Montage amplificateur comportant un transformateur de sortie
dont le secondaire est chargé capacitivement.
On connaît déjà des amplificateurs qui., dans le
but de réduire'la distorsion non-linéaire, sont munis d'un
couplage dégénératif (c'est-à-dire une contre-réaction)
combiné, commandé par le courant aussi bien que par la.
tension, c'est-à-dire un couplage dégénératif subordonné
au courant aussi bien qu'à la tension.
Dans ces amplificateurs., une tension est prise au circuit de sortie du tube amplificateur final et est ramenée,
en opposition de phase avec la tension non-amplifiée, au
circuit d'entrée de ce tube ou au circuit d'entrée d'un tube amplificateur qui le précède. La tension couplée dégénérativement comprend deux composantes dont l'une est proportionnelle à la tension et l'autre au courant dudit circuit de sortie.
La présente invention utilise un couplage dégénératif de ce genre pour améliorer la courbe caractéristique de fréquence d'un amplificateur dans lequel le secondaire .du transformateur de sortie est chargé capacitivement. Suivant l'invention, dans un montage amplificateur ayant un transformateur de sortie dont le secondaire est chargé capacitivement et est muni d'un couplage dégénératif subordonné au courant qui passe par le primaire du transformateur de sortie aussi bien qu'à la tension qui existe dans <EMI ID=1.1>
plage dégénératif commandé par le courant est calculée de manière que, pour des fréquences voisines de la fréquence
<EMI ID=2.1>
capacitive du transformateur de sortie, le coefficient
de couplage dégénératif varie, en fonction de la fréquence, à peu près de la même manière que l'amplification de l'amplificateur en l'absence du couplage dégénératif.
La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du dessin que de la description faisant bien entendu partie de l'invention.
La fig.l montre l'étage final d'un amplificateur comportant un tube amplificateur V et un transformateur
de sortie T. Le secondaire du transformateur de sortie débite dans une capacité C, par exemple la capacité d'un réseau de radiodistribution alimenté par l'amplificateur.
On obtient un couplage dégénératif en ramenant une tension <EMI ID=3.1>
portionnelle à la tension alternative eg aux bornes du primaire du transformateur de sortie T, le coefficient de proportionnalité? étant déterminé par le rapport:
<EMI ID=4.1>
du potentiomètre monté en parallèle avec le primaire et
<EMI ID=5.1>
<EMI ID=6.1>
<EMI ID=7.1>
lequel le primaire est parcouru.
Si la tension qui existe entre la grille et la
<EMI ID=8.1>
dynamique du tube V par S, l'amplification est déterminée par
<EMI ID=9.1>
<EMI ID=10.1>
<EMI ID=11.1>
par 1)
<EMI ID=12.1>
Le coefficient/*^ a la signification d'un coefficient d'amplification, à savoir le coefficient d'amplification de l'amplificateur en l'absence du couplage dégénératif.
<EMI ID=13.1> que l'amplification/^ de l'amplificateur muni du couplage dégénératif est aussi indépendante de la fréquence, si le
<EMI ID=14.1>
la fig. 2 par la courbe A et montre une valeur minimum pour la fréquence fr c'est-à-dire la fréquence de résonance de dispersion à laquelle la capacité de charge C se met en résonance avec l'inductance de dispersion du transformateur de sortie. Pour cette fréquence, la tension eg traversant le primaire du transformateur de sortie est rela-
<EMI ID=15.1>
d
faible valeur. Si l'on fait abstraction, momentanément,
du couplage dégénératif commandé par le courant en supposant
<EMI ID=16.1>
<EMI ID=17.1>
pour la valeur minimum de^^ comme représenté par la courbe B de la fig. 2. Afin d'éviter que cette valeur maximum ne se manifeste dans l'amplification et que l'amplification ne reste constante dans toute la gamme de fréquences à amplifier, on calcule la résistance R de manière que dans la région avoisinant la fréquence de résonance de dispersion fr, le couplage dégénératif SR commandé par le courant occasionné par cette résistance s'accroisse d'une quantité égale à
celle dont..le couplage dégénératif /^commandé par la tension
<EMI ID=18.1>
par suite, également la pente dynamique S atteignent également une valeur maximum pour la fréquence de résonance de dispersion f�, de sorte qu'un choix judicieux de R permet de maintenir sensiblement constant le coefficient
<EMI ID=19.1> ratif. Même si tel n'est pas le cas et si/^ atteint une
<EMI ID=20.1>
un choix judicieux de la résistance R permet à l'amplifica-
<EMI ID=21.1>
tif. Dans ce cas, la résistance R sera, cependant, plus grande que dans le cas considéré en premier lieu.
On peut aussi appliquer l'invention aux amplifi-
<EMI ID=22.1>
détail en se reportant à la fig.3. Le circuit représenté fig. 3 comporte un étage amplificateur comprenant un tube amplificateur V commandant un étage amplificateur final à <EMI ID=23.1>
citive C au moyen d'un transformateur de sortie T. L'amplificateur est muni d'un couplage dégénératif commandé par le courant et par la tension et allant des circuits de sortie
<EMI ID=24.1>
obtient le couplage dégénératif commandé par la tension au moyen de la tension qui est induite dans un troisième enroulement W du transformateur T. Ce troisième enroulement W
est accouplé aux deux autres enroulements d'une manière telle que la tension induite soit proportionnelle à la tension traversant le primaire. On obtient le couplage dégénératif commandé par le courant au moyen de résistances R que comportent les
<EMI ID=25.1>
de sorte qu'il se produit à travers ces résistances une tension proportionnelle au courant qui traverse les circuits
<EMI ID=26.1>
série .avec la tension induite dans l'enroulement W du trans- <EMI ID=27.1> circuit d'entrée du tube amplificateur V, d'une manière telle /'\ que la tension qui traverse la résistance soit en opposition
<EMI ID=28.1>
De même que dans le cas du montage représenté fig.l, on calcule les résistances R de manière que le coefficient de
<EMI ID=29.1>
quence de la même manière que l'amplification de l'amplificateur en l'absence du couplage dégénératif.