Инерция электронов не влияет на работу лампы, на частотах, соответствующих диапазонам метровых и более длинных волн. Действительно,
если период колебаний Т много больше, чем время пролета электронов в лампе tnp, то переменные напряжения на электродах лампы
за это время не успевают значительно измениться. Это наглядно показывают графики на рис. 24.2, изображающие изменение напряжений
на сетке и на аноде некоторой усилительной лампы, когда период колебаний в 40 раз больше времени пролета электрона. Например,
если tnp = 10-9 с, то Т = 40·10-9 с, что соответствует f = 1/(40·10-9) = 25·106 Гц = 25 МГц или длине волны λ = 12 м.
В данном случае можно считать, что пролет электрона от катода к аноду совершается при постоянных напряжениях электродов.
Это означает, что движение электронов происходит по обычным законам без каких-либо новых явлений и анодный ток изменяется
соответственно изменениям сеточного напряжения. Переменная составляющая анодного тока будет совпадать по фазе с переменным
напряжением сетки. Иначе протекают электронные процессы в тех случаях, когда время пролета одного порядка с периодом колебаний.
Режим работы лампы при постоянных напряжениях электродов называется статическим. Если же напряжение хотя бы одного из электродов
меняется, но не с очень высокой частотой, то такой режим называется
квазистатически-
м. И наконец, режим называется
динамическим, если напряжение хотя бы одного электрода изменяется так быстро, что законы статического режима применять нельзя.
На СВЧ лампы работают именно в динамическом режиме. Неприменимость законов статического режима к динамическому объясняется
инерцией электронов. Рис. 24.2. Сравнение времени пролета электронов с периодом колебаний Вместо времени пролета часто пользуются
углом пролета αпр, который связан с временем tпр соотношением αпр = ω tпр, (24.3) где ω — угловая частота
переменного напряжения электродов лампы. Очевидно, что α