Cтраница 2
![]() |
Представление электрической цепи как источника теплового шума в форме генератора ЭДС ( а и в форме генератора тока ( б. [16] |
Такого характера ток принято называть флуктуационным, что значит хаотически отклоняющимся от средней статистической величины. Так как проводник ( или полупроводник) обладает сопротивлением, то флуктуационный ток создает между зажимами проводника флуктуационную ЭДС ( при отсутствии внешнего напряжения), величина которой зависит от термодинамической ( абсолютной) температуры и величины активной составляющей сопротивления проводника г. Флуктуационная ЭДС не является периодической функцией времени и ее составляющие образуют равномерный сплошной спектр, теоретически от fmin0 до / таха, но те составляющие ЭДС, на частотах которых коэффициент усиления очень мал, е представляют интереса. [17]
Первый член показывает умножение флуктуа-ционного тока в соответствии со средним значением коэффициента вторичной эмиссии. В принципе, таким образом, флуктуационпый ток в режиме насыщения может быть больше первичного флуктуационного тока. [18]
Свободные электроны проводников находятся в непрерывном движении; при этом направления и скорости движения их в различные моменты времени различны. В результате этого явления в проводниках возникают слабые, непрерывно изменяющие свои величину и направление токи - шумовые или флуктуационные токи. Они создают между концами проводков небольшие флуктуационные ( шумовые) напряжения. [19]
Из закона Ома следует, что если в электрической цепи нет электродвижущей силы, то ток в ней идти не будет. Дело в том, что флуктуации, связанные с тепловым движением электронов в проводнике, приводят к возникновению флуктуационных токов, так что можно говорить о наличии флук-туационной электродвижущей силы. [20]
Заметную роль играют флуктуации в радиотехнических измерениях. Используя усилители, можно практически любой сигнал, поступивший в радиоизмерительные устройства, сделать достаточно большим. Однако, одновременно усиливаются и флуктуационные токи, напряжения, возникающие в первичной цепи, или, как их обычно в таких случаях называют, электрические илу мы. В основном это шумы двух типов - тепловой и дробовой. [21]
Но если даже представить себе некоторую цепь электрически изолированной от окружающего мира, то и в этом случае в цепи будут течь случайные токи. В системе зарядов токи отсутствуют только в случае, когда система находится в состоянии статистического или теплового равновесия. В действительности же в любой системе обязательно имеют место отклонения от статистического равновесия, а при таких отклонениях ( их называют тепловыми флуктуациями) всегда возникают электрические ( флуктуационные) токи. Благодаря их существованию ток в цепи, в которой действует вполне определенна ji заданная ЭДС, будет отличаться от значения, определяемого ЭДС согласно обобщенному закону Ома: на это значение тока будет накладываться флуктуационный ток, возникающий вследствие тепловых флуктуации. [22]
Фактическая чувствительность аппаратуры хуже отмеченной на четыре порядка и составляет около 0 6 - 10 - 10 А. Задача повышения чувствительности успешно решается с помощью фотоэлектрических усилителей-приставок, в которых флуктуационный ток составляет около 10 - 12 А. [23]