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"DISPOSITIF TRANSMETTEUR PERMETTANT LA TRANSMISSION ELECTRIQUE A DISTANCE DE POSITIONS
Pour la transmission à distance de positions d'ai- guilles ou d'index sur des graduations oirculaires on sait qu'on utilise des dispositifs électriques dont la partie constituant le transmetteur comporte des plaquettes de oontact montées en cercle sur une plaque fixe en matière isolante à des distances angulaires correspondant aux unités de la gra- duation à transmettre, les valeurs à transmettre étant de pré- férence subdivisées en groupes d'unités, de dizaines, de oen- t. s.v.p.
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taines et le cas échéant aussi / de milles, et à chacun de ces différents groupes est adjoint un groupe de contacts subdivisé de façon correspondante, ces contacts étant reliés électriquement par des câbles à des indicateurs de courant montés de façon cor- respondante dans le récepteur (par exemple de petites lampes à incandescence portant des chiffres) et dont seuls indiquent le passage du courant ceux dont le chiffrage correspond aux pla- quettes de contact touchées par les ressorts frotteurs soli- daires de l'aiguille du transmetteur.
Lorsque les valeurs angulaires à transmettre sont très . finement graduées, on obtient naturellement, pour les contacts de la graduation, des unités très petites si l'on ne veut pas que le diamètre du disque fixe en matière isolante portant les plaquettes de contact soit trop grand. Il en résulte certaines difficultés d'atelier relativement à la possibilité de branchement des câbles de connexions allant au récepteur, de sorte que, les bandes de contact des unites étant montées de la façon habituelle suivant laquelle des bandes de Contacts voisines sur le pourtour du disque de contact du transmetteur correspondent à des valeurs angulaires successives, il n'est pas possible, à cause de la place nécessaire pour des branchements de câbles,
de descendre au-dessous d'une unité de pas minima pour le pas des contacts des unttés.
Pour pouvoir faire en sorte que les dimensions du dis- positif transmetteur soient également très petites pour des dis- positifs de transmission d'angles très finement gradués, on prend, suivant l'invention, pour la distance angulaire des bandes de contact, disposées en cercle, d'unités angulaires successives une distance correspondant à l'angle ou un multiple de l'angle de pas des points,de contact des frotteurs, augmenté de l'angle de pas théorique des unités.
La fige 1 des dessins annexés montre un dispositif connu pour la transmission d'angles, tandis que la fig, 2 montre à titre d'exemple, un mode de réalisation de l'objet de l'inven- tion pour une transmission d'angles comportant une graduation
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( pas des contacts des unités) de 1 .
Dans le dispositif connu représenté par la fig. l, on sup- posera qu'un disque S en matière isolante portant la graduation angulaire désirée comporte 20 contacts d'unités e# à e19 espacés entre eux d'une distance angulaire de 1 et répartis dans un angle au centre ayant théoriquement 190 ( en pratique un peu plus à cause de la largeur des bandes de contact, mais moins de 20 ), ces con- tacts étant reliés électriquement deux à deux, par exemple e# à e10 e1 à e11, e2 a e12 ect... jusqu'à eg à e19. De chacun des dix contacts e# à eg part un fil conducteur aboutissant à l'une des pe- tites lampes à incandescence G# à Gg du récepteur E.
Sur ces 20 bandes de contact d'unités frottent 360 t 20 = 18 ressorts de con- tact al à a18 tous reliés électriquement entre eux et dont les points de contact sont espacés entre eux exactement de 360 : 18 20 . Ces points de contact sont assez larges pour enjamber la fente d'isolement entre deux bandes de contact afin d'éviter l' étincelle de rupture du courant. A l'intérieur de ces bandes de contact des unités e sont montés concentriquement 36 segments de contact de dizaines Z# à Z35 dont les angles au centre sont d'environ 9 et dont l'intervalle d'isolement est de 1 .
Ces segments sont reliés 4 à 4 ou 3 à 3, Z# à Z10, Z20 et Z30, de même que Z1 à Z11, Z21' Z31, et ainsi de suite jusqu'à Z9 qui est relié à Z19 et Z29. De chacun des 10 contacts Z# à Zg part un fil conducteur aboutissant à l'une des dix lampes à incandescence G'#, G10, G20, à G90 qui portent des chiffres. Sur tous ces 36 contacts de dizaines successivement frotte un ressort de contact b @ enjambant la fente d'isolement.
A l'intérieur des segments de contact de dizaines Z montés en cercle sont montés concentriquement quatre segments de contact de centaines h#, h1, h2,et h dont chacun des trois premiers embrasse un angle au centre de @9 , la fente d'isolement réciproque étant de 1 , tandis que le quatrième (h3) embrasse un angle au centre de 59 et qu'il est également séparé du premier segment n par une fente d'isolement de 1 .
De chacun de ces quatre segments de centaines, sur lesquels frotte successivement un ressort de contaot enjambant chaque fois la
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fente d'isolement, part un fil conducteur aboutissant à une petite lampe à incandescence G#", G100, G200, G300 portant un chiffre.
Toutes les 24 petites lampes à incandescence du transmetteur sont reliées entre elles par une connexion unipolaire, ce point de jonc- tion étant relié par le fil condacteur r à un pôle de la batterie B dont le deuxième pôle est relié à l'anneau de contact R monté oon- centriquement a l'intérieur des segments de contact des centaines ho a h3 et sur lequel frotte le ressort de contact relié élec- triquement à tous les 20 ressorts de contact, les 21 ressorts de contact étant fixés sur la plaque d'aiguilles du transmetteur.En conséquence trois petites lampes à incandescence sont allumées pour chaque position de l'aiguille, une du groupe des unités, une du groupe des dizaines,
et une du groupe des centaines et C-est seulement lorsqu'une fente d'isolement est,enjambée par un ressort de contact passant par dessus que deux lampes voisines d'un groupe s'allument.
Il résulte immédiatement de la fig. 1 que dans ce cas le plus petit pourtour possible de la plaque portant les contacts doit être 360 fois plus grand que le plus petit pas possible des contacts des unités. Pour qu'on puisse donner des dimensions encore beauooup plus petites au transmetteur sans changer le nombre des contacts et des ressorts de contact, on donne aux bandes de con- tact des unités pour les valeurs angulaires successives ( qui sont juxtaposées dans la fig. 1) unpas représenté dans la fig. 2, et qui, suivant l'invention, est égal au pas des points de contact des frotteurs augmenté du pas théorique des unités ( 1 dans le cas présenta , soit dans le cas présent 3600 :
18 = 20 , donc égale à
21 . Tputefois, comme la portée de toutes les bandes de contact des unités ne doit pas dépasser une circonférence complète, et comme un . pas uniforme de ces 20'bandes de contact d'unités représenterait un angle de 19 x 21 = 399 , il faut diviser ces bandes de contact en deux séries comportant chacune ce pas de 21 , les deux séries étant décalées,toutefois de 10 entre elles. On obtient donc les pas suivants entre les diverses bandes de contact des unités: pour la première série de e# à eg des distances angulaires de w1 chacune
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entre deux bandes de contact /puis entre eg et e10 une distance angulaire de 360 + 10 - ( 21 x 9) = 181 = 9 x 20 + 1, et entre e10 et e19 encore une fois une distance angulaire de 21 .
Il y a @m angulaire donc entre deux bandes de contact voisines, non pas une distance uniforme mais une distance variant ent 10 et 21 - 10 = 11 .
On obtiendrait toutefois un pas uniforme pour les bandes de con- tact dans cet échelon de transmission de 1 en ne prévoyant que
10 contacts d'unités placés à des distances angulaires de 21 et
360 : 10 = 36, ressorts de contact frotteur placés à des distances angulaires de 10 . Comme les dimensions du transmetteur dépendent principalement de la distance angulaire entre les contacts des unités et qu'elles peuvent être d'autant plus petites que cette distance angulaire est plus grande, cette disposition à 10 con- tacts d'unités seulement et 36 ressorts de contact frotteur serait encore plus avantageuse que celle du mode de réalisation représen- té dans la fig. 2 et oomportant 20 bandes de contact d'unités et 18 ressorts de contact frotteurs.
La disposition des segments de contact des dizaines et des centaines, ainsi que les connexions éleotriques avec les petites lampes éleotriques portant des ohiffres du récepteur, sont les mêmes que dans la fig. 1 .
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"TRANSMITTER DEVICE ALLOWING REMOTE ELECTRICAL TRANSMISSION OF POSITIONS
For the remote transmission of needle or index positions on circular graduations, it is known that electrical devices are used, the part of which constituting the transmitter comprises oontact plates mounted in a circle on a fixed plate made of insulating material. at angular distances corresponding to the units of the gradient to be transmitted, the values to be transmitted preferably being subdivided into groups of units, tens and oent. s.v.p.
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tains and possibly also / miles, and to each of these different groups is added a correspondingly subdivided group of contacts, these contacts being electrically connected by cables to current indicators correspondingly mounted in the receiver (for example small incandescent lamps bearing numbers) and of which only indicate the passage of the current those whose number corresponds to the contact plates touched by the solid friction springs of the needle of the transmitter.
When the angular values to be transmitted are very. Finely graduated, we naturally obtain, for the contacts of the graduation, very small units if we do not want the diameter of the fixed disc of insulating material carrying the contact pads to be too large. This results in certain workshop difficulties relating to the possibility of plugging in the connection cables going to the receiver, so that, the contact strips of the units being mounted in the usual way according to which neighboring strips of Contacts on the periphery of the disc contact points of the transmitter correspond to successive angular values, it is not possible, due to the space required for cable connections,
to go below a minimum unit of pitch for the pitch of the contacts of the units.
In order to be able to ensure that the dimensions of the transmitter device are also very small for transmitting devices with very finely graduated angles, the angular distance is taken, according to the invention, for the angular distance of contact strips, arranged in circle, of successive angular units a distance corresponding to the angle or a multiple of the pitch angle of the points of contact between the wipers, increased by the theoretical pitch angle of the units.
Fig. 1 of the accompanying drawings shows a known device for the transmission of angles, while fig, 2 shows by way of example an embodiment of the object of the invention for the transmission of angles. with a graduation
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(not unit contacts) of 1.
In the known device shown in FIG. 1, it will be assumed that a disc S of insulating material carrying the desired angular graduation comprises 20 unit contacts e # to e19 spaced between them by an angular distance of 1 and distributed in an angle at the center having theoretically 190 (in practice a little more because of the width of the contact bands, but less than 20), these contacts being electrically connected two by two, for example e # to e10 e1 to e11, e2 to e12 ect ... up to eg to e19. From each of the ten contacts e # to eg a conductive wire leaves leading to one of the small incandescent lamps G # to Gg of receiver E.
On these 20 unit contact strips rub 360 t 20 = 18 contact springs al to a18 all electrically connected to each other and whose contact points are spaced from each other exactly 360: 18 20. These contact points are wide enough to span the isolation slot between two contact strips to avoid the current breaking spark. Inside these e-unit contact strips are concentrically mounted 36 contact segments of tens Z # to Z35, the center angles of which are approximately 9 and the isolation interval of 1.
These segments are connected 4 to 4 or 3 to 3, Z # to Z10, Z20 and Z30, as well as Z1 to Z11, Z21 'Z31, and so on up to Z9 which is connected to Z19 and Z29. From each of the 10 contacts Z # to Zg leaves a conductive wire leading to one of the ten incandescent lamps G '#, G10, G20, to G90 which carry numbers. On all of these 36 tens contacts successively rubs a contact spring b @ spanning the isolation slot.
Inside the tens Z contact segments mounted in a circle are mounted concentrically four hundreds contact segments h #, h1, h2, and h, each of the first three of which embraces an angle at the center of @ 9, the slot d ' reciprocal isolation being 1, while the fourth (h3) embraces a central angle of 59 and is also separated from the first segment n by an isolation slit of 1.
Of each of these four segments of hundreds, on which successively rubs a contaot spring spanning each time the
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isolation slot, from a conductive wire leading to a small incandescent lamp G # ", G100, G200, G300 with a number.
All the 24 small incandescent lamps of the transmitter are connected to each other by a single pole connection, this junction point being connected by the conductor wire r to a pole of the battery B, the second pole of which is connected to the contact ring R mounted centrally inside the contact segments of the hundreds ho to h3 and on which the contact spring connected electrically connected to all 20 contact springs rubs, the 21 contact springs being fixed to the contact plate. transmitter needles Accordingly three small incandescent lamps are lit for each needle position, one from the ones group, one from the tens group,
and one of the hundreds group and C- is only when an isolation slit is spanned by a contact spring passing over it that two neighboring lamps in a group light up.
It follows immediately from FIG. 1 that in this case the smallest possible circumference of the plate carrying the contacts must be 360 times greater than the smallest possible pitch of the contacts of the units. In order to be able to give even much smaller dimensions to the transmitter without changing the number of contacts and contact springs, the contact bands are given units for the successive angular values (which are juxtaposed in fig. 1). ) not shown in fig. 2, and which, according to the invention, is equal to the pitch of the contact points of the wipers increased by the theoretical pitch of the units (1 in the present case, i.e. in the present case 3600:
18 = 20, therefore equal to
21. However, as the range of all units contact bands should not exceed a full circumference, and as a. uniform pitch of these 20 'contact bands of units would represent an angle of 19 x 21 = 399, it is necessary to divide these contact bands into two series each comprising this pitch of 21, the two series being offset, however by 10 between them . We therefore obtain the following steps between the various contact bands of the units: for the first series of e # to eg angular distances of w1 each
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between two contact bands / then between eg and e10 an angular distance of 360 + 10 - (21 x 9) = 181 = 9 x 20 + 1, and between e10 and e19 again an angular distance of 21.
There is angular @m therefore between two neighboring contact bands, not a uniform distance but a distance varying between 10 and 21 - 10 = 11.
However, a uniform pitch would be obtained for the contact bands in this transmission step of 1 by providing only
10 unit contacts placed at angular distances of 21 and
360: 10 = 36, wiper contact springs placed at angular distances of 10. Since the dimensions of the transmitter depend mainly on the angular distance between the contacts of the units and can be smaller the larger this angular distance is, this arrangement has only 10 unit contacts and 36 springs. wiper contact would be even more advantageous than that of the embodiment shown in FIG. 2 and having 20 unit contact strips and 18 wiper contact springs.
The arrangement of the tens and hundreds contact segments, as well as the electrical connections with the small electrical lamps bearing the numbers of the receiver, are the same as in fig. 1.