<Desc/Clms Page number 1>
EMI1.1
BELL TELEPHONE IMNUFACTURI1\!G COIV#.AKY PERFECTIONNEMENTS AUX SYSTEMES ELECTRIQUES DE SIGNALISATION
Cette invention se rapporte aux systèmes électriques de signalisation, ainsi qu'aux moyens électromagnétiques pour la ré- ception des signaux utilisés dans ces mêmes systè.nes. Son but est de prévoir des appareils de ce genre, plus sensibles que ceux em- ployés jusqu'ici, et d'assurer un fonctionnement précis de ces ap- pareils en réponse aux signaux reçus.
Dans les systèmes électriques de signalisation dans lesquels des signaux sélectifs sont créés par l'ouverture et la fermeture d'un circuit, un relais à fonctionnement moins facile et à rétablissement
<Desc/Clms Page number 2>
plus aisé convient mieux pour répondre aux impulsions à travers des lignes de faible résistance, de haute capacité et de grande perte par dérivation. Au contraire un relais à fonctionnement plus facile et à rétablissement moins aisé convient mieux pour ré- pondre aux impulsions d'une ligne de haute résistance, de faible
EMI2.1
capacité, e-c ae basse perte par dérivation.
Le but 3e la présente invention est c asurer un fonctionnement satisfaisant aux imlpjlsi- ons de signalisation reçues rour des résistances, capacités et iso- L,.:3nts de lizne cO:-èf.ris3S enti'e de larges limites. i-e fait principal de l'invention concerne un circuit récef- teur 'irulsior.s co;:4,renant un relais électromagnétique renfermant une si7ie 'enrouleY.nts, et un condensateur. Ce circuit est carac- térisa en ce u'un pr3ier enroulement du dit relais est adapté l our r:'0L,.l:E: oust i1"-1'¯.18':'011S, tancis qu'un deuxième cnrouleliient est assoy ci- avec le dit conaenssieur de manière telle que quand le circuit est utilisé, le fonctionnement du relais électromagnétique,pendant
EMI2.2
La rc i tion des impulsions,sera contrôlé par le condensateur.
-.'invention est mieux comprise de la description suivante
EMI2.3
des aiverses formes de réalisation montrées sur les dessins ci-joints 'YouerJis, elle n'est pas limitée aux cas particuliers indiqués ici et ....it en général s'appliquer à tous systèmes dans lesquels des signaux sélectifs sont créés par l'ouverture et la fermeture d'un circuitde signalisation.
Sur les dessins ci-joints: @a figure 1 montre un circuit rour disque d'appels renfer- mant deux relais récepteurs d'impulsions en série.
@a figure 2 donne une forme modifiée du circuit de la figure 1.
La figure 3 montre un circuit pour disque d'appels renfermant
EMI2.4
un relais É, enrJUL6sents multiples dont l'un d'eux est en série avec un condensateur et l'enroulement d'un relais auxiliaire.
La figure 4 concerne une forme modifiée de l'arrangement de la figure 3.
<Desc/Clms Page number 3>
La figure 5 se rapporte à un circuit pour disque d'appels renfermant un relais à enroulements ¯..ultiples comprenant un enrou- lement associé avec un condensateur et un tube à décharge galeuse et à cathode chaufrée.
La figure 6 donne une forme Modifiée de la figure 5 où un tube à décharge gazeuse et à cathode froide est utilisa.
La figure 7 montre des diagrammes qui facilitent la compré -hension des circuits montrés figures 5 et 6.
La figure b se rapporte à un circuit pour disques d'appels renfermant un relais à enroulements multiples associé avec un relais auxiliaire et un condensateur.
La figure 9 montre un circuit à disque comprenant un relais récepteur d'impulsions et à enroulements multiples, un relais auxi- liaire, un relais à rétablissement lent, et un condensateur.
Le dispositif récepteur d'impulsions IR de la figure 1 com- prend deux relais à impulsions 23 et 26,un condensateur 25, une ré- sistance 24, un relais à rétablissement lent 27 et un enregistreur ou sélecteur 88. Quand la ligne 11 est connectée avec le dispositif IR,les enroulements supérieurs des relais 23 et 26 sont connectés en série dans un circuit de signalisation qui comprend le ligne 11, le disque 10 à la station A, et un enroulement du transformateur 12 pour la tonalité. Les relais 23 et 26 sont actionnés par le courant dans ce circuit et quand le disque 10 fonctionne, ils sont alternati -vement libérés et excités sous le contrôle des contacts du disque.
Le relais 27 est actionné quand le relais 26 opère, lors de la connc- xion de la ligne au dispositif IR, et comme ce relais est à rétablis- sement lent, il Este excité pendant que les impulsions créées par I' action du disque 10 sont reues par les relais 23 et 26. Avec le re- lais 27 excité, chaque rétablissement de 26 provoque une action cor- respondante de l'enregistreur d'impulsions ou du sélecteur 28.
Afin d'assurer la manoeuvre de l'appareil 28 sous diverses conditions de la ligne, au point de vue de la résistance, de l'isola- tion et de la fréquence utilisée,le relais 26 peut se libérer dès I'
<Desc/Clms Page number 4>
ouverture du circuit aux contacts du disque, quand il est connecté à une ligne présentant une résistance d'isolement plus basse qu'une certaine valeur,afin d'assurer la ferm ture de son contact de repos pendant un intervalle de temps suffisant pour actionner l'enregis- treur ou le sélecteur en réponse à chaque impulsion. Le relais 23 offre une fermeture suffisante à son contact de travail quand il est en série avec une ligne plus longue que celle à laquelle il peut être connecté,et il est plus facilement excité que le relais 26.
La fonction du relais auxiliaire à impulsions 23,en combinaison avec le condensateur 25, est d'aider la manoeuvre du relais 26 et d'assurer ainsi une fermeture suffisante et assurée du contact de travail' du relais 26. Le condensateur 25 est normalement connecté dans un cir- cuit fermé à travers le contact de travail de 23 en série avec la ré -sistance 24, et il est donc normalement déchargé. Qu nd le relais 23 s'excite, le condensateur est connecté aux enroulements inférieurs de 23 et 26 en parallèle avec la ligne 11,le courant à travers les enroulements de 23 et 26 étant ainsi accrû pour charger le condensa- teur.
Ce courant de charge est effectif pour aider le fonctionnement de 26,de sorte qu'en dépit du fait d'être/réglé pour un rétablisse- ment certain, quand il est en série avec une ligne de la résistance d'isolement la plus basse permise, il fonctionne néanmoins lors de la fermeture du circuit de signalisation à travers une ligne de longueur maximum. Ce courant de charge est aussi effectif pour un court inter -valle de temps,afin d'empêcher le rétablissement du relais 26 et ain -si d'assurer que les contacts de ce relais restent dans leur posi- tion de fonctionnement assez longtemps pour permettre un fonctionne- ment satisfaisant de l'enregistreur ou sélecteur 28.
Quand le relais 2,::: se neutralise,le condensateur 25 se décharge à travers la résis- tance 24. si le courant dans le circuit de signalisation est d'intensi -té su risante et de durée telle qu'il assure une fermeture satisfai -santé du contact de travail de 26 sans l'aide du courant de charge du condensateur, rien n'est produit par ce courant puisque le charge-
<Desc/Clms Page number 5>
-ment du condensateur a lieu en même temps que la fermeture des contaots du disque et n'est pas effectif pendant une période plus longue que le temps utilisé par la fermeture des dits contacts.Sous des conditions sévères de rétablissement, le relais 23 peut ne pas se neutraliser pendant que le circuit de signalisation est ouvert aux contacts du disque.
Dans ce cas le rétablissement du 26 est retardé par suite des marnes conditions,et la fermeture du contact de tra- vail de 26 sera suffisante sans l'aide du relais 23 et du condensa- teur 25.
Si la résistance 24 est assez faible, le oondensateur 25 est entièrement déchargé pour la fermeture la plus courte du contact de repos de 23, cette fermeture ayant lieu aux fréquences les plus hau- -tes des impulsions. Dans ce cas le courant de charge maximum du con -densateur est appliqué sur le relais 26 pour toutes les fréquences des impulsions, et l'effet du courant de charge est plus prononoé aux hautes fréquences qu'aux basses fréquences. En utilisant une résistance 24 qui permet au condensateur d'être complètement déchar -gé seulement aux fréquences les plus basses, l'intensité du courant de charge du condensateur est automatiquement réglé, de sorte qu'il a pratiquement le même effet relatif à toutes les fréquences des impulsions.
L'arrangement montré figure 2 comprend les relais à impul- sions 33 et 36,le condensateur 35, les résistances 34 et 30, le re- lais à rétablissement lent 37, et l'enregistreur ou sélecteur 38.
Le fonctionnement des relais 33 et 36 est le même que celui des re- lais 23 et 26 de la ±1,jure 1. Chacun des relais 33 et 36 est polari -sé et à trois enroulements. L'enroulement supérieur de chaque relais est connecté en série dans un circuit local pour polariser les con- tacts,ces enroulements de,. polarisation étant l'équivalent des res- sorts de polarisation. Les enroulements médians des deu:: relais sont connectés en série dans le circuit de signalisation à travers la li- gne 11, le relais'36 étant réglé,par son courant de l'enroulement de polarisation,pour se neutraliser sous les plus sévères conditions de
<Desc/Clms Page number 6>
rétabliscement, @t le relais 33 est réglé pour fonctionner sous les plus sévères conditions de fonctionnement.
Si les enroulements de polarisation des relais 33 et 36 sont identiques,la différence vou- lue dans le réglage entre les deux relais peut être assurée en reli- ant une résietance 39 en parallèle avec l'enroulement du relais 33, ainsi qu'il est montré au dessin.
Les enroulements inférieurs des relais 3Z et 36 sont connec- tés en série avec le condensateur 35 et les résistances 34 et 30,de sorte que le concensatur 35 aide l'excitation de 36 lors de la fer- meture du circuit de signalisation à travas la ligne 11,et aide la neutralisation de 33 lors de l'ouverture de ce circuit de signalisa- tion à travers la ligne 1. Quand la ligne appelante est conre ctée au dispositif récepteur d'impulsion, une terre est reliée à l'arma- ture de 3Z et le courant de polarisation à travers les enroulements supérieurs de 33 et 36 est fermé. Ces relais 33 et 36 spnt tous deux excités par suite du courant passant par leurs enroulements médians en série avec la ligne 11.
Le fonctionnement de 33 provoque l'ac- tion de relais à rétablissement lent, et avec 36 excité,le con- densateur 35 est chargé dans un circuit passant à travers le pale négatif de la batterie, la résistance'34, l'enroulement inférieur de 33, le condensateur 35, l'enroulement inférieur de 36,le contact de travail de 36 et la terre. quoique l'action du condensateur 35 ne soit à ce moment d'aucune importance , les relais 33 et 35 restent excités jusqu'à ce que le disque ait fonctionné. A la première ou- ve-rure du circuit de signalisation, au contact du disque 10, le relais 36 étant neutralisé, l'ouverture du contact de travail de 36 rend effectif un circuit pour la décharge du condensateur 35.
Ce air -cuit comprend le pôle négatif de la batterie, la résistance 34, 1' cnroulement inférieur de 33, le condensateur 35, l'enroulement infé- rieur de 36,, la résistance 30, et le pôle négatif de la batterie.
Le/courant dans ce circuit/est dans une direction qui aide le rétablis -sèment complet de 36 et aussi aide le rétablissement de 33. Quand 33 ferme son contact de repos, un circuit est fermé à travers la ter-
<Desc/Clms Page number 7>
-re , l'enroulement inférieur de33, le condensateur 35, l'enroule- ment inférieur de 36, la résistance 30, et le pôle négatif de la bat- terie. Le oo.urant de décharge du condensateur à travers les enroule -ments inférieurs des relais 43 et 36 continue donc dans la même di -reotion pour charger le condensateur 35 dans la direction opposée.
Ce courant est effectif pour assurer que les relais 33 et restent neutralisés assez longtemps pour que le fonctionnement de l'enregis- treur 38 ait lieu. Quand le circuit de signalisation est encore fer -mé aux contacts du disque, à la fin de la première impulsion,le relais 33 est le premier à rompre son contact ae repos, le circuit ci-dessus tracé pour décharger le condensateur 35 étant de nouveau établi, et le courant de charge à travers les enroulements inférieurs de 33 et 36 ayant maintenant une direction telle qu'il aide le fonc- tionnement complet de 33 et celui de 36. Aussitôt que 36 ferme son contact de travail, le courant à travers les enroulements inférieurs de 33 et 36 continue dans la direction qu'il était d'abord chargé à la première impulsion du disque.
Le courant de charge est effectif pour assurer que les relais 33 et 36 restent excités assez longtemps pour maintenir le relais 37 excité, et assurer.le fonctionnement de l'enregistreur
Oe oyole d'opérations est répété pour chaque impulsion du disque, le oondensateur 35 étant d'abord chargé dans une direction, puis dans l'autre, le courant qui .aide le métablissement et l'excita- tion des relais à impulsions résultant d'un changement dans le poten -tiel égal à deux fois le voltage de batteries.
Ainsi un circuit très efficace pour la réception des impulsions est réalisé,le condensateur étant effectif pour aider le rétablissement des relais à impulsions lors de l'ouverture du circuit,et assurer qu'ils restent neutralisés pour un temps défini.. Il aide aussi le fonctionnement des relais à impulsions lors de la fermeture du circuit et assure qu'ils restent excités pendant un intervalle de temps minimum. Cet arrangement n'est pas seulement un arrangement récepteur sensible, mais aussi un arran- gement adapté pour corriger une ouverture trop courte du circuit et
<Desc/Clms Page number 8>
une fermeture trop courte entre des impulsions successives d'un train d'impulsions.
Le dispositif IR de la figure 3 comprend un relais¯polarisé 13 à impulsions, un condensateur 20, un relaia auxiliaire 21 à im- pulsions, un relais à rétablissement lent 22, et un enregistreur ou sélecteur 28. Le relais 13 a trois enroulements. L'enroulement supérieur est connecté, sur le prolongement de la ligne 11, au dis -positif IR dans un circuit de signalisations qui comprend les con- densateurs de la ligne 11, le disque 10, et un enroulement du trans -formateur de tonalité 12. L'enroulement médian de 13 est un enrou -lement polarisateur qui excité place en position les contaots-dn relais ainsi' qu'il est montré au dessin.
Cet enroulement polarisa-. teur est connecté entre un réseau formé des résistances 14, 15, 16, et un réseau formé des résistances 17, 18, 19, l'intensité du cou- rant polarisateur variant automatiquement par suite du fonctionne- ment ou de la neutralisation du relais 13, comme décrit ci-après.
L'enroulement inférieur de 13 est connecté en série avec le oonden- sateur 20 entre le réseau formé par les résistances 14,15, 16 et celui des résistances 17,18, 19. uand la ligne 11 est connectée au dispositif IR, une terre est reliée à la résistance 17 pour com- pléter un circuit à travers l'enroulement polarisateur de 13'. Une terre est aussi connectée à l'armature de 13, ce qui ferme un'air - cuit à travers l'enroulement inférieur de 13 et la résistance 19 pour charger le condensateur 20.
Le chargement du condensateur 20 par le courant de ce circuit est interrompu aussitôt que 13 est suf- fisamment excité par le courant du circuit de signalisation pour ou- vrir son contact.de repos. quoique la charge peut s'accumuler dans le condensateur:30, elle est immédiatement déchargée à travers le-en- roulement inférieur de 13, la direction du courant étant telle qu'il aide le fonctionnement com let du relais 13.
La fermeture du contact de travail de 13 amène le fonctionnement du relais auxiliaire 21 et le chargiment du condensateur 20 en direction opposée à celle dans laquelle il test chargé quand les contacts de repos de 13 sont fermée
<Desc/Clms Page number 9>
Le oourant de charge est effectif pour exciter l'enroulement infé- rieur de 13 dans le même sens que pour l'excitation de l'enroule- ment supérieur de 13. Cependant les courants de charge etde décharge du condensateur ne sont d'aucune importance particulière au moment oû la ligne est d'abord connectée au dispositif IR.
Le fonctionne- ment ci-dessus mentionné du relais auxiliaire 21 provoque le fonction -nement de 22, et rien d'autre ne 'se produit jusqu'à ce que l'abonné à la station A ac ti onne le disque 10.
Quand le disque 10 est actionné et que le. circuit de signa- lisation à travers'les conducteurs de la ligne 11 est ouvert aux contacts du disque pour transmettre la première impulsion d'une sé- rie, le rétablissement du relais 13 commence, etaussitôt que son contact 'de travail est ouvert, le relais auxiliaire 21 se neutralise, ce qui ferme un circuit pour actionnerl'enregistr ur ou le sélecteur 28. L'ouverture du contact de travail de 13 amène la décharge du con- densateur 20 à travers l'enroulement inférieur de 13, le courant à travers cet enroulement étant dans une direction voulue pour aider le rétablissement complet de 13.
Aussitôt que le contact de repos de 13 est fermé,le courant à travers son enroulement inférieur est transmis dans la même direction pour charger le condensateur 20 en direction opposée à celle dans laquelle il était chargé quand le relais 13 était excité,ce courant étant effectif pour assurer que les relais 13 et 21 restent neutralisés pour un certain intervalle de temps minimum qui est assez long pour que l'enregistreur 28 agisse. Dès la fermeture du circuit de signalisation aux contacts du disque,à la fin de la premiè -re impulsion, le relais 13 s'excite de nouveau, et aussitôt que son contact de repos est ouvert, le condensateur 20 se décharge à tra- vers l'enroulement inférieur de 13, le courant à, travers cet enrou- lement ayant la direction voulue pour aider l'excitation complète de 13.
Aussitôt que le contact de travail de 13 est de nouveau fer- mé, le relais 21 s'excite une nouvelle fois et le condensateur 20 est encore chargé, le courant de charge ayant la direction voulue par rapport au courant à travers l'enroulement supérieur de 13 et est suffisamment effectif pour aider le contact de travail de 13 à
<Desc/Clms Page number 10>
rester fermé un intervalle de temps minimum suffisant pour la ma- noeuvre de l'enregistreur 28.et empêcher le rétablissement du relais 22.
Ainsi l'enroulement inférieur du relais 13, en combinaison avec le condensateur 20, est effectif, en réponse à l'ouverture du circuit de signalisation à travers son enroulement supérieur,pour aider son complet rétablissement et assurer qu'il reste neutralisé @en@ant un certain intervalle minimum de temps, et en réponse, à la fermeture de ce circuit de signalisation, pour aider sa complète excitation, le maintenant excité pour un certain intervalle minimum de temps. uand le relais 13 est neutralisé, avec son contact ce repos famé, le point de jonction a entre les résistances 14,15 et l'en- roulement polarisateur, est à son plus haut potentiel au-dessus du pôle négatif de la batterie.
Le point de jonction b entre les résis -tances 17, 18 et l'enroulement polarisateur est à son potentiel le plus bas au-dessus du pôle négatif de la batterie,le courant de po- larisation étant à son minimum de manière à rendre le relais plus facilement excité. uand le relais 13 est actionné, avec son contact de travail fermé, le point de jonction a est à son potentiel le plus bas au-dessus du pôle négatif de la batterie et le point de jonction best à son potentiel le plus haut au-dessus du pôle néga- tif de la batreri,le courant de polarisation étant à sa valeur ma- ximum de manière à rendre le relais plus facilement excitable.
Ain- si ciuand le relais fonctionne, il est automatiquement placé en con- dition voulue pour répondrele plus rapidement possible à l'ouvertu- re du circuit de commande, uand le relais se neutralise, il est au- tomatiquement placé dans la condition voulue pour répondre le plus rapidement possible à la fermeture de son circuit de commande. Les changements dans le courant de polarisation ont lieu immédiatement quand les contacts du relais passent d'une position à l'autre et rendent a avoir un effet opposé à celui du condensateur 20; mais ne sont pas assez grands pour affecter matériellement les avantages
<Desc/Clms Page number 11>
obLenus par les courants de charge et de décharge du condensateur à travers l'enroulement inférieur de 13.
@e dispositif récepteur d'impulsions IR de la figure 4 est semblable à celui montré figure 3 et comprend le relais polarisé à impulsions 133, un condensateur 130, un relais auxiliaire à imqul- sions 131,le relais à rétablissement lent 132, et l'enregistreur ou sélecteur 28. Tandis que dans la figure 3 il y a six résistances pour contrôler la polarisation du relais à impulsions et le circuit du condensateur, et que le contact de repos du relais auxiliaire est utilisé pour actionner l'enregistreur ou le se lecteur,sur la fi -gure 4 trois de ces résistances ont été omises.
Par suite de l'em- ploi de seulement trois résistances 137, 138, 139, et l'emploi du contact de repos/du relais 133 pour actionner l'enregistreur 28, le condensateur 130 est chargé seulement dans une direction au lieu d' @ être chargé d'abord au potentiel de batterie dans une direction, puis au potentiel de bat-terie en direction opposée comme dans l'ar- rangement de la figuré 3. Pour la même raison, la polarisation du relais 133 est changée seulement lors de la fermeture de son con- tact de travail au lieu de l'être à la fois lors de la rupture de son contact de repos et aussi lors de la fermeture de son'contact de travail.
Pour obtenir les résultats voulus, la résistance 138 a une valeur quelque peu moindre que la résistance correspondante 18 de la figure 3, et l'efficacité des courants de charge et de dé- charge du condensateur sont donc légèrement moimdres que dans l'ar- rangement de la figure 5. Aussitôt que le contact de travail de 133 s'ouvre, lors de la rupture du circuit de signalisation, aux con- tacts du disque 10, le condensateur 130 commence à se décharger dans une direction pour aider le complet rétablissement du relais et maintenir le contact de repos fermé un intervalle de temps mini- mum.
Mais sur la fermeture des contacts du disque, à la fin de l'impulsion, le relais 133 ferme son contact de travail avant qu'il y ait un courant de charge pour le condensateur,lequel courant agit donc seulement pour maintenir le relais excité pendant un intervalle
<Desc/Clms Page number 12>
minimum défini de temps:.
On doit noter que sur la figure 4 le circuit de commande de @ l'enregistreur ou du sélecteur est contrôle par le contact de repos du relais 133 ,tandis que sur la figure 3 le circuit correspondant est contrôlé par le contact de repos du relais auxiliaire. Donc l'arran -gement monré figure 4 peut avoir un avantage sur celui de la figure 3 en ce que le fonctionnement de l'enregistreur ou du sélecteur est effectué directement par le premier relais récepteur d'impulsions,la possibilité d'une déformation des impulsions, résultant de la répé- tition de ces impulsions par le relais auxiliaire, est donc évités.
Le dispositif IR de la figure 5 comprend un transformateur 53, un relais polarisé 56, un relais à rétablissement lent 57, des
EMI12.1
condensateurs 520 et 521, un tube 522 à remplissage gazeux,eÙ . à, tõb1 électrodes, et un enregistreur ou sélecteur 28. Le relais polarisa 56 à trois enroulements : l'enroulement supérieur pour une' connexion en série avec une ligne appelante; l'enroulement médian pour la pola -risatiJn des contacts dans la position montrée au dessin ; etl'en- roulement inférieur pour assurer le fonctionnement du relais 56 à chaque impulsion d'une série reçue par l'enroulememt supérieur. Le tube 522 est rempli d'un gaz sous basse pression comme par exemple du néon, de l'argon ou de l'hélium.
Bien qu'il soit montré comme ayant une cathode qui est chauffée indirectement, le tube peut être du type dans lequel la cathode est chauffée indirectement.
La résistance 59 et le condensateur 520 forment un filtre pour empêcher la tonalité du disque ou des perturbations autres que celles légalement créées par le disque effectuant le contrôle et la commande du tube 522. Le condensateur 54 et la résistance 55 forment ; un filtre de rupture qui aide à supprimer ces perturbations. Quand le récepteur est enlevé du crochet commutateur à la station A pour pro- voquer un appel et que la ligne 11 est connectée au dispositif IR, le condensateur ce sonnerie 9 est branché sur les conducteurs de la ligna 11 en parallèle avec le transmett'eur . Le condensateur 9 est donc par- tiellement chargé.
Aussitôt que le disque quitte sa position normale,
<Desc/Clms Page number 13>
le transmetteur et le condensateur sont oourt-cirouités de sorte que le condensateur se décharge. Pendant que le disque revient à sa position normale, le condensateur est chargé chaque fois que la bou.
-ole du disque est ouverte, et il est déchargé chaque fois que cette boucle est fermée. Chaque fois que la boucle est ouverte aux contacts du disque, l'intensité du courant tombe subitement,le courant de char- -ge du condensateur étant établi lentement par suite de la haute im- pédance de la sonnerie qui est en série avec.le condensateur. Il s'en- suit que le courant à travers l'enroulement supérieur du relais 56 tombe brusquement, puis s'élève par suite du courant de charge du conden -sateur, puis décroît de nouveau. Le relais 56 peut, à moins d'en être autrement empêché, se neutraliser, puis s'exciter faussement, puis se neutraliser de nouveau.Ce courant de charge est désigné par la suite sous le nom de "onde brusque du poste".
Si la ligne 11 est connectée à un bureau privé annexe comme la ligne 61 de la figurà 6, le mouvement du disque 630 de l'opératrice, en dehors de sa position normale, provoque le fonctionnement du relais 628,ce qui court-circui -te la bobine à réactance.629 qui est branchée à travers les conduc -teurs de la ligne 61 lors de l'insertion de la fiche P dans le jack auquel la ligne est connectée. Quand la ligne atteint sa position normale après avoir transmis une série d'impulsions,la bobine.629 est encore insérée-dans la boucle et, à moins qu'il ne soit empêché au- trement, le relais à impulsions peut se libérer .
Une tell:.- chite dans le courant due à l'insertion de la bobine à réactance dans la boucle du disque, est désignée ci-après sous le nom de fonde brusque du P.B.X.". Bien que l'unité de filtre 54-55 puisse être a@sez gran -de pour empêcher entièrement une fausse opération du relais à impul- sions due à l'onde du poste, un tel filtre peut aussi avoir une tendance à provoquer un bruit de sonnerie à la station de l'abonné.
Donc le fiitre 54-55 est un filtre qui est seulement partiellement effectif en éliminant toute fausse opération due aux ondes brusques du poste et du P.B.X., et le transformateur 53, ainsi que le tube ionique 52, doivent être prévus, en combinaison avec l'enroulement
<Desc/Clms Page number 14>
inférieur du relais 56, pour éliminer complètement cette fausse manoeuvre de la manière décrite ci-après.
L'enroulement inférieur du relais 56 est normalement con- necté dans un circuit comprenant la batterie, la résistance 523, le condensateur 521, l'enroulement inférieur du relais 56, la bobine à réactance 525, la résistance 526, et la terre. Le condensateur 521 est donc normalement chargé, et puisque l'anode du tube 522 est con -nectée d'une manière permanente au point de jonction entre la bobi -ne 525 et 1'enroulement inférieur de 56, il y a normalement une dif -férence dans le potentiel à travers la cathode et 1'-anode égale au ;=D1=*ge àe la batterie. 3ien que la grille du tube 522 est norma- lement au même potentiel que la cathode,le tube ne s'excite pas puis -que le circuit filament n'est pas fermé. Le condensateur 520 n'est pas normalement chargé.
Lors de l'extension d'une ligie appelante 51 vers le dispositif IR, Le potentiel du sol est connecté au dispo -sitif 12 pour compléter un circuit à travers les résistances 123 et 524 pour chauffer le filament et la cathode du tube 522, et pour com- pléter un circuit à travers la résistance 58 pour exciter l'enroule -ment médian de 56, de manière à polariser les contacts de ce re- lais. Avec le circuit du filament fermé, il y a une chute de poten -tiel dans la résistance 523,de sorte que le potentiel de la cathode est accru.rendant la grille suffisamment négative par rapport à la cathode pour empêcher l'excitation du tube. La chute de potentiel dans la résistance 523 amène aussi le condensateur 520 d'être chargé légèrement.
La chute de potentiel dans la résistance 524 est haute, de sorte que le condensateur 521 est seulement légèrement déchargé, et la différence de potentiel à travers la cathode et l'anode décroît. seulement légèrement. La force électromotrice indue dans l'enroulemeit secondaire du transformateur 53, lors de la fermeture du circuit à impulsions à travers l'enroulement supérieur de 56,sert seulement à réduire le potentiel de la grille, c'est-à-dire que le potentiel né -gtif ae la grille par rapport à la cathode est accru) de sorte lue le tube reste neutralisé.
<Desc/Clms Page number 15>
Aucune autre action n'a lieu jusqu'à ce que l'abonné à la station A actionne le disque 10 pour établir une connexion avec une autre station quelconque demandée. L'ouverture du circuit à impusi -ons pour transmettre la première impulsion d'une série,amené la neu -tralisation de l'enroulement supérieur du relais 56 et induit une force électromotrice dans l'enroulement secondaire du transformateur 53 qui rend la grille du tube 522 positive par rapport à la cathode, provoquant ainsi l'ionisation du gaz et l'excitation du tube.
Le potentiel de l'anode du tube 522 est ainsi diminué de la valeur de la chute de potentiel dans la bobine 525 et la résistance 526., de manière à n'être plus que de quelques volts supérieur au potentiel de la cathode, et le condensateur 521 se décharge à travers l'enrou -lement inférieur du relais 56. L'impédance combinée de la bobine 525 et de la résistance 526 étant grande en comparaison de l'impé- dance de l'enroulement inférieur du relais 56, le courant cathode- anode à travers l'enroulement du relais est plus intense que celui à travers la bobine 525. L'excitation de l'enroulement inférieur de 56, due à la décharge du condensateur 521, est dans le sens de fonctionnement,de sorte que. le relais 56 est temporairement mainte- nu excité.
Aussitôt que le condensateur 521 est déchargé, le chemin à travers le condensateur et l'enroulement inférieur de 56 commence à agir comrae un shunt à travers l'anode et la cathode dutube, et le condensateur 521 commence encore à se charger. L'impédance du conden -sateur et de l'enroulement du relais étant basse comparée à l'impé -dance cathode-anode, le tube est donc; neutralisé, l'emploi d'un shunt-condensateur pour éteindre un tube ionique étant bien connu.
Après l'extinction du tube, le condensateur 521 continue à se char- ger, le courant de charge étant effectif pour exciter l'enroulement inférieur du relais 56 dans une direction pour aider le rétablisse- ment du relais 56. Le chargement du condensateur 521 a lieu à une vitesse qui est déterminée pour l'impédance de la bobine de retarda -tion et la résistance 526. Le rétablissement du relais 56 ferme le circuit de commande de l'enregistreur ou du sélecteur 527..uand le
<Desc/Clms Page number 16>
circuit à impulsions est fermé à la fin de la première impulsion, l'enroulement supérieur de 56 est encore excité, et le courant de charge du condensateur à travers son enroulement inférieur ayant cessé, le relais 56 opère à nouveau, ouvrant le circuit de commande
EMI16.1
de l'enregistreur.
La force éleotromotrioe induite dans l'enroule- ment secondaire du transformateur.59, due à la fermeture du circuit à impulsions, n'a aucun effet sur le tube 522, et le relais 56 reste excité jusqu'à ce que le circuit à impulsions soit ouvert pour transmettr l'impulsion successive suivante de la série. Ensuite le cycle décrit ci-dessus recommence l'excitation de l'enroulement infé -rieur du relais 56 par le courant de décharge du condensateur étant effectif pour maintenir le relais 56 excité dans le cas oû la pério -de de fermeture entre les impulsions successives est trop courte.
Pour mieux comprendra l'effet de enroulement inférieur du relais 56,on peut considérer les diagrammes montrés figure 7. Les courbes 750, 753, 755 représentent respectivement le flux magnétique résultant de l'excitation de l'enroulement supérieur, de l'enroule- ment inférieur, et des deux enroulements combinés du relais 56 quand l'enroulement supérieur est connecté en série avec une ligne d'une
EMI16.2
carnet-ritique telle qu'elle impose une sévére condition de réta- blissement, cornue par exemple une ligne de faible résistance, ayant une capacité maximum connectée à travers ses conducteurs dansdes buts de songerie. les courbes 760, 763, 765 représentent respective-
EMI16.3
ment le flux :
.¯agné tique résultant de l'excitation de ces enroulements séparément et ensemble quand l'enroulement supérieur est connecté en série avec une lign= d'une caracti'istique telle qu'elle impose une conaition sévère de fonctionnenent, comze par exemple le cas oe la ligne et de haute r4---ibtance et de basse capacité et dans laquelle il y a une fermeture minimum du circuit à impulsions entre les impul
EMI16.4
-sions successives duel au disque. Les courbes 70, 73, 75 représen- tant ras)bcti:6ment le flux magnétique résultant de l'excitation de ces enrJ;Üe;:-.1ent::, séparément et ensemble quand la ligne est utilisée coi.i.e une jonction avec un 1:'..3.:'.. et qu'une bobine de retardation est
<Desc/Clms Page number 17>
branchée à travers ses conducteurs comme un pont de blocage.
Les points directement au-dessus ou en-dessous l'un de l'autre dans cha- que ensemble de courbes représentent simultanément des conditions existantes et sont données pour les mêmes caractères de référence.
Les lignes-horizontales pointillées coupant les courbes 750, 760, 70 et les courbes 755, 765, 75 représentent le niveau du flux requis pour équilibrer justement le flur de polarisatio. de l'enroulement médian du relais 56. Le flux résultant des enroulements supérieur et inférieur doit être plus grand que ce niveau pour actionner ou main- tenir le relais 56 et doit être inférieur à cette valeur pour provo- quer le rétablissement du relais 56.
L'ouverture du circuit à impulsions à travers l'enroulement supérieur du relais 56 a lieu au point 751 des courbes 750,753,755, le flux dû à l'enroulement supérieur effectuant une chute pratique- ment verticale à ce moment. Le flux dû à l'enroulement supérieur seul, après avoir été réduit suffisamment pour permettre le réta- blissement du relais 56, s'accroît de nouveau tandis que la ligne et , les condensateurs du poste d'abonné sont encore chargés, l'accrois- sement du flux étant suffisant pour provoquer une op ération fausse du relais 56 si rien n'est prévu pour l'empêcher.
En doincidence avec la chute pratiquement verticale du flux dû à l'enroulement supé -rieur,existe un établissement pratiquement vertical du flux dû au oourant de décharge du condensateur dans l'enroulement inférieur ainsi qu'il est montré par la courbe 753. Ce flux commence à décroî -tre comme le 'courant de décharge devient plus faible,et au point 54, il commence à décroître avec une plus grande vitesse par suite de la déonisat'ion du tube et le rechargement du condensateur, le flux étant inversé ainsi qu'il est indiqué par la partie de la courbe placée sous l'axe horizontal.
Le flux résultant est montré par la courbe 755 pour se réduire à un taux modéré lors de l'ouverture du circuit à impulsions, mais non suffisamment pour permettre au relais 56 de se neutraliser avant que l'onde brusque du poste n'ait cessé,,et de diminuer plus rapidement après que le tube 522 s'est déexcité et que le condensateur 521 se soit rechargé. Le relais 58 commence à se
<Desc/Clms Page number 18>
neutraliser au point 756. Le point 752 représente le moment auquel le flux dans l'enroulement supérieur aom-ence à s'établir par suite de la nouvelle fermeture du circuit à impulsions à la fin de l'im- pulsion due au disque, le relais 56 commençant à se réexciter au point 757.
Ces courbes montrent clairement que le flux produit par l'enroulement inférieur de 56 n'est pas seulement effectif pour em- pêcher un faux rétablissement et une nouvelle opération de 56 due à l'onde brusque du poste, mais est aussi effectif pour amener le ré -tablissement nécessaire de 56 plus tôt qu'il n'aurait lieu autre- ment, ce qui accroît l'intervalle pendant lequel le circuit acti- onnant 1'enregistreur est fermé au contact de repos du relais. 56.
Un tel résultat est particulièrement désirable quand la ligne sur laquelle les impulsions sont remues a une grande capacité dérivée et quand les ouvertures des conduits du disque sont d'une durée relativementcourte.
Considérant les courbes 760, 763, 765,le point 761 représen -te le moment auquel le flux, dans l'enroulement supérieur de 56, commence à s'établir par suite de la fermeture du circuit à la fin d'une impulsion. Le point 762 représente le moment où le flux dé- croit verticalement par suite de l'ouverture du. circuit, pour trans- mettre l'impulsion successive suivante de la série . Le temps pen- dant lequel le circuit à impulsions est fermé est si court que l' impulsion suivante manque d'être enregistrée, excepté l'établisse- ment du flux da à l'excitation de l'enroulement inférieur par la dé -charge du condensateur 21, ainsi que cela est représenté par la courbe 765.
Le flux résultant, ainsi que cela est représenté par la courbe 765, montre que le flux 56 est maintenu par l'excitation de son enroulement inférieur après l'ouverture du circuit à impulsions.
Au point 764, le condensateur 521 commence à se recharger, le flux étant encore réduit puis inversé, ainsi qu'il est indiqué par les parties des courbes 763 et 765 placées sous l'axe horizontal.
Suivant les courbes 70, 73, 75, le point 71 indique le mo- ' ment auquel le pont de blocage est connecté sur la ligne de jonction
<Desc/Clms Page number 19>
du bureau privé annexe. Le flux dû à l'enroulement supérieur du re- lais 16 tombe suffisamment, ainsi qu'il est montré courbe 70, pour permettre le rétablissement du relais, mais le courant de décharge du condensateur dans l'enroulement inférieur crée un flux,ainsi qu'il est montré courbe 73. La courbe 75 indique le flux résultant qui est effectif pour empêcher le rétablissement du relais à irapul- sions.
Le dispositif récepteur d'impulsions IR, montra figure 6, comprend le filtre 64-65,le transformateur 63, le tube à remplissa- ge de gaz, à trois éléments et à cathode froide, 642, le filtre
69-640, la résistance 643,le relais polarisé 66,le relais à rétablis -sement lent 67, et l'enregistreur ou le sélecteur 647. Cet arrange- ment est pratiquement semblable à celui de la figure 5, excepté qu'un tube à cathode froide est utilisé au lieu d'un tube à cathode chaude
Le dispositif IR, montré figure 8, comprend un relais réoep -teur polarisé 83, un condensateur 84, un relais à rétablissement lent 85, et un enregistreur ou sélecteur 28.
Le relais 83 a trois enroulements, l'enroulement supérieur étant connecté sur l'extension de la ligne 11 vers le dispositif IR dans un circuit de signalisa- tion en série avec les conducteurs de la ligne 11,les contacts du disque 10 à la station d'abonné, et un enroulemerit du transforma- teur 12. L'enroulement médian du relais 83 est un enroulement pola- risateur pour maintenir ses contacts dans la position montrée au dessin quand l'enroulement supérieur est neutralisé, le circuit de polarisation étant fermé lors de l'extension d'une ligne appelante au dispositif IR.
L'enroulement inférieur de/83 est connecté en com- binaison avec le' condensateur 84 et le relais à rétablissement lent
85, afin d'assurer la fermeture du circuit de signalisation entre deux'impulsions successives,pour un temps assez long afin d'empêcher le rétablissement du relais 85 et accorder le temps suffisant au fonctionnement de l'enregistreur ou du sélecteur.
Lors de la prolongation de la ligne 11 au dispositif IR, une terre est connectée à l'armature du relais 83 fermant ainsi un
<Desc/Clms Page number 20>
circuit de charge pour le condensateur 34 à travers l'enroulement inférieur de 83 et l'enroulement de 85. Le courant dans ce circuit n'est d'aucune utilité à ce moment. Le fonctionnement du relais 83, lors de la fermeture du circuit de signalisation, amène la ferme- ture a'un circuit pour le relais 85 et d'un circuit à travers l'en- roulement inférieur de 83 pour décharger le. condensateur 84. Le cou -rant à travers l'enroulement inférieur de 83 est en direction vou- lue $bour assurer la fermeture de son contact 'de travail pendant un certain intervalle de temps minimum. Ce courant n'est cependant pas purticulièrement utile à ce moment.
Aucune autre action n'a lieu jusqu'à, ce que l'abonné à la station A actionne son disque 10.
Lors de l'ouverture du circuit de signalisation aux contacts du disque 10 pour transmettre la première impulsion d'une série, le relais 85 commence à se neutraliser, l'ouverture de son contact de travail amenant le changement du condensateur 84 à travers l'enrou- lement inférieur de 83 et l'enroulement de 85.
Le courant de charge maintient le relais 85 excité tandis que le relais 83 est libéré,et ce courant à une direction telle à travers l'enroulement inférieur de 83 qu'il aide au complet rétablissement et assure que le contact de repos de 83 reste fermé pendant un temps suffisant pour provoquer le fonctionnement de l'enregistreur ou du sélecteur 28 en réponse à l'imlulsion du diseiue. quand le circuit de signalisation est encore férue aux contacts du disque 10, et que le courant de charge du oon -densatsur a cesse, le relais 83 s'excite à nouveau pour compléter une neavelle i'ois le cireuit du relais 85 et ouvrir le circuit de l'électre-aiment 28.
La fermeture du contact de travail de 83 amène la déch rge du condensateur 84 à travers l'enroulement inf rieur de le courant dans cet enroulement ayant un sens tel qu'il assure le raintient de la fermeture au contact de travail de 83 pendant un ter.ps suffisant four que l'enregistreur ou le sélecteur 28 fonction- ne entre deux impulsions successives de la série.
Par suite de 'L'effet du courant dans les circuits pour le chargement et le déchargement du condensateur, l'arrangement décrit
<Desc/Clms Page number 21>
corrige une trop courte ouverture du circuit à impulsions, et une trop courte fermeture de ce circuit entre les impulsions successi- ves d'une série. Cet arrangement ne requiert pas l'emploi d'un re- lais auxiliaire en plus du relais habituel à rétablissement lent pour contrôler l'enregistreur ou le sélecteur du circuit de comman- de,le relais à rétablissement lent étant connecté pour coopérer avec le condensateur 84 et l'enroulement inférieur du relais 83 afin d'assurer un fonctionnement exact de l'enregistreur en réponse des impulsions dues au disque.
Le dispositif récepteur d'impulsions IR de la figure 9,com- prend un relais récepteur polarisé 93, un condensateur 95,des relais auxiliaires 97 et 920,des relais à rétablissement lent 98 et 921,un ensemble de trois relais distributeurs d'impulsions 922, 932, 924,et deux relais 925 et 926 d'un enregistreur d'impulsions. Le relais 93 a troia enroulements. L'enroulement supérieur est connecté lors de l'extension de la ligne 11 au dispositif IR dans un circuit de signa- lisation en série avec les conducteurs de la ligne ll,le disque 10, et un enroulement du transformateur 12. L'enroulement médian de 93 est l'enroulement polarisateur qui est excité lors de l'extension d'une ligne appelante au dispositif IR, pour placer les contacts de ce relais dans la position montrée au dessin.
La résistance 94 con- nectée en série avec l'enroulement polarisateur est choisi pour pro- voquer l'effet désiré de la polarisation du contact. L'enroulement inférieur du relais 93 est connecté en combinaison avec le condensa- teur 95 et les enroulements de 97 et 98 de manière à être efrectif et aider au rétablissement complet de 93 aussitôt que son contact de travail est ouvert, et assurer la fermeture de son contact de repos pour un intervalle de temps minimum. Il est aussi effectif lors de la fermeture de son contact de travail pour assurer que ces contacts sont fermés pendant un intervalLe de temps minimum.
Le relais 98 est à rétablissement lent et opère quand le relais 93 est excité, lors de l'extension d'une ligne appelante vers le dispositif IR,et il reste excité pendant la transmission et l'enregistr rient des
<Desc/Clms Page number 22>
induisions. Le relais 99 est auxiliaire au relais 98. Le relais 9@l est -- -. rétablissement lent et opère quand les relais 9? et 97 se neutralisant en réponse à la première impulsion de chaque série eréés par l'action du disque 10, et il reste excité jusqu'à ce que tout@s Les ing-ulsions de la série aient été remues.
La première roneuion du relais 921 est de distinguer cntre la fin d'une série d'impulsions et le comiencement d'une autre, de sorte que chaque série c'impulsions soit dirigée vers le mécanisme erregistreur convenable. Cette fonction est bien connue et les contacts de 921 nécessaires pour l'accomplissement de cette fonction ont été omis.
Les relais 922, 923, 924 forment une combinaison qui est contrôlée par le relais 93 pour distribuer les impulsions aux relais enregis- treurs pairs et impairs . On a seulement montré au dessin un relais pour chiffre impair et un relais pour chiffre pair. a fermeture du circuit de signalisation à travers l'enrou- lement supérieur du relais 93, quand la ligne 11 est connectée au dispositif IR,provoque le fonctionnement du relais 93. Par son con- tact de travail, ce relais ferme le- circuit du relais auxiliaire 97 et du relais à rétablissement lent 98.
Le relais 93 en fermant son contact de travail complète aussi le circuit de charge du condensa- teur 95 dont le courant est effectif pour exciter l'enroulement in- férieur de 93 dans une direction telle qu'il assure le maintien excité de ce relais pendant un certain intervalle minimum de temps, bien que cet ef@et ne soit pas nécessaire jusqu'à ce que les impul- sions soient remues. Le fonctionnement de 98 provoque celui de 99, et avec les relais 97 et 99 excités un circuit est fermé pour le relais 980..aucune autre action n'a lieu tant que l'abonné n'action- ne pas son disque.
Les l'ouverture du circuit de signalisation aux contacts du risque pour transmettre la première impulsion d'une série,l'enroule- ment supérieur de 93 se neutralise. Aussitôt que le contact de tra- vail de 93 est ouvert, le circuit à travers les enroulements de 97
<Desc/Clms Page number 23>
et 98 est rompu et le condensateur 95 se décharge à travers l'enrou -lement inférieur de 95, le courant ayant une direction/telle qu'il aide le rétablissement du relais 93 et assure que le contact de re- pos de 93 soit fermé pour un intervalle minimum de temps suffisant pour assurer le fonctionnement du relais 922.
Le circuit pour le déchargement du condensateur comprend l'enroulement du relais 98 en parallèle avec la résistance 96, le courant étant effectif pour main -tenir l'excitation du relais 98. La résistance 96 étant non induc- tive, hâte le fonctionnement du relais 97 quand le relais 93 fonc- tionne, et à une oertaine valeur, contrôle la décharge du condensa- teur 95 quand le relais 93 se neutralise. Le circuit de commande du relais 922 comprend un contact de repos de 924, un contact de tra- vail de 98, et un contact de repos de 93. Le rétablissement du re- lais auxiliaire 97 ferme un circuit pour le relais à rétablissement lent 921 et provoque le rétablissement du relais 920.
Dès que le air -cuit de signalisation est encore fermé aux contacts du disque,l'en- roulement supérieur de 93 excite ce relais et lors de l'ouverture du contact de repos,le relais 924 s'excite par le courant passant à travers le circuit comprenant la batterie, l'enroulement de 922, l' enroulement de droite de 924,le contact de repos de 923, le contact de travail de 922, le conducteur 928,le contact de repos de 920 ou de travail de 921, le contact de travail de 99 et la terre. Le re- lais 924 s'excite et le relais 922 reste excité par le courant de ce circuit,le 'fonctionnement du relais 924 étant effectif pour pro- voquer le fonctionnement du premier relais enregistreur 925 pour chiffre impair.
Le circuit du relais 925 comprend le contact de tra- vail de droite de 924,le conducteur 928,le contact de repos de 920 ou celui de travail de 921,et le contact de travail de 99. Le relais 925 ferme un circuit de blocage et connecte l'enroulement du pre- mier relais enregistreur 926 pour chiffre pair au contact de repos de 924. Lors de la). nouvelle excitation de 93, la fermeture de son con- tact de travail est effective pour le relais 97 et maintient le re- lais 98,lequel est à rétablissement assez lent pour.restér excité
<Desc/Clms Page number 24>
pendant le fonctionnement du relais 93 sous l'action des impulsi- ons duesau disque.
La fermeture du contact de travail de 93 est aussi effective pour charger le condensateur 95, l'enroulement in- férieur de 93 étant excité par le courant de charge dans une direa -tion telle qu'il assure la fermeture de son contact de travail pour un temps assez long pour exciter à nouveau les relais 97 et 920, et ferme le circuit de 98 pour empêcher sa neutralisation pendant le fonctionnement du relais 93 lors de l'impulsion suivante de la série.
De plus il assure l'ouverture du contact de repos'de 93 pour un temps assez long afin que le relais 924 s'excite.
Lors de l'ouverture du circuit de signalisation aux contacts du disque pour transmettre la deuxième impulsion d'une série,l'en- roulement supérieur de 93 est encore neutralisé, et aussitôt que le contact de travail de ce relais est ouvert, les relais 97 et 920 se libèrent. L'enroulement du relais 921 reçoit de nouveau du courant pour empêcher sa neutralisation jusqu'à ce que toutes les impulsions de la série aient été reçues. Le condensateur 95 se décharge à tra- vers l'enroulement inférieur de 93 pour assurer que ce relais reste neutralisé pendant un temps assez long pour enregistrer la deuxième impulsion.
La fermeture du contact de repos du relais 93 amène la fer -meture du circuit de l'enroulement de 923 et de l'enroulement de gauche de 924 en série pour acti.onner le relais 923 et maintenir le relais 924. Par son excitation, 923 ouvre le circuit à travers l'en- roulement de 922 et l'enroulement de droite de 924,ce qui amène le rétablissement du relais 922.
Aussitôt que le circuit de signalisa -tion est encore fermé aux contacts du disque l'enroulement supéri- eur du relais 93 est traversé par du courant,et par l'ouverture de son contact de repos il rompt le circuit du relais 923, ce qui neu -tralise les relais 923 et 924. Par soniétablissement, le relais 924 férue le circuit pour le premier relais enregistreur 926 des chiffres pis qui se bloque et prépare le relais enregistreur suivant non montre.
On peut voir que le relais 924 est excité en réponse à chaque
<Desc/Clms Page number 25>
impulsion de chiffre impair d'une série pour provoquer le fonctionne -ment d'un relais enregistreur correspondant,et il est neutralisé en réponse à l'impulsion suivante d'une série pour amener le fonction- nement d'un relais enregistreur pour nombre pair. Quand toutes les impulsions d'une série ont été reues,le relais 93 reste excité par suite de l'excitation de son enroule'ment'supérieur. Cela amène le rétablissement du relais 921 et la préparation de l'enregistreur pour répondre à la série suivante des impulsions aréées par la ma- noeuvre'du disque 10.
L'arrangement de circuit décrit ci-dessus convient pour corriger les ouvertures trop courtes du circuit d'im- pulsions et les fermetures trop courtes de ce circuit entre les impulsions successives d'une série.
<Desc / Clms Page number 1>
EMI1.1
BELL TELEPHONE IMNUFACTURI1 \! G COIV # .AKY IMPROVEMENTS TO ELECTRICAL SIGNALING SYSTEMS
This invention relates to electrical signaling systems, as well as to electromagnetic means for the reception of signals used in these same systems. Its aim is to provide devices of this type, which are more sensitive than those employed hitherto, and to ensure precise operation of these devices in response to the signals received.
In electrical signaling systems in which selective signals are created by the opening and closing of a circuit, a less easy to operate and reset relay
<Desc / Clms Page number 2>
Easier is better suited for responding to pulses through low resistance, high capacitance, and large shunt loss lines. On the contrary, a relay with easier operation and less easy re-establishment is more suitable for responding to the impulses of a high resistance, low
EMI2.1
capacitance, e-c ae low bypass loss.
The object of the present invention is to ensure satisfactory operation of the signaling imlpjlsions received through the resistances, capacitances and iso- L,: 3nts of line cO: -èf.ris3S within wide limits. i-e main fact of the invention relates to a receiver circuit 'irulsior.s co;: 4, renant an electromagnetic relay containing a si7ie' coilsY.nts, and a capacitor. This circuit is charac- terized in that a first winding of said relay is adapted to our r: '0L, .l: E: oust i1 "-1'¯.18': '011S, while a second winding is assoy ci- with the said conaenssieur in such a way that when the circuit is used, the operation of the electromagnetic relay, during
EMI2.2
The rc i tion of the pulses will be controlled by the capacitor.
-. The invention is better understood from the following description
EMI2.3
of the various embodiments shown in the accompanying drawings' YouerJis, it is not limited to the particular cases indicated here and .... it in general applies to all systems in which selective signals are created by the. opening and closing of a signaling circuit.
In the accompanying drawings: Figure 1 shows a call disk circuit containing two pulse receiving relays in series.
@a figure 2 gives a modified form of the circuit of figure 1.
FIG. 3 shows a circuit for a call disc containing
EMI2.4
a multiple-wound relay, one of which is in series with a capacitor and the winding of an auxiliary relay.
Figure 4 relates to a modified form of the arrangement of Figure 3.
<Desc / Clms Page number 3>
Fig. 5 relates to a call disk circuit including a multiple winding relay comprising a winding associated with a capacitor and a hot cathode and scabby discharge tube.
Figure 6 shows a modified form of Figure 5 where a gas discharge and cold cathode tube is used.
Figure 7 shows diagrams which make it easier to understand the circuits shown in Figures 5 and 6.
Figure b relates to a circuit for calling disks including a multiple winding relay associated with an auxiliary relay and a capacitor.
Figure 9 shows a disk circuit comprising a multi-winding and pulse receiving relay, an auxiliary relay, a slow reset relay, and a capacitor.
The IR pulse receiver device of Figure 1 comprises two pulse relays 23 and 26, a capacitor 25, a resistor 24, a slow reset relay 27 and a recorder or selector 88. When line 11 is Connected with the IR device, the top windings of the relays 23 and 26 are connected in series in a signaling circuit which includes line 11, disk 10 at station A, and a transformer winding 12 for the tone. The relays 23 and 26 are actuated by the current in this circuit and when the disc 10 is operating they are alternately released and energized under the control of the disc contacts.
Relay 27 is actuated when relay 26 is on, when the line is connected to the IR device, and since this relay is slow reset, it is energized while the pulses created by the action of disc 10 are received by relays 23 and 26. With relay 27 energized, each reestablishment of 26 causes a corresponding action of the pulse recorder or selector 28.
In order to ensure the operation of the device 28 under various conditions of the line, from the point of view of resistance, insulation and the frequency used, the relay 26 can be released as soon as I '
<Desc / Clms Page number 4>
opening of the circuit at the contacts of the disc, when it is connected to a line having an insulation resistance lower than a certain value, in order to ensure the closing of its rest contact for a sufficient time interval to actuate the recorder or selector in response to each pulse. Relay 23 provides sufficient closure to its make contact when in series with a line longer than that to which it can be connected, and is more easily energized than relay 26.
The function of the auxiliary pulse relay 23, in combination with the capacitor 25, is to aid the operation of the relay 26 and thus to ensure sufficient and assured closing of the make contact of the relay 26. The capacitor 25 is normally connected. in a closed circuit through the make contact 23 in series with the resistor 24, and it is therefore normally discharged. When relay 23 energizes, the capacitor is connected to the lower windings of 23 and 26 in parallel with line 11, the current through the windings of 23 and 26 thus being increased to charge the capacitor.
This charge current is effective to aid the operation of 26, so that despite being / set for certain recovery, when it is in series with a line of the lowest insulation resistance permitted, it nevertheless operates when the signaling circuit is closed through a line of maximum length. This charging current is also effective for a short time interval, in order to prevent re-establishment of relay 26 and thus to ensure that the contacts of this relay remain in their operating position long enough to allow satisfactory operation of the recorder or selector 28.
When the relay 2, ::: is neutralized, the capacitor 25 discharges through the resistor 24. if the current in the signaling circuit is of sufficient intensity and of duration such as to ensure a closing. satisfied -health of the working contact of 26 without the aid of the charging current of the capacitor, nothing is produced by this current since the charge-
<Desc / Clms Page number 5>
-ment of the capacitor takes place at the same time as the closing of the contacts of the disc and is not effective for a period longer than the time used by the closing of the said contacts. Under severe conditions of restoration, the relay 23 may not not neutralize while the signaling circuit is open at the disc contacts.
In this case, the reestablishment of 26 is delayed due to poor conditions, and the closing of the working contact of 26 will be sufficient without the aid of relay 23 and capacitor 25.
If the resistance 24 is low enough, the oondensator 25 is fully discharged for the shortest closing of the normally closed contact of 23, this closing taking place at the highest frequency of the pulses. In this case the maximum capacitor charging current is applied to relay 26 for all pulse frequencies, and the effect of the charging current is more pronounced at high frequencies than at low frequencies. By using a resistor 24 which allows the capacitor to be fully discharged only at the lowest frequencies, the magnitude of the capacitor's charge current is automatically adjusted, so that it has virtually the same relative effect at all times. pulse frequencies.
The arrangement shown in Figure 2 includes pulse relays 33 and 36, capacitor 35, resistors 34 and 30, slow reset relay 37, and recorder or selector 38.
The operation of relays 33 and 36 is the same as that of relays 23 and 26 of ± 1, jure 1. Each of the relays 33 and 36 is polarized and has three windings. The upper winding of each relay is connected in series in a local circuit to bias the contacts, these windings of ,. polarization being the equivalent of polarization springs. The middle windings of the two :: relays are connected in series in the signaling circuit through line 11, relay '36 being set, by its current from the bias winding, to neutralize itself under the most severe conditions. of
<Desc / Clms Page number 6>
recovery, @t relay 33 is set to operate under the most severe operating conditions.
If the bias windings of relays 33 and 36 are identical, the desired difference in the setting between the two relays can be ensured by connecting a resietance 39 in parallel with the winding of relay 33, as is. shown in the drawing.
The lower windings of relays 3Z and 36 are connected in series with capacitor 35 and resistors 34 and 30, so that the concensatur 35 assists the excitation of 36 when closing the signal circuit through the line 11, and assists the neutralization of 33 when opening this signaling circuit through line 1. When the calling line is directed to the impulse receiving device, a ground is connected to the arma- ture of 3Z and the bias current through the upper windings of 33 and 36 is closed. These relays 33 and 36 are both energized as a result of the current flowing through their middle windings in series with line 11.
Operation of 33 causes the slow reset relay to act, and with 36 energized, capacitor 35 is charged in a circuit through the negative battery blade, resistor 34, the lower winding. of 33, the capacitor 35, the lower winding of 36, the working contact of 36 and earth. although the action of capacitor 35 is of no importance at this time, relays 33 and 35 remain energized until the disk has operated. At the first opening of the signaling circuit, in contact with the disc 10, the relay 36 being neutralized, the opening of the make contact 36 makes a circuit effective for the discharge of the capacitor 35.
This fired air comprises the negative pole of the battery, resistor 34, the lower coil of 33, the capacitor 35, the lower coil of 36, resistor 30, and the negative pole of the battery.
The / current in this circuit / is in a direction which helps the full recovery of 36 and also helps the recovery of 33. When 33 closes its normally-closed contact, a circuit is closed across the earth.
<Desc / Clms Page number 7>
-re, the lower winding of 33, the capacitor 35, the lower winding of 36, the resistor 30, and the negative pole of the battery. The capacitor discharge voltage through the lower windings of relays 43 and 36 therefore continues in the same direction to charge capacitor 35 in the opposite direction.
This current is effective to ensure that the relays 33 and remain de-energized long enough for the operation of the recorder 38 to take place. When the signaling circuit is still closed at the contacts of the disc, at the end of the first pulse, the relay 33 is the first to break its contact at rest, the circuit above traced to discharge the capacitor 35 being again established, and the charge current through the lower windings of 33 and 36 now having a direction such as to aid the full operation of 33 and 36. As soon as 36 closes its make contact, the current through the lower windings of 33 and 36 continue in the direction it was first loaded at the first pulse of the disc.
The charge current is effective to ensure that relays 33 and 36 remain energized long enough to keep relay 37 energized, and ensure logger operation.
This operation is repeated for each pulse of the disk, with the capacitor 35 being charged first in one direction and then in the other, the current which aids the metering and energization of the resulting pulse relays. 'a change in the potential equal to twice the voltage of batteries.
Thus a very efficient circuit for the reception of the pulses is realized, the capacitor being effective to help the reestablishment of the pulse relays when the circuit is opened, and to ensure that they remain neutralized for a defined time. It also helps the operation of the pulse relays when the circuit is closed and ensures that they remain energized for a minimum time interval. This arrangement is not only a sensitive receiver arrangement, but also an arrangement adapted to correct a too short opening of the circuit and
<Desc / Clms Page number 8>
too short a closure between successive pulses of a pulse train.
The IR device of FIG. 3 comprises a polarized pulse relay 13, a capacitor 20, an auxiliary pulse relay 21, a slow reset relay 22, and a register or selector 28. The relay 13 has three windings. The upper winding is connected, on the extension of line 11, to the IR device in a signaling circuit which comprises the capacitors of line 11, the disk 10, and a winding of the tone transformer 12. The middle winding of 13 is a polarizing winding which energizes the relay contacts in position as shown in the drawing.
This winding polarisa-. tor is connected between a network formed of resistors 14, 15, 16, and a network formed of resistors 17, 18, 19, the intensity of the polarizing current varying automatically following the operation or the neutralization of the relay 13 , as described below.
The lower winding of 13 is connected in series with the oondensator 20 between the network formed by the resistors 14,15, 16 and that of the resistors 17,18, 19. When the line 11 is connected to the IR device, a ground is connected to resistor 17 to complete a circuit through the 13 'polarizer winding. A ground is also connected to the armature of 13, which closes an air-baked through the lower winding of 13 and resistor 19 to charge capacitor 20.
The charging of the capacitor 20 by the current of this circuit is interrupted as soon as 13 is sufficiently excited by the current of the signaling circuit to open its normally closed contact. although charge may build up in capacitor: 30, it is immediately discharged through lower coil 13, the direction of current being such as to aid full operation of relay 13.
The closing of the make contact of 13 causes the operation of the auxiliary relay 21 and the charging of the capacitor 20 in the direction opposite to that in which it tests charged when the rest contacts of 13 are closed.
<Desc / Clms Page number 9>
The charging current is effective to energize the lower winding of 13 in the same direction as for energizing the upper winding of 13. However, the charging and discharging currents of the capacitor are of no importance. particular when the line is first connected to the IR device.
The above-mentioned operation of auxiliary relay 21 causes the operation of 22, and nothing else happens until the subscriber to station A activates disk 10.
When the disc 10 is activated and the. signaling circuit through the conductors of line 11 is opened at the disc contacts to transmit the first pulse of a series, the re-establishment of relay 13 begins, and as soon as its make contact is open, the Auxiliary relay 21 is neutralized, which closes a circuit to actuate the recorder or the selector 28. The opening of the make contact of 13 causes the discharge of the capacitor 20 through the lower winding of 13, the current to through this winding being in a desired direction to aid full recovery of 13.
As soon as the break contact of 13 is closed, the current through its lower winding is passed in the same direction to charge the capacitor 20 in the direction opposite to that in which it was charged when the relay 13 was energized, this current being effective. to ensure that the relays 13 and 21 remain neutralized for a certain minimum time interval which is long enough for the recorder 28 to act. As soon as the signaling circuit closes at the disk contacts, at the end of the first pulse, relay 13 is energized again, and as soon as its normally-open contact is open, capacitor 20 is discharged through the lower winding of 13, the current through, through this winding having the desired direction to aid the complete excitation of 13.
As soon as the make contact of 13 is closed again, relay 21 energizes again and capacitor 20 is charged again, the charge current having the desired direction with respect to the current through the upper winding. of 13 and is effective enough to assist the working contact of 13 to
<Desc / Clms Page number 10>
remain closed for a minimum time interval sufficient for the operation of the recorder 28. and prevent the re-establishment of relay 22.
Thus the lower winding of the relay 13, in combination with the capacitor 20, is effective, in response to the opening of the signaling circuit through its upper winding, to aid its full recovery and ensure that it remains neutralized @ en @ ant a certain minimum interval of time, and in response to closing this signaling circuit, to aid its complete excitation, keeping it energized for a certain minimum interval of time. When the relay 13 is neutralized, with its contact this famous rest, the junction point a between the resistors 14,15 and the polarizer winding, is at its highest potential above the negative pole of the battery.
The junction point b between the resistors 17, 18 and the polarizer winding is at its lowest potential above the negative pole of the battery, the polarization current being at its minimum so as to make the relay more easily excited. When relay 13 is actuated, with its make contact closed, the junction point a is at its lowest potential above the negative pole of the battery and the junction point best at its highest potential above from the negative pole of the batreri, the bias current being at its maximum value so as to make the relay more easily excitable.
Thus, when the relay operates, it is automatically placed in the desired condition to respond as quickly as possible to the opening of the control circuit, when the relay deactivates, it is automatically placed in the desired condition for respond as quickly as possible to the closing of its control circuit. The changes in the bias current take place immediately when the relay contacts move from one position to the other and cause to have an effect opposite to that of the capacitor 20; but are not large enough to materially affect the benefits
<Desc / Clms Page number 11>
Obtained by the charge and discharge currents of the capacitor through the bottom winding of 13.
The IR pulse receiver device of Figure 4 is similar to that shown in Figure 3 and includes the bias pulse relay 133, a capacitor 130, an auxiliary pulse relay 131, the slow reset relay 132, and recorder or selector 28. While in Figure 3 there are six resistors to control the bias of the pulse relay and the capacitor circuit, and the auxiliary relay normally-open contact is used to actuate the recorder or switch it off. reader, on fi -gure 4 three of these resistors have been omitted.
As a result of employing only three resistors 137, 138, 139, and using the normally closed contact / relay 133 to operate recorder 28, capacitor 130 is charged only in one direction instead of in one direction. @ to be charged first to the battery potential in one direction, then to the battery potential in the opposite direction as in the arrangement of figure 3. For the same reason, the polarization of the relay 133 is changed only when of the closing of its work contact instead of being closed both when its break contact is broken and also when its work contact is closed.
To obtain the desired results, resistor 138 has a somewhat lower value than the corresponding resistor 18 in Figure 3, and the efficiency of the charge and discharge currents of the capacitor are therefore slightly less than in the ar- arrangement of Figure 5. As soon as the make contact of 133 opens, upon breaking of the signaling circuit, at the contacts of disc 10, the capacitor 130 begins to discharge in one direction to aid full recovery. of the relay and keep the normally closed contact closed for a minimum period of time.
But on the closing of the disk contacts, at the end of the pulse, the relay 133 closes its working contact before there is a load current for the capacitor, which current therefore acts only to keep the relay energized for interval
<Desc / Clms Page number 12>
defined minimum of time :.
It should be noted that in figure 4 the control circuit of the recorder or of the selector is controlled by the rest contact of relay 133, while in figure 3 the corresponding circuit is controlled by the rest contact of the auxiliary relay . So the arrangement shown in Figure 4 may have an advantage over that of Figure 3 in that the operation of the recorder or the selector is performed directly by the first pulse receiver relay, the possibility of deformation of the pulses, resulting from the repetition of these pulses by the auxiliary relay, is therefore avoided.
The IR device of Figure 5 includes a transformer 53, a polarized relay 56, a slow reset relay 57,
EMI12.1
capacitors 520 and 521, a gas-filled tube 522, eÙ. to, tõb1 electrodes, and a recorder or selector 28. The relay polarized 56 to three windings: the upper winding for a 'series connection with a calling line; the middle winding for the pola -risatiJn of the contacts in the position shown in the drawing; andthe lower winding to operate the relay 56 on each pulse of a series received by the upper winding. The tube 522 is filled with a gas under low pressure such as for example neon, argon or helium.
Although it is shown to have a cathode which is indirectly heated, the tube can be of the type in which the cathode is indirectly heated.
Resistor 59 and capacitor 520 form a filter to prevent disc tone or disturbances other than those legally created by the disc controlling and driving tube 522. Capacitor 54 and resistor 55 form; a break filter that helps to remove these disturbances. When the receiver is removed from the hookswitch at station A to initiate a call and line 11 is connected to the IR device, the ringing capacitor 9 is connected to the conductors of line 11 in parallel with the transmitter. . The capacitor 9 is therefore partially charged.
As soon as the disc leaves its normal position,
<Desc / Clms Page number 13>
the transmitter and the capacitor are short-circuited so that the capacitor discharges. As the disc returns to its normal position, the capacitor is charged each time the bou.
-ole of the disk is open, and it is unloaded whenever this loop is closed. Each time the loop is opened at the contacts of the disk, the current suddenly drops off, the charging current of the capacitor being built up slowly owing to the high impedance of the ring which is in series with the. capacitor. As a result, the current through the upper winding of the relay 56 drops sharply, then rises as a result of the capacitor charging current, and then decreases again. Relay 56 may, unless otherwise prevented, neutralize, then falsely energize, then neutralize again. This load current is hereinafter referred to as the "station surge".
If line 11 is connected to an annex private office like line 61 in figure 6, the movement of the operator's disk 630, out of its normal position, causes relay 628 to operate, which bypasses - te the reactance coil. 629 which is connected through the conductors of line 61 when inserting the P plug into the jack to which the line is connected. When the line reaches its normal position after transmitting a series of pulses, the coil. 629 is still inserted into the loop and, unless otherwise prevented, the pulse relay can release.
A tell: .- chite in the current due to the insertion of the reactance coil into the disc loop, is hereinafter referred to as the PBX snap melt ". Although the filter unit 54-55 Can be made available to entirely prevent false operation of the pulse relay due to station wave, such a filter can also have a tendency to cause ringing noise at the subscriber station.
So the filter 54-55 is a filter which is only partially effective in eliminating any false operation due to surges from the station and the PBX, and the transformer 53, as well as the ion tube 52, must be provided, in combination with the winding
<Desc / Clms Page number 14>
lower of relay 56, to completely eliminate this false operation as described below.
The lower winding of relay 56 is normally connected in a circuit including the battery, resistor 523, capacitor 521, lower winding of relay 56, reactance coil 525, resistor 526, and earth. The capacitor 521 is therefore normally charged, and since the anode of the tube 522 is permanently connected to the junction point between the coil 525 and the lower winding of 56, there is normally a difference. difference in the potential across the cathode and 1'-anode equal to; = D1 = * ge to the battery. 3 Although the grid of tube 522 is normally at the same potential as the cathode, the tube does not energize since the filament circuit is not closed. Capacitor 520 is not normally charged.
When extending a calling ligia 51 to the IR device, the ground potential is connected to the device 12 to complete a circuit through the resistors 123 and 524 to heat the filament and the cathode of the tube 522, and to complete a circuit through resistor 58 to energize the middle winding of 56, so as to bias the contacts of this relay. With the filament circuit closed, there is a potential drop in resistor 523, so that the potential of the cathode is increased, making the grid negative enough with respect to the cathode to prevent excitation of the tube. The potential drop across resistor 523 also causes capacitor 520 to be charged lightly.
The potential drop across resistor 524 is high, so that capacitor 521 is only slightly discharged, and the potential difference across the cathode and anode decreases. only slightly. The electromotive force induced in the secondary winding of the transformer 53, when closing the pulse circuit through the upper winding of 56, only serves to reduce the potential of the gate, i.e. the potential ne -gtif ae the grid relative to the cathode is increased) so read the tube remains neutralized.
<Desc / Clms Page number 15>
No further action takes place until the subscriber to station A activates disk 10 to establish a connection with any other requested station. The opening of the pulse circuit to transmit the first pulse of a series, causes the neutralization of the upper winding of the relay 56 and induces an electromotive force in the secondary winding of the transformer 53 which makes the grid of the relay. tube 522 positive with respect to the cathode, thereby causing ionization of the gas and excitation of the tube.
The potential of the anode of tube 522 is thus reduced by the value of the potential drop in coil 525 and resistor 526, so as to be only a few volts greater than the potential of the cathode, and the capacitor 521 discharges through the lower winding of relay 56. Since the combined impedance of coil 525 and resistor 526 is large compared to the impedance of the lower winding of relay 56, the current cathode-anode through the coil of the relay is more intense than that through the coil 525. The excitation of the lower coil of 56, due to the discharge of the capacitor 521, is in the direction of operation, so that . relay 56 is temporarily kept energized.
As soon as the capacitor 521 is discharged, the path through the capacitor and the lower winding of 56 begins to act as a shunt through the anode and the cathode of the tube, and the capacitor 521 again begins to charge. The impedance of the capacitor and of the coil of the relay being low compared to the impedance of the cathode-anode, the tube is therefore; neutralized, the use of a shunt-capacitor to extinguish an ion tube being well known.
After the tube is extinguished, capacitor 521 continues to charge, the charge current being effective to energize the lower winding of relay 56 in one direction to aid recovery of relay 56. Charging of capacitor 521 takes place at a rate which is determined for the impedance of the delay coil and resistor 526. Restoration of relay 56 closes the control circuit of recorder or selector 527 ... when the
<Desc / Clms Page number 16>
pulse circuit is closed at the end of the first pulse, the upper winding of 56 is still energized, and the charging current of the capacitor through its lower winding having ceased, the relay 56 operates again, opening the control circuit
EMI16.1
of the recorder.
The electro-motor force induced in the secondary winding of the transformer. 59, due to the closing of the pulse circuit, has no effect on the tube 522, and the relay 56 remains energized until the pulse circuit or open to transmit the next successive pulse in the series. Then the cycle described above starts again the excitation of the lower winding of the relay 56 by the discharge current of the capacitor being effective to keep the relay 56 energized in the case where the closing period between the successive pulses is too short.
To better understand the effect of the lower winding of the relay 56, we can consider the diagrams shown in figure 7. The curves 750, 753, 755 respectively represent the magnetic flux resulting from the excitation of the upper winding, of the winding. lower ment, and of the two combined windings of relay 56 when the upper winding is connected in series with a line of one
EMI16.2
notebook as it imposes a severe condition of reestablishment, retort for example a line of weak resistance, having a maximum capacity connected through its conductors for purposes of dreaming. curves 760, 763, 765 represent respective-
EMI16.3
ment the flow:
.¯agnation resulting from the excitation of these windings separately and together when the upper winding is connected in series with a line = of a characteristic such as to impose a severe conaition of operation, as for example the case oe the line is high r4 --- ibtance and low capacitance and in which there is a minimum closure of the pulse circuit between the pulses
EMI16.4
- successive duels with the disc. The curves 70, 73, 75 representing ras) bcti: 6ment the magnetic flux resulting from the excitation of these elements: -. 1ent ::, separately and together when the line is used as a junction with a 1: '.. 3 .:' .. and that a delay coil is
<Desc / Clms Page number 17>
connected through its conductors as a blocking bridge.
Points directly above or below each other in each set of curves simultaneously represent existing conditions and are given for the same reference characters.
The dotted horizontal lines intersecting curves 750, 760, 70 and curves 755, 765, 75 represent the level of flux required to precisely balance the polarization flow. of the middle winding of relay 56. The flux resulting from the upper and lower windings must be greater than this level to operate or hold relay 56 and must be less than this value to cause relay 56 to reset.
The opening of the pulse circuit through the top winding of relay 56 takes place at point 751 of curves 750,753,755, the flux from the top winding falling substantially vertically at this time. The flux due to the top winding alone, after having been reduced enough to allow the reestablishment of the relay 56, increases again while the line and, the capacitors of the subscriber station are still charged, the increase. - Sement of the flow being sufficient to cause a false operation of the relay 56 if nothing is provided to prevent it.
Incidentally with the almost vertical drop in flux due to the upper winding, there is a practically vertical establishment of flux due to the discharge current of the capacitor in the lower winding as shown by curve 753. This flux begins to decrease as the discharge current becomes weaker, and at point 54 it begins to decrease with greater velocity as a result of deonisation of the tube and recharging of the capacitor, the flow being reversed as well as 'it is indicated by the part of the curve placed under the horizontal axis.
The resulting flux is shown by curve 755 to decrease at a moderate rate when the pulse circuit is opened, but not enough to allow relay 56 to neutralize before the sudden surge from the station has ceased, , and decrease faster after tube 522 has de-energized and capacitor 521 has recharged. Relay 58 begins to
<Desc / Clms Page number 18>
neutralize at point 756. Point 752 represents the moment at which the flow in the upper winding begins to establish as a result of the re-closing of the pulse circuit at the end of the pulse due to the disc, the relay 56 starting to re-energize at point 757.
These curves clearly show that the flux produced by the lower winding of 56 is not only effective in preventing false recovery and re-operation of 56 due to the sudden wave of the station, but is also effective in bringing the reestablishment of 56 sooner than otherwise would increase the interval during which the circuit operating the recorder is closed at the normally closed contact of the relay. 56.
Such a result is particularly desirable when the line over which the pulses are moved has a large bypass capacity and when the disc duct openings are of relatively short duration.
Considering curves 760, 763, 765, point 761 represents the moment at which the flow in the upper winding of 56 begins to establish as a result of the circuit being closed at the end of a pulse. Point 762 represents the moment when the flow decreases vertically as a result of the opening of the. circuit, to transmit the next successive pulse in the series. The time during which the pulse circuit is closed is so short that the next pulse fails to be recorded, except the establishment of the flux da at the energization of the lower winding by the discharge of the. capacitor 21, as represented by curve 765.
The resulting flux, as shown by curve 765, shows that flux 56 is maintained by energizing its lower winding after opening the pulse circuit.
At point 764, capacitor 521 begins to recharge, with flux being further reduced and then reversed, as indicated by the portions of curves 763 and 765 placed under the horizontal axis.
Following curves 70, 73, 75, point 71 indicates the moment at which the blocking bridge is connected on the junction line
<Desc / Clms Page number 19>
of the annex private office. The flux due to the upper winding of relay 16 drops sufficiently, as shown in curve 70, to allow the relay to re-establish, but the discharge current of the capacitor in the lower winding creates flux, as well as Curve 73 is shown. Curve 75 indicates the resulting flux which is effective to prevent re-establishment of the pulse relay.
The IR pulse receiver device, shown in figure 6, comprises the filter 64-65, the transformer 63, the gas-filled, three-element, cold-cathode tube, 642, the filter.
69-640, resistor 643, polarized relay 66, slow reset relay 67, and recorder or selector 647. This arrangement is substantially similar to that of Figure 5, except that one tube cold cathode is used instead of a hot cathode tube
The IR device, shown in Fig. 8, includes a polarized replayer relay 83, a capacitor 84, a slow reset relay 85, and a recorder or selector 28.
Relay 83 has three windings, the upper winding being connected on the extension of line 11 to the IR device in a signaling circuit in series with the conductors of line 11, the contacts of disk 10 at the station. subscriber, and a winding of transformer 12. The middle winding of relay 83 is a polarizing winding to maintain its contacts in the position shown in the drawing when the upper winding is neutralized, the polarization circuit being closed. when extending a calling line to the IR device.
The lower winding of / 83 is connected in combination with the capacitor 84 and the slow reset relay.
85, in order to ensure the closing of the signaling circuit between two successive pulses, for a long enough time to prevent the reestablishment of relay 85 and allow sufficient time for the operation of the recorder or the selector.
When extending line 11 to the IR device, a ground is connected to the armature of relay 83 thus closing a
<Desc / Clms Page number 20>
Charge circuit for capacitor 34 through lower winding of 83 and winding of 85. Current in this circuit is of no use at this time. Operation of relay 83, upon closing of the signaling circuit, causes closure of a circuit for relay 85 and a circuit through the lower winding 83 to discharge the. capacitor 84. The current through the lower winding 83 is in the desired direction to ensure closure of its make contact for a certain minimum time interval. This current is not, however, particularly useful at this time.
No other action takes place until the subscriber to station A activates his disc 10.
When opening the signaling circuit at the contacts of disk 10 to transmit the first pulse in a series, relay 85 begins to neutralize, opening of its make contact causing capacitor 84 to change through. lower winding of 83 and winding of 85.
The load current keeps relay 85 energized while relay 83 is released, and this current flows in such a direction through the lower winding of 83 that it assists in full recovery and ensures that the normally closed contact of 83 remains closed. for a time sufficient to cause the operation of the recorder or the selector 28 in response to the impulse of the diseiue. when the signaling circuit is still fired at the contacts of the disc 10, and the charging current of the oon -densatur has ceased, the relay 83 is energized again to complete a new wave i'm the cireuit of the relay 85 and open the electro-love circuit 28.
The closing of the make contact of 83 causes the discharge of the capacitor 84 through the lower winding of the current in this winding having a direction such as to ensure the retention of the closing at the make contact of 83 for a period of time. .ps sufficient for the recorder or selector 28 to operate between two successive pulses in the series.
As a result of 'The effect of the current in the circuits for the charging and discharging of the capacitor, the arrangement described
<Desc / Clms Page number 21>
corrects a too short opening of the pulse circuit, and a too short closing of this circuit between the successive pulses of a series. This arrangement does not require the use of an auxiliary relay in addition to the usual slow reset relay to control the recorder or control circuit selector, the slow reset relay being connected to cooperate with the capacitor. 84 and the lower winding of the relay 83 in order to ensure exact operation of the recorder in response to impulses due to the disc.
The IR pulse receiver device of Figure 9, comprises a polarized receiver relay 93, a capacitor 95, auxiliary relays 97 and 920, slow reset relays 98 and 921, a set of three pulse distributor relays. 922, 932, 924, and two relays 925 and 926 of a pulse recorder. Relay 93 has three windings. The upper winding is connected when extending the line 11 to the IR device in a signaling circuit in series with the conductors of the line 11, the disc 10, and a winding of the transformer 12. The middle winding of 93 is the polarizer winding which is energized when extending a calling line to the IR device, to place the contacts of this relay in the position shown in the drawing.
Resistor 94 connected in series with the polarizer winding is chosen to cause the desired effect of contact polarization. The lower winding of the relay 93 is connected in combination with the capacitor 95 and the windings of 97 and 98 so as to be effective and help the full recovery of 93 as soon as its make contact is open, and ensure the closing of the relay. its rest contact for a minimum time interval. It is also effective when closing its make contact to ensure that these contacts are closed for a minimum time interval.
Relay 98 is slow recovery and operates when relay 93 is energized, while extending a calling line to the IR device, and remains energized during transmission and recording.
<Desc / Clms Page number 22>
induced. Relay 99 is auxiliary to relay 98. Relay 9 @ l is - -. slow recovery and operates when relays 9? and 97 neutralizing itself in response to the first pulse of each series created by the action of disk 10, and it remains energized until all the pulses in the series have been stirred.
The first response of relay 921 is to distinguish between the end of one series of pulses and the start of another, so that each series of pulses is directed to the correct recording mechanism. This function is well known and the 921 contacts necessary for the accomplishment of this function have been omitted.
Relays 922, 923, 924 form a combination which is controlled by relay 93 to distribute the pulses to the odd and even log relays. Only one relay for odd number and one relay for even number have been shown in the drawing. the closing of the signaling circuit through the upper winding of relay 93, when line 11 is connected to the IR device, causes the operation of relay 93. By its working contact, this relay closes the circuit of the relay. auxiliary relay 97 and slow recovery relay 98.
The relay 93 by closing its make contact also completes the charging circuit of the capacitor 95, the current of which is effective to excite the lower winding of 93 in a direction such as to ensure that this relay is kept energized for. a certain minimum interval of time, although this ef @ and is not necessary until the pulses are stirred. The operation of 98 causes that of 99, and with the relays 97 and 99 energized a circuit is closed for the relay 980 ... no other action takes place until the subscriber activates his disk.
When the signaling circuit opens at the risk contacts to transmit the first pulse of a series, the upper 93 winding is neutralized. As soon as the make contact of 93 is opened, the circuit through the windings of 97
<Desc / Clms Page number 23>
and 98 is broken and capacitor 95 discharges through the bottom winding of 95, the current having a direction such as to aid the reestablishment of relay 93 and ensure that the rest contact of 93 is closed. for a minimum interval of time sufficient to ensure the operation of relay 922.
The circuit for discharging the capacitor comprises winding the relay 98 in parallel with the resistor 96, the current being effective to maintain the excitation of the relay 98. The resistor 96 being non-inductive, hastens the operation of the relay. 97 when relay 93 is operating, and at a certain value, controls the discharge of capacitor 95 when relay 93 de-energizes. The relay control circuit 922 includes a normally closed contact of 924, a closed contact of 98, and a closed contact of 93. Restoring the auxiliary relay 97 closes a circuit for the slow reset relay 921. and causes the re-establishment of relay 920.
As soon as the signaling air is still closed at the disc contacts, the upper winding of 93 energizes this relay and when the normally-closed contact opens, relay 924 energizes by the current flowing through it. the circuit comprising the battery, the winding of 922, the right winding of 924, the normally closed contact of 923, the working contact of 922, the conductor 928, the breaking contact of 920 or working of 921, the working contact of 99 and the earth. Relay 924 energizes and relay 922 remains energized by the current of this circuit, operation of relay 924 being effective to cause operation of first odd digit register relay 925.
The relay 925 circuit consists of the right-hand make contact of 924, conductor 928, the break contact of 920 or the make contact of 921, and the make contact of 99. Relay 925 closes a blocking circuit. and connects the winding of the first register relay 926 for even number to the normally-open contact of 924. At the). new excitation of 93, the closing of its working contact is effective for relay 97 and maintains relay 98, which is reset slowly enough to remain energized.
<Desc / Clms Page number 24>
during operation of relay 93 under the action of pulses due to the disc.
The closing of the make contact of 93 is also effective to charge the capacitor 95, the lower winding of 93 being excited by the load current in a direction such as to ensure the closing of its make contact for a time long enough to energize relays 97 and 920 again, and closes the circuit of 98 to prevent its neutralization during operation of relay 93 on the next pulse in the series.
In addition, it ensures the opening of the rest contact 93 for a long enough time so that the relay 924 is energized.
When opening the signaling circuit at the disc contacts to transmit the second pulse in a series, the upper 93 winding is again neutralized, and as soon as the normally open contact of this relay is opened, the relays 97 and 920 are released. The coil of relay 921 receives current again to prevent its neutralization until all pulses in the series have been received. The capacitor 95 discharges through the lower winding of 93 to ensure that this relay remains de-energized for a time long enough to register the second pulse.
Closing the NC contact of relay 93 causes the circuit of winding 923 and left winding 924 to be closed in series to activate relay 923 and maintain relay 924. By energizing it, 923 opens the circuit through the winding of 922 and the right winding of 924, which causes the re-establishment of relay 922.
As soon as the signaling circuit is still closed at the contacts of the disc, the upper winding of relay 93 is traversed by current, and by opening its rest contact it breaks the circuit of relay 923, which Neutralizes relays 923 and 924. By setting it up, relay 924 breaks the circuit for the first digits recorder relay 926 which locks up and prepares the next unshown recorder relay.
It can be seen that relay 924 is energized in response to each
<Desc / Clms Page number 25>
odd-digit pulse in a series to cause the operation of a corresponding logger relay, and is neutralized in response to the next pulse in a series to cause the operation of an even-number logger relay . When all of the pulses in a series have been received, relay 93 remains energized as a result of energizing its upper coil. This causes the re-establishment of relay 921 and the readiness of the recorder to respond to the next series of pulses generated by the operation of disc 10.
The circuit arrangement described above is suitable for correcting too short openings of the pulse circuit and too short closings of this circuit between successive pulses in a series.