BE428816A - - Google Patents

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BE428816A
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R25/00Arrangements for measuring phase angle between a voltage and a current or between voltages or currents

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  MEMOIRE DESCRIPTIF déposé à l'appui d'une DEMANDE DE BREVET D'INVENTION Procédé et dispositif pour indiquer les résonances et les phases dans les circuits oscillants électriques. 



   La présente invention se rapporte à un procédé pour indiquer les résonances et les phases dans les circuits oscillants électriques. L'invention est basée sur le fait que dans les circuits oscillants, en cas de résonance, les valeurs électriques du circuit de la self-induction sont égales et en opposition de phase aux valeurs du circuit du condensateur. Dans les circuits oscillants en série, la tension effective aux bornes de la   self-induc-   tion est, en cas de résonance, égale et en opposition de phase à la tension qui existe au condensateur. Dans les circuits oscillants en parallèle, le courant dans la branche de la bobine est, en cas de résonance, égal et en opposition de phase au courant de la branche du condensateur.

   Suivant l'invention, on capte séparément les valeurs électriques du circuit de la self-induction et du circuit du condensateur et on compare ces valeurs entre elles 

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 dans un indicateur. En cas de résonance, les deux valeurs électriques sont égales entre elles et en opposition de phase, ce qui est indiqué par   l'indic ateur.   



   Pour comparer les valeurs électriques captées sur les deux branches du circuit oscillant, on se sert par exemple d'un tube électronique, dans le circuit d'anode duquel on intercale un instrument indicateur. Dans le cas de la résonance en série, on capte sur la bobine et sur le condensateur du circuit oscillant des tensions distinctes, que l'on redresse et que l'on applique avec des polarités opposées sur la grille du tube électronique susmentionné. En cas de résonance, les deux tensions sont égales et en opposition de phase, de sorte que l'instrument indicateur intercalé dans le circuit d'anode indique une valeur préalablement réglée. 



  En cas de désaccord capacitif ou inductif, c'est l'une ou l'autre des tensions qui prédomine, de sorte que le point de fonctionne ment du tube est déplacé sur la caractéristique vers le haut ou vers le bas, et l'instrument indicateur réagit sur ce désaccord d'après la variation du courant. 



   Si le procédé d'indication doit être employé avec des circuits oscillants en parallèle, dans lesquels, comme on l'a déjà mentionné ci-dessus, les courants dans la bobine et le condensateur sont égaux entre eux et en opposition de phase en cas de résonance, on intercale suivant l'invention, dans le circuit oscillant des résistances, sur lesquelles on capte des tensions proportionnelles aux courants, ces tensions étant à leur tour redressées et amenées de la manière indiquée avec des polarités opposées à la grille d'un tube électronique, dans le circuit d'anode duquel se trouve un instrument indicateur.

   Si l'on modifie le circuit oscillant à mesurer de telle façon que ce soit le courant de self-induction ou le courant de charge du condensateur qui prédomine, ce sera une tension plus positive ou plus négative qui sera effective sur la grille du tube indicateur. Le courant d'anode du tube diminue ou augmente suivant cette modification de tension par rapport à la 

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 valeur réglée en cas de résonance. Par un étalonnage convenable de l'instrument, on peut lire directement la valeur du désaccord. 



   Au dessin annexé sont représentés, à titre d'exemple, deux schémas de montage de l'objet de l'invention. 



   La fig.l représente une disposition dans le cas d'un circuit oscillant en série. 



   La fig.2 représente une disposition dans le cas d'un circuit oscillant en parallèle. 



   A la   fig.l,   dans le circuit d'anode du tube 1 se trouve un circuit oscillant en série, comprenant la bobine de self-induction 2 et la capacité 3. On applique à la grille du tube 1, par l'intermédiaire des condensateurs 4 et 5 et de la résistance de grille 6, une tension alternative d'après la fréquence de laquelle on doit déterminer les conditions de résonance du circuit oscillant 2, 3. Suivant l'invention, on capte aux bornes de la bobine 2 et aux bornes du condensateur 3 des tensions distinctes, que l'on amène par l'intermédiaire des condensateurs 7, 8 et 9 et des résistances de charge 10 et 11, aux redresseurs 12 et 13 et qui sont redressées dans ces derniers.

   Ces redresseurs sont montés en opposition, de sorte que les deux tensions parviennent à la grille du tube 14 en étant de signes contraires, l'instrument indicateur 15 étant intercalé dans le circuit d'anode du dit tube 14. Cet instrument indicateur est réglé sur une valeur nulle déterminée au moyen des résistances 16, 17, dans le cas de la résonance, c'est- à-dire dans le cas d'égalité des tensions à la bobine et au condensateur. En cas de désaccord du circuit oscillant, ce sera la tension de la bobine ou la tension du condensateur qui prédominera suivant que le désaccord sera inductif ou capacitif. Le point de fonctionnement du tube est déplacé par rapport à la caractéristique soit vers le haut, soit vers le bas, de sorte que le courant d'anode augmente ou diminue, ce qui est indiqué par l'instrument 15. 



  La tension continue de l'anode est amenée au tube 1 par l'intermédiaire de l'inductance 18, et les condensateurs 19 et 20 assurent 

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 la séparation de la tension continue et de la tension alternative provenant du circuit oscillant. La tension de grille des tubes est réglée à l'aide des résistances de cathodes 21 et 22. 



   La   fig.2   représente la disposition adoptée dans le cas d'un circuit oscillant en parallèle, qui est intercalé dans le circuit d'anode du tube 1 et qui comprend la self-induction 2 et la capacité 3. On applique à la. grille du tube 1, comme dans le premier cas, et par l'intermédiaire des condensateurs 4   et b   et de la résistance de grille 6, une tension alternative   d'après   la fréquence de laquelle on doit déterminer les conditions de résonance du circuit oscillant 2, 3. Dans le circuit oscillant, les résistances 7' et 8' sont intercalées de telle façon que le courant de charge du condensateur circule dans l'une des résistances et que le courant de la self-induction circule dans la deuxième résistance. 



  Ces résistances peuvent être des résistances réelles ou apparentes, c'est-à-dire des résistances ohmiques, des self-inductions ou des capacités. La seule condition nécessaire est que les deux résistances soient de même nature et de valeurs égales. Si le circuit oscillant est accordé de telle façon qu'il soit en résonance pour la fréquence appliquée, le courant dans la résistance 7' sera égal au courant dans la résistance 8'. Comme les deux résistances ont des valeurs égales, les tensions captées aux bornes et proportionnelles aux courants seront aussi égales entre elles.

   Ces tensions sont amenées, par l'intermédiaire des condensateurs 7, 8 et 9 et des résistances de charge 10 et 11, aux redresseurs 12 et 13 montés en opposition et sont appliquées avec des signes contraires à la grille du tube 14, dans le circuit d'anode duquel se trouve de nouveau un instrument indicateur 15, qui est réglé de la manière déjà indiquée au moyen des résistances d'un potentiomètre sur une valeur déterminée en cas de résonance. 



  En cas de désaccord du circuit oscillant, c'est le courant de la bobine ou le courant du condensateur qui prédomine. Suivant ces courants, la tension effective dans le tube 14 sera plus élevée ou 

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 plus faible que la tension réglée de façon fixe, de sorte que le courant d'anode augmente ou diminue. Les autres éléments de montage représentés à la fig.2, tels que résistances et condensateurs, correspondent aux éléments de la   fig,l   et leur fonctionnement se comprend sans autre explication. 



   Les applications du nouveau procédé sont multiples. On peut l'employer aussi bien pour la haute fréquence que pour la basse fréquence. On peut par exemple l'utiliser pour mesurer la selfinduction ou la capacité de bobines ou de condensateurs par comparaison avec des valeurs normales. De plus la disposition convient pour la mesure de la fréquence ou pour vérifier la constance de la fréquence de tensions. alternatives. En outre le dispositif est utilisable comme organe de contrôle pour la syntonisation automatique de circuits oscillants dans les émetteurs ou les récepteurs. 



  Dans ce dernier cas, l'instrument indicateur intercalé dans le circuit d'anode du tube indicateur doit être remplacé par un organe de, contrôle correspondant, qui influence les constantes d'oscillation électriquement ou mécaniquement. 



   REVENDICATIONS. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. L'invention a pour objet un procédé et un dispositif pour indiquer les résonances et les phases dans les circuits oscillants électriques, remarquables notamment par les caractéristiques suivantes considérées séparément ou en combinaisons : a) on capte séparément les valeurs électriques du circuit de la self-induction et du circuit du condensateur, et on compare ces valeurs entre elles dans un indicateur ; b) dans le cas d'un circuit de résonance en série, on capte sur la bobine de self-induction et sur le condensateur des tensions distinctes, que l'on redresse et que l'on applique avec des polarités opposées sur un indicateur ;
    c) dans le cas d'un circuit oscillant en parallèle, les résistances sont montées de telle façon que le courant de la self- <Desc/Clms Page number 6> induction circule dans l'une des résistances et que le courant de charge du condensateur circule dans l'autre résistance, des tensions proportionnelles aux courants étant captées sur cette self-induction et sur ce condensateur, afin de les redresser et de les appliquer avec des polarités opposées sur un indicateur ; d) les résistances sont des résistances ohmiques, des selfinductions ou des capacités ;
    e) on emploie comme indicateur un tube électronique, dans le circuit d'anode duquel on intercale un instrument indicateur f) le procédé et le dispositif peuvent être utilisés pour la haute fréquence et pour la basse fréquence, pour la mesure des valeurs de bobines de self-induction et de capacités, pour la mesure de fréquences et pour le contrôle de la constance de la fréquence de tensions alternatives ; g) l'instrument indicateur est étalonné d'après les valeurs mesurées ; h) un organe de contrôle commandé par le dispositif opère la syntonisation automatique de circuits oscillants dans les émetteurs et récepteurs ; i) on intercale dans le circuit d'anode du tube indicateur un organe de contrôle qui influence électriquement ou mécaniquement les constantes du circuit oscillant à syntoniser automatiquement.
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