BE391738A - - Google Patents

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BE391738A
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/22Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with tubes only

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Description


   <EMI ID=1.1> 

  
La présente invention vise l'amplification des courants alternatifs, et plus particulièrement l'amplification par des dispositifs comportant des tubes à décharge électronique ou thermionique susceptibles de débiter

  
des puissances relativement élevées. Elle s'applique notamment aux amplifioateurs de fréquences audibles dans lesquelles un étage d'amplification de tension est relié en cascade à un étage d'amplification de puissance, les deux

  
étages comportant chacun un ou plusieurs tubes qui peuvent être de tout type

  
approprié.

  
 <EMI ID=2.1> 

  
un amplificateur du type ci-dessus comportant des tubes à décharge d'une car- <EMI ID=3.1> 

  
sidérable qu'on ne l'a pu faire jusqu'ici. Elle permet d'autre part Rétablissement d'amplificateurs comportant un dispositif de couplage, tels qu'un trans-

  
 <EMI ID=4.1> 

  
pliquées à l'étage de'puissances, lesquelles tensions peuvent facilement dépas-  ser la tension de polarisation de grille, de sorte que l'étage de puissance fonctionne avec des grilles positives.

  
Le transformateur de couplage intercalé entre l'étage d'amplification en tension et l'amplificateur de puissance peut être déterminé de telle manière que la résistance du secondaire vue à travers le primaire, c'est-

  
 <EMI ID=5.1> 

  
d'entrée de l'amplificateur de puissance quand les grilles de ce dernier deviennent positives de sorte que 1' amplificateur de tension fonctionne à impédance anodique pratiquement constante.

  
On a jusqu'ici trouvé qu'on pouvait obtenir un accroissement considérable de la puissance débitée, avec des circuits de ce genre, en polarisant négativement la grille à une valeur telle qu'il ne passe pratiquement aucun courant anodique à vide, et en laissant les grilles devenir positives au

  
 <EMI ID=6.1> 

  
cuits anodiques est formée de l'Impédance d'entrée de l'étage suivant vue à travers le secondaire du dispositif de couplage. Cette impédance de charge se modifie sensiblement par suite des variations d'Impédance de grille, lorsque les

  
 <EMI ID=7.1> 

  
pour inconvénient de limiter la puissance débitée ou de nécessiter l'application de tubes de plus grande capacité, ou la mise en parallèle de plusieurs tubes pour suffire à la pointe de puissance.

  
Suivant la présente invention, la Société demanderesse a trouvé qu'en utilisant un élément de couplage par transformateur ayant une action régulatrice sur les variations d'impédance, on peut augmenter encore davantage le débit de puissance sans distorsion des tubes à décharge utilisés à l'étage de sortie, sans recourir à des.dispositifs de puissance nominale plus grande.

  
On comprendra mieux les caractéristiques nouvelles et les avantages de l'invention en se référant à la description suivante et aux dessins qui l'accompagnent, donnés simplement à titre d'exemple non limitatif, et dans

  
lesquels  La Fig.1 représente un amplificateur comportant une des formes préfères d'application de l'invention.

  
La Fig.2 représente l'application de l'invention à un simple amplificateur en cascade.

  
 <EMI ID=8.1> 

  
circuit indiqué Fig.2.

  
La Fig.4 est une variante représentant un amplificateur établi suivant l'invention*

  
On voit (Fig.l) un transformateur élévateur 1 dont l'enroulement primaire 2 sert d'entrée au système et qui peut être excité par une onde de courant alternatif à potentiel variable, son secondaire 3 étant relié à l'électrode d'entrée d'un tube à décharge 4 pour appliquer la tension de l'onde alternative à ce tube. Le circuit de sortie ou de plaque 5 du tube 4 comporte une source appropriée de potentiel 6 et le primaire 7 d'un transformateur de couplage 8. Les ondes de potentiel à l'entrée, amplifiées par le dispositif 4 , sont transmises à travers le circuit de sortie 5 et l'élément de couplage 8, aux électrodes de réglage des deux. tubes 11 et 12 montés en push-pull sur le

  
 <EMI ID=9.1> 

  
reliée, à travers une source de polarisation de potentiel 13, aux cathodes des deux tubes. Le transformateur fournit ainsi un élément de couplage entre le circuit de sortie de l'étage d'amplification de potentiel et le circuit d'entrée de l'étage de sortie monté en push-pull. Les anodes des tubes 11 et 12 sont reliées aux bornes opposées du primaire du transformateur 14 dont un point intermédiaire est relié à une source appropriée de potentiel anodique 15. Le secondaire 16 du transformateur de sortie 14 est disposé de telle façon qu'on peut le relier à un dispositif de sortie ou autre circuit d'utilisation non représenté*

  
Pour appliquer l'invention, on règle la source à potentiel négatif 13 à une valeur telle que les grilles des tubes 11 et 12 sont maintenues assez fortement négatives, par rapport aux cathodes, pour empêcher le passage du courant anodique à vide. Dans un amplificateur ainsi disposé, les alternances positives du dispositif d'entrée sont amplifiées par l'un des tubes 11 ou

  
 <EMI ID=10.1> 

  
ondes étant combinées pour produire une onde sans distorsion amplifiée dans le secondaire du transformateur de sortie 16, ayant pratiquement la même forme que  <EMI ID=11.1> 

  
et 12 de devenir positives, accroissant ainsi l'amplitude parmisaible du courant alternatif appliqué. On a trouvé qu'un maximum d'énergie peut s'obtenir dans le circuit de sortie des tubes à décharge, avec un minimum de distorsion de l'onde de courant alternatif appliquée, si l'on pourvoit le transformateur de couplage 8 de secondaires 9 et 10 d'un rapport tel, par rapport au primaire 7, et ayant des impédances telles que l'impédance "réfléchie" dans le circuit de plaque du tube à décharge précédent, ne change que dans de très petites proportions quand les potentiels de grille des dispositifs de sortie passent d'une négative à une valeur positive pendant chaque alternance,

  
Four expliquer le fonctionnement et les caractéristiques du transformateur de couplage 8, on peut se référer à la Fig.2 qui représente une partie d'un ensemble amplificateur en cascade, et la Fig.3 qui reproduit l'équivalent électrique du circuit de la Fig.2. Le tube 17 est accouplé au dispositif à décharge électronique 19 par un transformateur 18 dont l'enroulement

  
 <EMI ID=12.1> 

  
la forme t

  

 <EMI ID=13.1> 


  
 <EMI ID=14.1> 

  
nement EU % lorsque les grilles oscillent de part et d'autre de leur tension normale, on peut écrire t

  

 <EMI ID=15.1> 


  
 <EMI ID=16.1> 
 <EMI ID=17.1> 
 De cette équation, on tire , 

  

 <EMI ID=18.1> 


  
En désignant maintenant par k le coefficient de couplage du transformateur 8 et par tg &#65533; le rapport de la réactance du circuit d'entrée de l'amplificateur

  
 <EMI ID=19.1> 

  

 <EMI ID=20.1> 


  
En pratique ,dans beaucoup de cas K Sin &#65533; diffère très peu de l'unité de sorte

  

 <EMI ID=21.1> 


  
Pour toutes valeurs particulières du potentiel de polarisation de grille et du potentiel de plaque d'un circuit à décharge, l'impédance de plat

  
 <EMI ID=22.1> 

  
Alors, pour toute valeur supposée en % du coefficient A, le rapport du nombre de tours des enroulements du transformateur se calcule pratiquement d'après l'équation ci-dessus. En appliquant la formule à un transformateur de couplage

  
 <EMI ID=23.1> 

  
primaire et son secondaire. Ainsi, dans la Fig.l, le rapport des enroulements 7 et 9 peut être égal à celui que fournit l'équation ci-dessus.

  
On trouve en pratique que le rapport est généralement supérieur à l'unité, c'est-à-dire que le transformateur est réducteur de tension lersqu' on l'utilise avec les tubes actuellement sur le marché* Le secondaire ne doit pas avoir une résistance à courant continu trop élevée, car il en résulterait une distorsion en cas de changement de la tension de grille. Dans tous les cas, l'impédance du secondaire est pratiquement inférieure à l'impédance de grille du tube de sortie, quand la grille est à potentiel positif.

  
Dans l'application considérée Fig.4, on voit qu'un push-pull

  
 <EMI ID=24.1> 

  
comme celui de la Fig.l. De même que dans les autres figures, le rapport des

  
 <EMI ID=25.1> 

  
ni par l'équation*

Claims (1)

  1. L'invention présente donc entre autres avantages les suivants* <EMI ID=26.1>
    portées à un potentiel positif plus élevé an fonctionnement, sans qu'il y ait distorsion*
    <EMI ID=27.1>
    bre d'impédance entre les étages 1 et 2, tel que l'impédance du premier étage transférée vers la circuit d'entrée du second est pratiquement inférieure à l'impédance de grille de chacun des dispositifs de sortie, quand les grilles ont un potentiel positif*
    <EMI ID=28.1>
    de plaque du tuba à décharge est pratiquement plus grande qua l'impédance de plaque.
    <EMI ID=29.1>
    celui qu'on pouvait réaliser jusqu'ici, grâce à la possibilité pour la grille de subir des variations plus grandes, sans entraîner de distorsion.
    Bien qu'on ait représenté et décrit deux tonnes de réalisations de l'invention, il est évident qu'on ne désire pas se limiter à ces formes particulières, données simplement à titre d'exemple et sans aucun caractère
    <EMI ID=30.1>
    Perfectionnement* aux amplificateurs de la classe B comportant
    <EMI ID=31.1>
    d'entrée du circuit amplificateur de puissance*
BE391738D BE391738A (fr)

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