BE398215A - - Google Patents

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BE398215A
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G5/00Tone control or bandwidth control in amplifiers
    • H03G5/16Automatic control
    • H03G5/18Automatic control in untuned amplifiers
    • H03G5/20Automatic control in untuned amplifiers having discharge tubes

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  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Description


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   Contrôle du son et ses applications aux postes récepteurs radiophoniques et autres appareils      analogues. 



   La présente invention concerne des sys-   tèmes   de reproduction du son, en particulier des moyens pour régler automatiquement le timbre du son reproduit. 



   Selon la présente invention, le timbre du son reproduit, par exemple dans un radiorécepteur à con- trôle automatique du volume, est réglé automatiquement par diminution progressive des hautes fréquences lorsque l'amplification augmente. 

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   Dans un radiorécepteur fonctionnant à sensibilité maximum on perçoit des sibilations perturbatrices de hau- te fréquence acoustique. Dans un récepteur à contrôle au- tomatique du volume, les bruits sibilants sont assez dé- sagréables lorsque l'amplification augmente automatique- ment, par exemple lors d'accord sur un côté d'un signal de radiodiffusion, lors d'accord d'une station à l'autre ou de réception d'un signal de faible intensité. Egalement assez désagréables sont les perturbations statiques et les bruits de haute fréquence acoustique qui sont reproduits lorsque le récepteur fonctionne à sensibilité maximum et n'est pas accordé sur un signal quelconque. 



   Dans la reproduction de sons, par exemple la repro- duction d'un enregistrement de film sonore, le passage de l'enregistrement dans l'appareil de reproduction avec le groupe amplificateur pour amplification maximum produit, aux passages muets, un sifflement désagréable de haute fréquence dit " scratch frequency sound   ".   



   L'objet principal de la présente invention est de réduire la réponse des fréquences acoustiques aux hautes fréquences, lorsque la sensibilité de l'installation d' amplification produit ces hautes fréquences acoustiques à un degré désagréable. 



   Un objet particulier de la présente invention est la réalisation d'un radiorécepteur à contrôle automatique du volume et contrôle automatique du son, dont chacun est contrôlé par l'intensité de l'onde porteuse reçue, de façon que, si la sensibilité du récepteur est fortement augmentée par suite de réception de signaux de faible intensité, les hautes fréquences à la sortie sont réduites de manière cor- respondante, ou, vice-versa, si le récepteur est accordé sur des signaux de forte intensité, ce qui entraîne une di- minution de la sensibilité, il y a augmentation du rapport entre les hautes fréquences et les basses fréquences. 

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   La description ci-après et les plans en annexe ex- pliquent plus amplement les caractéristiques précitées ainsi que d'autres caractéristiques de l'invention. 



   Selon la présente invention sont prévus des moyens pour redresser l'onde porteuse reçue, de préférence après son amplification, afin de produire une source de tension continue proportionnelle   à   l'onde porteuse reçue. Cette tension est utilisée alors pour régler les caractéristiques d'un Il contrôle du son   ",   de façon qu'il y a variation de l'atténuation de la plus haute partie des fréquences acous- tiques détectées, notamment d'une manière déterminée au préalable comme fonction de la tension de contrôle. 



   Dans un récepteur superhétérodyne, la tension continue      de contrôle sera produite de préférence par redressement du porteur moyenne fréquence au lieu du courant originaire de fréquence porteuse. En tout cas, la tension continue de con-, trôle est proportionnelle à l'amplitude de l'pnde porteuse reçue; sa proportionnalité est subordonnée au genre de dé- tection utilisé. Par exemple en cas de détection linéaire, qui est le mode préféré, la tension continue est presque directement proportionnelle à l'amplitude de l'onde por- teuse reçue. 



   Bien qu'on puisse choisir des détecteurs séparés pour obtenir les diverses tensions de contrôle, il est pourtant possible d'utiliser un détecteur unique fonctionnant de fa- çon à donner la tension de fréquence acoustique, la tension continue pour le contrôle automatique du volume et la ten- sion continue pour le contrôle automatique du son. 



   Le contrôle du son peut consister en une disposition d'im- pédances quelconque, simple ou composée, à la condition que l'un ou l'autre de ses éléments puisse varier avec la ten- sion qui est amenée pour obtenir le contrôle désiré. La dis- position la plus simple est celle dans laquelle seule la résistance varie, mais un grand nombre de montages qui pré- sentent la variation avec la tension pour régler les carac- 

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 téristiques impédance-fréquence du contrôle du son, ap- paraîtront possibles aux hommes du métier. 



   Dans sa forme préférée, la présente invention pré- voit, pour l'élément de résistance variable du contrôle du son, un tube à vide à thermions qui est disposé de fa- çon que la tension continue de contrôle entre la grille de contrôle et la cathode puisse être utilisée pour la variation de la résistance plaque-cathode. Lorsque la tension de contrôle est insérée de façon à rendre la gril- le plus négative par rapport à la cathode lors d'augmenta- tion de la tension de contrôle, la résistance du tube aug- mentera lors d'augmentation de la tension de   contrôle.Une   capacité fixe est montée en série avec la plaque du tube à vide comme shunt sur le système de transmission de fré- quence acoustique.

   Avec cette disposition, lorsqu'on ne reçoit aucun signal ou lorsqu'on ne reçoit qu'un signal de faible intensité, la tension continue de contrôle est faible et la résistance du tube à vide aussi. On crée ainsi une voie de dérivation qui se compose d'une capa- cité et d'une résistance et qui est proportionnée de fa- çon que les hautes fréquences acoustiques peuvent passer dans n'importe quelle mesure désirée. Si l'on reçoit un signal de forte intensité, la tension continue de con- trôle est grande, augmente la résistance du   tube à   vide, écarte ainsi pratiquement le contrôle du son de dériva- tion et donne le maximum de sûreté de réception que le récepteur puisse donner.

   De cette manière, le degré d' élimination des hautes fréquences variera dans ces li- mites, et cela proportionnellement à l'amplitude de l'onde porteuse reçue. 



   Ci-après l'explication des planches: 
La   fig.l   est un schéma d'un radiorécepteur qui utilise le contrôle automatique du son de la présente invention. 

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   La fig. 2a représente une disposition de contrôle manuel du son. 



   La fig. 2b représente un type simple d'une disposi- tion automatique de contrôle du son correspondant au type qui est montré sur la fig.2a. 



   La fig. 3 montre un radiorécepteur superhétérodyne qui utilise les deux contrôles, le contrôle automati- que du volume et le contrôle automatique du son et qui n'a qu'un seul détecteur pour produire des fréquen- ces acoustiques et des tensions continues de contrôle. 



   La fig. 4 montre la disposition de montage du ré- cepteur de la fig.3. 



   La fig. 5 montre la disposition de montage d'un récepteur superhétérodyne qui utilise un détecteur séparé pour régler le fonctionnement du contrôle du son. 



   Sur la fig.l, qui est un schéma d'un radiorécepteur selon la présente invention, l'antenne 10 et la terre 11 sont reliées à l'amplificateur radio-fréquence 12, dont la sortie est reliée au détecteur 13. La sortie détectée est reliée, par le circuit de contrôle du son 17, qui sera décrit plus loin, à l'amplificateur fréquence acoustique 14 qui amplifie les signaux détec- tés qui sont reproduits par le haut-parleur 15. Un second détecteur 16 est monté en parallèle sur le pre- mier détecteur 13, en vue de régler le contrôle automa- tique du son 17. 



   En service, les courants de signaux radio-fréquence modulés sont reçus par le système antenne-terre 10-11 et conduits à l'amplificateur radio-fréquence. La sortie de l'amplificateur 12 est reliée aux deux dé- tecteurs 13 et 16. Le détecteur 13 produit les courants de fré- 

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 quence acoustique et les conduit à l'amplificateur fréquence acoustique 14 par le contrôle du son 17. 



  La sortie de l'amplificateur fréquence acoustique 14 est reliée au haut-parleur 15. Le contrôle du son 17 règle la reproduction fidèle des fréquences acousti- ques, qui agissent sur 15, et il a une caractéristique d'atténuation de fréquence qui, ainsi que décrit plus loin, dépend de la valeur d'une tension continue qui sert de tension de contrôle venant du détecteur 16. Le détecteur 16 est alimenté en énergie radio-fréquence par l'amplificateur radio-fréquence 12. Ce détecteur est réglé de façon à produire une valeur constante de tension continue proportionnelle à l'amplitude de l'on- de porteuse qui agit sur son entrée.

   Il s'ensuit que lors de réception d'un signal de forte intensité,la puissance de tension   continudu   détecteur 16 sera gran- de et que, par conséquent, la caractéristique d'atté- nuation de fréquence du contrôle du son 17 sera autre que lorsqu'on reçoit un signal de faible intensité et que la puissance de tension continue du détecteur 16 est petite. De cette manière, les éléments 16 et 17 rendent dépendante de l'intensité des signaux reçus la qualité des signaux qui sont fournis au haut-parleur 15. 



   Sur la fig.2a, les fils 22-24 et 23-25 con- duisent un courant de fréquence acoustique analogue à celui qui parcourt les connexions entre le détecteur 13 et l'amplificateur fréquence acoustique 14 sur la fig.l. 



  Ce plan montre une disposition de montage qui est ana- logue à celle du contrôle manuel du son qui est géné- ralement utilisé dans des radiorécepteurs modernes pour l'atténuation variable des hautes fréquences acousti- ques. Cette disposition entre les conducteurs 22-24 et 23-25 comprend un condensateur 26 et une résistance à prises 27. La partie de la résistance à prises   27 .qui   

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 devrait être en série avec le condensateur 26 entre les conducteurs 22-24 et 23-25, sera choisie par le commu- tateur de prises 28.

   Si le commutateur 28 est réglé de façon que toute la résistance 27 est insérée en série avec le condensateur 26, la voie de dérivation dans la- quelle sont intercalés le condensateur 26 et la résis- tance 27 n'a pratiquement aucun effet, et les signaux qui se présentent aux bornes 22 et 23 sont transmis aux bornes 24 et 25 librement sans atténuation. Par contre, si le commutateur 28 est réglé de façon que seule une petite partie de la résistance 27 est insérée, on a une voie de dérivation qui atténue la tension aux hautes fréquences acoustiques qui sont fournies aux bornes 22 et 23, et cela plus fort qu'aux basses fréquences et en dépendance des valeurs du condensateur 26 et de la partie de la résistance 27 qui est alors insérée dans la voie de dérivation. 



   La fig.2b montre la disposition.de montage du contrôle du son 17 de la fig.l. Dans ce circuit est   prévue   une voie de dérivation qui comprend le condensateur 26 et l'impédance du tube 29 entre les conducteurs 22 et 24 et 23 et 25 qui relient la sortie du détecteur 13 à l'entrée de l'amplificateur fréquence acoustique 14. La caractéristique d'atténuation de fréquence de cette voie de dérivation est réglée par variation de la tension de grille du tube 29. La tension de grille est, ainsi que décrit plus loin, déterminée par les puissances du dé- tecteur ( fig.l) 16. Si le potentiel qui se présente aux bornes 31 et 32 est élevé et de polarité convenant à rendre 31 négative par rapport à 32, la résistance du tube sera grande et l'effet d'atténuation du contrôle du son sera négligeable.

   Si cette différence de poten- tiel entre 31 et 32 est faible, la résistance de la voie plaque-cathode sera faible et les hautes fréquences seront atténuées de manière correspondante. 

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   La plaque et la cathode du tube 29 reçoivent des tensions de travail convenables de sources qui ne sont pas montrées sur les plans. L'impédance 30 est interca- lée entre la source de tension de plaque et la plaque du tube 29 afin de rendre l'impédance de cette voie pa-   ralléle,   du condensateur 26 à la connexion 23-25 en pas- sant par la connexion amenant la tension de plaque, plus élevée que l'impédance de la voie plaque-cathode du tu- be à vide, pour que la résistance plaque-cathode puisse régler la dérivation des hauts courants de fréquence acous- tique. La résistance 30 peut être remplacée par une bo- bine de self ou un autre filtre quelconque offrant une haute impédance à toutes les fréquences acoustiques. 



   Si le contrôle du son qui est montré sur la fig.2b est inséré dans le circuit 17 de la fig.l, la puissance de tension continue du détecteur 16 sera fournie aux bor- nes 31-32 et la polarité sera telle que la borne 31 se- ra négative par rapport à la borne 32. De cette manière, lors de réception d'un signal de forte intensité et de production d'une forte tension continue à la sortie du détecteur 16, la résistance du tube 29 est élevée et les signaux de fréquence acoustique à la sortie du dé- tecteur 13 vont sans atténuation à l'amplificateur fré- quence acoustique 14. Par contre, si les signaux d'arri- vée sont de faible intensité, la différence de potentiel à l'entrée du contrôle du son sera si faible que le con- trôle du son atténuera réellement les hauts courants de fréquence acoustique. 



   Bien que d'autres formes du contrôle du son atté- nuant les   fréouences   acoustiques d'une autre manière par rapport à l'intensité des signaux d'arrivée soient aussi traitées et rentrent dans les limites de la présente in- vention, il va pourtant de soi que la forme décrite, qui atténue progressivement les hautes fréquences acoustiques 

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 avec la diminution d'intensité des signaux d'arrivée, représente une forme préférée. La raison de cette pré- férence est que, lors de réception de signaux de fai- ble intensité, le récepteur fonctionne généralement à sensibilité maximum et qu'il y a plus de bruits sta- tiques et parasites dont le son perturbateur peut être plus réduit en atténuant les hautes fréquences acous- tiques que les basses.

   Ceci est tout particulièrement exact lorsque le récepteur est équipé aussi d'un con- trôle automatique du volume et lorsque, par conséquent, la sensibilité est automatiquement augmentée en cas de réception de signaux de faible intensité ou de non-ré- ception de signaux. 



   La disposition montrée sur la   fig.5   est celle d'un récepteur superhétérodyne qui utilise un contrô- le automatique du volume. Sur cette figure, les par- ties correspondant à celles des fig.l et 2 sont indi- quées par les mêmes chiffres. La puissance de l'ampli- ficateur radio-fréquence 12 est amenée à un modula- teur ou premier détecteur 19 auquel sont fournies aus- si des oscillations de haute fréquence produites par l'oscillateur 21, en vue de combinaison avec les si- gnaux de radio-fréquence reçus et de production des courants de signaux moyenne fréquence. En outre, ces derniers seront amplifiés par un amplificateur moyen- ne fréquence 20.

   La puissance de l'amplificateur moyen- ne fréquence 20 est amenée au second détecteur   13'.e   détecteur 13' remplace les deux détecteurs 13 et 16 de la fig.l et sa puissance est fournie au contrôle du son 17, qui est analogue à celui de la fig.l, ain- si qu'au filtre 18 dont la puissance règle les carac- téristiques du contrôle automatique du son 17 ainsi que l'amplification de l'amplificateur radio-fréquence 12 et de l'amplificateur moyenne fréquence 20. Les courants qui passent par le contrôle automatique du 

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 son reçoivent l'amplification par l'amplificateur fré- quence acoustique 14 et sont reproduits pa,r le haut- parleur 15.

   L'oscillateur 21 fournit au modulateur 19 de l'énergie d'une fréquence s'écartant des signaux reçus de fréquence porteuse de la moyenne fréquence sur laquelle l'amplificateur moyenne fréauence est accordé. 



  De cette manière, le modulateur 19 fournit à l'amplifi- cateur moyenne fréquence 20 les porteurs moyenne fré- quence transformés et les bandes latérales de signaux qui représentent les fréquences acoustiques transmises. 



  Les dispositions spéciales des parties du montage dé- crit sont du type superhétérodyne habituel; il n'est donc pas nécessaire de les décrire ici. 



   Le détecteur 13' fournit les courants de signaux de fréquence acoustique désirés, qui sont amenés à l' amplificateur fréquence acoustique 14 en passant par le contrôle du son 17. Il produit aussi une tension conti- nue qui est proportionnelle à l'onde porteuse reçue et il la fournit au filtre 18. Le filtre 18 a pour but d' écarter de la puissance du détecteur des composantes quelconques de fréquence acoustique ou autre, afin que la tension continue soit proportionnelle à l'amplitude de l'onde porteuse reçue. Ainsi que connu en technique du contrôle automatique du volume, l'action amplifi- catrice des tubes à vide,qui compose les étages d'am- plification radio-fréquence et moyenne fréquence, est facilement réglée par une tension continue ou tension de polarisation qui est applicuée à la grille de con- trôle des amplificatrices.

   Cette tension de polarisation est généralement produite en redressant la puissance de l'amplificateur moyenne fréquence et en appliquant à la grille de contrôle la tension continue résultante ou une tension proportionnellement variable qui en est obtenue. Cette tension sera de polarité telle que les 

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 grilles des amplificatrices contrôlées deviennent néga- tives par rapport à leur cathode proportionnellement à l'amplitude du signal reçu. La sensibilité du récep- teur sera moindre lorsque les signaux d'arrivée se- ront de forte intensité, mais elle augmente lorsque les signaux d'arrivée sont de faible intensité. 



   Selon cette méthode connue, il est donc montré comment la puissance de tension continue du filtre 18 est fournie à l'amplificateur radio-fréquence 12 et à l'amplificateur moyenne fréquence 20 dans le but de régler la puissance de ces amplificateurs et d'obtenir ainsi le contrôle automatique du volume. Mais, en même temps, la puissance de courant continu du filtre 18 est fournie au dispositif de contrôle du son 17, afin de régler ses caractéristiques d'atténuation, de sorte que, lors de réception de signaux de faible intensité, les hautes fréquences acoustiques sont atténuées de manière correspondante. Sur ce plan, le contrôle du son est supposé du type montré sur la fig.2b. 



   L'atténuation résultante des hautes fréquences acoustiques est, lors de réception de courants de fré- quence porteuse arrivant à faible intensité, parti-   culirement   désirable dans les cas où le récepteur est équipé du contrôle automatique du volume montré. Ain- si qu'on le sait, la sensibilité d'un récepteur équi- pé avec ce contrôle, qui est minime lors de réception de signaux d'un fort poste local, augmente rapidement lorsque le récepteur ept mis hors de résonance avec la fréquence de ce poste; un sibilant désagréable est perçu à un des côtés du point de résonance de chacun des signaux lorsque le récepteur est en fonc- tion dans un intervalle.

   Mais si l'on utilise un con- trôle automatique du son selon cette invention, con- formément à la fig.3, ces sibilants de haute fréquence 

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 qui sont produits lorsqu'il n'y a pas de forte fréquen- ce porteuse dans le récepteur, sont réduits par l'atté- nuation automatique des hautes fréquences acoustiques. 



   De cette manière, le contrôle automatique du son augmente et perfectionne non seulement le rendement d'un simple récepteur comme celui montré sur la fig.l, mais aussi celui d'un récepteur à contrôle automatique du volume. Comme le contrôle du son selon la présente invention est un dispositif fonctionnant par de la ten- sion et utilise la tension continue qui existe déjà dans des récepteurs équipés du contrôle automatique du volu- me, pour prévoir le contrôle automatique du son il n'est requis que très peu de plus que l'unité représentée sur la fig.2b. 



   Sur les deux figures 1 et 2, le dispositif de con- trôle du son 17 est intercalé dans la connexion entre le détecteur et l'amplificateur fréquence acoustique. Mais il va de soi que le contrôle du son peut tout aussi bien être intercalé entre l'amplificateur fréquence acousti- que 14 et le haut-parleur 15 ou être placé à un autre point convenable dans un système d'amplification. 



   La fig. 4 représente en schéma un radiorécepteur superhétérodyne analogue analogue à celui montré sur la   fig.3.   Les parties correspondantes portent les mê- mes chiffres, mais le second détecteur, le contrôle automatique du volume, le système de contrôle du son et le premier amplificateur fréquence acoustique sont montrés en détail. 



   Le signal reçu par le système antenne-terre 10-11 et amplifié par l'amplificateur radio-fréquence 12 est transformé en courants moyenne fréquence dans le modula- teur 19 par l'énergie d'hétérodyne qui est produite par l'oscillateur 21. Les courants moyenne fréquence sont amplifiés par l'amplificateur moyenne fréquence 20 et 

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 et fournis au tube à vide 36 du système détecteur 15' par le transformateur 33-34, dont le secondaire 34 est accordé par le condensateur 35. 



   Le détecteur 13' fonctionne comme détecteur diode de pointe. De ce détecteur se présentent aux résistances 39 et 38 les composantes de courant continu et de fré- quence acoustique, tandis que les courants haute   fréquen   ce ou moyenne fréquence sont dérivés à la terre par le condensateur 37. Les connexions 40 et 41 fournissent aux grilles de contrôle des tubes à vide des amplificateurs correspondants 12 et 20 une tension continue proportion- nelle à l'onde porteuse reçue. Ceci permet le contrôle automatique de l'amplification de ces amplificateurs et donne ainsi une puissance réellement uniforme sans tenir compte de l'intensité d'entrée des signaux.

   Les résistan- ces 44 et 45 servent d'isolateurs dans le but d'empêcher un retour des composantes de radio-fréquence et de fré- quence acoustique dans les circuits des amplificateurs 12 et 20. 



   La connexion 42 conduit les tensions de fréquen- ce acoustique produites par le détecteur 13 à l'ampli- ficateur fréquence acoustique 14 où elles sont ampli- fiées et fournies au haut-parleur 15. Le premier étage à tube à vide de l'amplificateur 14 est montré en dé- tail et comprend le tube à vide 50 et ses éléments du circuit d'entrée. Ceux-ci se composent de la résistance isolante 46 et du condensateur 48,qui tiennent la haute fréquence et le courant continu éloignés de l'entrée de l'amplificatrice 50, de la résistance de contrôle du volume 49 et de la pile de polarisation 52. En parallè- le sur la pile de polarisation 52 se trouve le conden- sateur 51 qui est monté entre l'extrémité de la résis- tance 49 et la cathode du tube 50.

   Une valeur convenable quelconque des variations de tension qui existent dans la résistance de contrôle du volume 49, peut être im- 

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 primée sur la grille de l'amplificatrice 50 par le contact variable 49'. La sortie de l'amplificatrice 50 comprend le primaire du transformateur de sortie 53, la résistance 56 et la source de haute tension 54. 



  La résistance 56 et la pile haute tension 54 sont court circuitées,pour des courants de fréquence acoustique, par le condensateur 57. 



   La puissa.nce do fréquence acoustiaue de l'am- plificatrice 50 est transmise, par le condensateur 53, à la partie restante de l'amplificateur fréquence acous- tique qui est   représentée  par 58. La puissance de l'am- plificateur 58 est reproduite par le haut-parleur 15. 



   En parallèle avec la voie de la puissance qui vient d'être décrite se trouvent le tube de contrôle du son 29 et le condensateur 26 qui forment une dérivation entre la plaque et la cathode de l'amplificatrice 50. Le tu- be de contrôle du son 29 est analogue à celui montré sur la   fig.2b;   sa grille est reliée aux extrémités de gril- le des résistances 38 et 39 par la connexion 43 dans laquelle est intercalée la résistance 47. Ceci crée une installation variable de contrôle du son selon la présente invention. 



   La pile 54 fournit les tensions de plaque pour les tubes 29 et 50. La connexion entre la plaque de la lampe 50 et la pile 54 passe par le primaire du transformateur de sortie 53 et la résistance 54. Le condensateur shunt 57 est relié au raccord du primaire du transformateur 53 et à la résistance 56 et à la terre, afin de court-circuiter des courants de haute fréquence. La connexion de plaque au tube 29 passe par la résistance 30, et la partie de la pile 54 qui est dans le circuit-plaque du tube 29 est court-circuitée, pour des courants de haute fréquence, par le condensa- teur 53. La résistance de la résistance 30, qui est insérée dans le circuit-plaque de la lampe de contrôle du son, a une haute impédance par rapport à la résis- 

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 tance plaque-cathode du tube 29. 



   Il est évident que si la grille du tube 29 devient progressivement négative par rapport à sa catho- de de même que s'il y a augmentation de la tension con- tinue développée à la résistance 39 et amenée à la gril- le de 29 par la connexion 43 et la résistance 47, la voie plaque-cathode du tube 29 sera plus grande en ce qui con- cerne la résistance et que les fréquences acoustiques à la sortie du tube 50 seront transmises à l'amplificateur 58 avec la plus grande sûreté possible. Si une petite tension continue est amenée de la résistance 39 à la grille du tube de contrôle du son 29 ou même si aucune tension continue n'y est amenée, la résistance plaque- cathode du tube 29 sera petite et les hautes fréquences acoustiques seront court-circuitées à la sortie de lf amplificatrice 50 par le condensateur 26 et le tube de contrôle du son 29. 



   Selon la description ci-dessus, la disposition de montage décrite comprend les deux, le contrôle auto- matique du son et le contrôle automatique du volume, c' est-à-dire qu'en cas de non-réception de signaux ou de réception de signaux de très faible intensité, il y a de petites tensions de fréquence acoustique ( parfois même aucune ) aux résistances 38 et 39 et qu'il se pro- duit là une petite tension continue ( parfois aucune). 



  Pour cette raison, les unités d'amplification 12 et 20 ne reçoivent pas de tension de polarisation; elles fonc- tionnent donc à sensibilité maximum. De même, il n'est pas fourni de tension de polarisation au tube de contrô- le du son 29, de sorte que les hautes fréquences peu- vent facilement passer par le circuit de dérivation de contrôle du son et que le bruit permanent et de haute fréquence qui existe à la sortie et qui est reproduit par le haut-parleur 15, est réduit. Lors d'un signal d' arrivée de forte intensité, des tensions continues qui sont produites aux résistances 38 et 39 réduisent la 

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 sensibilité du récepteur, si elles sont fournies aux unités d'amplification 12 et 20.

   En même temps, la gril- le du tube de contrôle du son 29 reçoit une tension plus négative par rapport à sa cathode, augmente ainsi l'im- pédance de la voie du contrôle du son et laisse aller tous les courants de fréquence acoustique de l'amplifi- cateur fréquence acoustique 50   à   l'amplificateur 58; ils sont alors reproduits par le haut-parleur 15 avec une sûreté réellement la plus grande possible. 



   En parallèle avec la sortie et la voie du contrô- le du son de l'amplificateur 50, qui est réglée par tu- be, est inséré un circuit de contrôle manuel du son qui comprend le condensateur 26' et la résistance variable 29'. La résistance 29' permet de régler l'impédance de cette voie de façon que le rapport des hautes fréquences dérivées à la sortie de l'amplificatrice 30 peut être augmenté ou réduit, de sorte que le son des signaux re- produits par le haut-parleur 15 peut être adapté aux goûts de   l'auditeur,sans   tenir compte de la sensibilité du récepteur. 



   En relation avec la disposition de montage mon- trée sur la fig.4, il faut indiquer que les diverses résistances isolantes   44,45,46   et 47, ensemble avec   des   condensateurs de court-circuit et qui, ainsi que l' homme du métier le sait, seraient normalement insérée dans les unités d'amplification 12 et 20, correspon- dent à l'unité filtre 18 montrée sur la fig.3. 



   Les piles 52 et 54 sont montrées comme sources de tension de plaque et de grille des divers tubes .Il va de soi que'dans un radiorécepteur du type commer- cial, ces tensions seraient fournies par le poste d' alimentation habituel. 



   La fig.5 représente un récepteur analogue à celui qui est montra sur la fig.4. Les parties cor- respondantes portent les mêmes chiffres. Sur cette 

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 figure sont prévus deux détecteurs 13' et 16'. Le dé- tecteur 13' sert à la détection des signaux de fré- quence acoustique et à obtenir le contrôle automati- que du volume. Il est monté de manière analogue   à   cel- le du détecteur 13' de la fig. 4, mais les tensions pour le contrôle automatique du volume sont obtenues par la résistance de grille unique 38, tandis que les tensions de polarisation pour les deux amplificateurs 12 et 20 sont produites aux résistances correspondantes 44 et 45. 



  Dans cette disposition de montage aussi, la fréquence acoustique qui est fournie à l'amplificateur fréquence acoustique 50, est prise d'un point médian de la résis- tance 38. Le détecteur de contrôle du son 16' ( auxi- liaire ) est du type diode habituel; il reçoit sa puis- sance d'entrée par la connexion 59 qui va au primaire du transforteur de sortie de l'amplificateur moyenne fréquence 20. Cette connexion a comme élément le con- densateur de couplage 60. Une résistance 38' est insé- rée dans le circuit de diode; son extrémité basse ten- sion est reliée à la grille du tube de contrôle du son 29. Le tube de contrôle du son 29 et son montage sont analogues à ce qui est montré sur la fig. 4. La fig.5 m'a pas de contrôle manuel du son, mais elle peut en recevoir un, si cela est demandé. Ce contrôle manuel sera analogue à celui montré sur la fig.4. 



   Il va de soi que sont prévues pour les tubes les dispositions habituelles de chauffage des cathodes, mais leurs détails ne représentent pas une partie es- sentielle de la présente invention.

Claims (1)

  1. Revevendications .- 1/Disposition pour nrégler la qua-lité de la reproduction du son dans la réception d'ondes porteuses modulées par des signaux, caractérisée en ce qu'une impédance est insérée en parallèle sur l'amplificateur audio-fréquence ou sur le dispositif de reproduction du son (Saut-parleur) ou bien à une place convenable du montage, impédance qui modifie sa résistance en fonction d'une tension continue prise du dé- tecteur redressant l'onde porteuse, de telle façon que la qualité du son écarte automatiquement des fréquences pertur- batrices ou les ramène à leur juste mesure.
    2/Disposition suivant la revendication I, caractérisée ep ceque comme impédance est insérée une combinaison en série comportait un condensateur et un tube à trois ou plusieurs électrodes à lagrille duquel la tension prise du détecteur est appliquée de telle façon que la résistance du tube varie en fonction de la tension continue.- 3/ Disposition suivant les revendications I et 2, caractéri- sée en ce que la tension continue est appliquée de telle façon que lbrsque l'installation de réception est réglée avec une grande sensibilité ou en cas d'absence de l'onde porteuse, la résistance du tube est petite, de sorte que les hautes fré- quences porteuses sontplus atténuées que les basses.- 4/ Disposition suivant les revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'une résistance de valeur très élevée, ou +une selfon un dispositif analogue,
    est insérée en parallèle avec le tube.
    5/ Disposition suivant les revendications I à 4, caractérisée eb ce qu'lle est insérée dans un récepteur, par exemple une récepteur superhétérodyne muni d'un contrôle automatique du débit et que chaque fois .on prévoit un détecteur pour le cpn- trôle automatique du débitetun détecteur pour le contrôle auto- matique du son.
    6/ Disposition suivant les revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle est insérée dans un récepteur, par exemple un récepteur superhétérodyne muni d'un contrôle automatique du <Desc/Clms Page number 19> débit et que la tension continue requise pour le contrôle automatique du débit et le contrôle automatique du son est prise d'un détecteur unique. -
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