<Desc/Clms Page number 1>
EMI1.1
Cl'I gIk AUX ST LZ
EMI1.2
La'présente invention Vise lea circuits d'alimentation des appareils
EMI1.3
électriques, gt plus particulièrement les circuits totumissont le courant à des appareils comportant des tubes à décharge électronique, tels que les réoepteura de TOB"1*0 appareils dont les circuits exigent, ainsi qu'on le sait, défféren- tes tensions qu'on doit de préférence obtenir à partir d'vue mue source.
Les moyopa d'alimentation usuels des appareils de ce genre comportent mn redresseur et un filtre, et généralement la réalatmoe en jeu compromet la régulation des
EMI1.4
appareils*
<Desc/Clms Page number 2>
Pour des circuits fonctionnant à charge constante, les appareils de ce type sont satisfaisants, mais si la charge varie, la okute de potentiel, dans la résistance des appareils, affecte gravement les tensions fournies aux divers circuits, et il en résulte souvent un mauvais fonctionnement des appa- reils,
particulièrement dans le cas où certains des circuits de charge et des circuits de commande sont sensibles aux variations de tension*
La présente invention a pour objet d'assurer des moyens perfection- nés rendant possible une charge variable à partir d'une source d'énergie de réglage de tension relativement mauvais, sans affecter le fonctionnement des autres circuits de charge et des circuits de commande*
On comprendra, mieux les caractéristiques nouvelles et les avantages de l'invention en se référant à la description suivante et au dessin qui l'ac- compagnes, donné simplement à titre d'exemple et sans aucune limitation,
et dans lequel on a représenté un schéma de connexions du circuit principal de charge et des circuits de commande d'un récepteur de T.S.F pourvu de circuits d'ali- mentation de courent et de tension de commande conformes à l'invention.
7 et 8 désignent les bornes positives et négative d'alimentation reliées aux bornes 9 d'une source d'alimentation à haute tension, telle qu'un redresseur (non représenté), par l'intermédiaire de bobines de choc 10 pouvant servir de la bobine d'excitation à un haut-parleur ou à plusieurs haut-parleurs à bobine mobile et de condensateurs en dérivation 11 constituant le filtre pass- bas ordinaire* Les bornes 7 et 8 peuvent être considérées comme représentant toute source appropriée d'énergie à tension convenable,, offrant une régulation mauvaise-
Suivant l'invention, un diviseur de tension comporte la résistance 12 branchée en dérivation aux bornes7 et 8,
les parties de cette résistance étant reliées aux circuits de charge et de commande des divers dispositifs à décharge représentés, dans le cas considéré, par 13, 14. et 15, qui sont des tubes à cathode chauffée et à grille. La résistance 12 peut être constituée soit par une résistance unique, soit par un ensemble d'éléments de résistance montés en série*
Le tube 13 est soumis à une charge relativement élevée, et son cir- cuit de plaque 16 et son conducteur de retour de cathode 17 sont reliée directe- ment aux borne$ d'alimentation (le conducteur 17 étant branché à un fil négatif
<Desc/Clms Page number 3>
18 allant à la borne 8, de telle façon qu'il prend directement le courant de charge ou d'enode sur le réseau)
- La tension est appliquée au circuit de grille 19 du tube 13, par l'intermédiaire du retour série de plaque à résistance de
EMI3.1
polarisation indiqué fil 20à 21 est une résistance à prise médiane pour le cocu- rant anodique et le retour de polarisation au circuit de chauffage de cathode 22 qui peut ainsi fonctionner sous courant alternatif. ]bien que représenté seul, le tube 13 peut aussi représenter symboliquement plusieurs tubes reliés de même
EMI3.2
façan aux bornes 7 et 8* Le circuit de grille du tube comprend le secondaire d'un transformateur d'entrée à basse f1'éq1ul1c, et le circuit de plaque com"p te le primaire d'un transformateur de sortie basse fréquence 24, dont le cocon- daire est relié aux bornes de sortie 25.
EMI3.3
Le tube 14 est un tube amplificateur qui peut être soumis à une char" vérbâille et qui est relié, à la résistance d'alimentation, par les conducteurs de retour d'anode 26, 27 et 28, respectivement, aux pointe distincts 29, 30 et 31; le point 29 est plus positif que le point 30 ,et 31 est plus négatif que 30 et est écarté, par rapport au point 30, de façon à fournir les tensions de pola- risation désirées de plaque et de grille, à partir de la chute de tension de la résistance 12.
EMI3.4
Dans l' ¯81'11'11 considéré, le tube 14 est branché entre des transfor- mateurs à haute fréquence, 32 et 33, à circuits accordés, d'entrée et de sortie, de manière qu'il fonctionne came tube de couplage et d'amplification* L'ampli- fication est commandée et réglée en variant la polarisation, par déplacement du
EMI3.5
curseur 31 qu'on approche ou qu'on éloigne du point 30, le long de la résistanew Ce mode de fonctionnement permet au tube de prendre une charge variable, et 88t.
à-dire un courant de plaque variable* D'autres tubes peuvent être reliés de
EMI3.6
marne à la résistance, aux mémos points, s'ils nécessitent la m%ne polarisation de oonmande de grille et de plaque' Le tube 18 est mi détecteur ou un tube analogue exigeant une la- tion constante antre la tension de polarisation de grille et le courant de pla-
EMI3.7
que, et il est pourvu d'un circuit de grille accordé 34 et d'# circuit de pla- que 35 qui comporte le primaire du transformateur 23 36 est le conducteur de retour de cathode comma à la plaque et à la grille* Ce tube peut recevoir des signaux de haute fréquence de toute source appropriée,
telle qu'un transforma- @
<Desc/Clms Page number 4>
teur de sortie accordé 37 dont le secondaire est inclus dans le circuit de grille 34 Ce transformateur est semblable au transformateur 33 et il est évi- dent qu'il peut servir comme moyen de couplage ente* les tubes 14 et 16, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un amplificateur approprié de type con- nu, non représenté, par exemple des tubes interposés entre les transformateur
3S et 37
Les conducteurs 34, 35 et 36 sont reliée à une section de la résis- tance séparée de celle à laquelle se trouve relie le circuit de charge du tube 14 (ou tout autre circuit de charge ou de commande)* Dans l'exemple présent, ces conducteurs scat reliée aux pointe 29,
38 et 7 du coté de la résistance 12 Ces pointe scat analogues à ceux qui sont prévu* pour le tube 14, et ils sont écar- tés et placée de taqon qu'on applique au tube les tentions de polarisation de grille et de plaque désirées' Ces tensions pour le tube 15 sont ainsi fixées, et on suppose qu'elle* sont senaibles aux variations de tension, c'est-à-dire que le fonctionnemnt du tube est affecte par le rapport établi entre les tensions de polarisation et la tension de plaque.
On doit remarquer que le conducteur de grille 34 d'un circuit de charge (dans ce cas celui au tube 15) a une connexion commune en 29, sur la résistance, avec le côté, haute tension d'un autre circuit de plaque, qui est le circuit 26 du tube 14 Cette disposition est désirable, parce qu'elle simpli- fie les connexions pratiques des tubes avec le diviseur de tension à résistance
12, et qu'on peut s'en servir pour accoupler un circuit de plaque directement à la grille suivante*
Le dispositif d'alimentation décrit pourvoit aux conditions requises pour le fonotionnement stable du tube 15, même si les circuits du tube 14 se trouvent soumis à des variations relativement grandes de charge, et si les cir- cuits du tube 13 se trouvent soumis à de fortes charges.
Bien qu'une résistance diviseuse de tension unique, ou son équivalent puisse ainsi servir à l'alimentation de tous les circuits, on trouve que les circuits de charge se divisent en des groupes se reliant séparément à la résis- tance! Plus spécifiquement, les circuits de charge sensibles aux variations de tension, et particulièrement dans le cas présent les circuits du tube 15, sont reliés à une partie de la résistance, dans les limites de laquelle il n'inter- vient pas d'autre circuit de charge- Par conséquent, les variations de charge @
<Desc/Clms Page number 5>
sur les autres circuits n'affectent pas, ou que très peu, cette partie de la résistance,
et rien ne vient altérer les relations établies antre la tension de polarisation de grille et la tension de plaque qui peut, par conséquent, demeurer constante-
L'utilisation de tubes à chauffage indirect offre des avantages pour la raison que le retour de plaque, pour chaque groupe, peut 'être fait en tel point qu'on désire de la résistance Si on n'utilise pas ce chauffage indirect, on peut vaan@@geusement faire appel à des batteries d'excitation séparées 39, comme l'indique le dessin, pour les tubes à cathode chauffée directement*
Avec les dispositions ci-dessus, il est désirable de relier les prises de cathode par des condensateurs en dérivation, tels que 40, et de shun- ter chaque circuit de plaque à son départ de la résistance d'alimentation, par d'autres condensateurs en dérivation 41.
En résuné, les dispositifs décrits caractéristiques de l'invention con pprtent surtout: une résistance unique ou une série de résistances offrant un chemin unique au courant et se branchant aux bornes de la source de courant re- dressé et filtré, un ou plusieurs des circuits qui s'y relient exigeant des tensions constantes pour la grille et la plaque,, tendis que de la même réels- tance se détache un autre circuit donnant des tensions variables de plaque et de polarisation,
les dispositions étant telles que les variations de ce dernier circuit n'affectent pas sensiblement les tensions appliquées au premier Les variations du premier circuit sont telles que les tensions de plaque et de po- larisation du second circuit varient uni formémant, de sorte que tout se passe comme s'il n'y avait pas de variations* En outre, les dispositions peuvent être telles que la tension de plaque ou le potentiel d'un circuit est la même, par rapport aux bornes d'alimentation que la tension de polarisation d'un autre circuit, de sorte qu'on peut utiliser une seule prise pour cette tension.
<Desc / Clms Page number 1>
EMI1.1
Cl'I gIk AUX ST LZ
EMI1.2
The present invention relates to the supply circuits of apparatus
EMI1.3
electrical circuits, more particularly the circuits which supply the current to apparatus comprising electronic discharge tubes, such as the TOB "1 * 0 transceivers, the circuits of which require, as we know, different voltages which are should preferably get from moult view source.
The usual power supplies of devices of this kind include a rectifier and a filter, and generally the realatmoe involved compromises the regulation of the
EMI1.4
devices *
<Desc / Clms Page number 2>
For circuits operating at constant load, devices of this type are satisfactory, but if the load varies, the potential okute in the resistance of the devices seriously affects the voltages supplied to the various circuits, and this often results in malfunction. machines,
especially in the case where some of the load circuits and control circuits are sensitive to voltage variations *
The object of the present invention is to provide improved means making possible a variable load from a power source of relatively poor voltage control, without affecting the operation of other load circuits and control circuits *
The new features and advantages of the invention will be better understood by referring to the following description and the accompanying drawing, given simply by way of example and without any limitation,
and in which there is shown a circuit diagram of the main charging circuit and of the control circuits of a T.S.F. receiver provided with current supply and control voltage circuits in accordance with the invention.
7 and 8 denote the positive and negative power supply terminals connected to the terminals 9 of a high voltage power source, such as a rectifier (not shown), by means of shock coils 10 which can serve as the excitation coil to one loudspeaker or to several loudspeakers with moving coil and bypass capacitors 11 constituting the ordinary low pass filter * Terminals 7 and 8 can be considered to represent any suitable source of voltage suitable ,, offering poor regulation
According to the invention, a voltage divider comprises the resistor 12 connected in shunt to terminals 7 and 8,
the parts of this resistor being connected to the charging and control circuits of the various discharge devices represented, in the case considered, by 13, 14. and 15, which are tubes with a heated cathode and grid. Resistor 12 can be formed either by a single resistor, or by a set of resistance elements connected in series *
Tube 13 is subjected to a relatively high load, and its plate circuit 16 and cathode return conductor 17 are connected directly to the supply terminal $ (conductor 17 being connected to a negative wire.
<Desc / Clms Page number 3>
18 going to terminal 8, in such a way that it takes the load or enode current directly from the network)
- The voltage is applied to the grid circuit 19 of the tube 13, through the series return of the resistance plate of
EMI3.1
Bias indicated Wire 20-21 is a center tap resistor for the anodic current and the bias return to the cathode heater 22 which can thus operate on AC current. ] although represented alone, the tube 13 can also symbolically represent several tubes connected in the same way
EMI3.2
front to terminals 7 and 8 * The tube gate circuit comprises the secondary of a low frequency input transformer, and the plate circuit comprises the primary of a low frequency output transformer 24, the cocoon of which is connected to the output terminals 25.
EMI3.3
The tube 14 is an amplifying tube which can be subjected to a trolling and which is connected, to the supply resistor, by the anode return conductors 26, 27 and 28, respectively, to the separate tips 29, 30 and 31; point 29 is more positive than point 30, and 31 is more negative than 30 and is spaced from point 30 to provide the desired plate and gate bias voltages from voltage drop of resistor 12.
EMI3.4
In the ¯81'11'11 considered, the tube 14 is connected between high frequency transformers, 32 and 33, with tuned circuits, input and output, so that it operates as a coupling tube and amplification * The amplification is controlled and regulated by varying the polarization, by moving the
EMI3.5
cursor 31 that one approaches or that one moves away from the point 30, along the resistance This operating mode allows the tube to take a variable load, and 88t.
i.e. a variable plate current * Other tubes can be connected from
EMI3.6
at the resistance, at the same points, if they require the same polarization of the grid and plate command. Tube 18 is a detector or an analogous tube requiring a constant ratio between the grid bias voltage and the current of pla-
EMI3.7
that, and it is provided with a tuned grid circuit 34 and # plate circuit 35 which includes the primary of transformer 23 36 is the cathode return conductor comma to the plate and the grid * This tube can receive high frequency signals from any suitable source,
such as a transforma- @
<Desc / Clms Page number 4>
tuned output tor 37 whose secondary is included in the grid circuit 34 This transformer is similar to transformer 33 and it is evident that it can serve as a means of coupling between tubes 14 and 16, either directly or by means of an appropriate amplifier of a known type, not shown, for example tubes interposed between the transformers
3S and 37
The conductors 34, 35 and 36 are connected to a section of the resistor separate from that to which is connected the load circuit of the tube 14 (or any other load or control circuit) * In the present example, these scat conductors connected to points 29,
38 and 7 on the side of resistor 12 These scat points similar to those provided * for tube 14, and they are spaced apart and placed so that we apply to the tube the desired grid and plate polarization tensions These voltages for tube 15 are thus fixed, and it is assumed that they are sensitive to voltage variations, i.e., the operation of the tube is affected by the relationship established between the bias voltages and the voltage. plate tension.
Note that the grid conductor 34 of a load circuit (in this case the one at tube 15) has a common connection at 29, on the resistor, with the high voltage side of another plate circuit, which is circuit 26 of tube 14 This arrangement is desirable because it simplifies the practical connections of the tubes with the resistance voltage divider.
12, and that it can be used to couple a plate circuit directly to the next grid *
The supply device described provides the conditions required for the stable operation of the tube 15, even if the circuits of the tube 14 are subjected to relatively large variations in load, and if the circuits of the tube 13 are subjected to severe load variations. heavy loads.
Although a single voltage divider resistor, or its equivalent, can thus be used to power all circuits, load circuits are found to be divided into groups that connect separately to the resistor! More specifically, the load circuits sensitive to voltage variations, and particularly in the present case the circuits of the tube 15, are connected to a part of the resistor, within the limits of which no other circuit intervenes. load - Consequently, variations in load @
<Desc / Clms Page number 5>
on the other circuits do not affect, or only very little, this part of the resistance,
and nothing alters the relationships established between the gate bias voltage and the plate voltage which can, therefore, remain constant.
The use of indirectly heated tubes offers advantages for the reason that the plate return, for each group, can be done to such an extent that resistance is desired.If one does not use this indirect heating, one can vaan @@ carefully to use separate excitation batteries 39, as shown in the drawing, for directly heated cathode tubes *
With the above arrangements, it is desirable to connect the cathode taps by shunt capacitors, such as 40, and to shunt each plate circuit as it leaves the supply resistor, by other capacitors. bypass 41.
In summary, the devices described which are characteristic of the invention mainly contain: a single resistor or a series of resistors offering a single current path and connecting to the terminals of the rectified and filtered current source, one or more of the circuits which are connected to it requiring constant voltages for the grid and the plate, with the same realtance being detached another circuit giving variable voltages of plate and polarization,
the arrangements being such that the variations of the latter circuit do not appreciably affect the voltages applied to the first The variations of the first circuit are such that the plate and polarization voltages of the second circuit vary uniformly, so that everything is passes as if there were no variations * In addition, the arrangements can be such that the plate voltage or the potential of a circuit is the same, with respect to the supply terminals as the bias voltage d 'another circuit, so that only one outlet can be used for this voltage.