BE386216A - - Google Patents

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BE386216A
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    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description


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   Disposition pour l'actionnement d'organes de commande à l'aide de cellules photoélectriques. 



   On sait que l'emploi de cellules photoélectri- ques, par exemple de cellules au sélénium, est extrêmement difficile du fait de la sensibilité souvent très grande de ces cellules vis-à-vis de la température. D'autres in- fluences ont, notamment dans les cellules au sélénium, pour résultat de grands changements de résistance, qu'on n'a pu jusqu'ici compenser que difficilement ou pas du tout. Pour être indépendant de semblables changements ou variations de résistance, on a déjà disposé devant la source lumineuse, dont la lumière est projetée sur la cel- lule photoélectrique, des dispositifs qui interrompent la lumière à intermittences.

   Mais l'éclairage intermittent ne suffit pas à lui seul pour rendre inoffensives des 

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 fluctuations de résistance des cellules, car les change- ments de résistance se manifestant en cas de fluctuations de l'éclairage, dépendent de la grandeur de la résistan- ce obscure de la cellule. En général le changement de résistance se produisant avec de mêmes fluctuations d'é- clairage diminue de manière monotone avec la résistance obscure. 



   Or pour que la tension entre deux points appro- priés du montage contenant la cellule soit autant que possible indépendante des variations de la résistance obscure de la cellule, la cellule éclairée à   intermitten-   ces est placée d'après l'invention dans un montage com- prenant des résistances ohmiques et de courant alternatif, les résistances étant calculées de manière que les pro- cessus de compensation se produisant dans le montage en cas de changement d'éclairage de la cellule sous forme d'impulsions, engendrent entre deux points de ce montage une tension presque complètement indépendante de la ré- sistance obscure de la cellule. Les résistances détermi- nant en premier lieu les processus de compensation, peu- vent être de nature inductive, mais sont de préférence de nature capacitive. 



   Le fonctionnement de la disposition de l'in- vention est basé sur ce que les perturbations d'équili- bre provoquées aux résistances de courant alternatif en cas de changement d'éclairage en forme d'impulsion, dé- pendent il est vrai quant  à leur   grandeur, de la résis- tance obscure de la cellule, mais que les processus de compensation produits par sui.te de la perturbation d'é- quilibre dépendent eux aussi de la résistance de la cel- lule de manière telle que la tension se manifestant en- tre deux points appropriés du montage soit dans une gran- de mesure indépendante de la résistance de la cellule. 



  -S'il existe encore lors de l'utilisation des processus de compensation une dépendance de la tension par rapport 

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 à la résistance de la cellule, cette dépendance peut être réduite à un minimum au moyen du calcul approprié des ré- sistances contenant le montage. 



   Afin de pouvoir utiliser de semblables   dsposi-   tions pour des applications dans lesquelles une action de commande doit être déclenchée en dépendance de la lu- mière diffuse de l'espace, par exemple de la lumière du jour, on se sert avantageusement de dispositifs qui pro- voquent une interruption de la lumière frappant la cellu- le et qui sont établis directement devant la cellule. De ce fait on s'assure non seulement l'avantage qu'il est possible d'utiliser l'éclairage intermittent de la cellu- le, avec les avantages obtenus par les processus de com- pensation, également pour des dispositions qui doivent fonctionner à la clarté d'une lumière diffuse, mais on peut en outre prolonger considérablement la durée des cellules. 



   On a fréquemment observé, notamment avec les cellules au sélénium et au thallium, que les cellules per- dent plus ou moins leur sensibilité au cours du temps. De semblables phénomènes ne se manifestent pas si on inter- rompt régulièrement la lumière frappant la cellule. En effet on a trouvé que par exemple déjà l'apparition d'un nuage lumineux dans la direction d'où la lumière tombe principalement sur la cellule, provoque un sur-éclairage si intense de la cellule qu'elle devient inutilisable. 



  Mais un semblable effet nuisible ne se manifeste que si l'éclairage trop intense agit pendant un certain temps. 



  Si on a soin que la lumière frappant la cellule soit ré- gulièrement interrompue, la cellule se rétablit pendant la période obscure toujours suffisamment pour adopter pendant la période claire suivante la valeur de résistan- ce exacte correspondant à sa sensibilité, et ce sans être détruite. 



   Dans le calcul de la fréquence d'intermittence, 

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 à laquelle la cellule est éclairée et obscurcie, il faut soin   avo@r/de   ne pas atteindre dans l'éclairage intermittent, les valeurs de la résistance claire et de la résistance obscure que la cellule adopte en cas d'éclairage ou d'obscurcissement constant, par suite de l'inertie et de propriétés similaires. Avec un éclairage intermittent la résistance claire est d'autant plus près de la résistance obscure que la fréquence d'intermittence est plus élevée; tandis qu'inversement les valeurs finales de la résistan- ce de la cellule en cas d'éclairage intermittent se rap- prochent des valeurs de résistance en cas d'éclairage statique d'autant plus que la fréquence est plus faible. 



  En conséquence la sensibilité diminue avec l'augmentation de la fréquence d'intermittence. Il est donc   fréquem-   ment avantageux de choisir la fréquence d'intermittence si basse que la cellule ait le temps d'adopter, au moins approximativement, ses valeurs de résistance statiques. 



  Avec une fréquence d'intermittence donnée on peut dans ce but choisir une durée d'éclairage plus courte que la durée d'obscurcissement, de sorte que la cellule reçoit une durée de repos augmentée. Mais il peut aussi être avantageux de choisir une fréquence d'intermittence éle- vée et d'utiliser le processus de compensation, qui a lieu lorsque l'éclairage intermittent est interrompu pendant un temps prolongé, par exemple par interposition d'un corps, et que la cellule passe en conséquence à l'état statique. Le passage de la résistance de la cellule de l'état stationnaire, en cas d'éclairage in- termittent; à l'état staole d'obscurité complète ouun autre état stationnaire, a pour résultat un processus de compensation de la nature d'un courant continu, dont la direction est déterminée par la direction de courant de la batterie de la cellule.

   Le courant de compensation peut en conséquence recevoir, par disposition correspon- dante des pôles de la batterie de la cellule, une 

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 direction telle qu'il avance dans le sens du processus de commande visé, Avec une disposition inverse des pôles, le processus de compensation provoque en général un retard du processus de commande, qui par exemple dans les installations de protection d'un local, dans des dis- positifs compteurs, ou des dispositifs équivalents, dans lesquels il ne s'agit que de signaler une brève interrup- tion lors du passage d'une personne ou d'un objet à tra- vers le chemin des rayons, peut aller si loin que déjà avant terminaison du temps de retard l'éclairage normal est rétabli, de sorte que le signal fait complètement défaut . 



   Pour en arriver à ce que l'organe de commande ne suive pas les intermittences régulières de la lumière, on prévoit d'après la présente invention, entre la cellu- le et l'organe de commande, des dispositifs retardateurs ou formant une valeur moyenne. Danc ce but un relais fonctionnant aux fluctuations de l'éclairage peut être en forme de relais à retard. 



   Une autre possibilité consiste à disposer entre l'organe de commande, qui doit être commandé suivant la clarté de la lumière frappant la cellule, et la cellule, un thermocontact ou un dispositif équivalent qui provoque la formation d'une valeur moyenne ou un retard. 



   Les dessins ci-joints représentent des disposi- tions d'après l'invention ainsi que des courbes servant à la compréhension du fonctionnement des dispositions de l'invention. La fig. 1 montre un montage ou couplage. La fig. 2 représente une construction avantageuse du dispo- sitif qui sert à la production des intermittences régu-      lières de la lumière frappant la cellule. La fig. 3 mon- tre comment le courant passant par le relais se comporte par exemple avec les éclairages et obscurcissements al- ternants de la cellule. 



   Dans la fig. l, la cellule au sélénium 1 est 

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 connectée à une tension continue à l'aide de redresseurs disposés en montage de Graetz 12 et à l'aide de l'enrou- lement secondaire 6 du transformateur 4. La cellule est connectée par un de ses pôles par le condensateur 11 à la grille d'un tube amplificateur 2, et par son autre pôle, par le montage de Graetz servant à l'alimentation, ou par une batterie remplaçant ce montage, à l'autre en- roulement secondaire 7 du même transformateur 4. Dans les branches transversales se trouvent les deux   résistan-   ces 9 et 10.

   Le fonctionnement de ce couplage est le suivant : On a trouvé qu'en cas de changements de la ré- sistance obscure de la cellule, la différence de résistan- ce de la cellule correspondant à une différence d'éclaira- ge déterminée, varie de manière que son rapport à la ré- sistance obscure reste toujours constant. Dans ces con- ditions on peut choisir l'adaptation de la résistance 3 à la résistance de la cellule de manière que les change- ments de tension provenant de l'éclairage intermittent restent constants dans une grande mesure à la résistance 3, La constance n'est réalisée il est vrai absolument que pour une valeur déterminée de la résistance obscure; mais la courbe d'adaptation est si plate dans le   voisina-   ge de cette valeur que les perturbations par la dépendan- ce de la température, etc..., sont pratiquement éliminées. 



  Le condensateur 11 sert à écarter de la résistance de grille le constituant courant continu. On peut évidem- ment en cas de besoin remplacer ce condensateur par un couplage à action sélective plus forte, par exemple une ligne de condensateurs, En plus de la tension préalable pour la grille, l'enroulement secondaire 7 du transfor- mateur 4 fournit la tension nécessaire pour le chauffa- ge de la cathode et la tension anodique. La résistance 10 est variable pour permettre un réglage. On a disposé dans le circuit anodique le relais 8, auquel un conden- sateur 9 peut être couplé en parallèle.. 

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   L'alimentation du transformateur par l'enrou- lement primaire 5 connecté par exemple à un   réseau   lu- mière offre 1;avantage qu'on est indépendant de batte- ries quelconques. La fréquence du courant alternatif doit toutefois être supérieure à la fréquence d'inter- ruption de la lumière frappant les cellules. La tension connectée à la cellule même doit toujours être une ten- sion continue. Mais en pratique il arrive fréquemment qu'on ne dispose pas d'une tension constante pour l'ali- mentation de la cellule.

   Par exemple dans les interrup- teurs d'éclairage de trains pour la conjonction automati- que de l'éclairage du train, dans lesquels les tensions d'alimentation sont tirées de la batterie des wagons, il se produit fréquemment des fluctuations de tension par suite de la sollicitation fortement variable de la batte- rie. pour rendre inoffensives de semblables variations de tension, on connecte, d'après une autre caractéristique de l'invention, en se servant de la dépendance de fréquen- ce de la cellule, le moteur du dispositif producteur d'in- termittences à la même tension inconstante, de sorte que le nombre de tours du dispositif producteur d'intermitten- ces et en conséquence la fréquence d'intermittence varient dans le même rythme.

   Si maintenant la tension baisse par exemple, le courant correspondant à une résistance de cellule déterminée diminue il est vrai dans la résistance 3, mais comme la fréquence d'intermittence est soumise aux mêmes variations, cette différence est compensée par le cours de même sens de la dépendance de fréquence pour le constituant courant alternatif servant à la signalisa- tion. 



   Le relais 8 peut servir à l'actionnement du cortact 19, qui actionne de la manière décrite dans la suite le relais 15 agissant sur l'organe de commande 14. Mais on peut aussi faire agir directement le relais 8 sur l'organe de commande, par exemple en donnant à ce 

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 relais la forme d'un relais à retard. 



   D'après une autre caractéristique de l'inven- tien on peut aussi réaliser un retardement d'une autre manière; telle que représentée sur la   fig.   3. Cette figure correspond à une disposition dans laquelle le re- lais est parcouru par un courant de repos. Le courant de repos peut se trouver au-dessus du courant de fonc- tionnement du relais ou au-dessous du courant de chute. 



  On examinera tout dlabord le cas représenté sur la fig. 



  3, dans lequel le cuurant de repos se trouve au-dessus du courant de   f onctionnement.   En conséquence lorsque la cellule est obscurcie, le relais est parcouru en perma- nence par un courant qui le retient dans la position re- présentée, Dans cette fig. 3, les abscisses représentent les temps et les ordonnées les courants anodiques qui passent par le relais. La courbe désignée par ia repré- sente le courant anodique. La droite en traits mixtes parallèle à l'axe des abscisses désigne le courant de re- pos. I-, est le courant d'attraction du relais et 12 son courant de chute. L'éclairage de la cellule débute auxtemps to et t2, tandis que la cellule est assom- brie aux temps t1 et t3. Les éclairages et les obscur- cissements sont obtenus par exemple au moyen d'un disque perforé disposé devant la cellule.

   D'après le dessin, les valeurs extrêmes adoptées par le courant alternatif pas- sant par le relais pendant les périodes claires, sont at- teintes aux temps to' et t2' Dans le cas limite repré- senté, ces valeurs extrêmes coïncident juste avec le cou- rant de chute du relais, En conséquence le courant al-   ternatif   superposé au courant de repos et engendré par suite des variations d'éclairage dans le genre d'impul- sions, possède une valeur maximum qui est égale à la dif- férence entre 12 et i et est désignée par 1 max sur le dessin.

   Avec une intensité moindre de la lumière frap- pant la cellule pendant la période claire, ce courant 

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 alternatif superposé au courant de repos n'atteint qu'une valeur extrême plus faible, de sorte que le courant par- courant le relais reste donc au-dessus du courant de chu- te et que le relais n'est pas actionné. Si l'intensité de la lumière influençant la cellule est toutefois plus élevée, le courant passant par le relais baisse encore au-dessous du courant de chûte et le relais est également actionné. La grandeur du courant de repos est réglée de préférence de manière que le courant de relais passe, avec la clarté à indiquer, au temps to', t2', etc..., quelque peu au-dessous du courant de chute, de façon à obtenir la sûreté de fonctionnement requise. 



   Le fonctionnement est le suivant : 
Lorsque de la lumière frappe la. cellule au temps t2, le cuurant passant par le relais baisse et ce relais tombe lorsque le courant a atteint le courant de chute de relais J2 ou passe au-dessous de ce courant. 



   Comme les variations de tension sur le côté grille du tube se font par impulsions, le courant passant par le relais retourne, après avoir adopté rapidement sa valeur extrême, lentement à la grandeur du courant de repos, de sorte que le courant de fonctionnement J1, avec lequel le processus de commande inverse à retarder a lieu, n'est établi lui aussi que lentement. A l'instant t1' du nouvel obscurcissement de la cellule, il se produit une impulsion dans la direction opposée et le courant s'élève rapidement de nouveau jusqu'au delà du courant de repos, de sorte que le relais, s'il fonctionne sans re- tard, est de nouveau attiré. Il se produit alors de nouveau un processus de compensation, jusqu'à. ce que l'im- pulsion suivante débute.

   En conséquence on obtient le retard maximum lorsque, jusqu'au début de la nouvelle im- pulsion au temps t1, le courant reste encore au-dessous de la valeur de fonctionnement, ce qui peut être obtenu en calculant les grandeurs déterminantes pour la durée 

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 du processus de compensation de manière à favoriser la planitude du cours de l'impulsion finissante. Afin de pouvoir utiliser la branche finissante de l'impulsion, pour autant qu'elle comporte un cours plat de ce genre, complètement pour l'action de retardement, il faut calcu- ler le moment t1 de manière que la nouvelle impulsion ne débute qu'immédiatement, avant ou après, que le cou- rant de fonctionnement est de nouveau atteint. Il faut tenir compte de cette condition dans le choix de la fré- quence d'intermittence.

   On peut aussi choisir dans ce but une période claire du processus d'intermittence plus longue que la durée d'obscurcissement. Pour des cellu- les dans lesquelles il faut tenir compte de phénomènes de fatigue, ceci a lieu principalement avec de faibles fré- quences d'intermittence. 



   Or si on établit le relais de manière qu'il fonctionne avec retard, notamment de manière   qu' il   suive immédiatement lors de la descente de l'intensité de cou- rant au-dessous du courant de chute, mais ne suive qu'avec retard lors de la montée de l'intensité au-dessus du cou- rant d'attraction du relais, le relais restera attiré mette pendant la période obscure de la cellule, qui se trouve entre les temps tl et t2, jusqu'au début de l'impulsion de courant suivante provoquée par l'éclairage. En consé- quence lorsque l'intensité de la lumière est suffisamment grande le relais reste constamment ouvert. Ce n'est que lorsque la clarté de la lumière devient trop faible, de sorte que l'impulsion de cuurant anodique obtenue lors de l'éclairage ne suffit plus pour ouvrir le relais, que le relais reste constamment fermé.

   La disposition peut donc servir par exemple pour des interrupteurs à lumière du jour, afin de connecter des lampes au début du crépuscule et les déconnecter au début du jour, ou pour des installa- tions de sécurité d'un local, dans lesquelles la varia-      tion de la clarté de la lumière frappant la cellule est 

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 due par exemple au passage de personnes à travers le che- min des rayons, ou à la production de fumées, de vapeurs ou de brouillards, ou de phénomènes similaires. 



   Le courant de repos parcourant le relais peut aussi être plus faible que le courant de chute du relais. 



   Dans ce cas le relais est ouvert pendant la période obs- cure et fermé pendant la période claire. Dans ce cas comme dans le cas de la fig. 3 ci-dessus décrit, le cou- rant de repos est réglé de manière que le courant alter- natif engendré avec la clarté de commande et superposé au courant de repos, possède une valeur maximum, au moins égale à la différence entre le courant de re- pos et le courant de fonctionnement ou entre le courant de repos et le courant de chûte. 



   Le réglage du courant de repos peut avoir lieu du fait qu'on calcule de manière appropriée la tension préalable de grille d'un tube dont le circuit anodique contient le relais, On peut aussi, notamment lorsque la disposition est alimentée non   pas. de   courant alternatif mais à l'aide de batteries, calculer le couplage amplifi- cateur, par exemple la tension anodique, de manière qu'il ne soit pas nécessaire de connecter une tension préalable de grille particulière pour engendrer le courant de repos désiré dans le relais. On peut ainsi se passer de la batterie pour la tension préalable. 



   On peut aussi établir le relais 8 de façon qu'il fonctionne sans retard aux impulsions de courant et actionne ainsi le contact 19. En conséquence lorsque la clarté de la lumière frappant la cellule est suffisamment grande, ce contact est ouvert et fermé dans le rythme des intermittences. Pour éviter des étincelles d'ouverture on monte en parallèle à ce contact le condensateur 20. 



  Le contact 19 se trouve dans un circuit qui contient la source de tension 21, une bobine de chauffage 13, une résistance avant 18 et un contact 17 commandé par le 

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 relais 15. Le contact 14 est en série avec le relais 15 et tous deux sont en parallèle aux éléments de cou- plage 13, 17 et 18. Le contact 14 peut être un ther- mocontact, qui est fermé, par exemple au moyen d'un ru- ban bimétallique, en cas de chauffage suffisant par la bobine de chauffage 13, Le relais 15 actionne en ou- tre le contact 16. 



   Si la disposition doit servir par exemple à actionner le contact 18 lorsque la clarté de la lumiè- re frappant la cellule baisse au-dessous d'une limite donnée, le contact 19 peut être ouvert lors de l'illu- mination de la   .¯ellule   et être fermé lors de l'obscurcis- sement. De ce fait le thermocontact 13,14 ne reçoit de courant qu'à intermittences, de sorte que son   échauf-   fement ne suffit pas pour fermer le contact 14. Mais si la clarté de la lumière baisse par trop, le contact 19 reste fermé en permanence. La bobine de   chauffage   13 chauffe le ruban bimétallique et ferme le contact 14 au bout d'un certain temps.

   Il en résulte le fonctionne- ment du relais 15, qui ouvre le contact 17 et ferme le contact 16, de sorte que le thermocontact est déconnec- té et que le relais 15 est connecté par le contact 16. 



  On épargne ainsi le thermocontact pendant le temps de la fermeture du contact 16. Lorsqu'ensuite la clarté de la lumière influençant la cellule augmente de nouveau, le contact 19 est de nouveau alternativement ouvert et fermé. Le relais 15 est ainsi privé de courant et les contacts 16 et 17 retournent à leur position initiale, de sorte que le thermocontact 13, 14 est de nouveau parcouru par le courant et peut de nouveau fonctionner lors d'une nouvelle diminution de la clarté de la lumière. 



   Pour pouvoir aussi employer la disposition dans des espaces à température variable, par exemple à l'air libre, il est avantageux d'utiliser un thermocontact dont l'efficacité est indépendante des variations de la 

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 température extérieure. 



   De plus on peut remplacer le thermocontact par un dispositif retardateur mécanique. Par   exenple   ce contact peut être remplacé par un relais, dont l'armatu- re est retardée par exemple au moyen d'un frein à huile. 



   Ainsi que déjà décrit ci-dessus, il est avanta- geux de retarder l'actionnement de l'organe de commande dans un sens et de le provoquer instantanément dans l'au- tre sens. Dans l'exemple d'exécution, ce résultat peut s'obtenir du fait qu'avec le thermocontact il s'écoule toujours un certain temps avant que le contact 14 se ferme par l'action de la bobine de chauffage. D'autre part la disjonction du relais 15 a lieu au même moment où le contact 10   s'ouvre.   Dans le présent exemple d'exécution, les organes de commande ne fonctionneront pas immédiatement après baisse de la clarté à indiquer sous une certaine limite, tandis qu'inversement, ils se- ront actionnés immédiatement lorsque l'intensité lumineu- se dépasse cette limite, ce qui est par exemple désirable dans les interrupteurs à lumière du jour.

   Mais la dispo- sition peut aussi être l'inverse, ce qui sera par exemple désirable lorsqu'elle doit provoquer la conjonction de l'éclairage artificiel de convois de chemins de fer. Par exemple lors du passage d'un long tunnel, il est nécessai- re que la conjonction ait lieu immédiatement à la produc- tion de l'obscurité, tandis qu'un certain temps se passe pour la disjonction de la lumière après sortie du tunnel jusqu'à ce que les derniers wagons aient quitté le tunnel. 



   Pour interrompre la lumière frappant les cel- lules, on peut se servir d'un disque perforé rotatif. Mais on peut aussi employer des écrans fixés sur un pendule, des miroirs rotatifs ou des dispositifs similaires. Pour la commande de ces dispositifs il est avantageux de pré- voir un moteur fonctionnant d'après le principe de la roue synchrone ou roue sonore. On peut remplacer ce 

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 moteur par d'autres dispositifs fonctionnant à des inter- valles de temps réguliers, par exemple des rubans bimé- talliques parcourus par le courant. 



   Un semblable dispositif interrupteur, qui peut être utilisé commodément pour toutes les applications dé- sirées, par exemple du fait qu'il ne comporte qu'un fai- ble encombrement, et qui fonctionne toujours avec une sûreté parfaite, est représenté sur la fig. 2. Ce dispo- sitif est caractérisé en ce que l'axe de rotation du dis- positif interrompant les rayons lumineux forme avec la direction des rayons lumineux frappant les cellules un angle autre que zéro, de préférence un angle de 90 . 



   On a représenté à titre d'exemple d'exécution sur cette fig. 2 un interrupteur à lumière du jour, qui sert à la disjonction de l'éclairage artificiel lorsque la clarté du jour atteint une valeur déterminée. Le dé- clenchement du processus de commande est provoqué par une cellule photoélectrique 1, par exemple une cellule au sélénium. 26 désigne le socle de la cellule, 30 une ampoule de verre, dans laquelle la cellule est montée pour la protéger. Pour l'interruption et le dégagement alternants de la lumière frappant la cellule, on se sert d'un cylindre creux 22, qui est monté de façon à pou- voir tourner sur un pivot 27. Le dégagement de la lumiè- re se fait par une ouverture 28 prévue dans l'enveloppe ou chemise du cylindre, ouverture dont la largeur est dé- terminée par la durée de l'éclairage par rapport à la du- rée du recouvrement.

   Au lieu d'une seule ouverture, on peut aussi. prévoir un grand nombre d'uuvertures réparties uniformément sur la circonférence de la chemise du cylin- dre. Ainsi que représenté au dessin, il est avantageux de ne monter le cylindre que sur un côté et   de/baisser   le côté opposé 29 ouvert, de sorte qu'il peut être facile- ment adapté sur la cellule photoélectrique. On a prévu en outre une enveloppe protectrice 24 avec fenêtre 25, 

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 dont le cuuvercle porte un mouvement d'horlogerie, ou un moteur, de préférence synchrone, pour l'actionnement du cylindre 22. 23 indique un engrenage qui peut être supprimé si le moteur donne déjà le nombre de tours dési- ré.

   Le carter 24 forme avec le système d'actionnement 23 et le cylindre creux 22 un tout, qui peut être adap- té commodément sur la cellule et peut être inséré dans un dispositif de retenue 31, fixé avec le socle de la cel- lule sur un support commun. 



   Lorsqu'on se sert de cette disposition de la manière ci-dessus décrite, par exemple pour la commande de l'éclairage de trains, de manière qu'à l'arrivée du crépuscule les lampes soient mises en circuit, ou que l'éclairage du train soit établi lors du passage d'un tunnel, il peut arriver que l'éclairage soit établi lors- que le train passe le long d'un mur obscur ou d'un grand bâtiment, .sans que cependant l'éclairage général de l'espace baisse au-dessous de la valeur à laquelle l'é- clairage du train doit être mis en circuit. Il peut au contraire arriver que lors du passage d'un tunnel le train franchissant une surface lumineuse, une quantité de lumiè- re telle soit réfléchie que la cellule déconnecte l'éclai- rage.

   Pour éviter de semblables processus de commande non désirée, on a trouvé avantageux et dans la plupart des cas suffisant de disposer devant la cellule un disque dispersant la lumière, par exemple un verre dépoli, grâce auquel ce n'est pas seulement la lumière frappant la cel- lule par l'avant, mais la   ,luminosité   générale qui sert à influencer la résistance de la cellule. Ce verre dépoli est disposé de préférence devant le dispositif interrom- pant la lumière. Par exemple dans le dispositif représen- té sur la fig. 2, on peut prévoir sur la fenêtre le verre dépoli, 
Une difficulté semblable existe par exemple dans les interrupteurs à lumière du jour dans lesquels 

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 l'éclairage de la rue, d'un escalier, etc..., doit être mis en circuit au crépuscule.

   De semblables dispositifs doivent fonctionner lorsque la clarté passe au-dessous d'une certaine valeur. Au moment du arépuscule ce point est sujet à de fortes variations de temps. De semblables variations se produisent par exemple lorsqu'un nuage som- bre passe au -ciel en direction de regard de la cellule. 



  D'après une autre caractéristique de l'invention on pré- voit des dispositifs qui empêchent les processus de com- mande déclenchés par la cellule de suivre de semblables fluctuations de la clarté. 



   Dans ce but on a prévu sur la fig. 1 le cuntact 8' qui, étant fermé, raccorde une partie de la   r6sistan-   ce de grille 10, de sorte que pour un même éclairage de la cellule les variations de tension conduites à la gril- le sont plus faibles. On supposera que la clarté du jour possède tuut d'abord une valeur telle que le relais 8 est excité au-dessus de son courant de fonctionnement et tient de ce fait l'organe de commande en position d'ouver- ture, Si maintenant la clarté du jour diminue au point que le relais 8 tombe et déclenche ainsi le processus de commande, le relais 8 ferme, simultanément au processus de commande, le contact 8' de façon à réduire la sensi- bilité de fonctionnement de l'ensemble de la disposition. 



  En conséquence le processus de commande opposé ne peut se produire de nouveau que lorsque la' clarté du jour aug- mente d'une quantité correspondant à la réduction de sen- sibilité par le contact de court-circuit 8'. La partie de la résistance de grille 10 raccordée par le contact 8' est calculée de manière que l'augmentation de clarté nécessaire pour le déclenchement du processus de commande opposé suffise juste pour exclure l'influence des brèves variations de clartés indésirées pendant le crépuscule. 



  Il est évident qu'on peut obtenir le même résultat à l'ai- de d'autres moyens; par exemple aussi provoquer automati- 

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 quement, par le processus de commande, un déplacement de la tension préalable de grille dans le négatif, ce qui donne également une influence telle sur l'état de marche du dispositif que l'action du changement de clarté est aidée. 



   Le dispositif de l'invention assure en outre un avantage essentiel qui consiste en ce que notamment le couplage représenté sur la fig. 1 est, ainsi que le calcul et des essais l'ont démontré, indépendant dans une grande mesure d'une résistance de câble et d'isole- ment montée en parallèle à la résistance 3. De ce fait il est possible de monter les cellules en un lieu éloi- gné du reste du couplage et de les relier à ce couplage au moyen d'un câble. Cet avantage peut être particuliè- rement précieux lorsque le dispositif doit être employé en combinaison avec des véhicules, car dans ce cas la cellule peut être établie en un point de la voiture au- quel la lumière venant de l'extérieur a librement   accès,   sans qu'on soit obligé de monter le couplage amplificateur en un endroit aussi exposé.

Claims (1)

  1. R E V E N D I C A T ION S . : - 1 Dispositif pour l'actionnement d'organes de commande en dépendance d'une lumière intermittente frappant une cellule photoélectrique, par exemple une cellule au sélénium, caractérisé en ce qu'on prévoit dans le couplage contenant la cellule, des résistances ohmiques et des résistances de courant alternatif de grandeur tel- le que les processus de compensation se produisant avec un changement d'éclairage dans le genre d'une impulsion, engendrent entre .deux points du couplage une tension presque indépendante de la résistance obscure de la cellu- le. <Desc/Clms Page number 18>
    2 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que les résistances sont calculées de manière que l'in- fluence de la résistance obscure de la cellule sur la grandeur de la tension prise soit un minimum.
    3 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que les résistances de courant alternatif sont principa- lement de nature capacitive.
    4 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que la lumière diffuse de l'espace frappant la cellule, par exemple la lumière du jour, dont l'intensité commande un relais, est alternativement coupée et dégagée.
    5 Dispositif d'après 1 ou 4 , caractérisé en ce qu'un dispositif optique provoquant un éclairage bref de la cellule, par exemple un écran, un miroir, un disque perforé, etc..., est actionné par un moteur, de préférence un moteur synchrone.
    6 Dispositif d'après 1 ou 4 , pour provo- quer l'intermittence de la lumière frappant la cellule, caractérisé en ce que l'axe du dispositif producteur d'intermittences forme avec la direction de la lumière frappant la cellule un angle différant de zéro, angle comportant de préférence 900.
    7 Dispositif d'après 6 , caractérisé en ce que le dispositif interrompant la lumière est un corps creux ouvert, par exemple une sphère creuse, un cylindre creux, etc..., dont l'axe de rotation s'étend au moins approximativement en direction de la pesanteur et qui n'est monté de préférence que par un point, notamment un point situé au-dessus du centre de gravité.
    8 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que les périodes claires et obscures ont une longueur différente, notamment la période claire est plus courte que la période obscure.
    9 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce deux que le temps entre/variations d'éclairage successives est <Desc/Clms Page number 19> si long que la résistance de la cellule atteint pratique- ment sa valeur statique, 10 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que pendant l'éclairage périodique les valeurs de résis- tance statiques de la cellule ne sont pas atteintes, et que les processus de compensation engendrés lors du chan- gement de l'état stationnaire, accélèrent le processus de commande.
    11 Dispositif d'après 10 , caractérisé en ce que l'accélération est effectuée par une disposition ap- propriée des pôles de la batterie de la cellule .
    12 Dispositif d'après 1 , caractérisé par des moyens de commande tels, par exemple des dispositifs re- tardateurs ou formant une valeur moyenne, disposés entre la cellule et l'organe fonctionnant à l'éclairage ou à l'obscurcissement, qu'ils empêchent un actionnement de l'organe de commande suivant l'intermittence de la lumière.
    13 Dispositif d'après 12 , caractérisé en ce que le relais servant à l'actionnement de l'organe de com- mande est parcouru par un courant de repos situé au dehors de la portée entre le courant de fonctionnement et le cou- rant de chute du relais, courant de repos auquel se super- posent les impulsions de courant déclenchées par les in- terruptions de lumière, la différence entre le courant de fonctionnement et le courant de chute étant inférieure ou égale à la valeur maximum de l'impulsion de courant su- perposée au courant de repos et correspondant à la clarté à indiquer.
    14 Dispositif d'après 13 , caractérisé en ce que le circuit d'impulsion est calculé de manière que le changement de courant entre le maximum de l'impulsion et le début de l'impulsiun suivante, soit, avec l'éclairage à indiquer, inférieur ou égal à la différence entre le cou- rant de fonctionnement et le courant de chûte.
    15 Dispositif d'après 1 , caractérisé par des <Desc/Clms Page number 20> dimensions telles des résistances que la tension engen- drée par suite des processus de compensation, est presque éteinte, par exemple réduite à 1/10 de sa valeur maximum avant que le processus de compensation soit incité.
    16 Dispositif d'après 13 , caractérisé en ce que le courant de repos est tiré du circuit anodique d'un amplificateur et est réglé au moyen d'une tension préala- ble de grille réglable, 17 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que la période de l'état de la cellule pendant laquelle la clarté à contrôler agit sur la cellule, est plus grande, en tenant compte de l'inertie de la cellule et du relais, que la période intermédiaire.
    18 Dispositif d'après 12 , caractérisé en ce que 1.'actionnement de l'organe de commande a lieu avec re- tard dans un sens et instantanément dans l'autre sens.
    19 Dispositif d'après 12 , caractérisa en ce que pour le retard on a prévu un thermocontact, par exem- ple un ruban bimétallique.
    20 Dispositif d'après 12 , caractérisé en ce que le courant traversant le dispositif retardateur est coupé lors de l'actionnement de l'organe de commande dans un sens et est connecté lors de l'actionnement dans l'au- tre sens.
    21 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce qu'on a monté devant la cellule photoélectrique un dispo- sitif dispersant la lumière, par exemple un verre dépoli.
    22 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que l'influence exercée sur l'organe de commande conformé- ment aux valeurs de clarté de la lumière à commander, pro- voque un changement additionnel de l'état de marche du dispositif, de manière à aider à l'action de la variation de clarté.
    23 Dispositif d'après 22 , caractérisé en ce que l'accouplement entre la cellule photoélectrique et <Desc/Clms Page number 21> l'organe de commande est modifiable.
    24 Dispositif d'après 23 , caractérise par une résistance variable prévue dans le circuit de grille du tube amplificateur servant à l'amplification des cou- rants de cellule.
    25 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce qu'on a prévu une tension alternative pour alimenter l'am- plificateur, et une tension continue pour alimenter le circuit de cellule, la fréquence de la tension anodique étant plus grande que la fréquence d'intermittence de la lumière frappant la cellule.
    26 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce qu'en cas de fonctionnement des cellules avec une tension inconstante, par exemple de batteries, le moteur action- nant le dispositif interrupteur est connecté à la même tension de manière que la sensibilité de la cellule reste constante par suite de la dépendance de fréquence des cellules.
    27 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que la cellule est reliée à l'amplificateur par un câble, de sorte que le montage de la cellule ,etcelui de l'am- plificateur peuvent se faire en des lieux séparés.
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