Równanie to okreela wielkosc wspólczynnika wzmocnienia V. Poniewaz wspólczynnik iii rózni sie niewiele od jednosci, wiec wspólczynnik wzmoc- 10 nienia w znacznym stopniu zalezy od wielkosci d.Przez dodanie polaczenia oporników 3 14 wedlug wynalazku, które w ponizszym równaniu na wspól¬ czynnik wzmocnienia oznaczone jest przez Rp, rów¬ nanie to przyjmie nastepujaca postac: 15 v= ur SRa ~~ Ra 2(l-ulUr)+SRaD2[l-ur(l+(3)]— X 20 u} SRa x Rk+Rp^_ar~^M" Rp U+D2 Rk+Rp J wzmocnienia wszystkie znane dotychczas tego ro¬ dzaju uklady.Wynalazek zostanie objasniony na podstawie ry¬ sunku. Przyklad uwidoczniony na rysunku przed¬ stawia uklad polaczen stopnia wzmacniacza napie¬ cia pradu stalego, który stosowany jest zwykle w analogowych maszynach liczacych, przy czym uklad wedlug wynalazku uzyskuje sie przez odpo¬ wiednie polaczenie oporników. Równolegle do przestrzeni .anodowo katodowej triody kompensa¬ cyjnej -V -dolaczony jest uklad zlozony ze stalego opornika 3 i szeregowo polaczonego z nim opor- ¦ hdka regulowanego 4. Uklad ten powoduje zwiek¬ szenie sprzezenia zwrotnego miedzy lampa V i lampa 2\ które wytworzone jest automatycznie przez przechiwyt lampy 2', Za pomoca nastawnego opornika 4 mozna regulowac wspólczynnik sprzeze¬ nia zwrotnego, a tym samym wzmocnienie calego stopnia. Jezeli zastosowac jako lampe 1', 1/2 ECC81 a jako lampe 2' 1/2 ECC83 oraz jako opornik 3, 500 kQ, a jako opornik 4, 250 kQ, to za pomoca tego ukladu polaczen latwo mozna uzyskac wspól¬ czynnik wzmocnienia V = 1000. Odnosi sie to do jednego stopnia wzmacniacza (np. stopnia wejscio¬ wego). Podobny uklad mozna zastosowac równiez dla drugiego stopnia wzmacniacza (stopnia konco¬ wego).Jezeli zachodzi koniecznosc wymiany lamp, to na¬ stawny opornik 4 nastawia sie tak, ze wspólczyn¬ nik wzmocnienia pozostaje taki sam jak przed wymiana. W ten sposób zamiast podwójnej lam¬ py 2 i 2' w ukladzie mozna zasitosowac dowolna lampe zlozona, której parametry, w szczególnosci przechwyty, a tym samym wspólczynniki wzmoc¬ nienia p znajduja sie w granicach podanych przez wytwórnie.Wplyw oporników dodanych wedlug wynalazku najlatwiej jest wyjasnic przez porównanie zalezno¬ sci okreslajacych wspólczynnik wzmocnienia dla przypadku, gdy nie ma dolaczonych dodatkowych oporników oraz gdy te oporniki sa dolaczone.Wspólczynnik wzmocnienia okresla sie zaleznoscia iii* • S Ra V= — D2 Ra 2(l-u1ur)+SRaD2[l-ur(l+ó)]—---— 1+1^2 Kk gdzie S oznacza nachylenie charakterystyki lamp 2 wzglednie 2', które mozna przyjac za równe, gdyz ich wielkosci mogace sie róznic miedzy soba maja nieznaczny wplyw na wspólczynnik wzmocnie¬ nia V, D2 oznacza przechwyt lampy 2, D2' — prze- chwyt lampy 2', d — odchylenie przechwytów lamp 2 i 2', iii — wspólczynnik przenoszenia wtór¬ nika katodowego utworzonego przez lampe 1, iii — Z równania tego widac, ze przez zmniejszanie lub zwiekszanie wartosci Rp zmniejsza sie lub powiek¬ sza mianownik i w ten sposób uzyskuje sie zmien¬ nosc wspólczynnika wzmocnienia V. PLThis equation determines the magnitude of the amplification factor V. Since the factor iii differs little from unity, the amplification factor largely depends on the value d. By adding the connection of resistors 3 14 according to the invention, which in the equation below are denoted by the amplification factor is through Rp, the equation will take the following form: 15 v = ur SRa ~~ Ra 2 (l-ulUr) + SRaD2 [l-ur (l + (3)] - X 20 u} SRa x Rk + Rp ^ _ar ~ ^ M "Rp U + D2 Rk + Rp J amplification of all systems of this type known so far. The invention will be explained on the basis of the drawing. The example shown in the figure shows the circuit of the DC voltage amplifier stage connection, which is used is usually found in analog calculating machines, the circuit according to the invention is obtained by an appropriate connection of resistors. Parallel to the anode-cathode space of the compensating triode -V-a circuit consisting of a fixed resistor 3 and a resistance connected in series with it is added. This circuit increases the feedback between the lamp V and the lamp 2, which is created automatically by the intercepting of the lamp 2 '. By means of an adjustable resistor 4, it is possible to adjust the feedback factor, and thus the gain of the entire stage. When used as a 1 ', 1/2 ECC81 lamp, and as a 2' 1/2 ECC83 lamp and as a 3.500 kΩ resistor and as a 4.250 kΩ resistor, the amplification factor V can be easily obtained with this connection system. = 1000. It refers to one amplifier stage (eg input stage). A similar arrangement can also be used for the second amplifier stage (final stage). If it is necessary to replace the lamps, the adjustable resistor 4 is set so that the amplification factor remains the same as before the replacement. In this way, instead of the double lamp 2 and 2 ', any composite lamp can be used in the system, the parameters of which, in particular the interceptions, and therefore the amplification factors p, are within the limits specified by the manufacturer. The effect of the resistors added according to the invention is easiest explain by comparing the dependencies determining the amplification factor for the case where no additional resistors are connected and when these resistors are connected. The amplification factor is defined by the relationship iii * • S Ra V = - D2 Ra 2 (l-u1ur) + SRaD2 [l -ur (l + ó)] —---— 1 + 1 ^ 2 Kk where S denotes the slope of the characteristics of lamps 2 or 2 ', which can be assumed to be equal, because their sizes, which may differ, have a slight influence on the gain factor V, D2 denotes the intercept of the lamp 2, D2 '- the catch of the lamp 2', d - the deviation of the intercepts of the lamps 2 and 2 ', iii - the transmission coefficient of the cathode follower formed by the lamp 1, iii - This equation can be seen from the with decre Increasing or increasing the value of Rp decreases or increases the denominator and thus the gain factor V varies.