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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.
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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-
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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-
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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
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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
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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.
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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
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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
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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
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la forme t
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nement EU % lorsque les grilles oscillent de part et d'autre de leur tension normale, on peut écrire t
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De cette équation, on tire ,
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En désignant maintenant par k le coefficient de couplage du transformateur 8 et par tg � le rapport de la réactance du circuit d'entrée de l'amplificateur
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En pratique ,dans beaucoup de cas K Sin � diffère très peu de l'unité de sorte
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Pour toutes valeurs particulières du potentiel de polarisation de grille et du potentiel de plaque d'un circuit à décharge, l'impédance de plat
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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
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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
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comme celui de la Fig.l. De même que dans les autres figures, le rapport des
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ni par l'équation*