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"Dispositif permettant d'augmenter la fréquence d'oscillations électriques".
La présente invention a pour objet un dispositif permettant d'augmenter la fréquence d'oscillations électri- ques, notamment d'oscillations à haute fréquence. En télé- graphie et téléphonie à ondes ultra-courtes, il est souvent impossible d'engendrer d'emblée la très haute fréquence vou- lue (de l'ordre de 107 herz), au moins pour de grandes quan- tités d'énergie et en tous cas lorsqu'on a besoin d'une onde de longueur absolument constante.
En effet, d'une façon générale, il n'est possible de remplir cette dernière condition que par l'utilisation d'une
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pièce régulatrice de la fréquence ( par exemple un cristal piezo ) et, pour des raisons. mécaniques, il est impossible de porter la fréquence propre d'une telle pièce au-delà d'environ 3000 kilohertz ( longueur d'onde de 100m).Par suite, on doit alors produire une fréquence auxiliaire moindre et augmenter celle-ci, ce qu'on peut réaliser, entre autres,en doublant la fréquence à une ou plusieurs reprises au moyen de tubes thermoioniques dans des systèmes de cou- plage bien connus propres au but envisagé.
Un de ces systèmes de couplage est le montage équilibré ( push-pull). Celui-ci se prête particulièrement bien au but visé, étant donné que, si l'on suppose que les capacités internes des deux tubes sont égales entre elles, il est, pour ainsi dire, neutrodynisé en lui-même.Ceci peut ressortir de la figure 1 du dessin annexé qui montre sché- matiquement ce système de couplage bien connu.
Les oscillations dont la fréquence doit être doublée et qui ont une longueur d'onde 4 sont communiquées au circuit d'entrée I des deux tubes V1 et V2 reliés en montage équilibré. La partie commune des circuits anodiques de ces tubes comporte un circuit II accordé à la double fréquence ondes 2 1 ). Les capacités des tubes internes sont repré- sentées par les condensateurs montrés en pointillé Cl,C2,C3 et C 4. Si Ci = C4 et C2 = C3' ce système de couplage est exempt 'de réaction.
Cependant, les oscillations produites dans le circuit II produisent des tensions alternatives à fréquence identique entre les grilles et les filaments qui leur corres- pondent ( à moins qu'il n'y ait aucune dispersion entre les deux moitiés L1 et L2de la bobine de grille, ce qui, toute- fois n'arrive jamais ). Pratiquement, cela revient à une rétroaction à capacité des circuits II et I et, en effet il n'est possible d'empêcher l'autooscillation du système
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qu'en rendant la self du circuit I relativement faible et la capacité relativement grande, ce qui influence fâcheusement le rendement.
Suivant l'invention,on supprime cette difficulté par la neutrodynisa.tion d'une ou plusieurs des capacités internes des tubes, de manière qu'une oscillation se produi- sant dans le circuit de sortie accordé à la fréquende augmen- tée n'occasionne aucune tension entre les électrodes d'entrée des tubes.
Suivant l'invention, on peut obtenir ce résultat, par exemple, en reliant chacune des deux grilles de commande des tubes connectés en montage équilibré à travers un conden- sateur de neutrodyne aux deux extrémités d'une impédance intercalée dans le circuit de sortie accordé, une prise de dérivation intermédiaire de cette impédance étant reliée à la batterie anodique.
Deux exemples de ce nouveau montage sont représen- tés sur les figures 2 et 3 du dessin annexé, la description ce donnée ci-après avec référence à dessin faisant bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.
Le montage montré sur la figure 2 est, du côté entrée, identique à celui montré sur la figure 1. Cependant, du côté sortie, la self ou bobine de réactance du circuit II est munie d'une prise de dérivation médiane, de sorte que L3 = L4 ,et cette prise de dérivation est reliée à la borne positive de la batterie anodique. De plus, l'extrémité libre de L3 est reliée, avec interposition des condensateurs de neu- trodyne Nl et N2'aux grilles des tubes V1 et v2'respecti- vement.
Si l'on fait en sorte que N1 = C1 et N2 = C4'il est évident que lorsque dles oscillations se produisent dans le circuit II des influences égales mais de sens inverses sont
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exercées par l'intermédiaire de C1 Ni et C4' N2 sur les grilles des tubes V1 et V2' respectivement de sorte que la tension alternative résultante à ces grilles est zéro.
On peut aussi amener L3 à être plus grand ou plus petit que L4 , pourvu qu'on fasse en sorte que N1 et N2 soient proportionnellement plus petit ou plus grand que Cl et C4 ,
Le montage montré sur la figure 3 ne se différencie de celui montré sur la figure 2 que par le fait que les deux condensateurs de grille avec leurs résistances de fuite sont remplacés par un seul condensateur C muni d'une résistance de fuite R intercalée dans la dérivation commune des deux circuits d'entrée des tubes V1 et V2. Si ces tubes ont des dimensions sensiblement égales, ce montage suffit.
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"Device for increasing the frequency of electrical oscillations".
The present invention relates to a device making it possible to increase the frequency of electric oscillations, in particular of high frequency oscillations. In ultra-shortwave telegraphy and telephony, it is often impossible to immediately generate the desired very high frequency (of the order of 107 Hz), at least for large quantities of energy. and in any case when we need a wave of absolutely constant length.
In general, this last condition can only be fulfilled by the use of a
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frequency regulating piece (eg a piezo crystal) and, for reasons. mechanical, it is impossible to raise the natural frequency of such a part beyond approximately 3000 kilohertz (wavelength of 100m). Consequently, one must then produce a lower auxiliary frequency and increase it, this which can be achieved, among other things, by doubling the frequency one or more times by means of thermionic tubes in well-known coupling systems suitable for the intended purpose.
One of these coupling systems is the balanced assembly (push-pull). This lends itself particularly well to the intended purpose, since, assuming that the internal capacities of the two tubes are equal to each other, it is, so to speak, neutrodynized in itself. FIG. 1 of the accompanying drawing which shows schematically this well known coupling system.
The oscillations whose frequency must be doubled and which have a wavelength 4 are communicated to the input circuit I of the two tubes V1 and V2 connected in a balanced circuit. The common part of the anode circuits of these tubes comprises a circuit II tuned to the double frequency waves 2 1). The capacitances of the inner tubes are represented by the capacitors shown in dotted lines C1, C2, C3 and C 4. If Ci = C4 and C2 = C3 'this coupling system is free from reaction.
However, the oscillations produced in circuit II produce alternating voltages at the same frequency between the gates and their corresponding filaments (unless there is no dispersion between the two halves L1 and L2 of the gate coil , which, however, never happens). In practice, this amounts to feedback to the capacitance of circuits II and I and, in effect, it is not possible to prevent the self-oscillation of the system.
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that by making the inductor of the circuit I relatively low and the capacitance relatively large, which adversely affects the efficiency.
According to the invention, this difficulty is eliminated by the neutralization of one or more of the internal capacitances of the tubes, so that an oscillation occurring in the output circuit tuned to the increased frequency does not cause no voltage between the input electrodes of the tubes.
According to the invention, this result can be obtained, for example, by connecting each of the two control gates of the tubes connected in a balanced circuit through a neutrodyne capacitor at both ends of an impedance interposed in the tuned output circuit. , an intermediate tap of this impedance being connected to the anode battery.
Two examples of this new assembly are shown in FIGS. 2 and 3 of the accompanying drawing, the description given below with reference to the drawing making it clear how the invention can be implemented.
The assembly shown in figure 2 is, on the input side, identical to that shown in figure 1. However, on the output side, the choke or reactance coil of circuit II is provided with a middle bypass tap, so that L3 = L4, and this branch socket is connected to the positive terminal of the anode battery. In addition, the free end of L3 is connected, with the interposition of the neutrodyne capacitors N1 and N2 'to the gates of the tubes V1 and v2', respectively.
If we make sure that N1 = C1 and N2 = C4 'it is obvious that when oscillations occur in circuit II equal influences but in opposite directions are
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exerted via C1 Ni and C4 'N2 on the gates of the tubes V1 and V2' respectively so that the resulting alternating voltage at these gates is zero.
We can also make L3 to be larger or smaller than L4, provided that we make N1 and N2 proportionally smaller or larger than Cl and C4,
The assembly shown in figure 3 differs from that shown in figure 2 only by the fact that the two grid capacitors with their leakage resistances are replaced by a single capacitor C provided with a leakage resistance R interposed in the common derivation of the two input circuits of tubes V1 and V2. If these tubes have substantially equal dimensions, this assembly is sufficient.