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PEBFECTION.ti!'E1!E:NTS AUX SYSTEMES EP'I'1EURS DE TELEVISION.-
L'invention concerne des systèmes de transmission d'image et, en particulier, les systèmes utilisant un tube à rayon cathodique émetteur.
Suivant une disposition préférée du tube transmetteur, une mosaïque d'éléments sensibles à la lumière est placée de manière à faire un angle aigu avec l'axe du tube. L'image à transmettre peut être projetée opti- quement sur la surface de la mosaïque qui est balayée par le faisceau d'électrons.
En raison de cette disposition, le faisceau d'électrons balaye une surface tra- pèzoïdale au lieu d'une surface rectangulaire à moins qu'une correction ne soit faite dans la déviation horizontale.
Lorsqu'on fait usage d'un tel tube, il faut également effeo-
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-tuer une correction de la déflexion verticale pour éviter une déformation de l'image à la réception. Cette correction verticale, de même que la correction horizontale sont exigées par la position de la mosaïque par rapport à l'axe du tube.
Llinvention a pour objet un système émetteur d'image transmet- tant une image non déformée. Elle prévoit les moyens de corriger la forme trapè- zoïdale de l'image ainsi que les erreurs dans la déviation verticale du faisceau d'un tube à rayon cathodique du type précité.
On comprendra mieux les caractéristiques nouvelles et les avan- tages de l'invention en se référant à la description suivante ainsi qu'aux des- sins qui l'accompagnent, donnés simplement à titre d'exemple et dans lesquels:
La Fig.l représente un schéma d'émetteur de télévision conforme à l'invention.
La Fig.2 est une vue simplifiée en plan du tube à rayon catho- dique émetteur représenté à la Fig.l.
La Fig. 3 est une vue de côté de ce tube.
La Fig.4 représente schématiquement une modification d'une partie du circuit représenté sur la Fig. 1.
Les Fig.5 à 10 sont des courbes permettant d'expliquer les moyens de correction conformes à l'invention, et
Les Fig.11 et 12 sont des courbes qui permettent d'expliquer les moyens de corriger la déviation verticale.
Suivant la Fig. 1, l'émetteur de télévision comporte un tube transmetteur à rayon cathodique 1, du type décrit par Vl. K. ZWORYKIN dans le numéro de Janvier 1934 des "Proceedings of the Institute of Radio Engineers".
Ce tube comporte un canon électronique consistant en une cathode 3, une électro- de de contrôle 5 et une première anode 7. Une seconde anode 9 accélère les élec- trons et facilite la concentration électrostatique du faisceau. La seconde anode fonctionne également comme collecteur des électrons photoélectriques émis par la mosaique 11 des éléments sensibles.
Ces éléments sont isolés l'un de l'autre et de la plaque mé- tallique de base, comme il est décrit dans la publication précitée.
Une image optique de l'objet à transmettre 13 est projetée sur la mosaïque 11 au moyen d'un système optique approprié 15. Pour que la sur- face sensible à la lumière de la mosaïque 11 puisse recevoir en même temps
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l'image à transmettre et le faisceau d'électrons analyseur, elle doit faire un angle aigu avec l'axe longitudinal du tube à rayon cathodique. Plus exactement elle fait un angle aigu avec l'axe du canon d'électrons.
Le tube à rayon cathodique 1 est pourvu de dispositifs déflec- teurs appropriés tels que les plaques 17 et les bobines 19 permettant de dévier respectivement le faisceau d'électrons horizontalement et verticalement. Si une image est projetée sur la mosaique, l'analyse de celle-ci par le faisceau d'é- lectrons engendre des signaux qui apparaissent aux bornes de la résistance 21 connectée entre la plaque portant la mosaïque et la masse. Ces signaur d'image sont envoyés à un émetteur approprié 23 ou à une ligne de transmission.
En raison de' la position angulaire de la mosaïque 11 par rap- port au canon d'électrons, il est nécessaire d'apporter certaines corrections aux déflexions horizontale et verticale du faisceau. Les lignes pointillées 25 de la Fig.2 représentent les limites de' la déviation horizontale du faisceau d'électrons. Il est évident que, lorsque le faisceau atteint les parties infé- rieures de la mosaique 11, il parcourt sur celles-ci un trajet moindre que lorsqu'il atteint les bords supérieurs de la mosaïque. Il en résulte que le faisceau balaye une surface trapézoïdale indiquée par les lignes pointillées 27.
L'un des objets de l'invention est de corriger la déviation horizontale de ma- nière à obtenir sur la mosaïque une surface analysée rectangulaire.
A la Fig.3, les lignes pointillées représentent différentes positions du faisceau d'électrons lorsqu'il est dévié de part et d'autre de sa position moyenne. Il est évident que, pour une même déviation angulaire dans l'un ou l'autre sens, le faisceaurdécrit un trajet plus long lorsqu'il est dévié vers le haut que lorsqu'il est dévié vers le bas. Il en résulte une certaine compression de l'image dans la partie inférieure de la mosaïque.
Le circuit déflecteur vertical de la Fig.l, destiné à fournir aux babines déflectrices 19 un courant en dents de scie, est représenté par 29 tandis que le circuit déflecteur horizontal qui fournit des courants en dents de scie aux plaques 17, est représenté en 31.
Les deux circuits déflecteurs sont contrôlés par un générateur
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d'impulsions 33 qui entendre les impulsions déflectrices horiales à fréquen- ce relativement élevée et les impulsions déflectrices verticales à fréquence re- latiement basse. Suivant la disposition particulière représentée, les fréquen- ces des impulsions horizontales et verticales sont respectivement 10.290 at 60
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par seconde. Le générateur d'impulsions 33 peut être d'une forme quelconque.
Par exemple, il peut être constitué par un disque entraîné par moteur synchro- ne et percé d'ouvertures à travers lesquelles un faisceau lumineux est projeté sur une cellule photoélectrique.
Les circuits de déflexion verticale comportent un tube ampli- ficateur 35, un tube à décharge 37 et un tube de sortie 39. L'amplificateur 35 peut être une pentode constituée par une cathode 41, une grille de contrôle 43, une grille-écran 45, une grille auxiliaire 47 et une plaque 49. La grille de contrôle 43 est soumise à une polarisation appropriée au moyen de la résistance 51 shuntée par un condensateur 53. La grille-écran 45 et la plaque 49 sont sou- mises à une tension positive par un dispositif d'alimentation (non montré) à travers des résistances de filtrage 55 et 57. On prévoit des condensateurs de filtrage 59 et 61 dans les circuits de grille-écran et de plaque.
Les impulsions de déflexion verticale sont envoyées à l'entrée de l'amplificateur 35 par l'intermédiaire d'une résistance 63 et d'un condensa- teur de couplage 65.
Le circuit de sortie du tube amplificateur est couplé au moyen d'une résistance au circuit d'entrée du tube 37. Ce dernier peut comporter trois électrodes, une cathode 67, une grille de contrô:.e 69 et une plaque 71.
La résistance de fuite 70 présente une valeur élevée suffisante pour maintenir la grille du tube 37, pendant les intervalles de temps séparant les impulsions, à un potentiel suffisamment négatif pour bloquer le tube. Ces impulsions obli- gent la grille à capter des électrons.
On sait que, pour envoyer dans les bobines déflectrices 19, une onde en dents de scie appropriée, il est nécessaire que la tension appli- quée à cette bobine comporte une composante en dents de scie en plus des im- pulsions qui seraient seules nécessaires si le circuit déflecteur ne comportait que de la self. Cette composante en dents de scie est obtenue en chargeant un condensateur 73 à l'aide de la tension d'alimentation de plaque à travers un circuit très résistant comportant une résistance de filtrage 75, une résistance variable 77 et une résistance fixe 79. Ce circuit de charge comporte également une autre résistance variable 81 de valeur relativement faible, fournissant les impulsions nécessaires de tension.
La tension positive d'alimentation de la pla- que 71 du tube à décharge 37 est appliquée par l'intermédiaire de la résistance
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de filtrage 75 et des résistances 77 et 79.
En fonctionnement, les impulsions déflectrices verticales qui sont fournies par le générateur d'impulsions 33, ont une polarité négative de façon qu'elles apparaissent avec une.polarité positive dans le circuit d'entrée du tube 37. La grille 69 du tube à décharge 37 est portée normalement à un po- tentiel négatif suffisant pour bloquer le courant de plaque entre deux impulsiop déflectrices successives. Le condensateur 73 est chargé à vitesse relativement constante à travers un circuit de grande impédance 75-77-79, de faqon que la tension aux bornes du condensateur 73 croit graduellement. Lorsqu'une impulsion positive apparaît sur la grille de contrôle 69, le tube à décharge 37 devient conducteur et le condensateur 73 se décharge rapidement à travers la résistance 81 et le tube à décharge.
Cette décharge donne la composante d'impulsion désirée qui apparait à l'entrée du tube 39. La charge et la décharge du condensateur 73 produisent l'onde en dents de scie.
La composante de l'onde en dents de scie et des impulsions est appliquée, par l'intermédiaire du condensateur de couplage 83 et de la résis- tance 85, aux électrodes d'entrée du tube 39.
Le tube de sortie 39 peut être une pentode comportant une ca- thode 87, une grille de contrôle 89, une grille-écran 91, une grille auxiliaire 93 et une plaque 95. Le tube est pourvu de la résistance de polarisation 97 shuntée par le condensateur 99. La grille-écran 91 est soumise à un potentiel positif par l'intermédiaire d'une résistance de filtrage 101 et /la plaque 95 est soumise à un potentiel positif par l'intermédiaire d'une bobine de choc 103 et d'une résistance 105. La bobine de choc est prévue principalement dans le but de maintenir l'amplification au niveau Voulu pour les hautes fréquences.
Le circuit d'entrée du tube de sortie 39 comprend une résistance 107 et un condensateur 109 connectés en série. Le condensateur 109 est shunté par une résistance variable 111 -ce qui permet de contrôler la forme de l'onde de courant traversant les bobines déflectrices verticales 19, de manière à ef- fectuer la correction mentionnée plus haut. Cette particularité de l'invention sera expliquée en détail par la suite, Le circuit de sortie du tube 39 est cou- plé aux bobines déflectrices 19 par l'intermédiaire d'un condensateur de cou- plage 113.
Le circuit déflecteur horizontal 31 comporte un tube amplifica- teur 115, un tube à décharge 117, un second tube amplificateur 119 et un tube
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de sortie 121. Le tube amplificateur 115 peut être une pentode comportant une cathode, une grille de contrôle, une grille-écran, une grille auxiliaire et une plaque. Il eht pourvu d'une polarisation négative appropriée à l'aide d'une ré- sistance de polarisation 123. La plaque est alimentée sous une tension positive par l'intermédiaire d'un conducteur 125 et d'une résistance de plaque 127. La grille-écran est soumise à un potentiel positif par l'intermédiaire d'un con- ducteur 125 et d'une résistance de filtrage 129. Une résistance de fuite 128 est connectée entre la grille-écran et la masse.
Les impulsions de déflexion horizontales sont envoyées au circuit d'entrée de l'amplificateur 115 à travers une résistance 131 et un con- densateur de couplage 133. Les impulsions amplifiées sont envoyées, par le con- densateur de couplage 135, au circuit d'entree du tube à décharge 117.
Ce dernier est du type à grille-écran. Il comprend,suivant le dessin, une cathode 137, une grille de contrôle 139, une grille-écran 141, une grille auxiliaire 143 et une plaque 145. Le tube 117 est polarisé à la tension négative appropriée au moyen de la résistance 147. La plaque 145 est soumise à un potentiel positif par l'intermédiaire du conducteur 125, de la résistance de filtrage 149, de la résistance de fuite 151 et de la résistance d'anode 153.
Les résistances 147 et 149 sent shuntées par des condensateurs.
La grille-écran 141 est soumise à un potentiel positif par l'intermédiaire du conducteur 125 et de la résistance 155. Cette dernière, en combinaison avec la résistance 157 connectée entre la grille-écran 141 et la masse, constitue un potentiomètre branché aux bornes de la tension anodique et permettant de fixer la tension de grille à la valeur voulue. Les résistances 157 et 155 fonctionnent également comme résistance de fuite pour la grille- écran.
En plus des tensions fixées envoyées à la plaque et à l'écran, la plaque 145 est soumise à des tensions en dents de scie par l'intermédiaires de circuits qui seront décrits plus tard.
Pour engendrer les tensions en dents de scie appliquées aux plaques déflectrices 17, on prévoit un condensateur 159 chargé à travers trois résistances 149, 151 et 163. De même que pour le circuit déflecteur vertical, le condensateur 159 est déchargé périodiquement à travers le tube à décharge 117 pour engendrer une onde de tension en dents de scie aux bornes du condensas teur 159.
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La tension en dents de scie est appliquée, par l'intermédiaire d'un condensateur de couplage 161, au circuit d'entrée du.tube amplificateur 119.
Ce tube peut être une pentode, Le potentiel positif de la grille-écran est appli- qué par l'intermédiaire du conducteur 125 et de la résistance de filtrage 163. la plaque est soumise à un potentiel positif par l'intermédiaire du conducteur 125 , de la résistance de filtrage 163, de la résistance variable 165 et de la résistance d'anode 167.
Pour permettre le contrôle de la forme de l'onde de tension déflectrice, un condensateur 169 est connecté en série avec la résistance de plaque 167 et la masse,.de manière à exagérer l'amplitude des basses fréquences.
L'excès d'amplifisation des basses fréquences par rapport aux hautes fréquences est déterminé par la proportion des signaux qui sont dérivés aux bornes du con- densateur 169 par la résistance variable 165.
L'onde de tension en dents de scie amplifiée, qui apparaît aux bornes de la combinaison résistance-condensateur 167-169, est appliquée à l'en- trée du tube de sortie 121. Dans la disposition représentée, le tube de sortie 121 comprend trois électrodes; une cathode 171, une grille de contrôle 173 et une plaque 175.
Le circuit d'entrée du tube 121 comporte une résistance 177 et une résistance 179 à laquelle est connectée la grille de contrôle 173 par l'in- termédiaire d'une prise variable dans le but de contr8ler l'amplitude de l'onde de tension déflectrices Les résistances 177 et 179 sont shuntées par de petites capacités 181 dans le but de filtrer les plus hautes fréquences de l'onde de tension en dents de scie qui pourraient produire des effets de résonance parasi- tes dans les transformateurs 183 et 185 qui couplent les plaques déflectrices 17 au circuit de sortie du tube 121. On notera que ce dernier est polarisé négative- ment au moyen de la résistance 187 et que son anode est alimentée par l'intermé- diaire d'une résistance de filtrage 189 et du primaire du transformateur de sor- tie 183.
Le transformateur de sortie couple le circuit de sortie du tube 121 à un câble représenté par les lignes pointillées 191 qui relient le circuit déflec- teur horizontal au tube à rayon cathodique 1. Ce transformateur abaisse la ten- sion à une valeur suffisamment basse pour rendre négligeable l'effet de shuntage dû à la capacité répartie du câble,
Dans le voisinage immédiat du tube à rayon cathodique 1, est prévu un auto-transformateur 185 élevant la tension de déviation à la valeur qui est nécessaire pour dévier le faisceau d'électrons.
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On notera que dans tous les circuits décrits plus haut, toutes les résistances de filtrage et de polarisation sont shuntées par des capacités.
En ce qui concerne le circuit correcteur de la forme trapèzoï- dale de l'image, il comporte un tube amplificateur 193 du type pentode par exemple. Le circuit d'entrée du tube 193 est connecté aux bornes du condensa- teur d'onde en dents de scie 73 dans le circuit de déflexion verticale, au moyen d'un condensateur dé couplage 195 et d'une connexion à la masse.
La plaque de la pentode 193 est soumise à un potentiel positif par l'intermédiaire du conducteur 125 et des résistances 197 et 199 connectées en parallèle. La résistance 201 abaisse la tension à la valeur désirée. Les ré- sistances 197 et 199 sont shuntées par un condensateur 203.
Il apparaît aux bornes des résistances 197 et 199 une onde en dents de scie suffisamment pure et cette onde est déphasée de 180 par rapport à l'onde en dents de scie qui apparaît aux bornes du condensateur 73. Ces ondes sont représentées aux Fig.8 et 10.
Conformément à l'invention, l'onde en dents de scie est utili- sée pour moduler les tensions appliquées à la plaque 145 et à la grille-écran 141 du circuit horizontal du tube à décharge 117 de manière à diminuer graduellement l'amplitude de la déflexion horizontale au fur et à mesure que le faisceau d'é- lectrons est dévié vers le haut. Le faisceau d'électrons est ainsi toujours dé- vié de la même quantité à gauche et à droite du centre de la mosaïque*
Pour moduler la tension de plaque, le pint de jonction des deux résistances 151 et 153 est connecté à travers un condensateur de couplage 205 à une prise réglable de la résistance 197.
La modulation de plaque est pro- duite par le passage du courant en dents de scie vertical à travers la résistance de plaque 153, de sorte qu'une tension proportionnelle à ce courant est ajoutée à la tension fixe provenant du circuit d'alimentation.
La grille-écran 141 du tube à décharge 117 est connectée à tra- vers un condensateur de couplage 207, à l'extrémité vers la plaque des résistan- ces 197 et 199. De cette façon, la tension de grille-écran est modulée par le passage dans la résistance 157 d'un courant en dents de scie vertical,
Les valeurs relatives de la tension de modulation de plaque et de la tension de modulation de grille-écran peuvent être réglées au moyen d'une prise réglable de la résistance 197. Les valeurs des deux tensions de modulation
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peuvent être réglées simultanément en ajustant la valeur de la résistance 199.
On verra que, lorsque le faisceau d'électrons est dévié vers le haut, le circuit destiné à corriger la forme trapézoïdale produit une réduction graduelle des tensions de plaque et de grille-écran du tube à décharge 117, parce que l'onde de tension en dents de scie verticale diminue de valeur, comme l'indique la Fig.8 Le fonctionnement du circuit sera mieux compris en se référant aux Fig. 5 et 10.
A la Fig.5, son% représentéas une série de courbes de charge du condensateur 159 du circuit déflecteur horizontal. La courbe supérieure 209 montre comment la tension augmente lorsque le condensateur 159 est chargé par l'intermédiaire de résistances 149, 151 et 153 sous une certaine tension appll- quée. Les courbes inférieures 211, 213, 215 et 217 montrent comment la tension aux bornes du condensateur 159 augmente pour des tensions d'alimentation plus basses.
Les courbes de la Fig.6 montrent comment la tension aux bornes du condensateur 159 varie lorsque le condensateur se décharge dans le tube à décharge 117, pour différentes tensions appliquées à la grille-écran du tube à décharge 141. La courbe de décharge la plus raide 219 représente le cas où une tension positive relativement élevée est appliquée à la grille-écran 141. Les autres courbes 221, 223, 225 et 227 montrent comment le condensateur 159 se dé- charge lorsqu'on diminue la tension positive de la grille-écran 141.
La Fig. 7 représente deux courbes en dents de scie, la courbe supérieure 229 est celle qui serait obtenue sans circuit correcteur, c'est-à-dire sans modulation sur la plaque et la grille-écran du tube à décharge 117. Cette courbe a été construite au moyen des courbes supérieures 209 et 219 des Fig.5 et 6. On verra que le condensateur 159 se charge graduellement suivant la courbe 209 pendant le temps T1 et se décharge brusquement suivant la courbe 219 pendant le temps T2. On comprendra que pendant le temps T1 le tube à décharge 117 est polarisé au- ?,l. de la tension de blocage, tandis que pendant le temps T2, une Impulsion de chronisation positive appliquée sur la grille de contrôle du tube à décharge 117, rend ce dernier très conducteur.
Pour simplifier le dessin, les Fig.7 et 8 ne représentent qu'un petit nombre de dents de soie horizontales pour chaque dents de soie verticale*
Si on désire réduire graduellement l'amplitude de l'onde de tension en dents de soie horizontale en ne modulant que la tension de plaque du
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tube à décharge 117, l'onde en dents de scie résultante présente l'apparence de l'onde inférieure 231. Cette onde en dents de scie a été construite à l'aide des différentes courbes de la Fig.5 en supposant que la tension de charge est réduite graduellement par la tension en dents de soie représentée à la Fig.8. On a sup- posé que la vitesse de décharge du condensateur 159 n'a pas changé ,bien que la tension de plaque du tube à décharge 117 a été diminuée.
En effet, pour toutes les applications pratiques, cela est vrai pour des tubes à grille-écran. Comme la vitesse de décharge est restée la même, la valeur moyenne de la tension aux bornes du condensateur 159 a diminué ,comme l'indique la courbe en dents de scie.
Evidemment, une onde en dents de scie de ce genre devra produire une image dé- formée. En particulier, elle pourra produire une Image dont les côtés ne sont pas verticaux.
Si le tube à grille-écran 117 était remplacé par une triode, l'effet représenté par la courbe en dents de scie 231 ne serait pas aussi pro- noncé parce que la vitesse de décharge du condensateur 159 changerait sensible- ment avec la variation de tension-plaque,, Pour cette raison, en utilisant un tube à décharge triode avec une modulation de plaque seulement, on peut obtenir une correction qui sera toutefois imparfaite..
La Fig.9 représente la correction qui est obtenue au moyen du circuit représenté à la Fig.l. La courbe en dents de scie 233 a été construite au moyen des courbes de charge montrées à la Fig.5 et des Bourbes de décharge montrées à la Fig.6, en supposant que la tension de charge et la tension de grille-écran sont réduites graduellement par la tension en dents de scie repré- sentée à la Fig. 10. Il est évident qu'en diminuant la vitesse de décharge du condensateur 159, en même temps que sa vitesse de charge, il est possible de maintenir suffisamment constante la tension moyenne aux bornes du condensateur.
Considérant les courbes 231 et 233 des Fig. 7 et 9 à un point de vue légèrement différent, la courbe en dents de scie 231 est à rejeter parce qu'elle contient une composante en dents de scie verticales élevée,tandis que la courbe en dents de scie 233 est dépourvue de cette composante. L'expérience a montré que le cir- cuit correcteur conforme à l'invention, donne une correction pratiquement par- faite de la déformation trapézoïdale de l'image,
Le circuit correcteur de la déflexion verticale représenté à la Fig.3 agit en arrondissant l'onde en dents de scie, comme le montre la Fig. 11.
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Si la mosaïque 11 ne faisait pas un angle par rapport au canon d'électrons, il faudrait pour la déftexion verticale, une onde de courant en dents de soie parfaite, comme l'indique la courbe 235. Comme on l'a dit plus haut cependant, il est nécessaire de diminuer l'amplitude de la déviation du faisceau d'électrons lorsqu'il est dévié vers le haut. L'onde en dents de scie peut être arrondie en éliminant certaines des composantes des basses fréquences de l'onde en dents de soie 835,-l'onde en dents de scie 235 étant la seule qui apparaisse aux bornes du condensateur 73.
Dans le circuit déflecteur vertical représenté à la Fig.l, le condensateur de couplage 113 et le condensateur de shuntage 99 sont faits suffisamment petits pour éliminer assez des composantes de basses fréquences pour arrondir la courbe en dents de scie un peu plus qu'il n'en faut pour obtenir la correction désirée. La courbe résultante est représen- tée par 237. La courbe en dents de scie 239 représente la courbe qui convient pour obtenir une correction parfaite de la déviation verticale, L'onde en dents de scie est corrigée au moyen du circuit correcteur 107-109-111, précédemment décrit, qui accentue les fréquences les plus basses.
En modifiant la résistance 111, la courbe en dents de scie de déflexion verticale peut être obligée à oc- cuper toute position entre les deux courbes en dents de scie 237 et 235,
Les courbes de la Fig.ll représentent l'allure de la courbe du courant traversant les bobines de déflexion verticale et la composante en dents de soie de la tension appliquée aux électrodes d'entrée de l'amplificateur. La forme de l'onde de tension à l'entrée de l'amplificateur 39 est représentée par la courbe de la Fig.12. On verra que cette tension comprend les impulsions né- cessaires pour produire un courant en dents de scie dans les bobines déflectBi- ces.
La Fig.4 représente un autre circuit permettant de contrôler la courbure de l'onde de tension en dents de scie verticale. Le condensateur 109 àt les résistances 107 et 111 de la Fig.l, ont été remplacés par des résistances de grile réglables 241. Ainsi, les condensateurs 113 et 99 ont une capacité suf- fisante pour transmettre efficacement les composantes de basses fréquences de l'onde en dents de soie. La courbure de l'onde en dents de scie est contrôlée en règlant la résistance de grille 231 jusqu'à atténuer les composantes de bas- ses fréquences au degré voulu.
Dans certains cas, il'peut être préférable de dévier le faisceau d'électrons depuis le bord de la mosaïque la plus éloignée du canon d'électrons . @
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jusqu'au bord de la mosaïque le plus proche du canon. Il est évident,dans ce cas , que la vitesse de déflexion verticale doit être augmentée lorsque le fais- ceau s'approche du bord inférieur de l'écran. Cela peut être obtenu en reliant la résistance de grille 111 de la Fig;l, de manière que la courbure de l'onde en dents de soie soit dirigée vers le haut plutôt que vers le bas.
Ainsi, si le faisceau est dévié vers le bas, l'amplitude de l'onde en dents de scie de déflexion horizontale doit être augmentée lorsque le faisceau approche le bord inférieur de la mosaïque -ce qui peut être obtenu sim- plement en appliquant aux tube à décharge 117, une onde de tension en dents de scie verticales déphasée de 180 sur celle de la Fig,l. En d'autres termes, la tension de charge et la tension positive de grille-écran sont augmentées lors- que le faisceau est dévié vers le bas.
La modification de l'amplitude de la tension de plaque et de la tension de grille-écran se fait toujours dans le mê- me sens*
De ce qui précède, on peut conclure que l'invention prévoit des circuits correcteurs qui permettent à l'opérateur de contrôler les déviations horizontales et verticales du tube transmetteur à faisceau d'électrons de manié- re à transmettre une image non déformée en dépit de la position angulaire peu favorable de la mosaïque par rapport au canon d'électrons.
Les valeurs utilisées dans les circuits représentés à titre d'exemple dans la Fig.l sont les suivantes :
Dans le circuit déflecteur vertical :
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<tb> Résistance <SEP> 70 <SEP> = <SEP> 4 <SEP> meghhms
<tb>
<tb> " <SEP> 79 <SEP> = <SEP> 400.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> " <SEP> 77 <SEP> = <SEP> 1 <SEP> megohms
<tb> "
<tb> " <SEP> 81 <SEP> = <SEP> 5.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> Condensateur <SEP> 73 <SEP> = <SEP> .5 <SEP> microfarads
<tb>
<tb> " <SEP> 83 <SEP> = <SEP> .02 <SEP> microfarads
<tb>
<tb> Résistance <SEP> 85 <SEP> = <SEP> .5 <SEP> megohms
<tb>
<tb> " <SEP> 107 <SEP> = <SEP> .5 <SEP> megohms
<tb>
<tb> " <SEP> 111 <SEP> = <SEP> .7 <SEP> megohms
<tb>
<tb> Condensateur <SEP> 109 <SEP> * <SEP> .01 <SEP> microarads
<tb>
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Dans le circuit de déflexion horizontale !
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<tb> Résistance <SEP> 127
<SEP> - <SEP> 70.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb>
<tb> " <SEP> 129 <SEP> - <SEP> 4.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb>
<tb> " <SEP> 128 <SEP> = <SEP> 20.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb>
<tb> " <SEP> 153 <SEP> = <SEP> 200.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb>
<tb> " <SEP> 151 <SEP> = <SEP> 40.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb>
<tb> " <SEP> 149 <SEP> - <SEP> 9.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb>
<tb> " <SEP> 157 <SEP> - <SEP> 60.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb>
<tb> " <SEP> 155 <SEP> = <SEP> 100.000 <SEP> ohms
<tb>
EMI13.2
Condensateur 159 = v0024 microfarade
EMI13.3
<tb> Résistance <SEP> 167 <SEP> - <SEP> 2.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> " <SEP> 165 <SEP> = <SEP> 2.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> " <SEP> 163- <SEP> 2.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> Condensateur <SEP> 169 <SEP> = <SEP> .03 <SEP> micro-farads
<tb>
<tb> " <SEP> 181 <SEP> = <SEP> .0007 <SEP> micro-farads
<tb>
<tb> Transformateur <SEP> 183 <SEP> = <SEP> 5 <SEP> à <SEP> 1 <SEP>
Rapport <SEP> abaisseur
<tb>
<tb> " <SEP> 185 <SEP> - <SEP> 15 <SEP> à <SEP> 1 <SEP> Rapport <SEP> élévateur
<tb>
Autres valeurs du circuit :
EMI13.4
<tb> Résistance <SEP> 201 <SEP> - <SEP> 1.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> " <SEP> 197 <SEP> - <SEP> 25.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> " <SEP> 199 <SEP> - <SEP> 5.000 <SEP> ohms
<tb>
<tb> Condensateur <SEP> 207 <SEP> = <SEP> 4 <SEP> micro-farads
<tb>
<tb> " <SEP> 205 <SEP> - <SEP> 4 <SEP> micro-farads
<tb>
<tb> " <SEP> 203 <SEP> - <SEP> .01 <SEP> micro-farads
<tb>
On notera que les résistances variables sont habituellement ajustées à une valeur égale approximativement à la moitié des valeurs indiquées dans la table ci-dessus.