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Brevet d'invention.
Récipient à décharge dans le vide.
S'il faut placer des pièces métalliques à l'intérieur de tubes à vide, ces pièces doivent, comme on le sait, si l'on veut produire un vide invariable particulièrement élevé, être portées à l'incandescence., Cette opération s'effectue par ce qu'on appelle le bombardement d'électrons, à la suite duquel sous l'effet de hautes tensions on peut produire sur les piè- ces métalliques des effets thermiques tellement intenses que les pièces sont portées à l'incandescence, ou bien le système d'électrodes à débarrasser des gaz est placé dans le champ al- ternatif à haute fréquence d'une bobine qui est approchée du tube de l'extérieur.
Si l'intensité et la fréquence du cou- rant parcourant la bobine sont convenables, le champ alterna- tif traversant le système d'électrodes peut induire dans ce dernier des courants de Foucault d'une intensité telle que les pièces métalliques sont chauffées à n'importe quelle tempéra-
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ture désirée. Dans beaucoup de cas, il est avantageux de com- biner les deux procédés.
Lors de l'élimination des gaz par les courants de Foucault, il peut se faire que les différentes pièces métalliques ne soient pas chauffées à la même température. Si par exemple les électrodes d'un système sont disposées l'une dans l'autre, l'électrode qui entoure les autres absorbera le champ alterna- tif et formera écran pour les électrodes placées à l'intérêur.
Avec la disposition usuelle d'un tube à trois électrodes pour les applications de radio-communications, l'anode qui entoure les autres électrodes empêche le champ alternatif d'excitation d'arriver à la grille située plus à l'intérieur. Ceci a pour conséquence qu'il est extrêmement difficile d'amener simulta- nément toutes les électrodes à la température correcte d'éli- mination des gaz. Le chauffage de la grille est particulière- ment difficile vu que cette dernière ne possède qu'une seule ligne d'amenée vers l'extérieur. Comme le filament de chauffa- ge en possède en général deux, il est possible au moyen d'un pont de mettre en court-circuit le circuit de chauffage et de procurer à la force électro-motrice résultant du champ alter- natif d'excitation un trajet fermé pour le courant. Dans ce circuit, l'anode n'agit pas comme écran.
Ce n'est que dans des cas exceptionnels rares que l'on a jusqu'à présent proposé d'autres constructions de la grille, mais à la connaissance des présents inventeurs, on n'a jamais proposé d'utiliser une construction spéciale quelconque des grilles ou d'autres électrodes en vue de la bonne exécution de l'opération de chauffage nécessaire pour l'élimination des gaz.
Dans les cas où le procédé de chauffage au moyen de cou- rants d'induction à haute fréquence (chauffage par courants de Foucault) a été utilisé, on a fait agir les champs à haute fréquence sur les constructions d'électrodes qui existaient, tandis que suivant la présente invention les inconvénients
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actuels sont évités par le fait que grâce au mode particulier de construction des électrodes on a la possibilité d'effectuer efficacement l'opération d'élimination des gaz.
L'idée de la présente invention réside dans le fait que les électrodes désavantagées lors de l'élimination des gaz par courants de Foucault sont placées dans un circuit entourant les électrodes enveloppantes.
Au moyen du choix des dimensions du conducteur de courant à former suivant la présente invention, on a la possibilité de porter l'électrode en question à la température désirée d'éli- mination des gaz.
On peut encore intercaler de différentes manières une élec- trode déterminée dans un semblable circuit à courants de Foucault,
Les dessins représentent à titre d'exemples quelques for- mes de réalisation de l'invention.
Les fig. 1 à 3 montrent schématiquement l'idée de l'in- vention sous trois formes de réalisation différentes.
Les fig. 4,5 et 8 montrent sous une forme plus détaillée des tubes suivant les représentations schématiques des fig. 1, 3 et 2.
Les f ig. 6 et 7 montrent des formes de réalisation spé- ciales des grilles suivant la fig. 1.
Sur ces figures, on a représenté par:
1 l'ampoule de verre d'un tube à électron,
2 l'anode d'un système d'électrodes (système amplificateur),
3 le filament de chauffage,
4 la grille,
5 une seconde grille éventuelle dans le même tube (seu- lement à la fig. 4),
6 et 7 les fils d'amenée pour le filament de chauffage 3,
8 et 9 les fils de support pour l'anode 2 de forme cy- lindrique par exemple (8 désigne le fil d'appui servant en
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même temps de conducteur d'amenée et 9 désigne le fil d'appui servant uniquement de support et se terminant dans le pied en verre 10 de l'ampoule 1 du tube).
11 représente aux fig. 1, 4, 6 et 7 un étrier de court- circuit suivant la présente invention, étrier qui relie ensem- ble les deux extrémités de la grille 4; celle-ci est disposée à l'intérieur de l'anode 2 qui forme un écran par rapport aux courants d'induction. Comme toutefois l'étrier il passe autour de cette anode extérieurement, l'étrier lui-même n'est pas mis l'abri des courants.
12 représente un étrier de court-circuit analogue pour la seconde grille de la fig. 4.
13 et 14 indiquent les liaisons entre les étriers de court- circuit 11 et 12, liaisons qui sortent du tube 1 par le pied écrasé 10 et réalisent par conséquent l'amenée du potentiel de grille correspondant aux grilles 4 et 5, tandis que 15 et 16 représentent des appuis reliés aux grilles 11 et 12; ces appuis sont faits aussi avantageusement en fils métalliques qui ne doivent toutefois pas en général sortir de l'ampoule et se terminent par conséquent, aux fig.4 et 5, dans le pied compri- mé 10.
Aux fig. 3 et 5 il n'y a pas d'étrier de court-circuit proprement dit, mais les conducteurs 13 et 15 qui aboutissent chacun à une extrémité de la grille 4 sont reliés entre eux par un pont conducteur 17.
Par le fait que la grille 4 est réunie à l'étrier de court- circuit 11 pour former un circuit fermé, il peut se former dans ce circuit des courants d'induction qui portent non seule- ment l'étrier de court-circuit 11 mais aussi en particulier la grille 4 à la température nécessaire pour l'élimination des gaz ou pour une autre opération. Dans les cas où l'on emploie des grilles à mailles particulièrement fines, la résistance de la grille 4 par rapport à la résistance de l'étrier 11
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serait toutefois tellement grande que l'on devrait redouter une fusion de la grille. Dans ce cas on.prévoit suivant la fig. 6 le long de la grille un pont de court-circuit spécial 18 qui met en court-circuit entre elles les différentes spires de la grille.
Les courants d'induction se meuvent alors seu- lement par le circuit qui est formé par les étriers il et le pont 18. Le danger de surchauffage de la grille 4 ne se pro- duit pas, par contre la grille est chauffée par conduction de chaleur venant du pont 18. Dans les cas toutefois où ce chauf- fage serait jugé insuffisant et où en particulier les enrou- lements de la grille qui sont éloignés du pont 18 ne sont pas chauffés suffisamment par conduction de chaleur, on peut pré- voir plusieurs ponts de court-circuit analogues, par exemple encore un autre pont 19 du côté opposé, comme on le voit à la fig. 7.
A la fig. 8, les deux conducteurs d'amenée à la grille 4, non seulement 13 mais aussi 15, passent à travers le pied com- primé 10 (comme on l'a représenté schématiquement à la fig. 2) et sont reliés extérieurement par une ligne de jonction 20. dis Cette ligne de jonction joue dans la/position de la fig. 8 le même rôle que le pont 17 des fig. 5 et 3 et que l'étrier de court-circuit des autres figures e aussi l'étrier de court- circuit 12 de la fig. 4: il forme la suite du circuit à uti- liser pour les courants d'induction.
Un semblable étrier de court-circuit 11 par exemple sui- vant la fig. 1 est avantageusement façonné en cercle pour don- ner à la boucle qui prend ainsi naissance une surface-aussi grande que possible. L'étrier de court-circuit est en outre fait en une matière telle et sous une épaisseur telle que les courants de Foucault qui prennent naissance portent la grille à la température d'élimination des gaz. Il sera en général avantageux de faire en métal les étriers 11 et 12 et les liai- sons transversales 17 et 20. Ceci n'est toutefois pas absolu-
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ment indispensable. En certains cas, l'emploi d'un semi- conducteur peut se montrer avantageux.
La bande métallique à appliquer suivant les fig. 2 et 8 pour l'élimination des gaz doit être dimensionnée de façon que les courants de Foucault qui prennent naissance portent la grille et son conducteur d'amenée à la température d'élimina- tion des gaz.
Au lieu de la branche transversale unique 17 aux fig. 3 et 5, on peut en employer plusieurs, de même qu'on peut munir la grille de plus de deux raccords.
Ia présente invention n'est pas limitée à la disposition des électrodes représentée aux figures ni au nombre d'une ou de deux grilles; d'autres électrodes peuvent être chauffées de la même manière.
Résumé.
L'invention concerne:
1.- Un dispositif pour éliminer, au moyen de haute fréquence, les gaz des pièces conductrices se trouvant dans des récipients à vide et disposées à l'intérieur de surfaces métalliquement conductrices agissant comme écrans pour la haute fréquence, ca- ractérisé en ce qu'en dehors des surfaces agissant comme écrans on a prévu des conducteurs qui forment, avec les pièces se trou- vant à l'intérieur de l'écran et destinées à être débarrassées des gaz-, un circuit fermé.
2.- Dispositif pour éliminer, au moyen de haute fréquence, les gaz des pièces conductrices qui se trouvent dans les réci- pients à décharge électrique et qui sont disposées à l'intérieur d'électrodes fermées, par exemple de forme cylindrique, -comme la grille de tubes à électrons- , selon 1, caractérisé en ce que le conducteur situé en dehors du cylindre est complété pour for- mer un circuit germé.
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