(18.32) Если найдена амплитуда переменной составляющей анодного тока, то легко определить выходное напряжение и выходную
мощность. Иногда лампу удобно представить в виде эквивалентного генератора тока. Всякий генератор ЭДС Е, обладающий внутренним
сопротивлением Ri, можно заменить эквивалентным генератором тока, создающим ток E/ Ri, причем внутреннее сопротивление Ri
следует считать включенным параллельно нагрузке. Эквивалентная схема с заменой лампы генератором тока представлена на рис.
18.12. В ней переменный ток Δia по-прежнему проходит через RН а ток генератора S Δug представляет собой ток короткого
замыкания, т. е. ток в режиме без нагрузки. Действительно, из формулы (18.30) следует, что при RН = 0 изменение тока равно
μ Δug /Ri=S Δug. Докажем справедливость использования схемы с эквивалентным генератором тока. Умножим обе
части равенства (18.29) на RН: RН Δia = S Δug Ri RН / (Ri + RН). (18.33) Рис. 18.12. Эквивалентная схема анодной
цепи для переменной составляющей анодного тока с заменой триода генератором тока Произведение RН на Δia есть напряжение
ΔuR, а правая часть равенства показывает, что ΔuR можно получить, если умножить ток SΔug на общее сопротивление
параллельно соединенных резисторов Ri и RН. Схема с генератором тока особенно удобна в тех случаях, когда нагрузка состоит
из параллельно включенных ветвей. Рассмотрим теперь зависимость коэффициента усиления каскада от параметров лампы и сопротивления
нагрузки. Коэффициент усиления каскада К = ΔuR /Δug. (18.34) В формуле (18.34) изменение напряжения ΔuR является
результатом изменения сеточного напряжения Δug. Иначе говоря, коэффициент К показывает, во сколько раз усиливается переменное
напряжение, поданное на вход лампы. Так как ΔuR = RН Δia, то K = RН Δia / Δug. (18.35) Если в выражение
(18.35) подставить значение Δia из формулы (18.30), а затем сократит