ЛБВ малой мощности (до 2 Вт) имеют ток пучка в единицы или десятки миллиампер. Коэффициент усиления у них достигает сотен
тысяч. При средней (до 100 Вт) и большой (до 100 кВт) мощности усиление получается меньше тысячи, а ток пучка — от сотен
миллиампер до единиц ампер. У сверхмощных ЛБВ полезная мощность составляет сотни киловатт. Напряжение питания — от сотен
вольт для маломощных ЛБВ до десятков киловольт и выше — для мощных. КПД у мощных ЛБВ может быть до 40%. Многие ЛБВ используются
в импульсном режиме и могут дать мощность в импульсе 10 МВт и более. Для повышения КПД в ЛБВ применяют торможение электронов
после замедляющей системы. Это достигается тем, что на коллектор подают меньшее постоянное напряжение, чем на замедляющую
систему. Тогда уменьшается мощность, потребляемая от источника питания. Также для повышения КПД применяют группирование по
принципу клистронного. Такие ЛБВ называются твистронами. В них клистронная система создает электронные сгустки, которые далее
попадают в систему, аналогичную ЛБВ. Именно в этой последней получается усиленная выходная мощность. У твистронов КПД доходит
до 50%, а ширина относительной полосы частот может быть до 15%. Выходная мощность в импульсном режиме у некоторых твистронов
составляет десятки мегаватт. Рис. 25.17. Принцип устройства усилительной (а) и генераторной (б) ЛОВ О-типа Принцип работы
ЛБВ послужил основой для создания ламп обратной волны (ЛОВ), которые называли также карсинотронами. Эти лампы в отличие от
ЛБВ используются главным образом для генерации колебаний, но могут работать и в усилительном режиме. В ЛОВ применяются такие
же системы фокусировки и замедляющие системы, как в ЛБВ, но волна и электронный поток движутся навстречу друг другу. На рис.
25.17, а показана схематически (без фокусирующей системы) усилите