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Appareil récepteur de signaux transmis par ondes porteuses modulées.
Cette invention est relative à des appareils servant à recevoir des signaux transmis par une onde porteuse modulée, qui comportent des dispositifs pour faire varier la sélectivité de l'appareil suivant l'intensité de cette onde porteuse. Plus particulièrement,l'invention concerne des postes récepteurs radiophoniques comprenant ces dispositifs.
On sait que lorsqu'on doit recevoir des signaux transmis par une onde porteuse A d'une certaine fréquence en présence d'une onde porteuse B de fréquence voisine, il est avantageux que le poste récepteur soit plus sélectif lorsque
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l'onde porteuse voisine est relativement intense que lorsque celle-ci est relativement faible. En effet, bien qu'un accroissement de sélectivité puisse faire perdre certains signaux à plus haute fréquence, l'inconvénient d'une pareille perte se trouve compensé par le fait qu'il y a moins d'interférences. Dans cet ordre d'idées, on a proposé de rendre la sélectivité automatiquement variable en conformité avec l'intensité de l'onde porteuse A.
Toutefois cette proposition ne recoud pas complètement la difficulté. En effet,même quand l'onde porteuse A est intense, il peut se produire des interférences gênantes si B est aussi intense. D'autre part, quand A est faible, la sélectivité est grande et les signaux à plus haute fréquence se perdent, même s'il n'y a pas d'interférence provenant de B et, par conséquent, nul besoin de sacrifier ces hautes fréquences.
Un meilleur moyen est de régler la sélectivité en conformité avec l'intensité de l'onde porteuse B. En effet, quand dans ces conditions il n'y a pas d'onde porteuse voisine B, le groupe fonctionne à petite sélectivité même quand l'onde porteuse A est faible; quand l'onde porteuse B est intense, la sélectivité est toujours grande. Un moyen meilleurencore est de régler la sensibilité en conformité avec l'intensi- té relative de A et B ; effet, c'est l'intensité relative qui détermine réellement dans tous les cas la sélectivité voulue.
Suivant l'invention,un appareil servant à recevoir des signaux transmis par des ondes porteuses modulées comprend des dispositifs pour régler la sélectivité de l'appareil suivant la ou les intensités d'une ou plusieurs ondes porteuses (B) de fréquences voisines mais différentes de celle
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de l'onde porteuse (A) transmettant le signal à recevoir. De préférence, il comprend aussi des dispositifs pour régler la sélectivité suivant l'intensité de l'onde porteuse (A) transmettant les signaux qu'on reçoit, de sorte que la sélectivité dépend du rapport entre l'intensité de l'onde porteuse A et celle de la ou des ondes porteuses B. Evidemment, le réglage doit être tel que la sélectivité augmente généralement avec un .accroissement de l'intensité de B et diminue avec un accroissement de l'intensité de A.
Le dessin annexé représente un exemple d'exécution de l'invention.
Fig.l montre schématiquement, sous sa forme préférée, le principe de l'invention appliqué à un poste récepteur superhétérodyne.
Fig.2 montre un moyen de mettre ce principe à exécution.
Sur la Fig. 1, les signaux entrent dans un changeur de fréquence C par le trajet d'entrée d et le quittent par trois trajets. Un conducteur va au filtre A ayant une courbe de résonance réglée pour la fréquence intermédiaire F propre au poste ; sortie de ce filtre amène les signaux à recevoir au dernier appareil récepteur par le trajet e. Les deux ,autres trajets vont aux filtres B1 et B2 (qui ne doivent pas nécessairement être physiquement distincts) ayant des courbes de résonance réglées l'une pour une fréquence F + f1 voisine de la fréquence intermédiaire du côté des plus hautes fréquences, l'autre pour une fréquence F - f2 qui lui est voisine du côté des moins hautes fréquences.
De préférence, mais non nécessairement, f1 = f2; F peut avantageusement être égal à 110 kilocycles, f1 et f2 peuvent
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être égaux à 9 kilocycles. Les sorties de B1' B2 et la sortie de A sont reliées par des trajets bl, b2 et a au dispositif D qui crée une tension augmentant (ou diminuant) avec le débit de A et diminuant (ou augmentant) avec le débit de B1 et avec le débit de B2. Cette tension est appliquée à A par le trajet de réglage g, de sorte que la sélectivité de A augmente (ou diminue) avec cette tension. La sélectivité de A est alors d'autant plus grande que l'intensité de l'onde porteuse de fréquence F est plus grande par rapport à celle des ondes porteuses de fréquences voisines F + fi et F - f2.
Selon une variante, les conducteurs allant à B1 et B2 sont branchés sur le conducteur principal en aval et non pas en amont de A. La sensibilité de A est alors détermi- née par l'intensité des bandes latérales de l'onde porteuse quittant A. Dans ces cas on ne peut éliminer complètement l'interférence; en effet, la sélectivité de A n'augmente que pour autant qu'elle laisse subsister suffisamment de bandes latérales pour maintenir une sélectivité réduite.
La Fig. 1 ne montre que les relations fonctionnelles des éléments du circuit; elle ne montre pas leur relation au point de vue de la construction. Deux ou plusieurs des éléments peuvent comporter une partie commune.
La Fig. 2 montre, à titre d'exemple seulement, un moyen de construire D et certaines parties de l'appareil qui lui sont étroitement connexes. Les parties de l'appareil non étroitement connexes sont représentées de la même manière que sur la Fig. 1.
Les transformateurs 1 et 2 créent entre la terre et l'anode 3 de la double diode 4 une tension alternative V2 qui augmente généralement avec le débit de B1 et B2. La @
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cathode 5 de 4 est connectée à la terre par la forte résistance 6 et le condensateur 7 montés en parallèle; par suite son potentiel v2 par rapport à la terre devient plus positif quand V2 augmente. On peut évidemment monter des amplificateurs entre B1' B2 et la diode 4.
La sortie du filtre A (représenté en deux parties pour la raison expliquée ci-après) est reliée à l'amplificateur 8 qui dirige le débit principal sur les autres étages ainsi que sur le primaire du transformateur 9. Les extrémités du secondaire de ce transformateur sont connectées à l'anode 10 de la double diode 4 et, par la forte résistance 11, à la terre. La cathode 5 est connectée aux deux extrémités de 11 par les condesateurs 12 et 13. La tension alternative V1 aux bornes du secondaire de9 augmente avec le débit de A; v1' le potentiel de 10 par rappor t à 5 devient plus négatif quad quand V1 augmente. Par conséquent, le potentiel négatif de 10 par rapport à la terre est v1 - v2, v1 augmentant avec V1 et le débit de A et v2 augmentant avec V1 et le débit de B1 et B2.
(Ce qui n'implique pas que v1 (ou v2) varie avec V1 (ou V2) de manière strictement indépendante de V2 (ou V2) ou que les v varient de manière continue avec les V). Le but de l'invention est atteint si l'on fait varier la sélectivité de A suivant une .allure appropriée en sens inverse de v1 -v2.
On connait déjà des moyens de faire varier la sélectivité d'un filtre en conformité avec un potentiel; ils n'entrent pas dans le cadre de l'invention. Un des moyens les plus simples en principe consiste à diviser le filtre A en deux parties A1 et A2 dont on fait varier le couplage réciproque par des moyens mécaniques. Ce montage est indique sur la Fig. 2. Le potentiel v1 - v2 de 10 par
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rapport à la terre est appliqué à la grille de la triode 14 dont le circuit d'anode contient l'électroaimant 15 actionnant le dispositif de couplage mécanique 16 entre A., et A2.
Au lieu de cela on peut employer des dispositifs purement électriques pour faire varier la sélectivité; pareils dispositifs sont décrits dans le brevet anglais Ne: 430.507.
On peut évidemment combiner le dispositif pour régler la sélectivité suivant l'invention avec la commande de volume automatique usuelle. En outre, on peut appliquer l'invention à des postes de réception directe si les filtres A et B de la Fig. 1 sont des filtres de fréquence radioélectrique et en omettant le changeur de fréquence.
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Receiver device for signals transmitted by modulated carrier waves.
This invention relates to apparatuses for receiving signals transmitted by a modulated carrier wave, which comprises devices for varying the selectivity of the apparatus according to the intensity of this carrier wave. More particularly, the invention relates to radiophonic receiving stations comprising these devices.
We know that when it is necessary to receive signals transmitted by a carrier wave A of a certain frequency in the presence of a carrier wave B of a neighboring frequency, it is advantageous for the receiving station to be more selective when
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the neighboring carrier wave is relatively intense only when it is relatively weak. Indeed, although an increase in selectivity can cause certain signals to be lost at a higher frequency, the disadvantage of such a loss is compensated by the fact that there is less interference. In this connection, it has been proposed to make the selectivity automatically variable in accordance with the intensity of the carrier wave A.
However, this proposal does not completely rectify the difficulty. Indeed, even when the carrier wave A is intense, there may be annoying interference if B is so intense. On the other hand, when A is low, the selectivity is great and the higher frequency signals are lost, even though there is no interference from B and therefore no need to sacrifice those highs. frequencies.
A better way is to adjust the selectivity in accordance with the intensity of the carrier wave B. Indeed, when in these conditions there is no neighboring carrier wave B, the group operates at low selectivity even when the carrier wave A is weak; when the carrier wave B is intense, the selectivity is always great. A still better way is to adjust the sensitivity in accordance with the relative strength of A and B; In fact, it is the relative intensity which really determines the desired selectivity in all cases.
According to the invention, an apparatus used to receive signals transmitted by modulated carrier waves comprises devices for adjusting the selectivity of the apparatus according to the intensity or intensities of one or more carrier waves (B) of frequencies close to but different from that
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of the carrier wave (A) transmitting the signal to be received. Preferably, it also comprises devices for adjusting the selectivity according to the intensity of the carrier wave (A) transmitting the signals that are received, so that the selectivity depends on the ratio between the intensity of the carrier wave A and that of carrier wave (s) B. Obviously, the setting should be such that the selectivity generally increases with an increase in the intensity of B and decreases with an increase in the intensity of A.
The appended drawing represents an exemplary embodiment of the invention.
Fig.l shows schematically, in its preferred form, the principle of the invention applied to a superheterodyne receiver station.
Fig. 2 shows a way to put this principle into practice.
In Fig. 1, the signals enter a frequency changer C through the input path d and leave it through three paths. A conductor goes to filter A having a resonance curve adjusted for the intermediate frequency F specific to the station; output from this filter causes the signals to be received at the last receiving device through path e. The other two paths go to filters B1 and B2 (which need not necessarily be physically distinct) having resonance curves set one for a frequency F + f1 close to the intermediate frequency on the higher frequency side, the another for a frequency F - f2 which is close to it on the side of the lower frequencies.
Preferably, but not necessarily, f1 = f2; F can advantageously be equal to 110 kilocycles, f1 and f2 can
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be equal to 9 kilocycles. The outputs of B1 'B2 and the output of A are connected by paths b1, b2 and a to the device D which creates a voltage increasing (or decreasing) with the flow of A and decreasing (or increasing) with the flow of B1 and with the flow of B2. This voltage is applied to A by the adjustment path g, so that the selectivity of A increases (or decreases) with this voltage. The selectivity of A is then all the greater as the intensity of the carrier wave of frequency F is greater compared to that of the carrier waves of neighboring frequencies F + fi and F - f2.
According to a variant, the conductors going to B1 and B2 are connected to the main conductor downstream and not upstream of A. The sensitivity of A is then determined by the intensity of the sidebands of the carrier wave leaving A In these cases, the interference cannot be completely eliminated; in fact, the selectivity of A increases only insofar as it leaves sufficient sidebands to maintain a reduced selectivity.
Fig. 1 shows only the functional relationships of the elements of the circuit; it does not show their relation from the point of view of construction. Two or more of the elements may have a common part.
Fig. 2 shows, by way of example only, a way of constructing D and certain parts of the apparatus which are closely related to it. Parts of the apparatus which are not closely related are shown in the same manner as in FIG. 1.
Transformers 1 and 2 create between earth and anode 3 of double diode 4 an alternating voltage V2 which generally increases with the flow rate of B1 and B2. The @
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cathode 5 of 4 is connected to earth by strong resistor 6 and capacitor 7 connected in parallel; consequently its potential v2 with respect to the earth becomes more positive when V2 increases. We can obviously mount amplifiers between B1 ′ B2 and diode 4.
The output of filter A (shown in two parts for the reason explained below) is connected to amplifier 8 which directs the main flow to the other stages as well as to the primary of transformer 9. The ends of the secondary of this transformer are connected to the anode 10 of the double diode 4 and, by the strong resistor 11, to the earth. The cathode 5 is connected to the two ends of 11 by the condesateurs 12 and 13. The alternating voltage V1 at the terminals of the secondary de9 increases with the flow rate of A; v1 'the potential of 10 in relation to 5 becomes more negative quad when V1 increases. Therefore, the negative potential of 10 with respect to earth is v1 - v2, v1 increasing with V1 and the flow of A and v2 increasing with V1 and the flow of B1 and B2.
(This does not imply that v1 (or v2) varies with V1 (or V2) strictly independent of V2 (or V2) or that v varies continuously with V). The object of the invention is achieved if the selectivity of A is varied according to an appropriate pace in the opposite direction to v1 -v2.
Means are already known to vary the selectivity of a filter in accordance with a potential; they do not come within the scope of the invention. One of the simplest means in principle consists in dividing the filter A into two parts A1 and A2, the reciprocal coupling of which is varied by mechanical means. This assembly is shown in Fig. 2. The potential v1 - v2 of 10 by
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earth is applied to the gate of the triode 14, the anode circuit of which contains the electromagnet 15 actuating the mechanical coupling device 16 between A, and A2.
Instead, purely electrical devices can be used to vary the selectivity; such devices are described in British patent No: 430.507.
The device for adjusting the selectivity according to the invention can obviously be combined with the usual automatic volume control. Furthermore, the invention can be applied to direct reception stations if the filters A and B of FIG. 1 are radio frequency filters and omitting the frequency changer.