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Amplificateur à haute fréquence.
La présente invention est relative à un amplifi- cateur a haute fréquence permettant d'amplifier de façon uniforme une gamme étenoue de fréquences. Avec les appa- reils récepteurs de T.S.F. convenant pour la réception d'une gamme étenuue de fréquences, il est nécessaire de recevoir avec une intensité suffisante toute la gam.ne des longueurs d'ondes pour laquelle l'appareil récepteur est conçu, une forte amplification étant généralement nécessai- re dans ce cas. D'ordinaire, l'amplification requise est telle que 1'* amplification à basse fréquence seule ne suf- fise pas pour obtenir l'intensité finale voulue. On est
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obligé, par conséquent, d'utiliser, outre l'amplification à basse fréquence, une amplification à haute fréquence.
Abstraction faite de la nécessité d'utiliser l'amplifica- tion à haute fréquence, cette amplification présente, com- me on le sait, des avantages particuliers dans le cas de signaux faibles. Un inconvénient de l'amplification à haute fréquence réside, toutefois, dans l'impossibilité d'amplifier de façon uniforme une gamme plus ou moins étendue de fréquen- ces à l'aide d'un élément de couplage fixe. Dans le cas de couplage par résistances, l'amplification devient très faible pour les hautes fréquences par suite dos capacités parasitai- res, de sorte qu'au lieu de résistances, on est obligé d'u- tiliser pour ces fréquences d'autres éléments de couplage.
Des bobines de réactance et des transformateurs ne convien- nent pas non plus du fait que, par suite de phénomènes de résonance inévitables en pratique, ces éléments ne donnent généralement une forte amplification que d'une gamme de fré- quences peu étendue. Pour de courtes longueurs d'ondes, on obtient ordinairement les meilleurs résultats par l'amplifi- cation accordée. Dans ce cas, le circuitanodique d'un appa- reil d'amplification à haute fréquence comprend un circuit accordé constitué par une capacité et une selfinductance.
Il est évident, toutefois, que chaque stage d'amplification comprenant un circuit accordé rend le réglage plus diffici- le. On a proposé, à vrai dire, 'de commander tous les circuits accordés par un seul dispositif de réglage et ce système est fréquemment utilisé mais, dans ce cas, l'exactitude avec laquelle les différents circuits doivent être accordés de façon identique doit satisfaire à de hautes exigences, ce qui donne lieu dans la pratique à des inconvénients.
Conformément à l'invention, pour obvier à ces in-
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convénients on utilise une unité d'amplification agencee de façon particulière et constituée par un appareil ther- moioniquc et un transformateur à haute fréquence dont l'en- roulement primaire est intercalé dans le circuit anodique de l'appareil thermoïonique.
Conformément à l'invention, les enroulements pri- maires etsecondaires du transformateurs sont constitués par des bobines planes à faible capacité propre accouplées magnétiquement l'une avec l'autre et disposées de telle fa- çon que leurs faces soient parallèles et se trouvent au moins partiellement l'une en face de l'autre. L'appareil thermoloni- que dont le circuit anodique comprend l'enroulement primaire, doit avoir, de préfernce, une courbe caractéristique à forte inclinaison et un facteur d'amplification élevé.
Conformément à l'invention, si les enroulements sont enroules dans le même sens, ils sont connectés de tel- le façon que les extrémités non-correspondantes des deux bo- bines soient relises à des points ayant une tension constan- te par rapport à la terre. Par exemple, si l'extrémité ex- térieure de la bobine primaire est reliée à l'anode, l'extré- mité extérieure de la bobine secondaire doit être reliée à la cathode de l'appareil thermoïonique suivant.
Si les bobines sont enroulées en sens opposés, les connexions doivent être inversées.
L'invention sera mieux comprise en se référant au dessin annexé qui cn représente, à titre d'exemple, un mode de réalisation.
Sur la figure, 1 est un tube triode et 2 dési- gne une source de courant anodique. Dans le circuit anodi- que est intercale l'enroulement 3 constitué par une bobine plane dont les spires sont désignées 'par 6 et dont -a car-
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casse 5, qui est en matière isolante, comporte un noyau 4 percé d'un trou 10..Cette bobine constitue le primaire d'un transformateur à haute fréquence dont le secondaire 7, qui est bobiné de la même manière que 1''enroulement 3, est constitué par une bobine plane enroulée sur' une carcas- se isolante 8 comportant un noyau 9 percé d'un trou 11. Les trous 10 et 11 sont dans le prolongement l'un de l'autre et les deux enroulements du transformateur sont Montés sur la même tige passant par les trous 10 et 11.
L'écartement exact des, bobines une fois déterminé., elles peuvent être fixées sur cette tige.
Les extrémités du secondaire sont reliées à la grille et au filament de l'appareil thermoïonique 12.
Sur le dessin, l'extrémité extérieure du pri- maire est reliée à la borne positive de la source de courant anodique, l'extrémité intérieure étant reliée à l'anode.
Dans les montages usuels, l'extrémité extérieure a, par con- séquent, une tension constante par rapport à la terre. Dans ce cas, les deux bobines sont supposées être enroulées dans le même sens. Si l'on change le sens d'enroulement d'une des bobines, il est nécessaire d'inverser les connexions des extrémités d'une des'bobines.
Le transformateur construit conformément à l'inention permet d'obtenir une amplification en substance parfaitement uniforme pour une gamme de longueurs d'ondes de 200 à 600 mètres. Utilisé pour des longueurs d'ondes plus grandes, il permet d'amplifier de façon uniforme, par exem- ple, la gamme de 550 à 2000 mètres. De préférence les bobi- nes sont dimensionnées de telle façon que leur fréquence pro- pre est située dans la partie médiane de la gamme des fré- quences à amplifier. Comme amplificateur on utilise, de
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préférence, un appareil thermoionique à courbe caractéris- tique de forte inclinaison et à facteur d'amplification élevé, ce qui permet, comme on l'a constaté, d'améliorer considérablement 1'uniformité de l'amplification.