Отсюда следует, что
физико-химическ-
ие свойства самого катода и соответствующие процессы, происходящие на нем, могут
значительно повлиять на уровень собственных шумов лампы. В инженерной практике достаточно часто используются упрощенные выражения,
которые применяются, например, для расчета шумов в области высоких частот. В частности, для случая лампового триода подобное
выражение выглядит следующим образом: Из этого выражения следует, что белый
(широкополосный-
) шум, генерируемый
в лампе, будет эквивалентен тепловому (белому) шуму, который генерируется в идеальном резисторе req , стоящему на входе данной
лампы. В рассматриваемом случае крутизна используемого триода gm ≈ 5,3 мД/В, следовательно, величина эквивалентного
шумящего сопротивления составит примерно 470 Ом. Если воспользоваться выражением υn = l,86-10~8UR, то значение напряжения
входного шума, генерируемого лампой, составит примерно 400 нВ, что значительно превысит значение 43 нВ, определяемого входным
относительным шумом, генерируемым резистором анодной нагрузки (как оно и должно быть для правильно рассчитанной схемы). Таким
образом, отпадает необходимость суммирования мощностей шумов лампы и анодного нагрузочного резистора. В случае пентода соответствующие
выражения имеют вид: Применение данного уравнения в случае применения малошумящего пентода типа EF86, работающего при значениях
анодного Iа= 1,25 мА и экранного Ig2 = 0,3 мА токов, дает величину эквивалентного сопротивления 3,9 кОм и значение напряжения
шума (при ширине полосы пропускания 20 кГц), равное 1,2 мкВ. Однако, измерения, выполненные в усилителях компании Маллорд
(Mullard), дали значение напряжения шума 2 мкВ в полосе пропускания 25 Гц — 10 кГц при точно таких же параметрах статического
режима, что соответствовало напряжению шума 2,8 мкВ для полосы пропускания 20 кГц. Проблема Фликкер-шумов Вышеприведенные
уравнения, позволяющие определять параметры шума, на практике в диапазоне звуковых частот имеют весьма ограниченное применение,
потому что в них совершенно не учитывается шум, называемый l/f шум, или фликкер-шум (шум мерцания). Интенсивность фликкер-шумов
падает с ростом частоты. Такие шумы часто возникают в катодах ламп, а также в
полупроводников-
ых приборах (транзисторах).
Тем не менее, вычисления подтверждают, что пентоды имеют более высокий уровень шума по сравнению с триодами и что необходимо
стремиться максимально увеличивать значение крутизны лампы gm. К сожалению, не существует методики расчета уровня фликкер-шума
для лампы, так как этот параметр в значительной мере определяется конкретным типом лампы и вариантами ее конструктивного
исполнения (особенно катодного узла), хотя отмечается, что уровень шумов находится в прямой зависимости от уровня теплового
шума для данной лампы. Лампы, имеющие чисто вольфрамовые катоды, не генерир