4.2.15. Электронная лампа.
Рассмотрим триод, работающий на линейном участке характеристики при нулевом сеточном токе. Если через обозначить соответственно анодный и сеточный ток, анодное и сеточное напряжение, крутизну характеристики и внутреннее сопротивление, то, принимая во внимание условие о знаке тока в четырехполюсниках, имеем
Рис. 4.22.
Различные способы соединения триода сводятся к трем схемам четырехполюсников, изображенным на рис. 4.23.
Рис. 4.23.
Если через обозначить сопротивление утечки, то рассмотрение всех трех схем позволяет нам, приняв во внимание уравнения работы триода, написать матрицы этих четырехполюсников или если матрица не определена):
После обзора простых четырехполюсников мы можем перейти к более сложным, пользуясь правилами составления матриц элементарных четырехполюсников, образующих элементы рассматриваемой схемы.
Рис. 4.24.
Пример 1. Т-образная мостовая схема (рис. 4.24, а). Такую схему можно разложить на две элементарные, соединенные параллельно (рис. 4.24, 6, в). Имеем
Отсюда
Пример 2. Четырехполюсник состоит из двух трансформаторов в каскадном соединении (рис. 4.25). Произведение матриц
характеризующих каждый трансформатор, дает матрицу эквивалентного четырехполюсника:
Рис. 4.25.
Отсюда непосредственно можно получить первичное и вторичное сопротивления и коэффициент связи фиктивного трансформатора, эквивалентного двум данным трансформаторам в каскадном соединении:
Пример 3. Рассмотрим усилительную схему на рис. 4.26. Этот четырехполюсник можно разложить на три четырехполюсника, соединенных по цепной схеме, причем центральный состоит из двух четырехполюсников, соединенных параллельно (рис. 4.27).
Рис. 4.26.
Рис. 4.27.
Матрица центрального четырехполюсника будет равна сумме матриц характеризующих четырехполюсник вакуумной лампы и четырехполюсник вида (а). Можно немного упростить расчеты, введя сопротивление утечки в сопротивление