BE370481A - - Google Patents

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BE370481A
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  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "PERFECTIONNEMENTS DANS OU RELATIFS AUX INDUCTANCES ET AUX 
CAPACITES ELECTRIQUES Il 
L'invention concerne les inductances électriques et les   capacités, ainsi que les circuits oscillants .   



   L'invention est applicable à différents types de circuits, tels par exemple que des générateurs d'oscillations à lampes destinés à contrôler les fréquences des émetteurs ou à des dis- positifs indicateurs de fréquence utilisables comme ondemètres ou à usage similaire.. 

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   L'invention a pour objet la réalisation d'un circuit dont les éléments : inductances et (ou) capacités ne subiront pas de variation de fréquence propre, ou d'autres (soi-disant) constantes du circuit sous l'influence de la température . 



   Conformément à la présente invention, un circuit oscil- lant est muni d'un dispositif actionné par la température , qui règle automatiquement l'inductance et (ou) la, capacité comprise dans ce circuit de façon que le circuit en général est indépendant des variations de sa fréquence propre, dues à l'influence de la température sur un condensateur inséré dans ce circuit, par exemple . 



   Les inductances et (ou) les capacités insérées dans le circuit peuvent être formées de matières ayant différents coefficients de dilatation, les dites matières étant choisies et les inductances et (ou) les capacités construites de fa- çon que l'inductance et (ou) la capacité dans le circuit restent en substance constantes dans une large gamme de tem-   pérature .    



   Il y a un grand nombre de moyens par lesquels ce ré- sultat peut être atteint ; par exemple un morceau de deux mé- taux d'une espèce bien déterminée, employés généralement dans les appareils de contrôle de température, peut être uti-        lise'pour   construire une plaque de condensateur ou un élément d'inductance de façon que le produit de l'inductance et de la capacité reste constant dans une large gamme de température . 



  Plusieurs types connus de thermomètres peuvent être utilisés pour remplir cette fonction . 

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   Dans un type de construction, un condensateur destiné à la réalisation de la présente invention comprend un certain nombre de plaques parallèles qui sont espacées, et les matières dont sont constituées ces plaques, et par lesquelles ces plaques sont maintenues à écartement, sont choisies de telle façon qu'un accroissement de capacité dû à un accroissement de surface des plaques par suite de la variation de température, est compensé- par un accroissement de l'intervalle entre les plaques . 



   Dans un autre type de construction, les plaques d'un condensateur ont la forme de cylindres concentriques, le cy- lindre extérieur étant fait d'une matière dont le coefficient de dilatation est supérieur à celui du cylindre intérieur . 



  Dans cette construction, une augmentation d'espacement des pla- ques due à une élévation de température compensera l'effet d'accroissement de surface de ces plaques .On verra que, si les plaques étaient de même matière, la capacité croîtrait avec la température, puisque le rapport des diamètres resterait en substance constant tandis que la longueur croîtrait. 



   Dans une autre modification, une bobine d'inductance destinée à la réalisation/de cette invention est enroulée en une ou plusieurs couches sur une forme cylindrique ou polygo- nale et, afin que l'inductance ne puisse varier avec la tempé- rature, la construction esttelle que la dilatation axiale pro- portionnelle est supérieure à la dilatation radiale..

   Dans une telle construction, une inductance à la forme d'un nombre de disques connectés en série ou en parallèle et disposés sur un axe commun   Quoiqu'il   soit préférable naturellement de constituer un circuit réactif d'éléments tels que les deux pièces, = in- 

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 ductance et capacité, restent constants, il est possible , si on le désire, d'assurer la compensation d'un ou seulement d'une partie d'un de ces éléments, de façon que le produit de l'induc- tance et de la capacité reste en substance constant . 



   L'invention est illustrée dans les figures ci-jointes. 



  Les figures 1 et 2 montrent en coupe latérale et transversale, respectivement un circuit accordé conforme à cette invention. 



   Les figures 3 et 4 montrent un circuit accordé combiné avec des lampes destiné à être utilisé respectivement comme oscillateur et comme ondemètre . 



   En référence aux figures 1 et 2, A est une boîte cylindrique de métal, à la base de laquelle est fixé un tube isolant B portant un enroulement C qui constitue l'inductance du circuit . 



   A l'extrémité du tube B est fixée une pièce D qui a la forme générale d'un cylindre et est disposée concentriquement à une pièce E approximativement cylindrique qui à son tour est disposée concentriquement dans l'enveloppe A. Les pièces D   et'   E sont munies de projections D1 D2 et El   E   en forme de secteur, comme le montre la figure 2. Ces projections constituent les deux plaques d'un condensateur variable et la figure 2 montre qu'en tournant le membre E, la capacité entre les membres D et E sera modifiée . 



   A la base du récipient A est une baguette G portant un disque de métal H, cette baguette étant concentrique avec les pièces D et E . 



   Le disque de métal H, comme le montre la figure 1, est adjacent à un disque ou partie annulaire K de la pièce D, de 

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 façon que les parties H et K constituent un condensateur en parallèle avec le condensateur constitué par les membres D et E. 



   Il est évident que pour obtenir une compensation rigou- reuse de la température pour toutes les positions du condensatem variable D E, les capacités proportionnelles entre les parties H et K doivent être disposées pour avoir des valeurs convena- bles pour chaque position du condensateur variable. Ceci peut- être réalisé en donnant aux parties H et K une forme analogue aux parties D et E et en rendant la rotation de la tige G soli- daire de celle de la partie mobile E du condensateur variable. 



   On remarquera que la capacité entre les disques K et H est directement affectée par toute expansion relative entre les membres B et G, et en proportionnant convenablement les pièces intéressées, l'ensemble peut, au point de vue de la fréquence propre, être rendu complètement indépendant de la température . 



   En pratique, l'enveloppe A devrait être thermiquement isolée, par exemple, en la renfermant dans une enveloppe ex- térieure dont elle est séparée par une matière mauvaise conduc- trice de la chaleur. De la sorte, tout changement de tempéra- ture subi par les organes intérieurs à   l'enveloppe A   ne se pro- duira que très lentement, de sorte qu'il ne pourra exister que de très faibles différences de température entre les dif- férents organes . 



   Les circuits décrits sont disposés pour être reliés à des appareils extérieurs au moyen de petites électrodes de métal X et Y pouvant être facilement courbées en arc, et qui embrassent partiellement le corps principal de la pièce D entre la partie K et les parties D1 et D2 . 

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   Les électrodes X, Y, sont connectées aux conducteurs L,M, passant à travers des ouvertures de l'enveloppe A, comme l'indique la figure . 



   Les dispositifs relatifs aux électrodes X et Y doivent être tels que la capacité directe entre les dites électrodes est négligeable. Les conducteurs L, M, constituent les connexions principales de tout l'appareil, et l'un d'eux peut être connecté à la grille de la première lampe d'un amplificateur alors que l'autre est connecté à la borne de sortie de cet amplificateur. 



   Alors, pourvu naturellement que l'extrémité de sortie de l'ampli- ficateur soit disposée pour être correctement en phase, le cir- cuit dans l'enveloppe A sera maintenu en oscillation . 



   On remarquera de plus qu'en employant un amplificateur de haut degré   d'amplification,   la forme des électrodes X et Y et la capacité qu'elles forment avec la pièce D peut être très réduite et de la sorte, la fréquence engendrée peut être rendue complètement indépendante des caractéristiques des lampes ampli- ficatrices et des appareils y reliés; elle ne dépend que des constantes du circuit de l'appareillage intérieur à l'enveloppe A. 



   On a trouvé que grâce à une construction soignée, un oscillateur de cette espèce peut engendrer une fréquence constante à un millionième près, dans une large gamme de température . 



   La figure 3 montre un circuit dans lequel l'appareillage intérieur à l'enveloppe A est relié à un simple amplificateur à résistance et capacité comprenant deux lampes V1 V2. 



   Grâce à la description qui précède le dispositif de la figure 3 sera rendu compréhensible par le dessin . 



   La figure 4 montre un circuit modifié apte à être utilisé comme ondemètre. Dans ce cas, une électrode Y est reliée à une   une   

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 bobine S destinée à capter les ondes, tandis que l'autre élec- trode est reliée à une lampe dont le circuit d'anode comprend un appareil indicateur approprié I. 



   Puisque la capacité directe entre X et Y est négligeable, l'indicateur I accusera une indication maxima lorsque les oscil- lations induites dans la bobine S de l'appareil dans lequel la mesure doit s'effectuer sont à l'accord avec le circuit inté- rieur à l'enveloppe   A.  

Claims (1)

  1. R E V E N DI CATIONS 1) Dans un circuit oscillant électrique, des dispositifs mûs par la température pour régler la valeur d'un condensateur ou d'une inductance dans ce circuit, de façon à compenser les changements de valeur des éléments du circuit dus à la tempé- rature, ces dispositifs permettant aux capacités et inductances du circuit de rester rigoureusement indépendant de la tempéra- ture, comme décrit - 2) Un dispositif conforme à la revendication 1) dans lequel les organes mûs par la température sont constitués par une bande de bi-métal 3) Un dispositif conforme à la revendication 1), dans lequel les organes actionnés par la température sont constitués par un thermomètre .
    4) Un circuit oscillant comprenant une inductance et (ou) une capacité, constitué de matières ayant différents coef- ficients de dilatation, ces matières étant choisies et les in- ductances et les capacités construites de façon que l'inductance ' et la capacité du circuit, ou le produit de l'inductance et de la capacité restent en substance constants dans une large gamme de température, comme décrit <Desc/Clms Page number 8> 5) Un appareil comme revendiqué sous 4) et comprenant un condensateur consistant en un certain nombre de plaques parallè- les espacées, ces plaques étant constituées d'une manière telle, et maintenues espacées par une matière telle que l'effet d'un accroissement de surface des plaques dû à une variation de tem- pérature , est compensé par un accroissement de l'écartement des plaques .
    6) Un appareil comme revendiqué sous 4) et comprenant un condensateur consistant en cylindres concentriques, le cylindre extérieur étant constitué d'une matière à coefficient de dilata- tion supérieur à celui du cylindre intérieur, d'où l'effet de la variation de l'écartement des plaques par suite de la températu- re, compense le changement de surface, comme décrit .
    7) Un appareil comme revendiqué sous 4) et comprenant une bobine d'inductance enroulée sur une forme dont la dilatation a- xiale proportionnelle excède la dilatation radiale .
    8) Un générateur d'oscillations, ou un ondemètre comprenant, en combinaison un circuit de lampe thermionique et un cir- cuit oscillant comprenant des dispositifs compensateurs de tempé- rature maintenant la fréquence du circuit oscillant, en substance indépendant de la température,comme décrit .
    9) Un appareil comme revendiqué sous 8), comprenant un con- densateur réglable, un condensateur réglable d'après la tempéra- ture, en shunt avec le premier, une inductance en série avec lui et une paire de condensateurs de couplage, destinés à associer les circuits ainsi constitués avec les conducteurs à un circuit à lampe, comme décrit .
    10) Un appareil comme décrit ci-dessus et représenté aux 'dessins annexés . <Desc/Clms Page number 9>
    R E S U M E La revendication couvre un dispositif actionné par la tem- pérature et permettant de régler la valeur du condensateur et de l'inductance d'un circuit oscillant, ou d'obtenir une compensa- tion des variations de ces organes, dues à la température , de façon que la capacité ou l'inductance, restent indépendantes des variations de température Le dispositif peut-être constitué par une bande bi-métalli- que, par des organes ayant différents coefficients de dilatation, ou par d.es condensateurs tels que l'augmentation 'de surface des plaques due à la température soit compensée par l'augmentation d'écartement de celles-ci etc...
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