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combinateur de circuits, notamment pour télégraphie sans fil.
La présente invention a pour objet un combinateur de cir - cuits, c'est-à-dire un appareil permettant le couplage, suivant plusieurs combinaisons possibles : série, série-parallèle, parallèle, d'un certain nombre de circuits, et cela par la manoeuvre d'un simple commutateur.
L'invention peut recevoir diverses applications ; une de celles-ci particulièrement intéressante, et qu'on examinera en détail, mais à titre d'exemple non limitatif d'application, est le couplage des enroulements des cadres de réception de télégraphie et de téléphonie sans fil.
On sait que la longueur de l'enroulement sur un tel cadre est fonction de la longueur d'onde de transmission. Ces Ion - gueurs d'ondes varient, suivant les postes émetteurs, de 150 à 2000 m.
On a été conduit pour cette raison à disposer de plusieurs cadres à enroulement de longueur différente et qu'on substitu - ait l'un à l'autre suivant les besoins. On a cherché ensuite à diviser l'enroulement d'un cadre en sections que l'on devait combiner en série ou en parallèle suivant les besoins ; la
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présente invention est la solution la plus avantageuse de ce problème.
L'invention réside essentiellement en un schéma de con - nexions ; elle consiste également en un commutateur ou combi - nateur construit suivant ce schéma, et en un cadre de réception sans fil, basé sur le même schéma et comportant le dit combi - nateur.
L'invention sera décrite en détail en se référant aux dessins schématiques annexés dans lesquels : Fig.1 montre les connexions du combinateur ouvert.
Fig.2 est le schéma des connexions établies suivant la fig.l.
Fig.3 montre le combinateur fermé à droite.
Fig.4 est le schéma des connexions établies suivant la fig.3.
Fig 5 montre le combinateur fermé à gauche.
Fig. 6, 7 et 8 sont les schémas des connexions établies respectivement suivant les trois cas de la fig.5.
Fig.9 et 10 sont une vue respectivement en élévation et en plan, d'un cadre-antenne, et Fig.ll donne le schéma de montage de deux combinateurs en cascade.
L'enroulement du cadre-antenne est divisé en six sections, de préférence de longueur égale, et telle que la longueur to - tale de l'enroulement convient au mieux à la réception des plus grandes longueurs d'ondes (2000 m). Ces six sections sont dési - gnées respectivement par L1 L2 L3 L4, L5 et L6
Le combinateur comporte neuf plots ou bornes désignés 1 à 3, 1' à 3, 1" à 3" et disposés en lignes trois à trois fig.l. Les trois plots 1 à 3 sont disposés entre et respect! - vement en regard des plots1' à 3' d'une part et 1" à 3" d'autre part.
Sur la ligne des plots 1, 2, 3 comme axe peuvent pivoter
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trois barres 7 conductrices reliées par un pont à manette constituant inverseur 8 ( fig.3 et 5 ) et pouvant établir simul - tanément et séparément les connexions .soit 1-1", 2-2" 3-3" position à droite fig.3, soit 1-1' 2-2', 3-3' position à gauche fige 5.
Le plot 1 peut être établi comme plot d'entrée ; entre les plots 1 et 2' sont connectées en série les trois sections L1 L2 L3 de l'enroulement du cadre, et ces trois sections sont reliées chacune avec leur bout d'entrée vers le plot 1, et leur bout de sortie vers le plot 2' ; entre les plots 2' et 3' est connectée la section L4 avec son entrée en 2' et sa sortie en 3' ; entre les plots 3' et 2 est connectée la section L5(avec son entrée en 3' et sa sortie en 2. Si l'on désire ob - tenir l'inversion du champ magnétique de L5 afin que les enrou - lements L4, l5 L6 disposés en parallèle aient leur coefficient d'induction mutuelle de même signe, il suffit de disposer l'en - trée de L5 en 2 et sa sortie en 3'). Entre les plots 2 et 3 est connectée la section L6 avec son entrée en 2 et sa sortie en 3 ; plot 3 est le plot de sortie.
En outre les connexions suivantes sont établies à titre permanent . 1" avec 2, 2' avec 2' 3' avec 3"
On peut prévoir deux plots 4 et 5 respectivement entre L1 et L2, et entre L2 et L3, et une connexion facultative 6 entre l'et 4, qui peut facultativement aussi devenir 1'= 5.
Le schéma étant établi essentiellement de la façon qui vient d'être décrite, le combinateur permet, par une manoeuvre simple, d'établir les connexions suivantes .
Dans la position de la figol où l'inverseur est dans sa position intermédiaire, les six sections du cadre sont reliées en série ; en effet on a le parcours : 1, l1 L2 L3. 2' L4.
3', L5, 2, L6, 3 représenté à la fig.2. Cette connexion convient aux grandes longueurs d'ondes. On remarque que la sortie de chaque section est reliée à l'entrée de la suivante de sorte
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que le sens du champ magnétique de self de chaque section d'en- roulement est le même et les coefficients de self-induction mutuelle de toutes les sections ont le même signe, ce qui donne le meilleur rendement aux ondes longues. L'inversion de L5 ne compromet point le résultat car c'est le coefficient d'induction mutuelle qui seul peut changer de signe par rapport à L En effet : deux enroulements selfiques couplés en série ont pour résultante : (+ L + L # M), de même pour les ondes moyennes et courtes on peut disposer du signe de M à son gré.
Dans laposition de la fig.3, l'inverseur est placé ¯ droite de façon à connecter respectivement 1 à 1", 2 à 2" , 3 à 3". Ici les trois sections L4, L5 L6 sont en parallèle tandis que L1 l2 L3 sont en court-circuit et n'agissent plus ; on a en effet le circuit 1, 1", 2 et de là en parallèle les trois circuits 2-L6-3, 2-L5-3'-3"- 3, et 2-2"-2'-L4-3'-3"-3, ce qui met les trois sections L4, L5 Lg en parallèle (fig.4). La longueur d'enroulement du cadre est donc réduite à la longueur d'une section, ce qui convient aux très petites longueurs d'on- de. De fait le cadre n'a que le sixième de la longueur d'enrou - lement du premier cas envisagé.
On remarquera que le champ ma - gnétique de self de la section L5 peut être ou n'être pas de sens contraire à ceux de L4 et L6 ce qui fait que les self seraient ou non annulées en grande partie selon le résultat à atteindre : d'où nouvelle possibilité de variabilité et de souplesse du combinateur.
Dans la position de la fig.5 l'inverseur est placé à gau - che et on a trois cas pour ondes de longueurs moyennes à en - visager : a) si la connexion 6 est supprimée ou n'existe pas, les trois premiers enroulements L1 L2 L3 connectés en série sont prolongés par les trois autres connectés en parallèle comme il est indiqué par le schéma de la fig.6 facile à vérifier.
Le cadre a une longueur d'enroulement de quatre sections, ce
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qui convient aux longueurs d'ondes moyennes utilisées en navi- gation, par l'aviation, 800-1000 m ; b) si la connexion 6 est établie entre l'et 4 le premier enroulement L1 est court-circuité et on a le schéma de la fig.?; on a en série une longueur de trois sections qui convient pour la réception sur ondes moyennes de 500 à 800 m ; c) si la connexion 6 est établie entre l'et 5, les deux premiers enroulements L1 et L2 sont court-circuités et on a le schéma de la fig.8 ; on a en série une longueur de deux sections pour la réception sur ondes courtes.
Sans même disposer de la connexion 6 on a trois longueurs (six, quatre ou une section) donnés par les trois positions du levier à trois barres et qui sont susceptibles de couvrir sans trous la gamme de 150 à 2000 m. En disposant d'un commutateur supplémentaire, indépendant du dit levier et établissant la connexion 1'-4. 1'-5 ou aucune des deux, on obtient deux longueurs supplémentaires (trois, et deux sections).
Aux figures 9 et 10 du dessin on a représenté une forme de réalisation préférée d'un cadre collecteur d'ondes. Ce cadre comporte essentiellement six enroulements distincts et identi - ques 11 à 16 dans trois plans parallèles de chaque côté et symétriquement au plan médian du cadre. Ces six enroulements correspondent aux six enroulements L1 à L6, et sont connectés à l'inverseur combinateur comme il a été décrit.
Le cadre est de préférence en forme de rectangle allongé verticalement et comporte un dispositif assurant la tension constante des enroulements. A cet effet le squelette du cadre en métal non magnétique (laiton poli) est constitué des barres diagonales 9, 9' dont les deux supérieures 9 sont réunies à un tube vertical 10,susceptible de coulisser verticalement dans un tube 10' solidaire des barres diagonales inférieures 9'. Un ressort 17 comprimé entre l'extrémité inférieure du tube 10 et un appui du tube 10' assure la tension constante des fils de
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l'enroulement. Le tout est monté sur un tube vertical 18 sup - porté élastiquement par le socle 19.
Entre les barres diagona - les supérieures 9 sont montées deux plaques diélectriques 20 entre lesquelles passent les fils d'entrée et de sortie des six enroulements, et sur l'une desquelles se trouvent les neuf bornes 21 du combinateur et deux bornes supplémentaires E et S pour raccord possible du cadre. Les fils de cadre passent par le tube 18 et aboutissent sous le socle 19 qui est monté sur blocs de caoutchouc 22.
La sortie de l'enroulement est reliée au châssis métalli- que et, grand avantage, ce cadre manifeste nettement la di - reativité unilatérale pour toutes réceptions.
Pour plus de simplicité on peut ne considérer que quatre sections d'enroulement du cadre. Les connexions du combinateur ne sont pas modifiées ; il suffit de connecter les trois pre - mières sections L1, L2, L3 précédentes comme une seule, et la connexion 6 n'existe pas.
De même, ce combinateur est très avantageusement applioa - ble aux cadres à quatre enroulements identiques jusqu'ici habituels.
La fig.ll donne le schéma de montage de deux combinateurs suivant la fi g. 1 en cascade permettant la combinai son de neuf enroulements. On voit que l'on établit deux bornes d'entrée aux bornes 1 des deux combinateurs, tandis que la borne 3 du premier est reliée à la borne 2' du second dont la borne 3 constitue la seule borne de sortie de l'ensemble. On établira facilement les schémas des connexions réalisées suivant la position des inverseurs. Un nombre aussi grand que l'on veut de combinateurs peuvent être combinés en cascade suivant le même principe.
REVENDICATIONS.
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