Следовательно, изменяется число электронов, преодолевающих этот барьер, т. е. катодный ток. Если напряжение сетки изменяется
в положительную сторону, то барьер понижается, его преодолевает большее число электронов и катодный ток возрастает. А при
изменении сеточного напряжения в отрицательную сторону барьер повышается, его преодолевает меньшее число электронов и катодный
ток уменьшается. Управление током в триоде с помощью сетки аналогично управлению током в биполярном транзисторе. В транзисторе
изменение напряжения на эмиттером переходе вызывает изменение высоты потенциального барьера в этом переходе и в результате
изменяется ток эмиттера. Сетка не только управляет катодным током, но и существенно изменяет действие анода. Для электрического
поля, создаваемого анодным напряжением, сетка является
электростатичес-
ким экраном, т. е. препятствием (при условии,
что сетка соединена с катодом). Большая часть поля анода задерживается сеткой; лишь незначительная часть силовых линий поля
проникает сквозь сетку и достигает потенциального барьера у катода. Таким образом, сетка экранирует катод от анода и ослабляет
действие анода на потенциальный барьер около катода. Говорят, что сетка «задерживает» или «перехватывает» большую часть силовых
линий электрического поля, создаваемого анодом. Чем гуще сетка, т. е. чем больше в ней проводников, чем они толще и чем меньше
просветы между ними, тем меньшая часть силовых линий поля анода проникает сквозь сетку. Кроме того, экранирующее действие
сетки максимально при некотором среднем положении ее между анодом и катодом. В диодах нормальные анодные токи получаются
при анодных напряжениях, равных единицам или двум-трем десяткам вольт. Если же в диод ввести сетку, то при иg = 0 такие же
анодные токи получаются при анодных напряжениях в