Влияние сетки и анода на анодный ток характеризуется важнейшим параметром триода — коэффициентом усиления μ. Коэффициент
усиления показывает, во сколько раз напряжение сетки действует на анодный ток сильнее, чем напряжение анода. Если триод имеет
μ = 10, это значит, что сетка действует в 10 раз сильнее, чем анод. Чем гуще сетка, тем больше значение μ. При
данной густоте сетки коэффициент μ имеет наибольшее значение, когда сетка занимает некоторое среднее положение между
катодом и анодом. В современных триодах коэффициент μ равен единицам или десяткам. Иногда вместо коэффициента усиления
μ пользуются обратной величиной — проницаемостью D: D = 1/ μ. (17.1) Очевидно, что D < 1. Проницаемость показывает,
какой доле действия сетки на катодный ток эквивалентно действие анода. Если, например, μ = 10, то D = 0,1. Это значит,
что действие анода на катодный ток равноценно десятой доле действия сетки, т. е. влияние анода в 10 раз слабее. Термин «проницаемость»
введен немецким ученым Г. Г. Баркгаузеном, внесшим большой вклад в теорию электронных ламп, и подчеркивает роль экранирующего
действия сетки. Можно сказать, что проницаемость характеризует «пропускную способность» сетки для электрического поля анода.
Чем реже сетка, тем легче через нее проникает от анода к катоду электрическое поле и тем больше значение D. Зато коэффициент
μ соответственно уменьшается. Не следует считать проницаемость «пропускной способностью» сетки для электронного потока.
Это грубая ошибка. При отрицательном напряжении сетки в пространстве сетка — катод отрицательный заряд сетки создает тормозящее
поле, которое
противодействуе-
т ускоряющему полю, проникающему от анода. Потенциальный барьер у катода повышается,
и катодный ток уменьшается. При некотором отрицательном сеточном напряжении ток уменьшается до нуля, т. е. лампа «запирается».
Такое напряжение сетки называют запирающим (ugзап). Все электр