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TERFECTIQN¯N¯±v13ZlTS AU DISPOSITIFS A REACTION UTILISANT DES LAMPES A ELECTRODES illLTIPLES ET APPLICATIONS.
La présente invention, système Chireix et Borias, est basée sur le principe suivant :
Si l'on applique de la réaction à un cir- cuit périodique comprenant self-inductance et capaci- té, le résultat de cette réaction se traduit,quand l'effet eet en phase avec la cause, par une diminu- tion ou une augmentation (suivant le sens)de la résis- tance du circuit. Si l'effet au contraire, est en quadrature avec la cause, la réaction se traduit par
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une diminution ou une augmentation ( suivant le @ens) de la réactance du circuit.
La présente invention consiste à commander le degré de réac- tion parl'amplitude d'un courant, de façon à réa- liser les combinaisons suivantes :
1 ) Commande de l'angle de phase du cou- rant périodique sur la tension périodique dans un circuit oscillant, commande effectuée sans inertie par un courant continu et,par extonsion modulation de phase dans ce circuit,si le courant de commande de la réaction est lui-dème périodi- que, composé ou non.
2 ) Commande de la fréquence engendrée par un circuit auto excitateur, commande effectuée sans inertie par un courant continu et,par ex- tension,modulation do fréquence,si le courant de commande de la réaction est lui-même périodique, composé ou non.
3 ) Réalisation pratique du système de té- léphonie dit à onde porteuse ot une seule bande latérale, par suppression d'une bande latérale de modulation,en modulant à la fois suivant la fréquence,d'après 2,et suivant l'amplitude,d'une façon connue de façon à créer un vecteur tournant à la vitesse résultante de l'onde porteuse et de la modulation téléphonique.
4 ) Réalisation d'émettours de fréquon- ce stabilisée ( par un circuit étalon ou par quartz piézoélectrique), cette stabilisation étant obtenue en faisant dépendre la réaction déphasée de #/2 de l'écart de fréquence entre l'émetteur à stabiliser et la fréquence propro @
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du circuit étalon ou quartz stabilisateur.
L'invention sera mieux comprise au moyen des figures ci-jointes,ainsi que la représenta- tion de diverses explications s'y rapportant qui en fournissent, à titre d'exemples non limitatifs, divers modes de réalisation.
Sur la figure 1, 1 et 2 représentent les éléments d'un. circuit oscillant siège d'un cou- rant entretenu par la source (3), quelconque mais de fréquence imposée.
4 est l'accouplement vers le dispositif à réaction déphasée,constitué par les lampes 6 et 7 et
5 est l'accouplement ramenant cette réac- tion sur le circuit 12.
Ces accouplements,représentés comme étant magnétiques,peuvent en fait être d'un type quel- conque. La triode 6 débite sur une réactance 8,de faible valeur devant sa résistance interne. Cette réactance est ici constituée par le primaire d'un transformateur dont le secondaire est cou- plé à la lampe 7 mais,là encore,on pourrait pré- voir des variantes différentes. Par exemple le couplage à la lampe 7 pourrait se faire avec ré- sistance(ou inductance) sur la grille de la lampe 7 et caprcité de liaison. Enfin,la réactanco our lnquelle débite la lampe 6 pourrait être négative, c'est-à-dire constituée par une capacité,en pré- voyant les moyens d'écoulement du courant continu de la lampe 6 ( résistance ou self de choc).
Le seul point important étant que, avec des accouple- ments réactifs,la charge de la lampe 6soit réac- tive t de f@ibl val@ur. Dans ces condition':',
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l'amplification de la lampe 6 peut être contrôlée par exemple en rendant sa grille plus ou moins négative, ar la courant de commande traveraant la résistance 10.
On peut également imaginer d'autres moyens de contrôle de l'amplification; 6 pourrait être une lampe à grille écran dont on/contrôlerait la tonsion d'éeren, ou bien encore on pourrait réa- liser dos montages en pont,tels que celui de la figure 2,avec une lampe supplémeantaire 11 consti- tuant une branche d'un pont de Wheatstone dont les 3 autres branches sont constituées par des résis- tances 12; dans ce cas le courant de commande se- rait appliqué à cette lampe supplémentaire et on voit que le sens de la réaction change quand on passe par l'équilibre du pont.
De toutes manières, on réalise la condi- tion que la tension d'excitation de la lampe 6 est ronvoyée, après amplification et déphasage,au cir- cuit 1 et 2 et,d'après ce qui a été dit au début,, le résultat est simplement une modification de la réactance apparente du circuit. En pnrticulier , si,lorsque les lampes 6 et 7 sont éteintes,la fré- quence propre du circuit coïncide avec cel.le de la source 3,il cesse d'en être ainsi dès qu'elles sont allumées et l'angle de phase entre le cou- rant et la force électromotrice qui,dans ce cas, était nul par hypothèse quand les lampes étaient éteintes, cosse de l'être, d'où le résultat annoncé.
Il va. de soi pour tout technicien,que la figure 3 est encore équivalente à la figure 1, bien que le réactance 8 àit été remplacée par une résistance,ce qui compense le fait que
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l'excitation de grille de la lampe 6, prise en dérivation sur une résistance 4,est ici en qua- drature de ce qu'elle était dans le montage de la figure 1.
Cette figure est également donnée à titre d'exemple, pour montrer combien les variantes sent possibles et nombreuses et préciser que dans tous les cas l'effet voulu est le déphasage à Ò/2 (ou à peu près) de la tension réinjectée sur le circuit, vis à vis de celle qui lui est empruntée et ceci en opposition formelle avec la réaction habituelle,qui exige au contraire l'égalité de phase entre les 2 tensions.
Suivant la variante de la figure 4,le cir- cuit 12 est le circuit accordé de débit d'un éta- ge d'amplification haute fréquence,où la lampe(3) joue le rôle du générateur (3) des figures précè- dentes. En couplant cet étage,par exemple comme en (13),à un étage suivant d'amplification figuré par une lampe 1491'intercalation figurée par les couplages 4 et 5 des lampes 6 et 7 et de leurs circuits (non figurés mais supposés agencés comme il a été décrit précèdemment (figures 1 à 3)ou de manière équivalente) permet de faire varier la phase entre 2 étages d'amplification.
En particu- lier,si la résistance 10 des figures précédentes est traversée par un courant téléphonique,on exci- tera la lampe 14 avec une onde haute fréquence modulée on phase.Dans ce cas ,le pourcentage de modulation (de phase) c'est-à-dire le déphasage dépendra de l'intensité du courant traversant la résistance 10,(qui peut alors être remplacéc par un transformateur)et sera indépen-
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lant de li fréquence de Dodultion,cG qui réali- se le premier objet de l'invention.
Suivant le. variante de la fig.5, la lampe
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3 est rendue Quto8Ónérctrice,par exemple par ltmd- janction de la capacité 15 et la résistance 16 ( ce montage étant,bien. entendu,donne à titre d'exemple non limitatif, l'effet étant le même
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'w,-,c un montage quelconque d' autogénÓration) ; l'effet obtenu par les loupes 6 et 7,dont les connexions ne sont pas figurées autrement que par leurs moyens de couplage 4 et 5, sera une modula-
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tion de fréquence.
Ceci est néanmoins,sous certai- nc;s conditions, équivalent à une modulation de phi',so, C orJ!l1e on peut s'en rendre compte de le. fa- çon suivante :
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Si l. pulsation haute fréquence W varie sinu.so'id-:Üe:.1ent entre ( (,1 + GJ ) et ( ce .:.6,.(.;) à urs fréquence correspondnnt à la pulsation plus :c'ribl0 I , 18. pulsation instantanée est de la l' .>rrD.e '.- ce + A Q cos Ç"2 tu Au bout d'un t(:;::;.',ps 1,1'angle parcouru est J:t ( '-> +!::... 4.) cos 52 t) el t = (N t +A.c.Jsm 52 t
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b l'cndo hroute fréquence est de la forme A cos ,( (.,) t + .±lIA> sinfè t) .
JL Si 1-\WDst faible ou -5t. élevé et qu'on ,cti'iô -J,.CO r et si r<1X2,on voit qu'on fait,la modulation de fréquence se traduit
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ar ur.e variation de phase, mais,à l'inverse du cas précèdent,lo déphasage à cause excitatrice .jgc:.l\3,OGt dtautent plus f,,iiblL, que 52 est élevé, '3éiit,îe ,lJst d'autant plus faible que eat élevé,
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c'est-à-dire que la fréquence des courants télé- phoniques est plus grande. Pour rétablir l'indé- pendance entre le taux de modulation et la fréquen- ce de modulation, on substitue à la résistance 10 une selfinductance et le déphasage maximum est atteint au moment où le courant modulateur passe par zéro. On réalise oinsi le second objet de l'in- vention.
Cet objet est d'ailleurs susceptible de plusieurs applications qui rentrent également dans l'invention : a) En employant comme courant de commande un courant continu ( 10 étant une résistance),on réalise un générateur à fréquence variable qui peut être employé,en télégraphie par exemple,en u- tilisant un code où les diverses lettres sont ca- ractérisées par des fréquences différentes (Brevet n 673. 324). b) Le courant de commande est un courant variable, mais à variations suffisamment lentes pour que # # Ò/2 autrement dit que les varia- tions de fréquence puissent effectivement se tra- duire : 10 est encore une résistance . un tel dispositif pourra être utilisé, en particulier, pour la. transmission des images suivant le brevet déposé ce jour par la Société demanderesse, pour:
" Perfectionnements à la transmission des images". c)Le courant de commande est un courant té- léphonique et 1'ensemble est appliqué à de la haute fréquence dans les conditions où @ Ò/2; on réalise ainsi la modulation par déphasage qui
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i.:oiut lJ't!'Ü combinée à une modulation ou v ylitudr, e,;;>:..; il vst expliqué ci-:1pPOG.
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Saivant le dispositif de la ligne 6 (ou tout dispositif équivalent),on module la tension plaque de la lampe (14), dont la grille est suf- fisamment excitée, suivant le montage dit en contrôle d'anode,au moyen d'une tension prise aux bornes de la self inductance I? tension dévelop- pée par la lampe modulatrice 18., excitée elle- même par une tension prise aux bornes d'une ré- sistance 19,en série avec l'inductance 10 et le secondaire du transformateur 20 amenant les cou- rants téléphoniques: Là tension de modulation d'amplitude sera déphasée de 1'( /2 ( ou à peu près) sur la tension de modulation de phase pri- se aux bornes de 10; Le courant haute fréquence recueilli dans le circuit 21 sera donc modulé à la fois en phase et en amplitude.
Il sera de la forme :
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A cos ( fr sinfÉÉ) ( 1 + K cos Q t. ) ou,en se limitant auxpremiers termes du dévelop- pement :
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A (cos c.3t + t sinwléin51t-+- K cosc'cost)ou si K= 'f
A cos la) t + A K cos (# ¯ Û)t. suivant le sens des connexions de la self 10:
Cette formule n'est correcte qu'autant que K et JP sont tous les deux assez petits.
Le ré- sultat comme le montre le calcul, est qu'une des bandes latérales dues à la modulation a disparu:
Il est à remarquer que l'égalité de # et K est assurée à toutes les fréquences, des qu'elle est assurée pour une fréquence.., étant donné que # n'est constant avec la fréquence, qu'au- tant que la tension modulatrice est prise aux bor= nes d'une self inductance.
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Bette double modulation est susceptible de la représentation graphique de la figure 7,où OA représente le vecteur A et R = K OA.
La suppression totale d'une bande latéra- le exige quo l'extrémité C du vecteur OC se dé- place sur une circonférence ayant A comme centre.
D'autre par.-,pour qu'il n'y ait pas déformation,il faut que l'amplitude OC à laquel- le est sensible le récepteur) croisse et décrois-
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so sinusoïdalement aV0C lo tu'nps.si la fréquence modulatrice est elle-même sinusoïdale.
Il est aisé de voir que cette double con- dition n'est réalisée que si le pourcentage de modulation devient très faible; dans ce cas cn effet,le vecteur OC devient tangent au cercle quand OC passe par la valeur OA; néanmoins,s'il n'en est pas ainsi,mais que OC varie sinusoïdale- ment d'amplitude avec le temps pour une modula- tion elle-même sinusoïdale ( ce qui est vrai dans l'exemple de montage indiqué),il n'y aura pas de distorsion, mais l'extinction d'une dos bandes latérales sera incomplète. De toutes façons l'interférence sera réduite fortement.
La figure 8 montre du reste comment, dans l'amplification on haute fréquence on peut trans- former une onde faiblement modulée en une onde fortement modulée. Cette figure donne la caracté-
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ristiquu:courant de plaque en fonction do tension de grille et on voit que,si l'on polarise néga- tivement la grille de façon à atteindre le zéro de courant de plaque sous l'effet de la modula- tion,l'onde dans le circuit de sortie peut être
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pl'atiCJ.u,-, Ll,-,nt modulée à I00 o Tw, restriction
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d'un faible % de modulation dans le circuit 21 n'empêche donc pas d'avoir un % élevé dans les étages qui suivent.
Le schéma de la figure 6 se prête évidem- ment lui aussi à diverses variantes; l'essentiel est due la modulation d'amplitude ait lieu avec un déphasage de Ò/2 vis à visde la modulation de phase, cette nécessite se traduisent du reste par le fait que la tension de modulation d'ampli- tude doit être prise aux bornes d'une résistance, alors que la tension de modulation de phase est prise aux bornes d'une aelf inductance. Ce qui précède fournit la réalisation du troisième objet de l'invention.
Le montage de la figure adonné à titre d'exemple non limitatif pour la stabilisation d'un émetteur,se comprend aisément à la lumière de tout ce qui précède. Il suffit de remplacer dans la figure 1 le transformateur 8 par le cir- cuit étalon (8) de la figure 9,en prévoyant les organes 9 et 10 pour l'écoulement du courant continu de la lampe 6 ( self de choc 9) et pour la définition du potentiel de grille de la lampe 7 (résistance de fuite 10). On voit en effet que le sens de la réaction déphasée,nulle à la réso- nance, change qund on passe par cette dernière.
Pour un sens propice des couplagos 4 ou 5 on tend à s'opposer à toute variation de la fréquence émi- se par la lampe 3 et ses circuits figurés. Le calcul montre en effet qu'aveo ce schéma.)le circuit 1. 2. paraît avoir des réactances très augmentées et empruntées au circuit 8: Le circuit8,
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jouant le rôle de circuit étalon,doit être éta-
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bli en conséquence et p0ut,on p,-),rticulior,^-tro constitué par un quartz piézoélcctriquo. Bien entendu, cotte remarque s'applique également aux autres montages, l'étage unique 7 peut être remplacé par plusieurs étages en cascade..
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TERFECTIQN¯N¯ ± v13ZlTS TO REACTION DEVICES USING ILLTIPLE ELECTRODE LAMPS AND APPLICATIONS.
The present invention, Chireix and Borias system, is based on the following principle:
If we apply the reaction to a periodic circuit comprising self-inductance and capacitance, the result of this reaction is expressed, when the effect is in phase with the cause, by a decrease or an increase. (depending on the direction) of the resistance of the circuit. If the effect, on the contrary, is in quadrature with the cause, the reaction results in
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a decrease or an increase (depending on the @ens) in the reactance of the circuit.
The present invention consists in controlling the degree of reaction by the amplitude of a current, so as to achieve the following combinations:
1) Control of the phase angle of the periodic current on the periodic voltage in an oscillating circuit, control performed without inertia by a direct current and, by phase modulation extonsion in this circuit, if the control current of the reaction is itself periodic, compound or not.
2) Control of the frequency generated by a self-exciting circuit, control carried out without inertia by a direct current and, for example, frequency modulation, if the control current of the reaction is itself periodic, compound or not.
3) Practical realization of the so-called carrier wave telephony system with a single sideband, by removing a sideband of modulation, by modulating both according to the frequency, according to 2, and according to the amplitude, in a known manner so as to create a vector rotating at the resulting speed of the carrier wave and of the telephone modulation.
4) Realization of stabilized frequency transmissions (by a standard circuit or by piezoelectric quartz), this stabilization being obtained by making the phase-shifted reaction of # / 2 depend on the frequency difference between the transmitter to be stabilized and the own frequency @
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of the standard or stabilizing quartz circuit.
The invention will be better understood by means of the accompanying figures, as well as the representation of various explanations relating thereto which provide, by way of nonlimiting examples, various embodiments thereof.
In figure 1, 1 and 2 represent the elements of a. oscillating circuit seat of a current maintained by the source (3), unspecified but of imposed frequency.
4 is the coupling to the phase-shifted reaction device, consisting of the lamps 6 and 7 and
5 is the coupling bringing this reaction back to circuit 12.
These couplings, shown as magnetic, can in fact be of any type. The triode 6 delivers on a reactance 8, of low value compared to its internal resistance. This reactance is here formed by the primary of a transformer, the secondary of which is coupled to the lamp 7 but, here again, different variants could be provided. For example, the coupling to the lamp 7 could be done with resistance (or inductance) on the grid of the lamp 7 and connection capability. Finally, the reactance or lnquelle debits the lamp 6 could be negative, that is to say constituted by a capacitor, by providing for the means of flow of the direct current of the lamp 6 (resistance or shock coil).
The only important point being that, with reactive couplings, the load of the lamp 6 is reactive t of value. In these condition ':',
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the amplification of the lamp 6 can be controlled for example by making its gate more or less negative, ar the control current passing through the resistor 10.
One can also imagine other means of controlling the amplification; 6 could be a screen grid lamp, the energy of which would be controlled, or else we could make bridge assemblies, such as that of FIG. 2, with an additional lamp 11 constituting a branch of 'a Wheatstone bridge, the 3 other branches of which are formed by resistors 12; in this case the control current would be applied to this additional lamp and we see that the direction of the reaction changes when we pass through the equilibrium of the bridge.
In any case, we realize the condition that the excitation voltage of the lamp 6 is re-sent, after amplification and phase shift, to circuits 1 and 2 and, according to what was said at the beginning, the the result is simply a change in the apparent reactance of the circuit. In particular, if, when lamps 6 and 7 are switched off, the natural frequency of the circuit coincides with that of source 3, this ceases to be so as soon as they are switched on and the phase angle between the current and the electromotive force which, in this case, was null by hypothesis when the lamps were extinguished, pod being so, hence the announced result.
He goes. of itself for any technician, that figure 3 is still equivalent to figure 1, although the reactance 8 has been replaced by a resistor, which compensates for the fact that
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the grid excitation of the lamp 6, taken as a bypass on a resistor 4, is here in quadrature of what it was in the assembly of FIG. 1.
This figure is also given by way of example, to show how many variants are possible and to specify that in all cases the desired effect is the phase shift at Ò / 2 (or roughly) of the voltage reinjected into the circuit, with respect to that which is borrowed from it and this in formal opposition to the usual reaction, which requires on the contrary phase equality between the 2 voltages.
According to the variant of FIG. 4, the circuit 12 is the tuned flow circuit of a high frequency amplification stage, where the lamp (3) plays the role of the generator (3) of the preceding figures. . By coupling this stage, for example as in (13), to a next amplification stage represented by a 1491 'intercalation lamp represented by the couplings 4 and 5 of the lamps 6 and 7 and of their circuits (not shown but assumed to be arranged as it has been described previously (FIGS. 1 to 3) or in an equivalent manner) makes it possible to vary the phase between 2 amplification stages.
In particular, if the resistor 10 of the preceding figures is crossed by a telephone current, the lamp 14 will be excited with a high frequency wave modulated on phase. In this case, the percentage of modulation (of phase) is i.e. the phase shift will depend on the intensity of the current flowing through resistor 10, (which can then be replaced by a transformer) and will be independent.
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lant of the Dodultion frequency, cG which achieves the first object of the invention.
Following the. variant of fig. 5, the lamp
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3 is made Quto8Ónérctrice, for example by the activation of capacitor 15 and resistor 16 (this assembly being, of course, given by way of non-limiting example, the effect being the same
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'w, -, c any assembly of autogeneration); the effect obtained by the magnifiers 6 and 7, the connections of which are not shown other than by their coupling means 4 and 5, will be a modula-
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frequency tion.
This is nevertheless, under certain conditions, equivalent to a modulation of phi ', so, C orJ! L1e one can realize it of the. the following way:
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If l. high frequency pulsation W varies sinu.so'id-: Üe: .1ent between ((, 1 + GJ) and (ce.:. 6,. (.;) at urs frequency corresponds to the pulsation plus: c'ribl0 I , 18. instantaneous pulse is l '.> RrD.e' .- ce + AQ cos Ç "2 tu At the end of a t (:; ::;. ', Ps 1.1' the angle traversed is J : t ('-> +! :: ... 4.) cos 52 t) el t = (N t + AcJsm 52 t
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b the cndo hroute frequency is of the form A cos, ((.,) t +. ± lIA> sinfè t).
JL If 1- \ WDst weak or -5t. high and that, cti'iô -J, .CO r and if r <1X2, we see that we do, the frequency modulation is reflected
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ar ur.e phase variation, but, unlike the previous case, the phase shift due to excitation .jgc: .l \ 3, OGt dtautent more f ,, iiblL, than 52 is high, '3éiit, îe, lJst the lower the higher,
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that is to say, the frequency of the telephone currents is greater. To reestablish the independence between the modulation rate and the modulation frequency, a selfinductance is substituted for resistor 10 and the maximum phase shift is reached when the modulating current crosses zero. The second object of the invention is thus achieved.
This object is moreover susceptible of several applications which also come within the invention: a) By employing as control current a direct current (10 being a resistance), one realizes a variable frequency generator which can be employed, in telegraphy for example, by using a code where the various letters are charac- terized by different frequencies (Patent No. 673324). b) The control current is a variable current, but with sufficiently slow variations that # # Ò / 2 in other words that the frequency variations can effectively be translated: 10 is still a resistance. such a device could be used, in particular, for the. transmission of images according to the patent filed today by the Applicant Company, for:
"Improvements in the transmission of images". c) The control current is a telephone current and the assembly is applied at high frequency under the conditions where @ Ò / 2; the phase shift modulation is thus achieved which
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i.:oiut lJ't! 'Ü combined with a modulation or v ylitudr, e, ;;>: ..; it is explained below: 1pPOG.
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Depending on the device of line 6 (or any equivalent device), the plate voltage of the lamp (14), the gate of which is sufficiently excited, is modulated, according to the assembly known as anode control, by means of a voltage taken at the terminals of the self inductance I? voltage developed by modulating lamp 18., itself excited by a voltage taken across a resistor 19, in series with inductance 10 and the secondary of transformer 20 carrying telephone currents: There amplitude modulation voltage will be out of phase by 1 '(/ 2 (or approximately) on the phase modulation voltage taken at terminals 10; The high frequency current collected in circuit 21 will therefore be modulated at the same time in phase and in amplitude.
It will be of the form:
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A cos (fr sinfÉÉ) (1 + K cos Q t.) Or, being limited to the first terms of the development:
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A (cos c.3t + t sinwléin51t - + - K cosc'cost) or if K = 'f
A cos la) t + A K cos (# ¯ Û) t. according to the direction of the connections of choke 10:
This formula is only correct as long as K and JP are both small enough.
The result, as the calculation shows, is that one of the sidebands due to the modulation has disappeared:
It should be noted that the equality of # and K is ensured at all frequencies, as soon as it is ensured for a frequency .., given that # is constant with the frequency, only as long as the modulating voltage is taken at the ends of an inductance choke.
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Bette double modulation is susceptible to the graphical representation of Figure 7, where OA represents the vector A and R = K OA.
The complete removal of a lateral band requires that the C end of the OC vector moves on a circumference with A as a center.
On the other hand .-, so that there is no deformation, the amplitude OC to which the receptor is sensitive must increase and decrease.
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so sinusoidally aV0C lo tu'nps. if the modulating frequency is itself sinusoidal.
It is easy to see that this double condition is only realized if the percentage of modulation becomes very low; in this case, indeed, the vector OC becomes tangent to the circle when OC passes through the value OA; nevertheless, if this is not so, but OC varies sinusoidally in amplitude with time for a modulation which is itself sinusoidal (which is true in the example of assembly shown), it is not There will be no distortion, but the extinction of a back side stripes will be incomplete. In any case, the interference will be greatly reduced.
FIG. 8 shows moreover how, in high frequency amplification, a weakly modulated wave can be transformed into a strongly modulated wave. This figure gives the character
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ristiquu: plate current as a function of gate voltage and it can be seen that, if the gate is negatively polarized so as to reach zero plate current under the effect of the modulation, the wave in the output circuit can be
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pl'atiCJ.u, -, Ll, -, nt modulated at I00 o Tw, restriction
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a low% modulation in circuit 21 therefore does not prevent having a high% in the stages which follow.
The diagram of FIG. 6 obviously also lends itself to various variants; the main thing is due to the amplitude modulation taking place with a phase shift of Ò / 2 with respect to the phase modulation, this requirement is also reflected in the fact that the amplitude modulation voltage must be taken at terminals of a resistor, while the phase modulation voltage is taken at the terminals of an inductor. The above provides the realization of the third object of the invention.
The assembly of the figure given by way of non-limiting example for the stabilization of a transmitter is easily understood in the light of all of the above. It suffices to replace in figure 1 the transformer 8 by the standard circuit (8) of figure 9, by providing the members 9 and 10 for the flow of the direct current of the lamp 6 (shock coil 9) and for the definition of the gate potential of the lamp 7 (leakage resistance 10). We see in fact that the direction of the phase shifted reaction, zero at the resonance, changes when we pass through the latter.
For a favorable direction of couplagos 4 or 5, we tend to oppose any variation in the frequency emitted by the lamp 3 and its illustrated circuits. Calculation indeed shows that in this diagram.) Circuit 1. 2. seems to have very increased reactances borrowed from circuit 8: circuit 8,
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playing the role of standard circuit, must be
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bli accordingly and p0ut, we p, -), rticulior, ^ - tro constituted by a piezoelectric quartz. Of course, this remark also applies to the other assemblies, the single stage 7 can be replaced by several stages in cascade.