BE420780A - - Google Patents

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BE420780A
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/22Automatic control in amplifiers having discharge tubes

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  PERFECTIONNEMENTS AUX   SYSTEMES   DE POLARISATION 
 EMI1.1 
 (POUR RECEp'T'Ei7RS DE RADIO Et' STbTTIA2RES, 
La présente invention, se rapporte à un système de fourniture de tension de polarisation pour les appareils récepteurs de radio ou pour les appareils analogues. Elle a pour but de fournir un système de polarisation en liaison avec une diode détectrice pour un système récepteur radiophonique de façon qu'une tension initiale fixe de polarisation et une tension variant avec le signal pour le contrôle automatique du volume puissent être appliquées à certaines lampes amplificatrices. 



   Un autre objet de   l'invention.est   de fournir un système de pola- risation pour les systèmes récepteurs de, radio qui crée dans un circuit d'ali- mentation une tension de polarisation fixe et une tension de contrôle automa- tique du volume, et dans lequel une transition entre le contrôle automatique 

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 et le contrôle fixe de polarisation peut être créée automatiquement sens nuire      au fonctionnement du système, 
L'invention a encore pour objet de fournir un système de polari- sation automatique en relation avec les signaux qui permet à un redresseur principal du signal, à la cathode de la diode et aux cathodes des lampes con- trôlées d'être connectés ensemble au moyen d'un circuit   commun   ou de la con- nexion de terre du châssis,

   ce qui rend le fonctionnement du système récepteur radiophonique plus stable, 
On comprendra mieux res caractéristiques nouvelles et les avanta- ges de l'invention en se référant à la description suivante ainsi qu'aux dessins qui l'accompagnent, donnés simplement à titre d'exemple et dans lesquels : 
La   fig.1   est le circuit schématique d'une partie d'un récepteur radiophonique faisant usage de l'invention. 



   La fig.2 est un   diagramme   simplifié illustrant le fonctionnement du circuit de la fig.1. 



   La   fig.3   est un autre diagramme schématique montrant le circuit de polarisation pour certaines des autres lampes du récepteur et est une modification du circuit de la fig.1. 



   Dans la   fig,l,   un second détecteur du type diode est indiqué par le dispositif à décharge électrique 5. Ce dispositif est de préférence du type à double diode, bien que les deux diodes puissent se trouver dans des enceintes différentes* Mais dans l'exemple actuel, le dispositif est une lampe RAC 6 H 6 ayant deux diodes redresseuses avec des cathodes distinctes, l'une comprenant une anode 6 et une cathode 7 et l'autre comprenant une anode 8 et une cathode 9, avec les chauffages des cathodes connectés en série et indiqués en 10. 



   La diode redresseuse constituée par l'anode 6 et la cathode 7 est utilisée comme seconde détectrice et est connectée au circuit accordé d'entrée 11 comprenant le secondaire 12 d'un transformateur moyenne fréquence final 13 auquel les signaux sont appliqués, en provenance de l'amplificateur   MF   (non représenté), par le circuit accordé primaire 14. 



   En série entre l'anode 6 et le circuit accordé d'entrée 11, une résistance de filtrage appropriée 15 est insérée avec un "by pass" pour les courants M.F., ainsi que l'indique le condensateur 16, et une résistance 17 de sortie de la diode connectée en série avec la résistance de filtrage 15 au      

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 conducteur de cathode indiqué par   18.

   Ce dernier   peut être relié à la masse du châssis, ainsi que l'indique 19 ou à un circuit de retour approprié quelconque du système récepteur, 
Le point de jonction 21, c'est-à-dire l'extrémité négative de la résistance de sortie 17, est connecté par l'intermédiaire d'une résistance de filtrage 22 au conducteur d'alimentation 23 du contrôle automatique de volume qui fait la liaison avec les circuits précédents à contrôler selon l'une des méthodes bien connues pour le contrôle automatique de volume.

   De même , la composante B.F. du signal redressé apparaissant aux bornes de la résistance de sortie 17 peut être prise au moyen du conducteur   24   pour subir une amplifi- cation ultérieure selon l'une des méthodes en usage, La tension de polarisation ou le circuit de contrôle automatique du volume est mis convenablement à la terre au point de vue haute et basse fréquences au moyen du condensateur 20. 



   Afin d'appliquer, en l'absence de siggnaux, une tension de pola- risation fixe au circuit de contrôle automatique du volume et aux lampes qu'il contrôle, une source fixe de polarisation est fournie au moyen d'une source de tension fixe représentée.par la résistance   potentiométrique   25 du système ré- cepteur et au moyen de la diode redresseuse restante qui comprend les électro- des 8 et 9. Dans ce but, la cathode 9 est reliée à une prise 26 sur la source 25 qui se trouve à un potentiel plus négatif que la connexion de l'anode 8 qui est raccordée à une prise 29 à potentiel plus positif, par l'intermédiaire d'un conducteur 27, de la résistance 22, de la réactance de charge 17 et d'un conducteur 28. 



   Avec l'arrangement représenté et avec une tension négative de 3 volts approximativement entre les points 26 et 29, un courant circule, depuis l'extrémité positive 29, dans les résistances 17 et 22 et dans le conducteur 27   jusqu'à,   l'anode 8 d'où il atteint la cathode 9,puis retourne à l'extrémité   négative   26.

   La cathode 7 et l'extrémité positive de la résistance 17 étant mises à la terre, par suite de la direction du courant traversant les   résis-   tances, une tension, proportionnelle par rapport à la terre, aux valeurs rela- tives des résistances 17 et 22, est appliquée à l'anode 6, à la liaison   B.F.24   et à celle du contrôle automatique de volume 23, la valeur de cette tension étant inférieure dans chaque cas à la différence de potentiel entre.les points 26 et 29 et étant suffisante pour maintenir le circuit 23 à la tension négati- ve prédéterminée par rapport à la terre ou au circuit de cathode commun du 

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 système récepteur, 
Lorsque des signaux sont reçus,

   le courant traversant la diode principale et la résistance de charge 17 du détecteur doit augmenter par suite du redressement de l'onde porteuse ou du signal et cela tend à augmenter la tension, dans le sens négatif, à l'extrémité 21 et à l'anode 8 jusqu'à ce que la tension de l'anode 8 soit égale à celle de la cathode 9. Ensuite, aucun courant ne circule dans la diode de contrôle 8,9 puisque la cathode et l'anode sont portées au même potentiel négatif. Le circuit de contrôle automatique de volume joue alors son rôle et la tension appliquée aux conducteurs 23 et 24 du circuit est proportionnelle à la puissance de l'onde porteuse du signal et sert à polariser convenablement les circuits suivant la façon habituelle, de manière à effectuer le contrôle automatique de volume ordinaire de la partie précédente du récepteur. 



   La façon suivant laquelle le système contrôle les lampes ampli- ficatrices précédentes du récepteur est indiquée plus clairement dans la   fig.2   à laquelle il faut prêter maintenant attention et où des indices iden- tiques à ceux de la   fig.l   sont appliqués aux éléments similaires. 



   Ainsi qu'on le voit sur la   fig.2,   les lampes amplificatrices M.F. indiquées en 30, contiennent une grille de contrôle 31 et une cathode 32 con- nectées respectivement au conducteur 23 du contrôle automatique de volume et au circuit commun de retour ou à la terre 19. De même, les lampes amplifica- trices H.F., représentées par le tube 33, contiennent une grille de contrôle 34 et une cathode 35 connectées de la même façon, pour le contrôle automati- que de volume, entre le conducteur 23 et la terre 19. 



   La source fixe de polarisation qui existe entre les points 26 et 29 est insérée entre la terre 19 et la cathode 9; l'anode 8 est reliée au conducteur   23.   De la sorte, le courant traverse la résistance de charge 17 et la résistance de filtrage 22 et la chute de tension dans ces deux éléments est appliquée entre grilles et cathodes des lampes amplificatrices 30 et 33. 



  Cette polarisation initiale est déterminée par la valeur de la tension entre les points 26 et 29 ; il faut remarquer que la polarité est telle que le sens du courant dans la résistance de charge de la diode est le même que celui qui existe lorsqu'une tension variable, provenant du redressement d'un signal, existe entre la terre 19 et le point 21 et est appliquée à la résistance   17,   la chute de tension étant transférée par la résistance de filtre de sortie 22 

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 au conducteur 23 du contrôle automatique de volume. 



   Sur cette représentation schématique, on vérifiera que, lorsque le point 21 devient aussi négatif que le point 26, l'anode 8 et la cathode 9 sont portées toutes deux à la même tension négative et que toute opération ultérieure du redresseur est interrompue. Le contrôle des lampes 30 et   33e   re- présentant   quelques-uns   des tubes amplificateurs précédents du récepteur, dépend alors uniquement de la source variable   c'est-à-dire   de la tension du signal redressé. 



   A un certain point de vue, le dispositif redresseur 8-9 est un limiteur qui empêche la circulation du   courant   provenant de la source fixe dans le circuit de contrôle automatique de volume lorsque ce dernier fournit une tension plus élevée que celle qui correspond à la vapeur prédéterminée. 



   En d'autres mots, la diode de contrôle 8-9 sert à mettre hors circuit la   sour-   ce fixe de polarisation dès que la source variable, c'est-à-dire le contrôle automatique de volume, atteint une valeur' fixée à   l'avance.   D'autre part, on emploie les deux résistances, celle de filtrage et celle de charge de la diode, pour créer la tension de polarisation initiale, tandis que la résistance de filtrage fonctionne simplement comme filtre lors du contrôle automatique de volume. 



   La valeur relative de la résistance de filtrage et de la résis- tance de charge de la diode, qui se trouvent en série, détermine la valeur de la tension de délai ou de polarisation négative qui est appliquée à l'anode 6 de la diode détectrice* Dans l'exemple actuel, si la résistance 17 a une valeur de 220.000 ohms, par exemple, et la résistance 22 une valeur de 2,2 megohms, la tension négative de polarisation appliquée à l'anode 6 est au plus de 0,3 volt. Il n'y a donc pas un délai considérable dans la réponse aux signaux, la plus grande partie de la chute de tension ayant lieu dans la résistance série 
22. 



   Dans la fig.3, un dispositif redresseur 40 est disposé de   faqon   à fournir, après passage dans un filtre 41, du courant alternatif redressé aux , points de sortie 43 et'44, respectivement positif et négatif, en partant d'un transformateur élévateur ordinaire 45. 



   En l'absence de la résistance de sortie ou "bleeder" habituelle, les espaces anode-cathode en parallèle des lampes amplificatrices B.F.. repré-   -sentées   par la lampe 45-46, sont mis en série avec une résistance 47 reliée 

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 au conducteur négatif de l'alimentation, le retour du circuit se faisant par la terre ou par les connexions 48 du circuit de retour commun. Cela supprime le shunt dû à la résistance de sortie habituelle et cela fournit en même temps les tensions de polarisation fixes en rapport avec la résistance 47 à laquelle les   grilles   de contrôle 48 et 49 peuvent être reliées au moyen de circuits ap- propriés représentés par les connexions 50. Les éléments de couplage ont été omis pour simplifier le schéma et pour pouvoir tracer le plan plus rapidement. 



  La diode de contrôle comprenant les électrodes 8 et 9 est reliée,   cmmme   dans les figures précédentes,   à   la résistance de charge 17 de la diode et à la ré- sistance série 22, entre la terre et une prise négative 51, par exemple sur la résistance 47.



   <Desc / Clms Page number 1>
 



  POLARIZATION SYSTEMS IMPROVEMENTS
 EMI1.1
 (FOR RADIO RECEIVER AND STbTTIA2RES,
The present invention relates to a bias voltage supply system for radio receiving devices or similar devices. It aims to provide a polarization system in conjunction with a detector diode for a radio receiver system so that a fixed initial bias voltage and a voltage varying with the signal for automatic volume control can be applied to certain lamps. amplifiers.



   Another object of the invention is to provide a polarization system for radio receiver systems which creates in a supply circuit a fixed polarization voltage and an automatic volume control voltage, and in which a transition between automatic control

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 and the fixed polarization control can be created automatically meaning adversely affect the operation of the system,
A further object of the invention is to provide an automatic signal-related polarization system which enables a main signal rectifier, the cathode of the diode and the cathodes of the controlled lamps to be connected together to the signal. by means of a common circuit or the chassis earth connection,

   which makes the operation of the radio receiver system more stable,
The new features and the advantages of the invention will be better understood by referring to the following description and to the accompanying drawings, given simply by way of example and in which:
Fig.1 is the schematic circuit of part of a radio receiver making use of the invention.



   Fig.2 is a simplified diagram illustrating the operation of the circuit of Fig.1.



   Fig. 3 is another schematic diagram showing the bias circuit for some of the other lamps in the receiver and is a modification of the circuit of Fig. 1.



   In Fig. 1, a second diode type detector is indicated by the electric discharge device 5. This device is preferably of the double diode type, although the two diodes may be in different enclosures. current example, the device is a RAC 6 H 6 lamp having two rectifier diodes with separate cathodes, one comprising an anode 6 and a cathode 7 and the other comprising an anode 8 and a cathode 9, with the cathode heaters connected in series and indicated in 10.



   The rectifying diode constituted by the anode 6 and the cathode 7 is used as a second detector and is connected to the input tuned circuit 11 comprising the secondary 12 of a final medium frequency transformer 13 to which the signals are applied, coming from the 'MF amplifier (not shown), by the primary tuned circuit 14.



   In series between the anode 6 and the input tuned circuit 11, a suitable filter resistor 15 is inserted with a "bypass" for the MF currents, as indicated by the capacitor 16, and an output resistor 17. of the diode connected in series with the filter resistor 15 to the

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 cathode conductor indicated by 18.

   This can be connected to the chassis ground, as indicated in 19, or to any suitable feedback circuit in the receiving system,
The junction point 21, i.e. the negative end of the output resistor 17, is connected through a filter resistor 22 to the supply conductor 23 of the automatic volume control which makes the connection with the preceding circuits to be controlled according to one of the well-known methods for automatic volume control.

   Likewise, the LF component of the rectified signal appearing at the terminals of the output resistor 17 can be taken by means of the conductor 24 to undergo a subsequent amplification according to one of the methods in use, the bias voltage or the circuit of automatic volume control is suitably grounded at high and low frequencies by means of capacitor 20.



   In order to apply, in the absence of signals, a fixed bias voltage to the automatic volume control circuit and to the lamps it controls, a fixed source of bias is supplied by means of a fixed voltage source represented by the potentiometric resistance 25 of the receiver system and by means of the remaining rectifying diode which comprises the electrodes 8 and 9. For this purpose, the cathode 9 is connected to a tap 26 on the source 25 which is located. to a more negative potential than the connection of the anode 8 which is connected to a socket 29 with more positive potential, via a conductor 27, the resistor 22, the load reactance 17 and a driver 28.



   With the arrangement shown and with a negative voltage of approximately 3 volts between points 26 and 29, a current flows from the positive end 29 through resistors 17 and 22 and through conductor 27 to the anode 8 from where it reaches the cathode 9, then returns to the negative end 26.

   The cathode 7 and the positive end of the resistor 17 being earthed, owing to the direction of the current flowing through the resistors, a voltage, proportional with respect to the earth, to the relative values of the resistors 17 and 22, is applied to the anode 6, to the BF24 link and to that of the automatic volume control 23, the value of this voltage being lower in each case than the potential difference between points 26 and 29 and being sufficient to maintain circuit 23 at the predetermined negative voltage with respect to earth or the common cathode circuit of the

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 receiver system,
When signals are received,

   the current through the main diode and the load resistor 17 of the detector must increase as a result of the rectification of the carrier wave or the signal and this tends to increase the voltage, in the negative direction, at the end 21 and at the anode 8 until the voltage of the anode 8 is equal to that of the cathode 9. Then, no current flows in the control diode 8,9 since the cathode and the anode are brought to the same negative potential . The automatic volume control circuit then plays its role and the voltage applied to the conductors 23 and 24 of the circuit is proportional to the power of the signal carrier wave and serves to properly bias the circuits in the usual way, so as to perform the ordinary automatic volume control of the previous part of the receiver.



   The way in which the system controls the previous amplifier lamps of the receiver is shown more clearly in fig. 2 which must now be paid attention to and where similar cues to those in fig. 1 are applied to similar elements. .



   As can be seen in fig. 2, the amplifier lamps MF indicated at 30, contain a control grid 31 and a cathode 32 respectively connected to the conductor 23 of the automatic volume control and to the common return circuit or to earth 19. Likewise, the RF amplifier lamps, represented by tube 33, contain a control grid 34 and a cathode 35 connected in the same way, for automatic volume control, between conductor 23 and earth 19.



   The fixed source of bias which exists between points 26 and 29 is inserted between earth 19 and cathode 9; the anode 8 is connected to the conductor 23. In this way, the current passes through the load resistor 17 and the filter resistor 22 and the voltage drop in these two elements is applied between the gates and cathodes of the amplifier lamps 30 and 33.



  This initial polarization is determined by the value of the voltage between points 26 and 29; it should be noted that the polarity is such that the direction of the current in the load resistance of the diode is the same as that which exists when a variable voltage, coming from the rectification of a signal, exists between the ground 19 and the point 21 and is applied to resistor 17, the voltage drop being transferred by the output filter resistor 22

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 to the driver 23 of the automatic volume control.



   On this schematic representation, it will be verified that, when point 21 becomes as negative as point 26, the anode 8 and the cathode 9 are both brought to the same negative voltage and that all subsequent operation of the rectifier is interrupted. The control of the lamps 30 and 33e, representing some of the previous amplifier tubes of the receiver, then depends only on the variable source, that is to say on the voltage of the rectified signal.



   In a certain point of view, the rectifier device 8-9 is a limiter which prevents the flow of current from the stationary source in the automatic volume control circuit when the latter provides a voltage higher than that corresponding to the vapor. predetermined.



   In other words, the control diode 8-9 serves to switch off the fixed bias source as soon as the variable source, i.e. the automatic volume control, reaches a value fixed at. advance. On the other hand, the two resistors, that of filtering and that of load of the diode, are used to create the initial bias voltage, while the filter resistor simply functions as a filter during the automatic volume control.



   The relative value of the filter resistance and the load resistance of the diode, which are in series, determines the value of the delay or negative bias voltage which is applied to the anode 6 of the detector diode. * In the current example, if resistor 17 has a value of 220,000 ohms, for example, and resistor 22 has a value of 2.2 megohms, the negative bias voltage applied to anode 6 is at most 0, 3 volt. So there is not a considerable delay in the response to the signals, most of the voltage drop taking place in the series resistor.
22.



   In fig.3, a rectifier device 40 is arranged so as to supply, after passing through a filter 41, rectified alternating current to the output points 43 and '44, respectively positive and negative, starting from a step-up transformer ordinary 45.



   In the absence of the usual output resistance or "bleeder", the anode-cathode spaces in parallel of the amplifying lamps B.F .. represented by the lamp 45-46, are put in series with a resistor 47 connected

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 to the negative conductor of the power supply, the return of the circuit being made by the earth or by the connections 48 of the common return circuit. This eliminates the shunt due to the usual output resistance and at the same time provides the fixed bias voltages with respect to the resistor 47 to which the control gates 48 and 49 can be connected by means of suitable circuits represented by them. connections 50. The coupling elements have been omitted to simplify the diagram and to be able to draw the plan more quickly.



  The control diode comprising the electrodes 8 and 9 is connected, as in the preceding figures, to the load resistor 17 of the diode and to the series resistor 22, between the earth and a negative tap 51, for example on the resistance 47.


    

Claims (1)

Il faut remarquer, en considérant les fig.2 et 3, que les lampes amplificatrices H.F. et B.F. sont polarisées séparément par différents moyens et que, grâce au système de la fig.3, la résistance potentiométrique 25 peut être supprimée, bien qu'en même temps la diode de contrôle puisse fonctionner en correlation avec la diode détectrice pour fournir une tension de polarisa- tion initiale aux bornes des deux résistances de filtrage et de charge de la diode, avec la même polarité par rapport à la terre que la diode lorsqu'elle sert à créer une différence de potentiel aux bornes de sa résistance de charge, et que cette connexion sert à porter l'anode de la diode à une tension négative égale à celle de la cathode afin de supprimer son fonctionnement. Comme dans le cas des lampes amplificatrices H.F. It should be noted, considering figs. 2 and 3, that the HF and LF amplifier lamps are polarized separately by different means and that, thanks to the system of fig. 3, the potentiometric resistance 25 can be omitted, although in at the same time the control diode can operate in correlation with the detector diode to provide an initial bias voltage across the two filter and load resistors of the diode, with the same polarity with respect to earth as the diode when 'it is used to create a potential difference across its load resistance, and that this connection is used to bring the anode of the diode to a negative voltage equal to that of the cathode in order to suppress its operation. As in the case of H.F. et M.F., les lampes amplificatrices B.F. peuvent atoir leurs cathodes connectées directement au circuit de retour commun ou de terre, - - R E S U M E -:- L'invention est relative à un dispositif de polarisation pouvant être monté en parallèle avec une source de polarisation variable de telle façon que la polarisation fixe soit automatiquement mise hors circuit lorsque l'am- plitude du signal dépasse une certaine valeur, Ce dispositif est caractérisé par l'emploi de l'ensemble ou d'une partie des éléments suivants : 1) une diode redresseuse 2 ) une source de tension fixe ; and M.F., the B.F. amplifying lamps can have their cathodes connected directly to the common return or earth circuit, - - R E S U M E -: - The invention relates to a polarization device which can be connected in parallel with a variable polarization source so that the fixed polarization is automatically switched off when the amplitude of the signal exceeds a certain value. This device is characterized by the use of all or part of the following elements: 1) a rectifying diode 2) a fixed voltage source; 3 ) une source de tension variable dont la valeur suit les variations de puis- -sance du signal, les deux sources précédentes pouvant avoir leurs pôles positifs raccordés à un circuit commun de retour des cathodes, et leurs <Desc/Clms Page number 7> pôles négatifs interconnectés par l'intermédiaire de la diode redresseuse dont il a été question au 1 la cathode de cette redresseuse étant reliée au pôle négatif de la source fixe et l'anode connectée au pôle négatif de la source variable par l'intermédiaire d'une résistance de filtrage mise en série; 4 ) un circuit de contrôle de polarisation connecté à l'anode de la redresseuse, et 5 ) une résistance de sortie pour la source variable mentionnée au 3 ), branchée entre la connexion du circuit commun et le pôle négatif de la source variable, 3) a variable voltage source whose value follows the variations in signal power, the two preceding sources possibly having their positive poles connected to a common return circuit of the cathodes, and their <Desc / Clms Page number 7> negative poles interconnected by means of the rectifier diode referred to in 1, the cathode of this rectifier being connected to the negative pole of the fixed source and the anode connected to the negative pole of the variable source by means of a filter resistor placed in series; 4) a polarization control circuit connected to the anode of the rectifier, and 5) an output resistor for the variable source mentioned in 3), connected between the connection of the common circuit and the negative pole of the variable source,
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