BE404098A - - Google Patents

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BE404098A
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    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03G—CONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00—Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20—Automatic control
    • H03G3/22—Automatic control in amplifiers having discharge tubes
    • H03G3/225—Automatic control in amplifiers having discharge tubes controlling or controlled by the (local) oscillators of a (super)heterodyne receiver
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62M—RIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR SINGLE-TRACK CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES
    • B62M11/00—Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Superheterodyne Receivers (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Montage pour régler l'intensité du son dans les appareils récepteurs du type superhétérodyne. 



   La présente invention est relative au réglage de   l'intensité   du son dans les appareils récepteurs du type connu dit superhétérodyne. 



   Dans ce mode de réception on fait interférer des oscillations modulées à haute fréquence, éventuellement après les avoir amplifiées par un amplificateur haute fréquence, avec les oscillations électriques engendrées par un générateur local et puis on les .amené au premier détecteur redressant les oscillations de battement. Dans ce cas le courant dans le circuit de sortie du premier détecteur se compose entre autres   1 de   deux composantes d'une fréquence correspondant à la somme 

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 ou à la différence de la fréquence des oscillations reçues et de la fréquence des oscillations engendrées localement. 



  Dans les appareils récepteurs du type superhétérodyne on utilise le plus souvent les oscillations correspondant à la différence de la fréquence des oscillations reçues et de la fréquence des oscillations locales. Cette fréquence dite "moyenne fréquence" qui a repris la modulation des oscillations haute fréquence reçues, est amplifiée successivement et re- dressée par un second détecteur. Les oscillations à basse fréquence alors créées sont rendues perceptibles par un appa- reil reproducteur quelconque, par exemple un haut-parleur, éventuellement après avoir été amplifiées à basse fréquence. 



  Comme on le sait, l'amplitude des oscillations à moyenne fréquence est fonction du produit de l'amplitude des oscilla- tions haute fréquence reçues et de l'amplitude des oscillations engendrées par 1-'oscillateur local. Par suite des phénomènes de "fading" l'amplitude de l'onde porteuse haute fréquence reçue subit des variations et, par suite, l'amplitude des oscillations à moyenne fréquence de même que l'intensité des signaux basse fréquence rendus perceptibles après le second redressement varient également. 



   La présente invention procure les moyens de suppri- mer entièrement ou presque des variations de l'amplitude des oscillations à moyenne fréquence provoquées par des variations de l'amplitude de l'onde porteuse reçue, de façon qu'on re- çoive des oscillations à moyenne fréquence d'une amplitude qui est toujours sensiblement constante, ce qui a pour effet que 7.'intensité de signal basse fréquence demeure sensible- ment constante indépendamment des phénomènes de   "fading"   ou d'évanouissement.      

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   Conformément à   l'invention   on réalise ce but en réglant 1-'amplitude des oscillations engendrées par l'oscilla- teur local en fonction de l'amplitude des oscillations reçues de telle manière que le produit des amplitudes des oscilla- tions locales et des oscillations reçues soit sensiblement constant. 



   Afin que le produit des amplitudes des oscillations locales et des oscillations reçues demeure toujours constant, il faut qu'une variation de l'amplitude de l'onde porteuse provoque une variation inversement proportionnelle de l'am- plitude des oscillations locales, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, l'amplitude des oscillations haute fréquence reçues et appliquées au premier détecteur, décroit   jusqu'à   la moitié de la valeur initiale,   l'amplitude   des oscillations locales acquerra la valeur double. 



   Un tel réglage de l'amplitude des oscillations loca- les peut être réalisé de beaucoup de façons. On peut, par exemple, rectifier les oscillations haute fréquence reçues après   quelles   ont été amplifiées (pour l'ampification on peut utiliser l'amplificateur haute fréquence monté en amont du premier détecteur ou bien un amplificateur haute fréquence séparé), de sorte qu'on obtient un:courant continu dont la valeur est fonction de l'amplitude de l'onde porteuse, et au moyen de la chute de tension provoquée par ce courant continu à travers une résistance, on peut régler la polarisa- tion d'une ou de plusieurs électrodes, par exemple d'une des grilles ou bien de l'anode du tube du générateur local. 



   Un autre moyen de réaliser le réglage voulu consiste à régler la polarisation d'une ou de plusieurs électrodes du tube du générateur local à l'aide de la chute de tension provoquée à travers une résistance par le courant continu créé   @   

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 par le redressement des oscillations à moyenne fréquence dans le second détecteur. Au lieu de ce dernier on peut utiliser naturellement un redresseur séparé. 



   On comprendra mieux l'invention en se référant au dessin annexé qui représente schématiquement, à titre   d'exem-   ple, un appareil du type superhétérodyne. 



   Les bornes d'entrée d'un amplificateur haute fréquen- ce H.V. dont le montage est bien connu, sont reliées à l'anten- ne A et à la terre E. Les oscillations à haute fréquence am-   plifiées   reçues sont appliquées au circuit d'entrée du pre- mier détecteur D1 auquel sont amenées en même temps d'une manière quelconque connue les oscillations engendrées par l'oscillateur local L.O., de sorte qu'on obtient des oscil- lations à moyenne fréquence qui après avoir été amplifiées par l'amplificateur moyenne fréquence M.V., sont redressées par le second détecteur D2. Les signaux à basse fréquence peuvent être amplifiés successivement par l'amplificateur basse fréquence   L.V.   et rendus perceptibles par un appareil reproducteur I quelconque. 



   Comme le montre le dessin le second détecteur D2 peut être constitué par un tube thermoionique 1 comportant l'anode   2,   la grille de commande 3 la cathode chauffée indirectement 4 et en outre une petite anode supplémentaire
5. Les oscillations à moyenne fréquence amplifiées sont appliquées entre l'anode 5 et la cathode 4, par exemple, par l'intermédiaire du circuit accordé 6. Du fait que ces élec- trodes constituent un redresseur-diode la résistance 7 sera traversée par un courant redressé comportant à la fois des composantes basse fréquence et une composante à courant continu. Pour le passage des courants alternatifs à haute fréquence le condensateur 8 est monté en parallèle avec la   résistance   7.

   Les tensions alternatives basse fréquence à 

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 travers la résistance 7 commandent la grille de commande 5 du tube 1,en amont de laquelle est monté un condensateur 9 avec une résistance de fuite 10. Les variations basse   fréquen-   ce du courant d'anode provoquées par cette commande provoquent des variations de tension à travers la résistance 11 dans le circuit d'anode du tube 1, lesquelles variations commandent l'amplificateur à basse fréquence. 



   Comme c'est montré sur le dessin le montage de l'oscillateur local comprend la triode 12 dont le circuit de grille 13 est accordé. Ce dernier est couplé avec la bobine 14, à travers laquelle les oscillations engendrées sont appli- quées au premier détecteur D. Pour réaliser la modification voulue de l'amplitude des oscillations locales le circuit d'anode du tube 12 est muni de la résistance 16 en série avec la bobine de réactance 15, laquelle résistance est shuntée par le condensateur 17 qui a une faible impédance pour des courants à haute fréquence. Cette résistance 16 est en même temps connectée en série avec la source de tension anodi- que 18 dans le circuit d'anode du tube 19 dont la grille 20 est commandée par la chute de tension continue à travers la résistance 7 avec interposition du filtre F supprimant les courants à basse fréquence. 



   Le montage fonctionne comme   suit:   
Pour une intensité déterminée du signal reçu il se produit une chute de tension continue correspondante à travers la résistance   7.   Par suite, un courant d'anode qui provoque une certaine chute de tension à travers la résistan- ce 16, circule dans le tube 19. Cette chute de tension conjointement avec la tension de la source de tension 18 détermine la tension d'anode du tube oscillateur 12 et cette   @   

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 tension d'anode est ajustée de telle manière que pour une intensité de signal normale les tensions alternatives appliquées au premier détecteur par l'oscillateur local aient une valeur déterminée.

   Si, par exemple, l'amplitude de l'onde porteuse reçue décrotta la chute de tension à travers la résistance 7 s'affaiblira également d'une manière proportionnelle, ce qui a pour effet que la grille 20 du tube 19 reçoit une tension plus négative par rapport à la cathode, de sorte que le courant traversant la résistance 16   s'affaiblit   et que, par suite, la tension d'anode du tube oscillateur 12   .augmente.   



  Si l'on suppose qu'il existe un rapport linéaire entre l'amplitude des oscillations engendrées par l'oscillateur et la tension continue d'anode, ce qu'on peut réaliser par un choix judicieux des dimensions de l'oscillateur, une augmentation de la tension d'anode du tube 12 entraînera une augmentation de l'amplitude des oscillations locales et, par suite, également une augmentation des tensions appliquées au premier détecteur.

   Si l'augmentation des dernières tensions est sensiblement inversement proportionnelle au décroissement de l'amplitude des oscillations reçues au premier détecteur par suite de l'affaiblissement de l'intensité de signal, l'amplitude des oscillations à moyenne fréquence demeurera sensiblement constante, parce que, comme on le sait, l'amplitude moyenne fréquence est fonction du produit des amplitudes des oscillations locales et des oscillations reçues. D'une manière tout-à-fait analogue on peut montrer que lorsque l'intensité des signaux reçus augmente, l'amplitude des oscillations locales décroîtra, et que par conséquent l'amplitude des oscillations moyenne fréquence demeure sensiblement constante aussi dans ce cas.

   Avec un degré de modulation 

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 constant de l'émetteur reçu les signaux basse fréquence amenés à l'amplificateur basse fréquence sont de cette manière maintenus automatiquement à un niveau constant, de sorte que des phénomènes désagréables résultant du "fading" ne se manifestent plus. 



   Le réglage de l'intensité du son conforme à   l'inven-   tion peut être utilisé,, sans intervention d'autres moyens, conjointement avec des réglages de l'intensité du son connus, ce qui peut être   .avantageux,   par exemple, si l'on désire un réglage entre des limites très étroites. Dans le montage représenté sur le dessin, cela peut être réalisé sans avoir recours à d'autres moyens en faisant agir la chute de tension continue sur les grilles de commande des tubes amplificateurs à haute et/ou à moyenne fréquence à travers la résistance   7.   



   Si l'on désire que le réglage automatique de l'intensité du son ne fonctionne que lorsque l'intensité de signal dépasse une valeur déterminée, on peut réaliser cela très simplement dans le montage représenté, en donnant à la grille 20 du tube 19 une polarisation négative telle qu'un courant d'anode ne puisse circuler dans le tube 19 que lorsque l'intensité de signal dépasse une valeur déterminée. 



   Dans le montage représenté sur le dessin le réglage de l'amplitude des oscillations locales s'effectue en modi- fiant la tension anodique du tube oscillateur. Toutefois, on comprendra   qu'il   y a encore de nombreux autres moyens de réglage, par exempt par modification de la polarisation de la grille de commande ou, si l'on utilise un tube à plusieurs grilles, modification de la polarisation d'une des autres grilles.

Claims (1)

  1. RESUME ---------- Cette invention concerne un montage servant à A <Desc/Clms Page number 8> régler 1-intensité du son dans les appareils récepteurs du type superhétérodyne, dans lequel l'amplitude des oscillations engendrées par l'oscillateur local est réglée en fonction de l'amplitude des oscillations reçues, de telle manière que le produit de 3.'amplitude des oscillations locales et des oscillations reçues soit sensiblement constant, ce montage pouvant présenter en outre les particularités suivantes, séparément ou en combinaison:
    a) la tension continue à l'une des électrodes du tube oscillateur local est réglée en fonction du courant continu circulant dans le premier détecteur de l'appariel récepteur. b) la tension continue à l'une des électrodes du tube oscillateur local est réglée en fonction du courant continu circulant dans le second détecteur de l'ppareil récepteur. c) la tension continue à l'une des électrodes du tube oscillateur local est réglée en fonction du courant continu circulant dans un redresseur séparé rectifiant les oscillations haute fréquence reçues ou les oscillations à moyenne fréquence. d) la tension d'anode du tube oscillateur local est réglée. e) la tension à une grille de l'oscilalteur local est réglée.
    f) le circuit d'anode du tube oscillateur local comprend une résistance variable dont la valeur est réglée en fonction de l'amplitude des oscillations reçues. g) la polarisation négative des tubes amplificateurs haute et (ou) moyenne fréquence est réglée en rapport avec l'amplitude des oscillations reçues.
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