Вообще, с этой целью придуманы характериографы - и нагляднее, но самое главное - лампа подвергается только импульсному,
кратковременному стрессу, и тогда это возможно с заходом за пределы статических режимов.
P.S. Из количества обсуждений в сети вокруг 2-й сетки видно, что многие до конца не уяснили механизмов ее работы. 2я-сетка представляет из себя "ПОЛЕ", если анод - "ПЛОЩАДЬ". Заход напряжения 2й-сетки выше анодного - не просто возможен, а очень даже часто наблюдается, и нет никакой прямой корреляции. ПОЛЕ, создаваемое 2-й сеткой - ускоряет электроны, но не задерживает их - они, под воздействием приобретенного момента пролетают сетку и устремляются к аноду. Напряженность этого поля определяется не только напряжением, но еще и в значительной мере - конструктивом сетки. Вот анод и становится их пристанищем - течет анодный ток. Конечно, некоторая часть электронов, составляющих катодный ток - напрямую врезется в витки 2-й сетки, создавая таким образом ток 2-й сетки. Пропорция определяется площадью витков сетки, перекрывающих "обзор" анода, а она пренебрежимо мала по отношению к площади анода. Поэтому, кстати, лампы с рамочной конструкцией 2-й сетки (ее правильнее было бы назвать ускоряющим электродом) демонстрируют очень низкие токи потребления по 2-м сеткам.
Из непонимания этого принципа следует также очень распространенное заблуждение об ограничении максимального анодного напряжения пентода(тетрода) в триодном включении - мол нельзя(нежелательно) превышать напряжение на 2-й сетке. Ограничение макс. напряжения 2-й сетки актуально ТОЛЬКО для пентодного режима, и продиктовано способностью 1-й сетки управляться с растущим током анода именно в пентодном включении - со статической разгонной характеристикой 2-й сетки. Поэтому, как некоторые правильно понимают - ограничивается триодный режим пентода именно МОЩНОСТЬЮ рассеяния
