
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



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 2.6. 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](https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/upload_files/690/03e/8cc/69003e8cc6175ef3463928eba24f89eb.jpg)
3. Изготовление оболочки лампы — колбы, заварка


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)](https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/upload_files/b27/b39/5bf/b27b395bfa6004b99d22da6d3a4159d7.jpg)




5. Цоколь


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].

7. Характеристики лампы


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 8.4. 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]](https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/upload_files/1e0/2ce/942/1e02ce9429cf97bb0ecc09afcf446ae1.jpg)



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.

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
Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 1. Знакомство, общие положения.
Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 2. Печь, сварка, химия.
Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 3. Установка ТВЧ.
Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 4. Вакуумные насосы.
Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 5. Конструкция лампы.
Кустарные вакуумные триоды Клода Пайяра. Часть 6. Приспособления, оснастка.
Электровакуумная химия в домашней мастерской. Очистка, обезжиривание металлов.
Электровакуумный геттер, газовыделение, газопоглощение в ЭВП.
Несложные ходовые вакуумметры. Часть 1. Манометры сопротивления (Пирани).
Электровакуумные геттеры. Общие положения, классификация, первые газопоглотители.
Электровакуумные геттеры. Первые металлические газопоглотители.
Легендарный вакуумный триод 1920-х — ТМ. История, конструкция, характеристики.
На благо всех разумных существ, Babay Mazay, август, 2026 г.
© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»
Комментарии (7)

Astroscope
28.08.2026 14:34Как 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.

BabayMazay Автор
28.08.2026 14:34Да, 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.

Astroscope
28.08.2026 14:34На 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.

BabayMazay Автор
28.08.2026 14:34Моё 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!
dmitrytheman
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?..
BabayMazay Автор
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.
dmitrytheman
и собирал не один год, и сколько граблей нашел по дороге, и вообще нишевое. но смог