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Tube à décharges électriques à atmosphère gazeuse.
La présente invention se réfère aux tubes à décharges électriques à atmosphère gazeuse capables démet- tre des rayons lumineux soit visibles soit invisibles, par exemple des radiations ultra-violettes, le terme "atmosphère gazeuse" étant utilisé dans un sens pouvant comprendre non seulement une atmosphère constituée par un ou plusieurs gaz, mais encore une atmosphère constituée par une ou plusieurs vapeurs ou par un mélange de gaz et de vapeurs.
Le tube à décharges qui fait l'objet de l'invention est d'une réalisation très simple permettant non seulement de fabriquer le tube très simplement, mais également de le
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raccorder à une source de courant d'une manière très simple.
Ce tube comporte deux résistances mises en série, entre lesquel- les est intercale soit une cathode à incandescence garnie d'une substance à grand pouvoir émissif d'électrons, soit le corps chauffant d'une telle cathode à incandescence. Sile circuit dans lequel ces résistances et cette cathode à incandescence ou corps chauffant sont mis en série est traversé par un courant alternatif,il se produit une différence de potentiel entre la cathode à incandescence qui occupe le centre dudit circuit et les extrémités des résistances qui ne lui sont pas raccordées. Chacune de ces extrémités est soumise alternative- ment à un potentiel positif et un potentiel négatif par rap- port à la cathode à incandescence.
Dès lors, une décharge jaillit entre la cathode à incandescence et l'extrémité de la résistance qui, au moment considéré, est soumise à un poten- tiel positif par rapport à la cathode à incandescence, l'autre résistance faisant office d'impédance de stabilisation de la décharge. Dans la demi-période suivante du courant alternatif, les rôles que jouent les deux résistances s'inversent. Les résistances ont donc pour rôle de faire office d'impédance de stabilisation aussi bien que d'engendrer la différence de potentiel qui est nécessaire à la décharge.
Si la valeur des résistances qui est nécessaire pour engendrer une tension de décharge favorable diffère de la valeur la plus propre à la stabilisation du courant de décharge, on peut intercaler deux électrodes à incandescence ou deux corps chauffants entre les deux résistances, en inter- calant une troisième résistance entre ces deux électrodes à incandescence ou corps chauffants. Ainsi que la description du dessin annexé le fera mieux comprendre, cette troisième
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résistance aide en fait à engendrer la tension de décharge mais elle ne fait pas partie de la résistance de stabilisation qui est mise en série avec la décharge.
Les résistances sont calculées, de préférence, de manière à devenir incandescentes et lumineuses en service, ces rayons lumineux se mélangeant aux rayons produits par la décharge.
Si nécessaire, on peut donner des formes particu- lières aux extrémités des résistances qui font office d'ano- des afin de rendre ces extrémités plus aptes à prendre le courant. On peut, par exemple, les grossir ou les munir d'une plaquette métallique distincte.
La réalisation du tube à décharges qui fait l'objet de l'invention est très simple, entre autres grâce au fait qu'il suffit de raccorder deux fils d'amenée de courant avec l'extérieur. Le tube à décharges peut être muni d'un culot bipolaire normal, par exemple d'un culot à vis ou à baïonnet- te et être raccordé directement à une source de courant. On peut se passer d'intercaler des impédances de stabilisation spéciales.
La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.
Le tube à décharges représenté sur la figure 1 comporte une ampoule 1 à laquelle est scellé un pied 2. Ce pied porte une petite tige de support en verre 3 à laquelle sont fixés deux fils de support métalliques 4. De plus,deux fils de support 5 et 6 sont scellés au pied. Deux fils de résistance 7 et 8, par exemple en tungstène, sont tendus entre d'une part ces fils de support et d'autre part les extrémités des fils de support 4, entre lesquels est montée
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une cathode à incandescence 9 comportant un noyau revêtu d'une matière à grand pouvoir émissif d'électrons, par exemple d'oxyde de baryum. Les résistances 7 et 8 et la cathode à incandescence 9 sont ainsi mises en série et les supports 5 et 6 constituent le prolongement des résistances 7 et 8, mais sont matériellement plus résistants que celles-ci.
Les fils de support 5 et 6 sont reliés aux fils d'alimentation 10 et 11.
Le tube à décharges contient une atmosphère gazeuse qui est constituée, par exemple, par du néon sous une pression de quelques millimètres et qui peut être additionnée d'une vapeur métallique, par exemple de vapeur de mercure.
Lorsque le tube à décharge est raccordé à une source de courant alternatif, le courant qui parcourt les résistances 7 et 8 et la cathode à incandescence 9 provoque une différence de tension entre les fils de support 5 et 6 et la cathode à incandescence 9. Dans le cas d'une émission suffisante d'élec- trons par la cathode à incandescence, il se produit dans chaque demi-période du courant alternatif une décharge entre la cathode à incandescence 9 et le fil de support qui, à ce moment, est soumis à un potentiel positif par rapport à la cathode à incandescence 9. La décharge peut jaillir, par exemple, entre le fil de support 5 et la cathode à incandes- cence 9, le courant de décharge parcourant la résistance 8 qui fait office de résistance de stabilisation de la décharge.
Dans la demi-période suivante, la décharge jaillit entre la cathode à incandescence 9 et le fil de support 6, la résistan- ce 7 faisant office de résistance de stabilisation. Les résistances 7 et 8 sont calculées de manière à être incandes- centes et lumineuses en service, cette lumière se mélangeant à la lumière produite par la décharge.
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Afin que les résistances 7 et 8 se trouvent en dehors du trajet de décharge, il est recommandable de recour- ber en arrière les extrémités des fils de support 4 de sorte que les résistances ne se trouvent pas dans le plan des fils de support 5 et 6.
Il est également possible d'établir la cathode à incandescence 9 sous forme de cathode chauffée indirectement.
Dans ce cas, le corps chauffant de cette cathode est relié aux fils de support 4. Ce corps chauffant peut être entouré, par exemple, par un petit cylindre métallique recouvert d'une substance à grand pouvoir émissif d'électrons et relié élec- triquement à un point du corps chauffant. Cette possibilité est schématisée sur la figure 2 où 12 désigne la cathode chauffée indirectement.
Dans le mode de réalisation montré sur la figure 1 et 2, les résistances 7 et 8 ont pour rôle d'engendrer la différence de potentiel nécessaire à la décharge aussi bien que de limiter le courant de décharge. Si les conditions à remplir par les résistances en raison de cette fonction double ne peuvent pas être mises en harmonie, on peut avoir recours au mode de réalisation qui est schématisé sur la figure 3. Dans ce cas, deux cathodes à incandescence 13 et 14 sont disposées entre les résistances 7 et 8 et une résistance 15 est intercalée entre les cathodes à incandescence.
De la sorte, la décharge jaillit entre la cathode 13 et le fil de support 6, la résistance 7 faisant office d'impédance de stabilisation, ou bien entre la cathode à incandescence 14 et le fil de support 5, la résistance 8 faisant office de résis- tance de stabilisation. La différence de potentiel entre la cathode 13 et le fil 6 ou entre la cathode 14 et le fil 5 est provoquée par les résistances 8 et 15 et la cathode à
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incandescence 14 mises en série, ou par les résistances 7 et 15 et la cathode à incandescence 13 mises en série. La résistance 15 aide donc en fait à engendrer la tension de décharge,, mais non à limiter le courant de décharge, ce qui est assuré par les résistances 7 et 8.
Ces résistances 7 et 8 peuvent être calculées de manière qu'elles provoquent une stabilisation satisfaisante et, quelle que soit la valeur né- cessaire pour cette stabilisation., la valeur de la résistance 15 peut être choisie de manière qu'une différence de tension favorable à la décharge soit engendrée.