Итак, если электрический заряд приближается к какому-либо проводнику или удаляется от него, то в этом проводнике появляется
наведенный ток. В электронных лампах функцию индуцирующего отрицательного заряда выполняет поток электронов, т. е. конвекционный
ток. Этот ток всегда возбуждает наведенные токи в проводах, соединенных с электродами лампы. Наведенный ток увеличивается
при увеличении числа и энергии летящих электронов, а также при уменьшении расстояния между ними и данным электродом. Пусть,
например, на анод диода с накаленным катодом подается постоянное напряжение. Тогда от катода к аноду внутри лампы начнет
двигаться поток электронов, который вызовет наведенный ток во внешней части анодной цепи. Таким образом, анодный ток возникает
не в тот момент времени, когда электроны достигают анода, а в момент, когда они начинают удаляться от катода. В статическом
или
квазистатическо-
м режиме, когда tпр << Т, наведенный ток в анодной цепи диода равен конвекционному току.
Это позволяет для данных режимов вообще не вводить понятие «наведенный ток». Но на СВЧ, когда за время пролета электронов
от одного электрода к другому напряжения значительно изменяются, необходимо рассматривать наведенные токи в цепях электродов.
Можно представить себе даже такой случай, когда электроны совершают колебания, например, в промежутке катод — анод, но из-за
своей инерции не попадают на анод. Однако они создают в анодной цепи наведенный ток. С учетом наведенного тока можно лучше
понять преобразование энергии, совершающееся при движении электронов в электрическом поле. Рассмотрим для примера движение
электронов в ускоряющем или тормозя