При разогреве лампы указанным выше индукционным способом газопоглотитель испаряется и после охлаждения оседает на стекле
баллона, покрывая его зеркальным слоем (магний) или
коричневато-чер-
ным (барий). Этот слой поглощает газы, которые
могут выделиться из электродов в процессе работы лампы. Размеры баллона лампы зависят от ее мощности. Чтобы температура баллона
не стала недопустимо высокой, увеличивают площадь его поверхности. Наиболее часто применяют стеклянные баллоны, но у керамических
значительно выше термостойкость и механическая прочность. Металлические (стальные) баллоны имеют большую прочность и обеспечивают
хорошее экранирование лампы от внешних электрических и магнитных полей. Но они сильно нагреваются, и это приводит к перегреву
электродов. В последние годы выпуск ламп с металлическими баллонами прекращен. В лампах старого типа электроды укреплены
на стеклянной ножке в виде трубки, сплющенной на одном конце (рис. 15.10, а). В эту ножку впаяны проволочки из металла, имеющего
одинаковый со стеклом температурный коэффициент расширения. Концы выводных проволочек приварены к проводникам, идущим к контактным
штырькам цоколя. Держатели электродов крепятся в слюдяных или керамических
пластинах-изоля-
торах, благодаря чему
фиксируется расстояние между электродами (рис. 15.10, б). У ламп пальчиковой серии и ряда других электроды монтируются на
плоской ножке, представляющей собой утолщенное стеклянное основание баллона. В ножку впаяны проводники (рис. 15.10, в), которые
снаружи выполняют роль контактных штырьков, а внутри лампы являются держателями электродов. Катод прямого накала обычно натягивается
с помощью пружинки (рис. 15.10, г), чтобы он не провисал при удлинении от нагрева. В лампах имеются еще некоторые вспомогательные
детали. К ним относятся