<Desc/Clms Page number 1>
EMI1.1
"PERFECTIONNEMENTS AUX CIRCUITS DE VALVES TB#N010MQU8V
Cette invention se réfère à des circuits de valves thermoioniques,et plus particulièrement à des circuits oscillants ou amplificateurs pour l'emploi en haute fréquence.
On sait que lorsque des valves thermoloniques sont connectées en parallèle dans des circuits oscillants ou amplificateurs, des oscillations parasites tendent à se produire par suite du transfert d'énergie par les capacités propres grille-anode des valves. Par exempledans un simple arrangement dans lequel deux triodes sont connectées en pa- rallèle, c'est-à-dire dans lequel le filament, la grille et
<Desc/Clms Page number 2>
l'anode d'une valve sont respectivement connectés au fila- ment, à la grille et à l'anode de l'autre triode, des oscil- lations parasites ont tendance à se produire dans un circuit allant de la grille à l'anode d'une valve, à, l'anode de l'autre valve et de là à sa grille, pour revenir ensuite à la grille de la première valve.
La fréquence de ces oscillations paracites sera. natu" rellement très élevée.
Lorsque le circuit principal est accordé sur une fré- quence relativement basse, diverses méthodes ont été propo séea pour empêcher la production de ces oscillations para- sites. Une de ces méthodes connues consiste à insérer des résistances d'amortissement dans les conducteurs connectant la plaque à la plaque et la grille à la grille. Une autre méthode consiste à insérer des inductances dans les con- ducteurs allant aux deux grilles en maintenant aussi fai- bles que possible les inductances dans les conducteurs d'anode. Une modification de cette dernière méthode consiste à shunter chacune des inductances par une résistance, une troisième résistance étant connectée dirsctement de grille à grille.
Une autre méthode qui peut être considérée comme étant un développement de la précédente consiste à omettre la troisième résistance et à coupler ensemble les inductan- ces de manière à réduire l'inductance résultante pour les oscillations à la fréquence principale, et à l'accroître pour les oscillations parasites à haute fréquence. Ces mé- thodes qui donnent satisfaction lorsque la fréquence du circuit principal est relativement basse comparativement à celle des oscillations parasites, ne suffisent pas quand la fréquence d'oscillation principale est suffisamment éle- vée pour être comparable à la fréquence des oscillations parasites.
<Desc/Clms Page number 3>
On a constaté que, dans ce cas, ces méthodes connues présentent un ou deux défauts importantso Un de ces défauts est que les résistances insérées pour supprimer les oscil- lations parasites provoquent un amortissement plus ou moins fort de l'oscillation principale; l'autre inconvénient est que lorsque des inductances sont insérées pour dériver les oscillations principales, la réactance présentée aux dites oscillations par ces inductances, devient trop élevée.
Selon la présente invention, ces défauts sont évités en prévoyant un passage à faible réactance pour l'oscillation principale tout en maintenant un passage à forte réactance pour les oscillations parasites,passage shunté par une réactance d'amortissement (quand on utilise de telles ré- sistances) connectée seulement entre des points qui sont au même potentiel par rapport à l'oscillation principale et qui sont à des potentiels différents par rapport à l'os cillation parasite'. Le passage à faible réactance pour l'oscillation principale peut être conçu soit en disposant les inductances d'une manière appropriée, de manière à pré- senter une faible réactance pour l'oscillation principale, soit en prévoyant des moyens pour compenser soit totalement, soit partiellement de telles réactances.
En réalisant l'inven- tion, ces méthodes peuvent être employées séparément ou en combinaison.
Diverses dispositions conformes à la présente invention sont représentées aux dessins ci-annexés.
Dans la disposition représentée à la Figure 1, deux triodes 1,2 sont connectées en parallèle, les anodes des triodes, de même que les cathodes,étant connectées ensemble.
Les grilles des triodes sont connectées ensemble par une paire d'inductances L1 L2qui sont couplées ensemble aussi @
<Desc/Clms Page number 4>
serré que possible, le point de jonction des dites induc- tances constituant le point de connexion pour l'entrée grille commune. Les inductances L1 L2 sont shuntées par une résistance r.. Dans des cas spéciaux, par exemple dans des circuits à très haute fréquence, les inductances des con- nexions de valves sont appréciables et, dansce cas, les inductances Ll L2peuvent être constituées par ces connexions de valves, la résistance r. étant connectée directement aux bornes de la valve.
Des remarques semblables s'appliquent aux autres dispositions décrites dans le texte lorsqu'elles sont utilisées dans des circuits à très haute fréquence*
Dans une modification représentée à la Fig. 2, une capacité Cg shuntée par une inductance appropriée Lg et une résistance rg en série est insérée dans le conducteur commun de grille de manière à compenser l'effet résiduel d'induc- tance, des inductances L1 L2 à la fréquence d'oscillation principale.
La Fig. 3 montre une disposition légèrement modifiée dans laquelle les inductances L1 L2 ne sont pas couplées du tout, et dans laquelle le circuit comprenant Cg, Lg, rg effectue la compensation de tout l'effet d'inductance des inductances L1 et L2 à la fréquence de l'oscillation princi- pale.
Dans les dispositions représentées aux Figs. 1, 2 et 3, les dispositifs de suppression de l'oscillation parasite sont représentés comme étant insérés dans les circuits d'en- trée des valves,.mais il est évident que des dispositifs similaires peuvent être connectés dans les circuits de ser- tie, en plus,ou au lieu, de ceux se trouvant dans les circuits d'entrée.
<Desc/Clms Page number 5>
La Fig. 4 montre une disposition suivant la présente invention, dans laquelle quatre triodes 1, 2, 3 et 4 sont connectées en parallèle. On constate que l'anode de la valve 1 est connectée à celle de la valve 2 par des inductances couplées serrées L1 L2 shuntées par la résistance r. Les anodes des valves 3,4 sont connectées simliairement par un circuit inductif et résistant L1'L2r'.
Des circuits inductifs et résistants semblables Lui L"2 r" et L"1 L2" r"' sont employés pour connecter la grille de la valve 1 avec celle de la valve 3 et la grille de la valve 2 avec celle de la valve 4. Le conducteur commun d'en- trée de grille pour les quatre valves est représenté en G et le conducteur commun de sortie d'anode est représenté en A.
La disposition représentée à la Fig. 5 est semblable à celle de la Fig. 4, excepté qu'un condensateur Cg shunté par une inductance Lg et une résistance rg en série,est in- séré dans le conducteur commun d'entrée de grille,, un cir- cuit semblable ca, La ra étant inséré dans le conducteur commun d'anode. Les circuits insérés servent à compenser les réactances des inductances L1,L2 Le 1 Le 2 L1" La 2 L1"' L2"' à la fréquence de travail.
La Fig. 6 représente la disposition de la Fig. 3 ap- pliquée à quatre valves 1, 2, 3, 4; dans cette disposition, les grilles des valves 1 et 4 sont connectées ensemble par des inductances Li L et les grilles des valves 2 et 3 sont connectées ensemble par des inductances L'1 L2', les résis- tances en shunt étant représentées en r1 r2 r1' r'2.Comme précédemment, G est le conducteur commun d'entrée de grille et A est le conducteur commun de sortie de grille. Les in- ductances L1 L2 L1' L2' ne sont pas couplées et leur effet
<Desc/Clms Page number 6>
réactif est compensé par un circuit consist nt en un con- densateur Cg shunté par une inductance Lg et une résistance rg en série insérée dans le conducteur commun d'encrée de grille.
La Fig. 7 est une modification de la disposition re- présentée à la Fig. 6, dans laquelle doux groupes de quatre valves en parallèle sont disposés en push-pull. Les groupes sont désignés par S1 et S2. La tension initiale est appli- quée aux groupes en push-pull au moyen du circuit accordé usuel LT CT ayant la prise médiane habituolle T sur l'in- ductance LT, le circuit accordé de sortie est représenté en LTO et CTO, le potentiel anodique étant appliqué au point médian usuel TO sur l'inductance LTO.
On constatera que la disposition représentée à la Fig. 7 est, en fait, un double de la disposition de la Fig. 6, chaque groupe de quatre valves avec les dispositifs de suppression d'oscillations parasites y associé étant équivalent à une des values dans le circuit push-pull ordinaire bien connu. Le circuit représenté à la Fig. 7 est très avantageux pour l'utilisation en ondes très courtes et sera normalement employé pour cela.
Dans quelques cas, les résistances d'amortissement peuvent être omises, l'inductance des connexions anodiques étant maintenues aussi faible que possible et l'inductance dans les connexions grille étant portée à une valeur suffi sante pour empêcher les oscillations parasites, l'effet réactif de ces inductances étant compensé à la fréquence de l'oscillation principale. Une disposition de ce genre est représentée à la Fig. 8, dans laquelle L1 L2 Li L2' sont les inductances insérées dans le circuit grille,et le circuit consistant du condensateur Cg, de l'inductance Lg et de la résistance rg est le circuit.qui compense l'effet réactif
<Desc/Clms Page number 7>
des inductances L1 L'1 L2 L'2 à la fréquence de travail.
Quoique les modifications susmentionnées se réfèrent à des paires de valves ou à des dispositifs comportant quatre valves en parallèle,l'invention n'est évidemment pas limi"' tée à ces nombres de valves, mais est applicable d'une façon générale à des dispositions de valves thermoioniques en parallèle.
REVENDICATIONS.
1 - Un circuit oscillant ou amplificateur comprenant plusieurs valves thermoïoniques en parallèle et dans lequel la production d'oscillations parasites dues au transfert d'énergie par les capa-cites propres grille-anode des valves, est réduite ou supprimée par un passage à, faible réactance pour les oscillations principales (désirées) en laissant subsister un passage à grande réactance pour les oscilla- tions parasites, en évitant de ce chef l'amortissement des oscillations principales et leur arrêt par une trop forte :réactance.