вариант 1. В нем электрон проходит сначала через металлическую трубку, потом через экранирующую сетку, потом через антидинатронную сетку, и только потом попадает на анод. В центре трубки находится электрод. Если потенциал управления равен потенциалу трубки, то электрон летит по прямой. Если же на управляющий электрод подать отрицательное (относительно трубки) напряжение, то электрон отклонится и попадет в стенку трубки, и не попадет на анод.
Перед анодом есть две сетки. Сначала идет экранирующая сетка, которая соединена с трубкой, и нужна, чтобы электрическое поле анода и другой сетки не влияло на движение электронов по трубке. Это позволяет значительно увеличить выходное напряжение, по сравнению вариантом, предложенным в начале треда. Теперь потенциал анода не влияет на движение электронов рядом с управляющим электродом, и не требуется, чтобы потенциал катода был намного ниже выходного потенциала. О том, что на выходе большой отрицательный потенциал, электрон узнает только после прохождения экранирующей сетки, и сразу чувствует большое встречное электрическое поле. Если же потенциал на аноде будет настолько отрицательным, что электрон не сможет до него долететь, то электрон отскочит от него и попадет в трубку.
Под экранирующей сеткой находится антидинатронная сетка. Её потенциал близок к потенциалу катода. Когда электрон попадает в металлический предмет, он может выбить из него вторичные электроны. Или просто отскочить. Антидинатронная сетка нужна для борьбы с такими хитрыми электронами. Она отталкивает как вторичные электроны, влетевшие из анода возвращая их на анод, так и вторичные электроны, вылетевшие из трубки, не давая им на анод попасть. И только у первичных электронов достаточно энергии, чтобы антидинатронную сетку преодолеть.