BE392397A - - Google Patents

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BE392397A
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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/02Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements with tubes only

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "PERFECTIONNEMENTS AUX AMPLIFICATEURS EN VUE DE LEUR EMPLOI CONJOINTEMENT AVEC DES SYSTEMES DE TELEVISION" 
La présente invention se rapporte à des amplificateurs en vue de leur emploi dans les systèmes de télévision et a pour objet-de fournir un amplificateur amélioré satisfaisant aux exigences spéciales des systèmes de télévision et qui permettra d'obtenir une amplification relativement élevée au moyen d'un amplificateur simple et économique et ayant un nombre peu élevé d'étages comparativement au degré   d'amplifi   

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 cation requis. 



   Le problème de la construction d'un amplificateur destiné à l'amplification de l'énergie électrique des fréquences cor- respondant aux signaux de télévision a, jusqu'à présent, gêne- ralement été considéré comme analogue à celui de la construc- tion d'un amplificateur de fréquences audibles et les construc- teurs ont essayé d'obtenir un amplificateur dont   l'amplifica-   tion est autant que possible constante sur toute la, bande de fréquence dans laquelle se trouvent les signaux de télévision. 



   Cette bande de fréquence est évidemment très large et peut être prise comme s'étendant de zéro comme limite inférieure à une limite supérieure de fréquences déterminée pnr la moitié du produit du nombre d'éléments de tableaux par tableaux dans le nombre de tableaux par seconde. On   comprendra   immédiatement que c'est une question très difficile que de faire l'étude et de construire d'une façon satisfaisante un amplificateur ayant une amplification constante dans une bande de fréquence si lar- ge, et les essais qui ont été faits pour remplir ce desidera- tum ont eu comme résultat d'employer un degré d'amplification par étage relativement petit, d'autant plus qu'il est bien connu que l'exigence d'une amplification maximum par étage et l'exigence d'une amplification pratiquement constante sur une large bande de fréquence sont,

   au point de vue du réalisateur largement incompatible l'une avec l'autre et difficiles,si pas   impossible,à   satisfaire simultanément. 



   Actuellement, il a été découvert qu'une amplification uniforme ou pratiquement uniforme sur toute la bande des si- gnaux occupée par la télévision (considérée généralement jus- qu'à présent comme une exigence) n'est pas du tout nécessaire dans le but d'obtenir des résultats suffisamment bons dans un système de télé'vision.,   D'analyse.de   la répartition de l'éner- gie contenue-dans les différentes fréquences du spectre de 

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 fréquence occupé par les signaux de télévision dans des systèmes normaux a montré quecette énergie est en majeure partie concentrée dans et autour de certaines fréquences dans ce spectre, ces fréquences étant la fréquence fondamentale de la ligne d'exploration et des multiples entiers de celle-ci;

   c'est-à-dire que l'analyse de la répartition de l'énergie du spectre de fréquence d'un signal de télévision a montré que l'énergie est en grande partie concentrée dans ou autour de la fréquence qui est obtenue en multipliant le nombre de lignes d'exploration par tableau par le nombre des tableaux par seconde et à des fréquences qui sont à peu près des multiples entiers de celles-ci.

   Par exemple, dans le cas d'un système dans lequel chaque image est explorée 15 fois par seconde par 100 lignes d'exploration par image, on trouve que l'énergie totale n'est pas distribuée d'une façon uniforme dans toute la bande comprise entre zéro et la moitié du produit de la fréquence du point de l'image dans le nombre d'images par seconde, mais est concentrée dans des bandes se présentant autour des fréquences de 1500 périodes par seconde, 3000 périodes par seconde, 4500 périodes par seconde, et ainsi de suite. La répartition actuelle de l'énergie dépend du type d'image transmis. 



  Dans le cas d'une image stationnaire, la concentration de l'é-   nergie   aux fréquences en question est très prononcée. Dans le cas d'une image mobile, la concentration de l'énergie devient quelque peu moins prononcée, c'est-à-dire que ce qui peut être appelé les bandes de concentration d'énergie deviennent plus larges, quand le mouvement des images croît. Les fréquences moyennes des bandes restent cependant les mêmes.

   En outre, on a trouvé que la quantité d'énergie dans ces bandes séparées reliées d'une façon harmonique n'est pas la même, la plupart de l'énergie étant concentrée dans la bande voisine de la fréquence fondamentale (c'est-à-dire dans l'exemple numérique 

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 donné plus haut, environ 1500 périodes par seconde) la quantité d'énergie contenue dans les bandes harmoniques, c'est-à-dire la bande de 3000 périodes par seconde et la bande de 4500 pé- riodes par seconde, etc.., devenant moindre lorsque les fré- quences moyennes de ces bandes deviennent de plus en plus éloignées de la bande de fréquence fondamentale. 



   La Fig. 1 représente graphiquement la façon dont l'énergie dans la transmission de la télévision se concentre autour de fréquences particulières, comme cela a été exposé. Dans la
Fig. 1, qui représente graphiquement l'énergie (ordonnées) en fonction de la fréquence (abeisses), f représente la fréquence d'exploration, 2f le double de la fréquence d'oscillation, 3f. trois fois la fréquence d'exploration, 4f quatre fois la fré- quence d'exploration. La   courbe 12   qui, comme on le verra, com- porte quatre sommets, représente la répartition de l'énergie obtenue dans des signaux de télévision correspondant à un ob- jet se mouvant lentement, tandis que   la.   courbe a représente la distribution obtenue pour un objet se mouvant rapidement.

   Il est à noter que lorsque les fréquences autour desquelles l'é- nergie se concentre deviennent plus élevées, l'énergie contenue dans chaque concentration particulière d'énergie, décroît. 



   La présente invention tire parti de ce phénomène relatif à la distribution d'énergie dans un spectre de fréquences de télévision pour rendre possible la réalisation d'un amplifica- teur de construction simple et économique et possédant un degré d'amplification élevé par étage; et,   conformément   à la dite invention, un amplificateur pour amplifier des signaux de té- lévision est construit de façon à présenter non une caractéris- tique aplatie, comme on l'a cherché jusqu'ici, mois une carac- téristique de fréquences pointue comprenant un maximum à/ou aux environs de la fréquences fondamentale des lignes   d'explo     ration.

   et   des maXima-additionnels à/ou aux environs des multiples de cette   fréquence*   

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Différents dispositifs bien connus peuvent être utilisés pour réaliser un dispositif conforme à la présente invention. 



  Par exemple, des amplificateurs pour l'amplification de signaux de télévision et conformes à la présente invention, peuvent comprendre des circuits de couplage accordés entre les étages, les dits circuits accordés présentant un décrément relativement élevé et conditionnés de façon à résonner à la fréquence la moins élevée des séries de fréquences autour desquelles la concentration s'opère, c'est-à-dire la fréquence fondamentale. Les dits circuits accordés reproduiront également convenablement les bandes de fréquences voisines des fréquences qui sont des multiples de la fréqu.ence des lignes d'exploration.

   Les circuits a.ccordés ne doivent pas être des circuits accordés simples mais peuvent être constituées à l'aide de circuits complexes accordés,destinés à obtenir une courbe de reproduction se rapprochant le plus possible de la forme de la courbe de concentration d'énergie. Par exemple, un circuit complexe accordé peut être constitué par plusieurs circuits. accordés associés, disposé de façon bien connue pour obtenir une courbe de reproduction du type bien connu filtre passe-bande ou relativement aplatie.

   Quoiqu'on ait cité les courbes de reproduction du type filtre passe-bande, il doit être entendu qu"en général, une résonance   aigüé   dans les limites de la bande n'est pas requise et en général on assurera un amortissement suffisant pour que l'amplification de l'éner-   gie,   aux fréquences quelque peu différentes des fréquences principales auxquelles s'opère l'amplification maximum, soit relativement plus petite. 



   Les Fig. 2,3 et 4 représentent schématiquement des dispositifs amplificateurs qui peuvent être employés pour   réali-   ser la présente invention. 

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   A   la Fig.   4, les signaux d'entrée fournis par l'appareil de télévision, par exemple une cellule photoélectrique, sont appliqués entre la grille et la, cathode d'une valve V dont le circuit de plaque comprend une impédance Z qui sera décrite plus loin. La valve V est couplée par   résistance   et capacité à une autre valve amplificatrice V1 si on le désire. L'impé- dance Z est du genre de celle représentée à la Fig. 3. Le cir- cuit représenté à la Fi,. 3 est un circuit résonnant complexe d'un type bien connu et possédant des fréquences de résonance f,3f, 5f etc... et des fréquences antirésonnantes zéro, 2f , 4f.,   6f.   etc... et la fréquence infinie f, représentant la fréquence de ligne explorative.

   La Fig. 2 représente un autre genre de. circuit résonnant complexe qui peut être employé pour réaliser la présente invention et qui possède des cara.ctéristiqves de résonance similaires à celle du circuit représenté à la Fig. 3. 



   Le circuit représenté à la Fig. 2 n'est évidemment pas adapté pour être inséré dans le circuit de plaque d'une valve, comme   l'impédance-Z   de la Fig. 4, mais pour réaliser la présente invention, l'impédance employée pour donner à l'amplificateur les caractéristiques requises, ne doit pas nécessairement être connectée dans le circuit de plaque d'une valve, mais peut être connectée d'une façon appropriée quelconque. La Fig. 5 repré- sente graphiquement le type de courbe de reproduction obtenue à l'aide de circuits tels que représentés aux Fig. 2 et 3. 



   A la Fig. 5, les ordonnées représentent les impédances en ohms et les abcisses, les fréquences. 



   L'invention peut également être réalisée en employant l'un ou l'autre type de circuit d'amplification bien connu et travaillant suivant le principe multivibrateur. 



   Dans un autre mode de réalisation de la présente   inven   tion,   on   utilise plusieurs amplificateurs connectés en parallè-   le,-chaque.amplificateur-ayant   des' circuits d'entrée et de 

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 sortie conditionnés pour rendre cet amplificateur plus particulièrement sensible à une des diverses bandas de fréquence qui doivent être amplifiées d'une façon sélective. 



   REVENDICATIONS. 



   1 ) Un amplificateur pour l'amplification de signaux de télévision, caractérisé par ce que le dit amplificateur est construit et disposé de façon que   sa.   caractéristique de reproduction soit de forme pointue, comprenant des pointes à/ou aux environs de la fréquence fondamentale de lignes d'exploration employée et à/ou aux environs des multiples de cette fréquence. 



   2 ) Un amplificateur tel que revendiqué en 1 et dans lequel la pointe maximum se produit à/ou aux environs de la fréquence fondamentale de lignes d'exploration et des autres pointes de moins en moins accentuées, au fur et à mesure que les multiples de la fréquence de lignes d'exploration auxquels les elles se produisent augmente, tel que décrit en substance. 



   3 ) Dans un système de télévision, un amplificateur thermoionique pour l'amplification de signaux de télévision, le dit amplificateur comprenant un ou plusieurs circuits   ac   cordés de couplage de décrément relativement élevé et résonnant à/ou aux environs de la   fréquence   fondamentale de lignes d'exploration du système de télévision,
4 ) Appareil tel que revendiqué en 3 et comprenant un circuit accordé complexe présentant plusieurs résonances,une à la fréquence fondamentale de lignes d'exploration et les autres à desmultiples de cette fréquence. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 5 ) Appareil tel que revendiqué en 3 et comprenant un circu.it accordé complexe et conditionné de façon à présenter une caractéristique de reproduction du type dit filtre passe- bande. <Desc/Clms Page number 8>
    6 ) Dans un système de télévision, un amplificateur thermoionique pour signaux de télévision, le dit amplificateur fonctionnant suivant le principe connu multivibrateur et de façon à obtenir pour le dit amplificateur une caractéristique de reproduction telle que revendiquée en 1 ou 2.
    7 ) Dans un système de télévision, un amplificateur complexe utilisé pour amplifier les signaux de télévision et cornportant plusieurs unités amplificatrices connectées en parallèle, une unité amplificatrice étant conditionnée pour répondre principalement à la fréquence fondamentale des lignes d'exploration du système de télévision et les autres unités étant conditionnées pour répondre chacune à un multiple de la dite fréquence de lignes d'exploration.
    8 ) Systèmes de télévision et amplificateurs pour être utilisés dans ces derniers tel que décrit en substance en se référant aux dessins ci-joints.
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