<Desc/Clms Page number 1>
EMI1.1
PERFEOTIO:NNEMEm' AUX APPAREILS ELEMBIQUES.
La présente invention est relative aux appareils électriques, tels que les récepteurs radiophoniques, qui comprennent des dispositifsde com- mande automatique de la fréquence (C.A.F.) et de commande automatique du volume (C.A.V.); elle a pour objet principal de fournir un appareil et une méthode de fonctionnement perfectionnés grâce auxquels la commande automatique de la fréquen ce et du volume peut être effectuée sans la dépense et les désavantages qui étaient inhérents jusqu'à présent à la construction et au fonctionnement de ces
EMI1.2
dispositifabg
Les circuits de O.A.F, utilisés jusqu'à présent comportaient d'habitude un enroulement à prise médiane.
des enroulements primaire et seoon- daire séparés, un condensateur de blocage et une self de choc, un circuit déteo-
<Desc/Clms Page number 2>
-teur séparé ainsi qu'une lampe pouvant remplir plusieurs fonctions, ou encore des combinaisons de certains de ces organes. De tels circuits sont coûteux parce qu'ils exigent une prise médiane exacte et une self de choc; ilsne sont pas entiè- rement satisfaisants, Aar les tensions appliquées à la diode servant à fournir les tensions B.F. proviennent à la fois du primaire et du secondaire du transfor- mateur de couplage. De ce fait, non seulement toute la sélectivité du transforma- teur n'est pas utilisée, mais de plus la tension appliquée à la diode varie dans la bande de fréquences désirée au lieu de rester sensiblement constante.
Conformément à l'invention, ces difficultés sont réduites ou éli- minées grâce à des dispositifs comprenant une paire de diodes oonnectées entre elles de façon à : 1 ) détecter la modulation ou composante audible du signal, 2 ) à fournir des tensions de C.A.V. convenables et 3 ) à fournir des tensions de C.A.F, convenables, Plus particulièrement, le signal modulé ou les impulsions M.F. sont appliquées par un transformateur de couplage à une diode qui détecte la composante de la modulation et fournit une des composantes d'une tension ré- sultante unidirectionnelle qui sert à commander automatiquement l'amplitude de la fréquence porteuse.
Une autre diode est soumise à la résultante des tenions primaire et secondaire du transformateur de couplage de manière à produire une autre tension unidirectionnelle qui varie avec la relation de phase entre ces tensions primaire et secondaire et qui est combinée avec la composante unidirec- tionnelle pratiquement constante de la tension détectée afin de régulariser au- tomatiquement la fréquence porteuse, Des filtres convenables servent à éliminer les impulsions aux fréquences de la porteuse et de la modulation, des circuits de C.A.V. On se rendra compte que cette invention peut être appliquée dans divers types de circuits dont certains vont être décrits de façon détaillée.
On comprendra mieux les caractéristiques nouvelles et les avan- bagnes de l'invention en se référant à la description suivante et aux dessins qui l'accompagnent. donnés simplement à titre d'exemple non limitatif et dans les- quels
La Fig.l est le schéma de câblage d'une réalisation préférée de l'invention, dans laquelle la tension de C.A.F, est dérivée à partir de résis- tances connectées en série,
Les Fig.2, 3 et 4 sont des diagrammes auxquels on se référera,- au cours de la description;
La Fig.5 représente l'application de l'invention à un récepteur radiophonique accordé comprenant des condensateurs dont les rotors sont mis à @
<Desc/Clms Page number 3>
la masse;
dans ce cas, la tension de C.A.F. est prise sur un pont au lieu d'être prise à des résistances mises en série;
La Fig.6 montre une variante qui diffère des Fig. 1 et 5 en ce que la composante pratiquement constante de la tension de C.A.F, est prise sur le primaire du transformateur au lieu de l'être sur le secondaire, ce qui permet à la lampe suivante de servir soit d'amplificatrice, soit de détectrice,
La Fig.7 montre une variante qui diffère des précédentes en ce que la tension de C.A.F. prise au dispositif a une polarité opposée à celle de la tension prise au dispositif de la fig.l, à n'importe quelle fréquence, ce qui est avantageux pour certains types de commande de la fréquence;
La Fig.8 montre une variante dans laquelle on n'emploie qu'une partie de la tension primaire ;
La Fig.9 représente une variante comprenant un détecteur doubleur de tension monté de manière à produire la tension de C.A.F, par l'intermédiaire d'un pont.
Le circuit de la Fig.l comprend un transformateur d'entrée 10, une lampe amplificatrice M.F.11, un transformateur de couplage 12, un détecteur 13, une résistance de couplage 14 et une lampe amplificatrice B.F.15. Entre le primaire 16 et le secondaire 17 du transformateur de couplage 12 est connecté un circuit comprenant les condensateurs 18 et 19 ainsi qu'une diode 20 qui est shuntée par une paire de résistances 21 et 22.
La tension de C.A.F., qui dépend des chutes de tension unidirectionnelles dans les résistances 14 et 22, est ap- pliquée à un conducteur 23; des dispositifs de filtrage, tels que le condensateur 19 et une résistance 24 insérés entre les résistances 14 et 22, éliminent de ce conducteur les impulsions B.F.. Les impulsions B.F. et H.F. cent en outre exclues de ce conducteur par le filtre à résistance-capacité 25,26. Les conden- 'sateurs 18 et 19 servent à isoler la diode 20 au point de vue courant continu, ce qui permet de connecter en série les résistances 14 et 22.
La tension de C.A.V. est appliquée de la sortie du détecteur 13 à un conducteur 27 par l'intermédiaire d'une résistance 28 qui forme avec un con- densateur 29 un filtre éliminant les impulsions B.F. et H.F. du conducteur 27.
La résistance 24 empêche également l'Introduction des Impulsions H.F. dans le circuit de C.A.V..
Le fonctionnement du circuit de la Fig.1 est facile à comprendre, Lorsque l'accord exact se trouve au milieu de la bande de fréquences, les ten- sions primaire '}!et secondaire du transformateur 12 sont déphasées de 90 approxi-
<Desc/Clms Page number 4>
-mativement. Les résistances 21 et 22 auxquelles est appliquée la résultante des tensions primaire et secondaire sont proportionnées de façon que, à l'accord exacte la chute de tension dans la résistance 22 est égale et opposée à celle de la résistance 14. Dans ces conditions., la tension de C.A.F. est nulle à l'accord exact.
La chute de tension unidirectionnelle dans la résistance 14 est pratique- ment indépendante de la variation de fréquence dans la zone de l'accord exact par suite de la caractéristique du filtre de bande du transformateur 12; en outre, la chute de tension dans la résistance 22 varie rapidement avec la fréquence ; leconducteur 23 de C.A.F, reçoit donc une tension qui a une polarité donnée lorsque la fréquence est trop élevée et qui a la polarité opposée lorsque la fréquence est trop basse. La tension de C.A.F. peut ainsi être positive lorsque la fréquence est trop basse et négative lorsque la fréquence est trop élevée, ou vice et versa, d'après l'élément de réglage de la fréquence et d'après la direction du couplage entre le primaire 16 et le secondaire 17 du transformateur de couplage.
Ainsi que l'indique la courbe de la Fig.4, cette tension de C.A.F. varie d'une faqon pratiquement linéaire dans la région de l'accord exact qui, dans ce cas particulier, avoisine 460 Kc/s. Cette tension de commande peut naturelle- ment servir à accorder l'oscillateur local électriquement, mécaniquement ou de toute autre manière convenable, ou encore à modifier simultanément l'accord de plusieurs circuits accordés sur la fréquence du signal.
Ces différentes relations entre les tensions primaire et secon- daire apparaissent sur la Fig. 2 qui indique les valeurs relatives de ses tensions à différentes fréquences, et sur la Fig.3, qui indique leur relation de phase aux différentes fréquences; on sappose que dans chaque cas, l'accord exact se produit à 460 Kc/s.
La Fig.5 montre Inapplication de l'invention à un récepteur à circuit H.F. accordé, qui comporte un condensateur d'accord 30 à sections multi- ples dont les rotors , commandés simultanément, sont mis à la masse. Lorsque ces circuits sont accordés sur la fréquence du signal reçu, un dispositif mécanique de commande de la fréquence,ou une réactance électronique,est généralement né- cessaire aux bornes de chaque circuit accordé. Lorsque les circuits à fréquence réglable constituent l'amplificateur M.F., l'invention peut servir à régulariser la fréquence de l'oscillateur local.
A cette fin, les résistances 14 et 22 pro- duisent , de la façon indiquée plus haut, des tensions pratiquement indépendantes de la fréquence et des tensions dépendant de la fréquence; la résultante de ces tensions est appliquée au conducteur 23 de C.A.F. par les résistances 32 et 33
<Desc/Clms Page number 5>
qui constituent, avec les résistances 14 et 22, un pont qui est équilibré à l'accord exact de façon à annuler la tension de commande de la fréquence.
Ainsi que l'indique la Fig.5, la résistance du conducteur 23 de la Fig,l peut être supprimée lorsque les constantes du circuit sont bien choisies; le filtrage est alors effectué par les résistances 21 et 22 (fig.1) %
La réalisation de la Fig.6 diffère des précédentes en ce qu'un détecteur ou amplificateur distinct 34 est alimenté par le secondaire du trans- formateur 12 et en ce qu'une autre diode 35 connectée au primaire du transfor- mateur sert à créer aux bornes d'une résistance 36 la tension de C.A.V. ainsi que la composante, indépendante de la fréquence, de la tension de C.A.F. Cette disposition offre 1'avantage d'une commande automatique quelque peu; meilleure.
La Fig.6 montre également une réalisation qui diffère de celle de la Fig.1 en ce que la composante Indépendante de la fréquence de la tension de C.A.F. est prise au conducteur 27 de la C.A.V. au lieu d'être prise à l'extrémité anode de la résistance de filtrage 28. On est assuré ainsi qu'aucune tension B.F, n'est appliquée à la diode 20.
Dans le circuit de la Fig.7, la tension de C.A.V. appliquée au conducteur 27 est accrue par un amplificateur 37 inséré entre la double diode 38 et les grilles de commande. Il est nécessaire pour cela que la tension de grille de l'amplificateur prise à la résistance 14 soit polarisée positivement, afin que les grilles puissent être soumises à une tension de polarisation néga- tive. Dans ce cas, la tension de C.A.F. prise aux résistances 14: et 22 va du + au - lorsque là fréquence augmente. Cela permet remploi d'un amplificateur analogue à 37 pour augmenter la tension de C.A.F. lorsqu'on le désire, ou permet encore l'emploi d'un dispositif de oommande de la fréquence nécessitant des tensions de commande opposées.
La Fig.8 représente un système qui est semblable à celui de la Fig.l dont il ne diffère que par l'application à la oathode de la diode 20 d'une fraction seulement de la tension primaire. Celle-ci peut valoir plusieurs fois la tension du secondaire, lorsque le couplage entre le primaire et le secondaire est extrêmement lâche. Aussi, dans ces conditions, la oapacitanoe de la diode et les résistances qui y sont associées peuvent affecter le degré de couplage entre primaire et secondaire, ainsi que la relation de phase entre les tensions pri- maire et secondaire.
Grâce au système de prise représenté, l'influence de la diode sur le transformateur est réduite à un minimum et la fraction de la ten- sion primaire employée est à peu près égale à la tension secondaire, ce tiui est
<Desc/Clms Page number 6>
généralement souhaitable pour obtenir une sensibilité maximum vis-à-vis des variations de fréquence, notamment lorsque le déphasage à l'accord exact peut être légèrement inférieur à 90 . Bien que le diviseur de tension représenté se trouve dans la partie capacitive du circuit accordé primaire, il est évident que la division de tension peut s'effectuer dans la partie inductive du primaire lorsqu'on le désire.
Le circuit de la Fig.8 diffère également de celui de la Fig.1 en ce que la composante indépendante de la fréquence de la tension de C.A.F. est prise sur le conducteur 27 de C.A.V. au lieu d'être prise sur la ré- sistance de sortie 14 du détecteur 13.
Le circuit de la Fig.9 diffère de celui de la Fig.1 en ce que les diodes simples 13 et 20 (Fig.l) sont remplacées respectivement par les paires de diodes 39-40 et 41-42 afin de doubler la tension. Une autre différence est la dérivation de la tension de C.A.V. à partir d'un pont formé par les résistances 14 et 22 et par une paire de résistances 43-44 dont l'extrémité commune est reliée au conducteur 23.
Les résistances 43 et 44 sont choisies non seulement de façon âtténuer les tensions alternatives appliquées au conducteur 23 mais également de façon que, à l'accord exact, les chutes de tension dans tes résistances 14 et 22 soient exactement équilibrées, Comme dans les systèmes précédente un désaccord produit une tension de commande qui est appliquée par le conducteur 23 à un dis- positif convenable de commande de l'accord, tel qu'un oscillateur local ou un organe similaire.