При синусоидальном изменении сеточного напряжения получается синусоидальное изменение анодного тока. Эта эквивалентная схема
широко применяется, хотя она и непригодна в расчетах для постоянного анодного тока. Расчет по формуле (18.30) дает точные
результаты только при работе лампы на линейных участках характеристик, для которых μ и Ri постоянны. На нелинейных участках
характеристик μ и Ri сами являются функциями сеточного напряжения. Если в этом случае в формулу (18.30) подставить средние
для данных участков значения μ и Ri, то расчет будет приближенным. Погрешность тем меньше, чем меньше изменение сеточного
напряжения Δug. Эту формулу применяют и для амплитудных значений: Ima = μUmg/ (Ri + RН). (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 Δu