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Condensateur avec dispositif réglable de réglage en fonction de la température.
L'invention concerne un condensateur qu'il est possible de régler à volonté en fonction de la température. Le besoin des condensateurs de ce type se fait souvent sentir dans la technique de la haute fréquence, car ils permettent d'annuler ou de diminuer très notablement l'influence totale exercée par la température sur un montage, par exemple un circuit oscillant et tous les élé- ments correspondants.
On connaît déjà des condensateurs dans lesquels le diélectri- que est formé par un disque qui se compose de deux demi-disques possédant des coefficients de température différents, mais cepen- dant la même constante diélectrique. Suivant que l'on introduit plus ou moins de l'un ou de l'autre diélectrique dans l'intervalle séparant deux plaques fixes, le coefficient de température du con- densateur devient positif ou négatif, sans que la valeur de sa
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capacité varie.
L'invention a pour objet un condensateur perfectionné du type dans lequel l'air ou le vide sert de diélectrique. Ce con- densateur est remarquable notamment en ce que les deux plaques ou jeux de plaques ont une forme telle que lors d'une variation de température, l'un des jeux de plaques subit un mouvement rela- tif par rapport à l'autre dans le sens perpendiculaire au plan des plaques et qu'à la température normale, l'écartement des pla- ques est réglé de façon que, lorsque les plaques ou jeux de pla- ques se déplacent l'un par rapport à l'autre, on obtienne la re- lation entre la capacité et la température, qu'on désire.
L'invention est décrite en détail ci-après avec le dessin annexé à l'appui.
La fig.l représente un condensateur sous forme schématique avec deux plaques solidaires 1 et 2 et une plaque 3 se trouvant entre elles. La plaque 3 est à une distance d1 de la plaque 2 et à une distance d2 de la plaque 1. Si on suppose que la plaque 3 prend toutes les positions possibles entre les plaques 1 et 2, on obtient la courbe 10 de la fig.2, qui représente les variations de la capacité C en fonction de la position de la plaque 3 entre les plaques 1 et 2. Cette courbe est la somme des deux courbes en pointillé 11 et 12, qui représentent les capacités élémentaires entre les plaques 3 et 2 et entre les plaques 3 et 1. Ces deux courbes sont des hyperboles, puisqu'ainsi qu'il est connu, la capacité entre deux plaques est inversement proportionnelle à leur écartement.
Par suite, lorsque la plaque 3 se trouve exactement entre les plaques 1 et 2, la capacité du condensateur est minimum et est plus grande dans toutes les autres positions. Si donc, on donne par construction au support des deux jeux de plaques une forme telle qu'en cas de variation de température, il se produise un mouvement relatif entre les deux plaques extérieures et la plaque intérieure dans le sens perpendiculaire au plan des pla- ques, c'est de la position relative des plaques à la température
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normale que dépend le sens dans lequel la température agit sur le condensateur, c'est-à-dire en rend la capacité plus grande ou plus petite.
On supposera par exemple qu'en cas d'augmentation de la température normale du condensateur la plaque 3 se déplace vers la gauche, c'est-à-dire que la courbe 10 de la fig.2 est par- courue dans le sens de la flèche. Si au moment où la température commence à croître, la plaque 3 occupe la position n, une augmen- tation de température se manifeste donc par une diminution de la capacité.
Mais si au moment de l'augmentation de température la plaque occupe la position b, l'augmentation de température se ma- nifeste par une augmentation de la capacité, ou en d'autres termes si la position relative des plaques à la température normale est choisie de façon qu'en cas d'augmentation de températures la bran- che de la courbe parcourue soit la branche ascendante, l'augmen- tation de température correspond à une augmentation de capacité et si, en cas d'augmentation de température, c'est la branche descendante qui est parcourue, la capacité diminue. Comme l'incli- naison de la courbe 10 varie dans une large mesure, on est maître non seulement du signe, mais encore de la valeur de la variation de la capacité, puisque les variations sont plus fortes dans la portion supérieure de la courbe qu'au voisinage du point le plus bas.
Parmi le grand nombre de formes d'exécution possibles, la fig.3 représente schématiquement un dispositif s'appliquant à un condensateur rotatif. Deux plaques 21 et 22 sont fixées dans une pièce métallique en forme d'U. Les branches de la piéce- en forme d'U comportent des portées pour un axe céramique 23, sur lequel est fixée une plaque rotative. L'axe céramique 23 est poussé vers la droite par un ressort 25 contre une plaque 26, dont la position dans le sens de l'axe peut être réglée à l'aide de vis 27. A la température normale, la plaque intérieure est à une distance d1 de la plaque de gauche et à une distance d de la plaque de droite.
Si la température du condensateur augmente, par exemple sous l'ef-
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fet d'une variation de la température environnante, la partie inférieure de la pièce métallique en forme d'U subit une forte dilatation. Au contraire l'axe céramique 23 ne s'allonge pas, sinon fort peu, parce que son coefficient de température est petit par rapport à celui du métal. Ces divers allongements rela- tifsse manifestent par une augmentation de di et une diminution de d2, c'est-à-dire que la capacité du condensateur varie ainsi qu'il a déjà été dit, le signe et la valeur de cette variation dépendant de la position relative qu'occupent les plaques à la température normale.
Cette position peut être réglée en serrant ou desserrant les vis 27, le meilleur moyen consistant à la ré- gler correctement par des essais, pour que finalement l'influence de la température sur le montage entier dont le condensateur fait partie soit aussi faible que possible.
Un moyen permettant de réaliser un mouvement relatif des plaques dans le sens perpendiculaire à leur plan, en cas de va- riation de température, consiste, ainsi qu'il ressort de l'exemple décrit, à utiliser des matériaux possédant des coefficients de dilatation différents pour constituer le support des diverses pla- ques ou jeux de plaques.
Sur la fig.3, il s'agit d'un condensateur rotatif, d'où il résulte que-le support de la plaque intérieure est formé par un axe qui peut tourner. Mais on peut aussi envisager d'employer au lieu de cet axe par exemple un disque céramique, pour obtenir ainsi un condensateur fixe, L'invention est donc applicable aussi bien aux condensateurs rotatifs qu'aux condensateurs fixes.
REVENDICATIONS.
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