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" Procède et dispositif pour augmenter la netteté de syntonisation des circuits oscillatoires électriques ".
La présente invention concerne les circuits oscillatoires électriques servant à recevoir ou à produire des oscillations à hante fréquence. Elle a pour but d'améliorer la netteté de syntonisation dans une mesure suffisante, en améliorant la forme des courbes de résonance résultantes de circuits oscillatoires, par la création de points de rebroussement minimum aux deux cotés du point de rebroussement maximum de la courbe de résonance résultante, sans augmenter notablement l'amortissement, à la fréquence de résonance désirée.
Conformément à l'invention, on propose de réaliser une résonanoe en parallèle avec les oir-
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cuits d'arrêt ou d'absorption fournissant les pointa de rebroussement minima, de réactances qui, à coté des points de rebroussement minima, créent dans la courbe de résonance de ce même circuit oscillatoire des points de rebroussement maxima.
Ce procédé est avantageusement réalisé par un ensemble de circuits oscillatoires dans lequel les circuits oscillatoires composes de réactances en parallèle, sont shuntés par des potentiomètres dont les réactances partielles oapaoitatives sont supérieures à la valeur de la capacité d'anode-oathode dans les valves emplifiaatriaes usuelles, par exemple d'environ 9 om. ou dont les réactances partielles induotives ont un caractère de réactance induotive dans l'étendue de la gamme de réception.
Les figures 1 à 5 montrent diverses tomes de courbes de résonance dont la fréquence f est en abscisses et la tension U en ordonnées; les figures 6 à 10 montrent des montages conformes à l'invention.
Dans la figure 1, on a représenté la courbe de résonance d'en circuit oscillatoire normal de montage connu. La figure 2 montre, par contre, la courbe de résonance asymétrique d'un aircuit oscillatoire conforme à l'invention, où se trouve au. point B un maximum de tension et dans le voisinage du point B, au point A, un minimum de tension. La courbe de résonance de la figure 3 a un caractère symétriquement égal.
Les courbes de résonance conformes aux figures 2 et 3 peuvent être condensées en une courbe de résonance résultante conforme à la figure 4 dans laquelle des deux cotés du maximum de tension B se trouve chaque fois au moins un minimum de tension A1 et A2.Si l'on couple deux circuits oscillatoires à courbes de résonanoe asymétriques opposées, conformément à la présente invention, par exemple en montage de filtre à bandes, on a la forme de courbe de résonance à peu près conforme à la figure 5.
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Dans les figures 6 à 10, la référence +A désigne le raooord au pôle positif de la batterie anodique et la référence -A le raccord au pôle négatif de la batterie et au pôle positif de la batterie de tension de grille et la référence -G le raccord au pôle négatif de cette dernière .
La figure 6 représente le schéma de montage complet d'un récepteur conforme à la présente invention. La tension de haute fréquence produite entre l'antenne 1 et la terre 2 est conduite par la capacité 3 au circuit oscillatoire composé de l'inductan- ce 4 et de la capacité 5 ainsi que des potentiomètres oapaoita- tifs 6 et 7; en d'autres termes, pour conduire la tension de haute fréquence, on fait appel à la chute de tension ainsi provo- quée sur la réactance partielle 6 du potentiomètre. L'alimenta- tion pourrait également se faire - éventuellement en supprimant la capacité 3 - uniquement par une partie de la réaotanoe capa- oitative 6 à condition que cette dernière soit subdivisée.
Le prélèvement de la haute fréquence se fait par la même réaotanoe partielle 6 du potentiomètre 6, 7 que l'alimentation. Cette tension utile est amenée par la capacité 8 à la grille du tube amplificateur 9. La tension de haute fréquence amplifiée est re- et prise à la résistance extérieure 10 du tube 9/est conduite par la capacité 11 au circuit oscillatoire 12, 13 composé de l'induc- tanoe 12 et de la capacité 13, La tension de haute fréquence est conduite de ce circuit oscillatoire de conception connue 12, 13 au tube 15 par l'intermédiaire du condensateur 14. La tension de haute fréquence amplifiée dans le tube 15 est conduite de la résistance extérieure 16 du tube 15,
par le condensateur 17 au circuit oscillatoire composé de l'inductance 18 et de la capa- cité 19 et oourt-oirouité par les potentiomètres oapaoitatifs 20, 21. L'alimentation de la tension se fait ici par la réactan- ce partielle 20 du potentiomètre 20, 21, tandis que le prélève- ment se fait à la réaotanoe partielle 21 du potentiomètre 20, 21.
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Le condensateur 22 conduit la tension de haute fréquence au tube 23 qui la redresse et l'amplifie de telle manière que la basse fréquence puisse être entendue au téléphone 24. Sur les circuits oscillatoires 4,5 et 18,19 sont montées des réactances 6, 7 et 20,21 qui produisent, par exemple, dans la courbe de résonan- -de du circuit oscillatoire 4,5 une pointe de rebroussement minimum se trouvant à une fréquence plus basse que le point de rebroussement maximum (voir figure 2). Par contre, elles produisent dans la courbe de résonance du circuit oscillatoire 18,.9 un point de rebroussement minimum plus élevé que le point de rebroussement maximum de la fréquence de résonance (voir figure 3).
Dans les deux cas, les circuits oscillatoires se composent des réactances montées en parallèle 4, 5 ou 18,19 et sont mis en résonance avec les réactances supplémentaires 6, 7 ou 20, 21 dont la fréquence diffère de la fréquence propre des circuit$ oscillatoires 4,5 on 18, 19. Toutes les valeurs des ordonnées des courbes de résonance se troavent, à l'intérieur de la bande de fréquence, au-dessus des valeurs des ordonnées de ces points de rebroussement minimum. Les diverses courbes de résonance des circuits oscillatoires se coupent donc à l'intérieur de la bande de fréquence de résonance à des valeurs d'ordonnées plus élevées que celles des points de rebroussement maximum.
En, ae qui concer- ne les dimensions des potentiomètres capaciatifs représentés, il est particulièrement avantageux que les valeurs de capacité des deux réactances partielles diffèrent au maximum de 500 oms. l'une de l'autre. La valeur du rapport entre la capacité partielle dit potentiomètre de tension, auquel on amène et on prélève simultanément de l'énergie, et l'autre capacité partielle est, avantageusement, aussi petit que possible, tandis que dans le cas où. l'alimentation et le prélèvement sont séparés par des capacités partielles différentes, la valeur de la capacité de l'une des réactances ne doit pas dépasser dix fois la valeur de
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la oapaoité de l'autre réactance.
Dans ce dernier cas, le meil- leur rendement est obtenu quand les valeurs des capacités des réaotanoes partielles sont égales. Il faut, dans ce oas, faire entrer en ligne de compte les capacités des tubes et les autres capacités en jeu et qui se trouvent en parallèle aveo les capa- cités partielles. Dans le montage représenté par la figure 6, le caractère des potentiomètres 6, 7 et 20, 21 est oapacitatif.
On obtient la position différente du point de rebroussement minimum par rapport au point de rebroussement maximum, dans les oscillatoire 4,5, 6, 7 on forme un circuit courbes de résonance, grâoe au fait qu'à l'intérieur du circuit/ capteur oscillant en résonance en série oomposé de 4,5, tandis que dans le circuit oscillatoire 18, 19, 20, 21, on forme à l'aide de 18,19 un circuit d'arrêt oscillatoire en résonanoe parallèle. Dans les deux cas, le point de rebroussement maximum est formépar le circuit de syntonisation total oscillant en résonance parallèle , 4, 5, 6, 7 ou 18,19, 20,21.
Comme cir- cuit d'entrée pour un montage de l'espèce, le circuit oscilla- toire 4, 5, 6, 7 convient particulièrement bien, paroe qu'avec celui-ci l'alimentation et le prélèvement de la tension se font par la même réactance partielle 6 du potentiomètre 6, 7, car la résonance en série ainsi produite est moins sensible à l'amor- tissement qu'une résonanoe en parallèle. Le circuit oscillatoire 12, 13, de montage connu, se trouve, en vue d'éviter la forma- tion des ondes parasites, de l'autre côté du point de rebrous- sement minimum, par rapport au point de rebroussement maximum et ce dans la section la moins amortie dans le présent cas entre les deux circuits oscillatoires 4,5, 6, 7 et 18,19, 20, 21 qui ont des courbes de résonance dissymétriques opposées.
En vue d'égaliser l'éoart de fréquence des points de rebroussement minimum dans la courbe de résonance résultante du système de circuit oscillatoire sur toute la gamme de syntonisation, on couple mécaniquement les condensateurs 7 et 20,21 des potentio-
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mètres 6, 7 et 20, 21 avec les condensateurs de syntonssation 5 et 19, de manière que l'on puisse les faire,varier automatique- ment pendant le processus de la syntonisation. A l'aide de ce couplage mécanique, les condensateurs 20 et 21 varient dans le même rapport que le condensateur de syntonisation 19, ce qui maintient par approximation constante la distante entre le point de rebroussement minimum de la courbe de résonance du point de rebroussement maximum.
Pour des raisons de facilité de construc- tion, on ne fait varier automatiquement avec le condensateur de syntonisation 5 que le condensateur 7 du potentiomètre 6, 7. opportunément, on rend ici la variation de capacité au condensa- teur de 7 plus petite que celle du condensateur de syntonisation
5. pour éliminer l'imperfection de la compensation.
Dans la figure 7, on s'est servi des mêmes références que précédemment pour le circuit d'entrée 4, 5, 6, 7. Oe circuit d'entrée est couplé par la capacité 8, dans ce cas* directement avec le circuit d'oscillation 18, 19, 20, 21 qui a une courbe de résonance d'une forme inversement dissymétrique de celle du air- cuit cecillatoire 4, 5, 6, 7. A la capacité 22 est branché le tube 9, la capacité 11 et le circuit oscillatoire 12, 13 de montage connu .
Vient ensuite la partie à basse fréquence 23, 24
Dans ce montage donc, les deux circuits oscillatoires 4, 5, 6,
7 et 18, 19, 20, 21, à courbes de résonance inversement dissy- métriques sont couplés réciproquement et se trouvent dans un étage donné (montage à bande filtrante), tandis que le circuit oscillatoire supplémentaire 12, 13, de montage connu, est monté derrière cet étage .
Dans la figure 8, le tube 31 représente ,un tube amplifica- teur de moyenne fréquence d'un récepteur hétérodyne qui fonc- tionne sur le circuit oscillatoire de montage normal 33, 34 comme airauit anodique d'arrêt . La tension de haute fréquence appartenant à cette résistance extérieure est transmise par la capacité 35 à la capacité partielle 38 du potentiomètre 38, 39
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qui oourt-oirouite le circuit oscillatoire 36, 37 . La tension de haute fréquence produite sur la capacité partielle 39 du potentiomètre 38,39 arrive à la grille 40 du tube 41 qui fonctionne sur le circuit oscillatoire 42, 43, de montage connu, comme circuit d'arrêt anodique .
La tension de haute fréquence produite sur cette résistance extérieure est transmise par la capacité 44 au circuit oscillatoire 45,46, 47,48 . La chute de tension qui se produit à la capacité partielle 47 du potentiomètre 47, 48 arrive à la grille 49 du tube 23 qui redresse et amplifie la haute fréquence et la rend audible dans le téléphone 24 , Mana le présent montage, il se trouve donc dans un étage, avec le circuit oscillatoire 36,37, 38, 39, dont la courbe de résonance accuse des points de rebroussement maximum et minimum, un circuit oscillatoire 33, 34 qui a une courbe de résonance symétrique. Comme de cette manière, un circuit oscillatoire 33, 34, de montage connu, se trouve dans le circuit anodique du tube 31, le tube 31 fonctionne avec une efficience plus considérable.
Il en est de même du circuit oscillatoire 42, 43 qui se trouve dans le circuit anodique du tube 41 .
Dans la figure 9, on a employé pour le circuit d'entrée les mêmes références que dans les figures 6 et 7 . La réaotanoe partielle 54 du potentiomètre d'induction 54, 55 qui court-circuite le circuit oscillatoire 52, 53 sert à amener et à prélever la tension. La tension prise est envoyée par la capacité 56 au tube 23 qui la redresse, l'amplifie et la rend audible dans le téléphone 24. Dans ce montage, la syntonisation se fait en modifiant les self-inductions 4 et 52 des circuits oscillatoires 4, 5, 6, 7 et 52, 53, 54, 55 . On établit ainsi par approximation une dépendance linéaire entre la modification de l'écart de fréquence des points de rebroussement minimum et le point de rebroussement maximum .
Le potentiomètre 6,7 a un caractère principalement capacita-
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tif, par contre, le potentiomètre 54,55 a un caractère à prédominanoe inductive. Il en résulte que la dépendance linéaire est renversée et disparaît pratiquement, de sorte que les écarta respectifs des points de rebroussement minimum dans la courbe de résonance résultante restent constants. Mais on arrive en outre à ce résultat de réaliser, par le seul changement du caractère des potentiomètres, une forme inversement égale des courbes de résonance dissymétrique des divers circuits oscillatoires avec une alimentation et un prélèvement de tension opérés de la même manière .
Les mêmes références que celles de la figure 9 ont été employées pour la figure 10. La différence de ce montage réside dans le fait que dans le 'circuit oscillatoire 4,, 5, 6, 7, le potentiomètre 6, 7 possède également un caractère à prédominance inductive et que dans le circuit oscillatoire 52, 53, 54, 55 ce n'est pas 1'inductance 52 que l'on fait varier pour syntoniser,, mais la capacité 53 . Ensuite, l'alimentation et la prise de la tension au circuit oscillatoire 4, 5, 6, 7 ne se font pas en commun par la même réactance partielle 6 du potentiomètre 6, 7, mais séparément, à savoir @ l'alimentation par la réaotanoe partielle 6 et la prise par la réaotanoe partielle 7 du potentiomètre 6, 7.
L'effet est, appoint de vue des écarts uniformes des points de rebroussement minimum dans la écarte de résonance, sur toute la gaaane de syntonisation le même que dans le montage de la figure 9 .