Вот и подошла к концу история о самодельных вакуумных триодах французского коллеги-энтузиаста, теперь уже почти что старого друга, Клода Пайяра, где мы познакомились, взглянули на исторические аналоги-прототипы его триодов, выяснили, как и чем Клод режет стеклянные заготовки и какими огнями работает [1]; изучили его технологическую мини-печь и аппарат для контактной сварки [2]; полюбовались большой ламповой установкой ТВЧ [3]; восхитились самодельными, как и всё остальное оборудование, вакуумными (и высоковакуумным!) насосами [4]; разобрались с тонкостями конструкции самодельной лампы [5]; и оценили специальные станки и приспособления для стеклодувной работы [6]. Осталось описать процесс изготовления лампы в целом, заострив внимание на оставшихся в тени важных мелочах, в основном в части обработки собранной лампы — откачка, измерения, оригинальный геттер, испытание и снятие характеристик.

Наш источник, как и прежде — в основном известный недлинный кинофильм [7, 8] и кое-какие записки автора, а восстановить некоторые очевидные пробелы в описании, позволяет знакомство с азами электровакуумной технологии.

Итак, в общем, и по порядку:

1. Подготовка электродов

Фото 1.1. Вырезанные ножницами из мягкого нетолстого никеля прямоугольники — развёртки цилиндрического анода сформованы на оправке, контактной сваркой скреплены края и приварена траверса
Фото 1.1. Вырезанные ножницами из мягкого нетолстого никеля прямоугольники — развёртки цилиндрического анода сформованы на оправке, контактной сваркой скреплены края и приварена траверса
Фото 1.2. Цилиндрическая сетка из никелевой проволоки намотана на оправке виток к витку, на оправке же растянута до нужного шага, примотана к траверсе тонкой проволокой
Фото 1.2. Цилиндрическая сетка из никелевой проволоки намотана на оправке виток к витку, на оправке же растянута до нужного шага, примотана к траверсе тонкой проволокой
Фото 1.3. Вольфрамовая нить накала — прямонакальный катод, выровнен подвешиванием куска W проволоки с оттяжкой грузом (и с подогревом пропусканием тока?), концы отмеренных кусочков нити с помощью технологической державки обжаты в небольших никелевых полосках — радиаторах. На фото — нити, подготовленные к монтажу на ножку лампы, остатки державки используются как удобная ручка
Фото 1.3. Вольфрамовая нить накала — прямонакальный катод, выровнен подвешиванием куска W проволоки с оттяжкой грузом (и с подогревом пропусканием тока?), концы отмеренных кусочков нити с помощью технологической державки обжаты в небольших никелевых полосках — радиаторах. На фото — нити, подготовленные к монтажу на ножку лампы, остатки державки используются как удобная ручка

2. Изготовление, сборка ножки

Важное — колба лампы Клода выполнена из стекла платиновой группы [19] — дешёвое, легкоплавкое, склонное к термоударам и растрескиваниям из-за высокого КТР (коэффициента температурного расширения), впаи — из платины или чаще, дешёвого биметалла-заменителя — платинита.

Фото 2.1. Заготовки гребешковой ножки лампы — юбочка выполнена на упрощённом подобии горизонтально заварочного станка (ГЗВ); заготовка отколота в размер термоударом — чиркнув трубку ребром алмазного надфиля, к риске приложена накалённая током нихромовая проволока. Заготовки подвергнуты печному отжигу для снятия внутренних напряжений
Фото 2.1. Заготовки гребешковой ножки лампы — юбочка выполнена на упрощённом подобии горизонтально заварочного станка (ГЗВ); заготовка отколота в размер термоударом — чиркнув трубку ребром алмазного надфиля, к риске приложена накалённая током нихромовая проволока. Заготовки подвергнуты печному отжигу для снятия внутренних напряжений
Фото 2.2. Изготовление приплющенной части на ножке: механизировано вращая заготовку, её свободный конец разогрет в сильном газовоздушном пламени и размягчённое стекло слегка сжато
Фото 2.2. Изготовление приплющенной части на ножке: механизировано вращая заготовку, её свободный конец разогрет в сильном газовоздушном пламени и размягчённое стекло слегка сжато
Фото 2.3. Группа выводов подготовлена к впаиванию в стекло. Каждый вывод трёхзвенный — никель-платинит-никель, нижние (наружные у лампы) части выводов, похоже, сделаны из двух тонких свитых проволочек (для гибкости?). Судя по аккуратным соединениям и цветам побежалости — соединение звеньев выполнено газовой (пропан-кислород, ацетилен-кислород, водород-кислород?) сваркой. Четыре вывода с использованием шаблона приварены контактной сваркой на технологическую траверсу
Фото 2.3. Группа выводов подготовлена к впаиванию в стекло. Каждый вывод трёхзвенный — никель-платинит-никель, нижние (наружные у лампы) части выводов, похоже, сделаны из двух тонких свитых проволочек (для гибкости?). Судя по аккуратным соединениям и цветам побежалости — соединение звеньев выполнено газовой (пропан-кислород, ацетилен-кислород, водород-кислород?) сваркой. Четыре вывода с использованием шаблона приварены контактной сваркой на технологическую траверсу
Фото 2.4. Впаивание проволочных выводов в ножку. Группа проволочек предварительно зафиксирована относительно стекла, деталь расположена вертикально и вращается в станочке. Верхняя часть стекла сильно разогревается и размягчённое стекло с четырёх сторон обжимается специальным инструментом. Вакуумплотный впай получается только на участке с платинитовыми проволочками (красного цвета). Горячую ножку отжигают в печи для снятия (уменьшения) напряжений и проверяют на герметичность избыточным давлением при погружении в воду (пузырьки)
Фото 2.4. Впаивание проволочных выводов в ножку. Группа проволочек предварительно зафиксирована относительно стекла, деталь расположена вертикально и вращается в станочке. Верхняя часть стекла сильно разогревается и размягчённое стекло с четырёх сторон обжимается специальным инструментом. Вакуумплотный впай получается только на участке с платинитовыми проволочками (красного цвета). Горячую ножку отжигают в печи для снятия (уменьшения) напряжений и проверяют на герметичность избыточным давлением при погружении в воду (пузырьки)
Фото 2.5. Установка подготовленных электродов на выводах гребешковой ножки. Соединения контактной сваркой, сборка с применением нескольких державок и приспособления «третья рука»
Фото 2.5. Установка подготовленных электродов на выводах гребешковой ножки. Соединения контактной сваркой, сборка с применением нескольких державок и приспособления «третья рука»
Фото 2.6. Собранную электродную систему Клод очищает от грубых загрязнений в ряде химикатов [9], но без пристрастия — «яркий» катод из чистого вольфрама не столь чувствителен к загрязнениям, как катоды вольфрамовые торированные или оксидные. Он же (W катод), увы, является самым короткоживущим элементом лампы, ограничивающим её невеликий ресурс 
Фото 2.6. Собранную электродную систему Клод очищает от грубых загрязнений в ряде химикатов [9], но без пристрастия — «яркий» катод из чистого вольфрама не столь чувствителен к загрязнениям, как катоды вольфрамовые торированные или оксидные. Он же (W катод), увы, является самым короткоживущим элементом лампы, ограничивающим её невеликий ресурс 

3. Изготовление оболочки лампы — колбы, заварка

Фото 3.1. Колба лампы простой цилиндрической формы, со штенгелем наверху. Для её изготовления кусок трубки перетягивают в середине, разделяя на две части. Тонкостенное утончение Клод вскрывает абразивным колёсиком и оплавляет в сильном пламени до более или менее правильного пробирочного донышка с отверстием и стенкой нормальной толщины. На самодельном мини ГЗВ с оригинальной оснасткой, в донышко впаивается тонкая технологическая трубочка — штенгель
Фото 3.1. Колба лампы простой цилиндрической формы, со штенгелем наверху. Для её изготовления кусок трубки перетягивают в середине, разделяя на две части. Тонкостенное утончение Клод вскрывает абразивным колёсиком и оплавляет в сильном пламени до более или менее правильного пробирочного донышка с отверстием и стенкой нормальной толщины. На самодельном мини ГЗВ с оригинальной оснасткой, в донышко впаивается тонкая технологическая трубочка — штенгель
Фото 3.2. Вставив ножку в сборе в колбу и сильно разогрев место соединения стеклянных деталей, спаивают их края, разровняв шов латунным инструментом. Лампа во время операции непрерывно вращается в шпинделе станочка
Фото 3.2. Вставив ножку в сборе в колбу и сильно разогрев место соединения стеклянных деталей, спаивают их края, разровняв шов латунным инструментом. Лампа во время операции непрерывно вращается в шпинделе станочка

4. Вакуумная обработка

Цель работы — получить в запаянной колбе лампы высокий вакуум, последовательным прогревом всех её частей, удалить впитанные в металлы и стекло газы [10].

Фото 4.1. Этап №1 — вертикальная (!) лампа штенгелем подключена к высоковакуумному молекулярному насосу, поверх лампы — электрическая печь. Цель работы — откачав лампу хотя бы до 10-3 Торр и разогрев стенки баллона до нескольких сотен градусов Цельсия, удалить с поверхности стекла связанную с ним плёнку воды. Процесс продолжается до прекращения активного газовыделения (контролируется по тепловому [11, 12] вакуумметру)
Фото 4.1. Этап №1 — вертикальная (!) лампа штенгелем подключена к высоковакуумному молекулярному насосу, поверх лампы — электрическая печь. Цель работы — откачав лампу хотя бы до 10-3 Торр и разогрев стенки баллона до нескольких сотен градусов Цельсия, удалить с поверхности стекла связанную с ним плёнку воды. Процесс продолжается до прекращения активного газовыделения (контролируется по тепловому [11, 12] вакуумметру)
Фото 4.2. Напялив на откачиваемую лампу индуктор установки ТВЧ, прогреваем (обезгаживаем) самый массивный электрод лампы — анод и частично сетку, их траверсы в высоком вакууме
Фото 4.2. Напялив на откачиваемую лампу индуктор установки ТВЧ, прогреваем (обезгаживаем) самый массивный электрод лампы — анод и частично сетку, их траверсы в высоком вакууме
Фото 4.3. Прогрев никелевого анода ТВЧ до красного каления (~900 ̊ С), лампа в этот момент откачивается, вакуумные насосы работают
Фото 4.3. Прогрев никелевого анода ТВЧ до красного каления (~900 ̊ С), лампа в этот момент откачивается, вакуумные насосы работают
Фото 4.4. Дав ток на нить накала откачиваемой лампы, прогреваем самый горячий её электрод — катод. В лампе высокий вакуум
Фото 4.4. Дав ток на нить накала откачиваемой лампы, прогреваем самый горячий её электрод — катод. В лампе высокий вакуум
Фото 4.5. Отпаиваем обработанную лампу, для чего применим съёмную горелку со встречным пламенем. Разогреваем ей небольшой участок штенгеля, и атмосферное давление довершит остальное. Операция, однако, непростая — даже из небольшого количества раскалённого стекла выделяется столько газа, что он может ухудшить достигнутое с таким трудом разрежение в лампе на несколько порядков! Поэтому штенгель переплавляют не сразу, а в несколько приёмов, дав насосам время удалить выделившиеся пары и газы
Фото 4.5. Отпаиваем обработанную лампу, для чего применим съёмную горелку со встречным пламенем. Разогреваем ей небольшой участок штенгеля, и атмосферное давление довершит остальное. Операция, однако, непростая — даже из небольшого количества раскалённого стекла выделяется столько газа, что он может ухудшить достигнутое с таким трудом разрежение в лампе на несколько порядков! Поэтому штенгель переплавляют не сразу, а в несколько приёмов, дав насосам время удалить выделившиеся пары и газы

5. Цоколь

Фото 5.1. Для удобства дальнейших манипуляций с отпаянной лампой, Клод снабжает их типовыми четырёхштырьковыми цоколями, родом из 20-х годов, их изготовление он освоил в собственной мастерской, сделав пресс-форму
Фото 5.1. Для удобства дальнейших манипуляций с отпаянной лампой, Клод снабжает их типовыми четырёхштырьковыми цоколями, родом из 20-х годов, их изготовление он освоил в собственной мастерской, сделав пресс-форму
Фото 5.2. Штырьки цоколя покупные, ввинчиваются в пластик на короткой резьбе. Стеклянные баллоны ламп для собственных нужд и деликатной эксплуатации, Клод в цоколе практически не закрепляет, а выводы к штырькам присоединяет упрощённо — укладывая мягкие проволочки в резьбу
Фото 5.2. Штырьки цоколя покупные, ввинчиваются в пластик на короткой резьбе. Стеклянные баллоны ламп для собственных нужд и деликатной эксплуатации, Клод в цоколе практически не закрепляет, а выводы к штырькам присоединяет упрощённо — укладывая мягкие проволочки в резьбу

6. Геттирование, измерение внутреннего вакуума

Как бы хорошо ни были очищены и обезгажены материалы колбы и электродов ЭВП, некоторое количество газов будут проникать внутрь прибора и после его герметизации (отпайки) — это натекания через микронеплотности вводов, разогрев стекла при переплавлении штенгеля, нагрев (перегрев) электродов при работе, диффузия газов из атмосферы через стекло. Для борьбы с появляющимися в лампе газами обычно применяют специальный элемент — геттер [13]. В триодах же Клода отдельный геттер отсутствует, однако, в таком качестве используется вольфрамовая нить прямого накала — так же, как в очень ранних исторических прототипах (триода ТМ [17]) заводской выделки (сильно раскалённый вольфрам хорошо распыляется в вакууме, заметно связывая при этом оставшиеся вокруг газы несколькими способами [14]).

Как мы знаем, ионизация молекул газов электронным потоком и горячий вольфрам превращают, например, ионизационный манометрический преобразователь [14, 15] в довольно эффективный высоковакуумный насос. Конструкцией и устройством, такой преобразователь здорово похож на обычный усилительный триод, отсюда становится возможным применить эти эффекты для финальной откачки (геттирования) нашей самодельной лампы и измерения получившегося вакуума [16].  

Фото 6.1. Для реализации процесса Клод собрал небольшую приставку с вынесенным источником питания и измерительным блоком. Так же как и ионные преобразователи, наш триод для геттирования включается навыворот — на управляющую сетку подаётся высокий положительный потенциал, а на анод — небольшой отрицательный. Переключателем приставки можно сменить включение лампы на традиционное и по обратному току сетки оценить глубину получившегося вакуума. Сверху холодной лампы виден сероватый налёт — напылённый вольфрам. Он же осел и внизу — на вводах гребешковой ножки, ухудшая изоляцию
Фото 6.1. Для реализации процесса Клод собрал небольшую приставку с вынесенным источником питания и измерительным блоком. Так же как и ионные преобразователи, наш триод для геттирования включается навыворот — на управляющую сетку подаётся высокий положительный потенциал, а на анод — небольшой отрицательный. Переключателем приставки можно сменить включение лампы на традиционное и по обратному току сетки оценить глубину получившегося вакуума. Сверху холодной лампы виден сероватый налёт — напылённый вольфрам. Он же осел и внизу — на вводах гребешковой ножки, ухудшая изоляцию

7. Характеристики лампы

Фото 7.1. Для снятия семейства анодных характеристик получившегося триода, Клод использует ретрографопостроитель, вкупе с набором регулируемых источников и соединительной коробкой
Фото 7.1. Для снятия семейства анодных характеристик получившегося триода, Клод использует ретрографопостроитель, вкупе с набором регулируемых источников и соединительной коробкой
Фото 7.2. Типовые анодные характеристики самодельного триода (1) с щадящим, пониженным накалом. Они довольно близки к таковым у исторического прототипа — триода ТМ из-за близости размеров электродов. Характеристики 2 демонстрируют зависимость тока насыщения от напряжения накала нити; 3 — семейство характеристик с большим накалом нити, вопрос долговечности лампы и максимально допустимой мощности рассеяния на электродах, остаётся за скобками
Фото 7.2. Типовые анодные характеристики самодельного триода (1) с щадящим, пониженным накалом. Они довольно близки к таковым у исторического прототипа — триода ТМ из-за близости размеров электродов. Характеристики 2 демонстрируют зависимость тока насыщения от напряжения накала нити; 3 — семейство характеристик с большим накалом нити, вопрос долговечности лампы и максимально допустимой мощности рассеяния на электродах, остаётся за скобками

8. Применение изготовленных ламп

Коллега Клод делал свои триоды не только из любви к искусству, но в первую очередь, имея в виду их практическое применение, например, для замены старых однотипных ламп в раритетных приборах, для самодельного радиовещательного и связного радио.

Фото 8.1. Одноламповый приёмник-регенератор и несколько тестовых плат кварцевых генераторов для проверки работоспособности ламп на разных частотах
Фото 8.1. Одноламповый приёмник-регенератор и несколько тестовых плат кварцевых генераторов для проверки работоспособности ламп на разных частотах
Фото 8.2. Телеграфный передатчик на 3.5 МГц с фиксированной кварцем частотой
Фото 8.2. Телеграфный передатчик на 3.5 МГц с фиксированной кварцем частотой
Фото 8.3. Вариант CW передатчика на 3.5 МГц с фиксированной кварцем частотой
Фото 8.3. Вариант CW передатчика на 3.5 МГц с фиксированной кварцем частотой
Фото 8.4. Телеграфный КВ передатчик с внешним генератором плавного диапазона и нейтродинной компенсацией [18]
Фото 8.4. Телеграфный КВ передатчик с внешним генератором плавного диапазона и нейтродинной компенсацией [18]
Фото 8.5. Двухтактный КВ усилитель класса В (внизу) с генератором плавного диапазона 3.5 МГц (вверху)
Фото 8.5. Двухтактный КВ усилитель класса В (внизу) с генератором плавного диапазона 3.5 МГц (вверху)
Фото 8.6. Макет генератора на 50 МГц
Фото 8.6. Макет генератора на 50 МГц
Фото 8.7. Макет генератора на 145 МГц
Фото 8.7. Макет генератора на 145 МГц

9. Итого. В продолжение исторического ряда

Французский триод ТМ 1920-х годов, оказался удачной и живучей конструкцией — звёзд с неба не хватал, однако был лампой универсальной, лаконичной и простой, с высоким вакуумом и стабильными параметрами. Лампа имела множество вариантов и модификаций: шарообразные колбы, горизонтальная электродная система нескольких видов; вертикальная электродная система нескольких видов; компактные цилиндрические колбы; применение геттеров — вольфрам, фосфор, магний, барий; эффективные нити из торированного вольфрама; оксидные катоды нескольких видов; добавочные сетки. Ко всему — разные заводы и страны, разное оформление, словом, лампа примечательная и значимая.

Фото 9.1. Несколько разных вариантов триода ТМ и его наследников, в конце, по праву — современный триод Клода 
Фото 9.1. Несколько разных вариантов триода ТМ и его наследников, в конце, по праву — современный триод Клода 

Самодельный триод Клода — не лучший из известных исторических вариантов, имеет, однако, и громадный плюс — сравнительная простота изготовления (добавим — изготовления, силами не завода, но одного человека!).

Внимательный и осведомлённый скептик, конечно, заметит, что некоторые операции выполнены упрощённо или не вполне по канонам, а процесс изготовления далеко не оптимален; мы же не станем ворчать, но просто восхитимся работой целеустремлённого энтузиаста и от души мысленно пожмём ему руку.

10. Дополнительные материалы

  1. Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 1. Знакомство, общие положения.

  2. Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 2. Печь, сварка, химия.

  3. Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 3. Установка ТВЧ.

  4. Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 4. Вакуумные насосы.

  5. Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 5. Конструкция лампы.

  6. Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 6. Приспособления, оснастка.

  7. Видео You Tube.

  8. Видео RUTUBE.

  9. Электровакуумная химия в домашней мастерской. Очистка, обезжиривание металлов.

  10. Электровакуумный геттер, газовыделение, газопоглощение в ЭВП.

  11. Несложные ходовые вакуумметры. Часть 1. Манометры сопротивления (Пирани).

  12. Ходовые вакуумметры. Часть 2. Манометры термопарные.

  13. Электровакуумные геттеры. Общие положения, классификация, первые газопоглотители.

  14. Электровакуумные геттеры. Первые металлические газопоглотители.

  15. Ходовые вакуумметры. Часть 3. Манометры ионизационные.

  16. Как измерить вакуум в лампе?

  17. Легендарный вакуумный триод 1920-х — ТМ. История, конструкция, характеристики.

  18. Нейтродин. Забытая радиосхемотехника 1920-х.

  19. Стеклодувное дело. Электровакуумные стёкла, идентификация стекла, экспресс-определение совместимости стёкол.

  20. Тетрод, пентод — зачем триоду дополнительные сетки?

На благо всех разумных существ, Babay Mazay, август, 2026 г.

© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»

Комментарии (7)


  1. dmitrytheman
    28.08.2026 14:34

    вот читаю я этот цикл статей. кустарное, кустарное…это сейчас у нас все на уровень - два или выше и автоматизировано, а тогда вот это “кустарное” было промышленное…

    жду серию статей про кустарные полупроводники. “кошачий ус” не считается.

    автору статей, спасибо огрмное, за освещение темы! автору изготовления, ну я хз, преклоняюсь, как ещё выразить восхищение?..


    1. BabayMazay Автор
      28.08.2026 14:34

      Да, дядька многогранный, чего уж там, однако, его работа наглядно показывает, в том числе и доступность такого рода наукоёмких забав, и даже в одну каску -- настойчиво и целеустремлённо, маленькими шажочками. Но нужно понимать, что дело это не на одни выходные, наш Клод, если я ничего не путаю, изучал, собирал и делал свою лабораторию не один год -- в душе такого экспериментатора должен гореть ровный неугасимый огонь.

      Самодельные полупроводники рассматривать не планирую -- не моя тема, извините, хотя краем глаза такие примеры видел и приценил. Но они трогают ум, но не сердце, а к самодельным лампам я подбираюсь и сам, а разные стороны электровакуумного дела изучаю вместе с вами.


      1. dmitrytheman
        28.08.2026 14:34

        и собирал не один год, и сколько граблей нашел по дороге, и вообще нишевое. но смог


  1. Astroscope
    28.08.2026 14:34

    Как радиолюбитель, я особенно проникся упомянутыми передатчиками с аксессуарами (VFO), усилителями мощности и VHF генераторами, которые для таких ламп это ну очень высокие частоты. Собственно, историческое название частот выше примерно 30MHz - UHF. Как и коаксиальный разъем, пригодный для этих частот. Это позже диапазон метровых волн получил современное название VHF, а термин UHF "переехал" на дециметровый диапазон, с развитием технологии появилась возможность создавать эффективные лампы на эти диапазоны и выше - апогеем освоения сверхвысоких частот стали TWT, вышедшие из употребления под натиском полупроводников относительно недавно. Тем субъективно ценнее вот это вот ретро, воссозданное кустарными методами, примерно повторяющими путь тогдашней, только начинавшейся индустрии.


    1. BabayMazay Автор
      28.08.2026 14:34

      Да, меня эти практические применения тоже очень впечатлили -- электровакуумное дело и само по себе интересная область бытия, но его практическое применение, да ещё и такое большое, воодушевляет. На ум невольно приходит телескопостроение своими руками -- где-то родственное занятие -- любители месяцами, с непостижимым тщанием и аккуратностью шкрябают свои стёкла, а в итоге получают возможность посмотреть на Луну.

      К слову, о частотных свойствах самодельного триода -- очевидно, что в нижних любительских КВ диапазонах триоды работают удовлетворительно, плюс -- всегда есть возможность нейтродинной компенсации. Макеты ВЧ генераторов на платке Клод собирал на лампе без цоколя и с укороченными выводами от баллона. При необходимости, можно довольно легко, не меняя существенно уже освоенную конструкцию лампы, заметно улучшить её частотные свойства -- вынеся вывод анода или управляющей сетки на верх баллона (уменьшив входную, миллеровскую ёмкость). Вывод делается вверх, проходит через штенгель и автоматически впаивается в стекло при отпайке с откачного поста.


      1. Astroscope
        28.08.2026 14:34

        На ум невольно приходит телескопостроение своими руками -- где-то родственное занятие -- любители месяцами, с непостижимым тщанием и аккуратностью шкрябают свои стёкла, а в итоге получают возможность посмотреть на Луну.

        Да. Как любитель (и пользователь) телескопов ответственно, хотя и без гордости заявляю: я бы не осилил.

        очевидно, что в нижних любительских КВ диапазонах триоды работают удовлетворительно

        Совершенно верно. Более того, первые относительно высокочастотные (VHF and up) лампы - тоже триоды, но там не только уже межэлектродная емкость имеет значение, но и время пролета, поэтому дополнительные сетки, как в пентодах или даже более поздних лучевых тетродах, просто недостаточно места разместить между максимально сближенными катодом и анодом, и так разделенным первой (единственной) сеткой. И еще добавлю, что в реальных конструкциях усилителей часто фабричные тетроды и пентоды включаются по триодной схеме, с заземленными сетками и раскачкой в катод, то есть достигаемая пентодами и в меньшей мере лучевыми тетродами высокая крутизна характеристики не используется для получения высокого усиления отдельного (часто единственного) выходного каскада, зато раскачка током имеет преимущество утилизации мощности драйвера или предыдущих каскадов усиления, иначе обычно бессмысленно рассеиваемой на нагрузочном резисторе, тем более что относительно невысокий импеданс катода позволяет легче согласовать вход такого каскада с индустриальным стандартом в 50 Ом или смириться с приемлемым рассогласованием, тогда как импеданс первой сетки обычно значимо выше и, повторюсь, в усилителях малой мощности (ну, скажем, до киловатта) драйвер часто просто нагружен на резистор. Зато согласование нагрузочным резистором почти идеальное, да.

        При необходимости, можно довольно легко, не меняя существенно уже освоенную конструкцию лампы, заметно улучшить её частотные свойства -- вынеся вывод анода или управляющей сетки на верх баллона (уменьшив входную, миллеровскую ёмкость).

        Это решение массово используется в фабричных лампах, обычно вверх выносится вывод анода, что в стеклянных, что в металлокерамических. В некоторых комбинированных лампах анодов два (да хоть ГУ-29), а иногда одновременно с анодом вверх выводится третья сетка (ГУ-81М), отсюда жаргонное радиолюбительское "усилитель на двух рогатых" - это как раз про картофелеводов и ГУ-81М. Тем более что начиная с какой-то мощности аноду требуется принудительное охлаждение, сначала воздухом, а бывает что и водой, поэтому анод превращается в довольно массивную деталь с достаточно высокой теплопроводностью, чтобы вынести и сбросить излишки тепла за пределы баллона.

        Вывод делается вверх, проходит через штенгель и автоматически впаивается в стекло при отпайке с откачного поста.

        К сожалению, могу комментировать только с отсылкой к вашим же статьям, из которых я узнал про стеклодувное дело, наверное, больше, чем изо всех прочих источников вместе взятых. Пожалуйста воспримите это как комплимент и высочайшую оценку ваших трудов.


        1. BabayMazay Автор
          28.08.2026 14:34

          Моё самомнение передаёт Вам спасибо, приятно чёрт побери! : ) Ещё приятней, оказалось обнаружить здесь и в целом немало коллег по интересам и развлечениям, пусть пока эти исследования более умозрительные, чем практические.

          В Вас чувствуется эксперт, в том числе и по КВ схемотехнике, собственно, такими мне и представляются правильные коротковолновики. Буду знать к кому обращаться за консультациями такого рода! Вы отлично прояснили хороший вопрос насчёт применения в передатчиках мощных триодов, спасибо!

          Ах да, насчёт верхних выводов -- как раз под рукой оказалась картинка из следующей статьи о цоколях и выводах для своих потенциальных ламп.

          1920-е, радиочастотные лампы -- французский "рогатый" ТМ, британский (кажется) тетрод и немецкий триод. Так сказать, меры по разделению анодной и сеточной цепи, достигшей апогея в немецком варианте -- этот прибор вообще подразумевал установку колбой в металлическую перегородку, чтобы внешний экран являлся продолжением внутреннего. Радисты-пользователи, однако, сказали "найн" -- шибко неудобно!
          1920-е, радиочастотные лампы -- французский "рогатый" ТМ, британский (кажется) тетрод и немецкий триод. Так сказать, меры по разделению анодной и сеточной цепи, достигшей апогея в немецком варианте -- этот прибор вообще подразумевал установку колбой в металлическую перегородку, чтобы внешний экран являлся продолжением внутреннего. Радисты-пользователи, однако, сказали "найн" -- шибко неудобно!