накала и управляющей сеткой,

 

Сп— паразитная емкость,

 

 

 

Сд — средняя

емкость динамического конденсатора,

 

Сш— емкость,

шунтирующая

какую-либо

цепь относительно

 

земли,

 

 

 

 

 

 

Ес — э. д. с.

сигнала,

 

 

 

 

 

Еа0— постоянное напряжение питания анодных цепей,

 

Еа„— напряжение приведения,

 

 

 

Еат. — амплитуда питающего напряжения,

 

 

£ а_ — напряжение пульсаций анодного питания,

 

Egm— амплитуда напряжения на управляющей сетке,

 

Eg0— постоянная составляющая

напряжения

на сетке,

 

Е„_

э. д. с.

источника

помех,

 

 

 

__э д с. • датчика,

 

соответствующая

напряжению

трога-

 

1Ш Я ,

 

 

 

 

 

 

Еш— э. д. с. шумов,

 

 

 

 

 

е — заряд электрона, основание натуральных логарифмов,

 

Е(р) — передаточная функция,

 

 

 

/ 0 —

несущая частота,

частота

преобразования,

 

Д/ — полоса пропускания,

 

 

 

^а»ФФ — эффективная величина анодного тока,

 

 

/ а0 — постоянная составляющая

анодного тока,

 

/__порог чувствительности по току,

/п — паразитный ток,

/ — ток

управляющей сетки,

/ т — ток

трогания,

/ 9 — ток

экранной сетки,

1а __мгновенное значение анодного тока,

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ