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Dispositif de montage électrique comportant un condensateur différentiel.
L'invention concerne un dispositif de montage dans lequel on emploie un condensateur différentiel, par exemple en vue du réglage de l'amplitude, et dans lequel d'autres circuits sont accouplés au circuit qui contient le condensateur. L'invention a pour objet un dispositif de ce type dont les dimensions du montage et du condensateur différentiel, sont telles que les circuits accouplés ne subissent aucune influence lorsqu'on ac- tionne le rotor du condensateur différentiel, par exemple en vue d'un réglage d'amplitude.
Les difficultés qui se présentent dans le dispositif de montage précité sont exposées dans les considérations suivantes avec les figs.l et 2 du dessin à l'appui. Les autres fics.3, 4 et b concernent les mesures prises pour remédier à ces difficul- tés et représentent des exemples de réalisation de l'invention.
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La fig.l représente un dispositif de montage connu en soi dans lequel à un circuit oscillant accordé K1 est accouplé un circuit K2 contenant un condensateur différentiel D, qui sert par exemple à faire varier la tension d'une source de courant G appliquée au circuit oscillant K1.
Le circuit régulateur K2 consiste dans un potentiomètre S, de préférence une inductance, aux deux extrémités A et B duquel sont branchées les armatures fixes a, b du condensateur différen- tiel D, tandis qu'entre le point central M de la bobine et le rotor L du condensateur différentiel est branchée la source de courant G, qui contient des résistances capacitives Cs. Or, on se heurte à une difficulté qui résulte, lorsqu'on emploie des condensateurs différentiels ordinaires, de ce que la capacité, qui agit aux points A et B de la bobine S dépend de la position du condensateur différentiel. Cette variation de capacité qui se produit lorsqu'on tourne le rotor du condensateur différentiel se transmet dans le circuit oscillant K1 et provoque un désaccord de ce circuit au moment du réglage de l'amplitude.
Suivant l'invention, les dimensions du condensateur diffé- rentiel sont déterminées de façon que la capacité qui agit aux extrémités du potentiomètre S (bobine) accouplé avec le condensa- teur différentiel soit indépendante de la position du rotor du oondensateur différentiel et constante,
La capacité qui existe dans le montage de la fig,l aux ex- trémités AB de la bobine S peut être décomposée suivant le sché- ma de montage de la fig.2 en capacités partielles, l'une constan- te et l'autre variable en tournant l'armature du condensateur.
Soient sur la fig.2 :
CQ, la capacité transversale constante entre les deux arma- tures fixes, que l'on pourrait mesurer par exemple après avoir retiré le rotor (capacité initiale du condensateur) ;
Ca et Cb, les capacités variables entre le rotor et les ar- matures fixes respectives a et b (capacités mesurées entre le
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stator et le rotor diminuée de la capacité initiale) ;
Cs, la capacité constante du montage extérieur entre le ro- tor et AB (dans le montage en question entre le rotor et le mi- lieu M de la bobine AB).
Les condensateurs différentiels normaux sont construits de façon que Ca + Cb soit constant. Il en résulte donc une capacité constante entre le rotor L et le point M, mais la capacité entre AB est très variable, surtout si la capacité CS est petite. Le maximum correspond à la position moyenne du condensateur (pour Cs = o : CAB = 0,25 Ca max) : le minimum correspond à la position extrême (pour Cs = o : CAB = CQ).
Pour la capacité entre AB ( CAB ) on obtient, d'après le schéma de montage de remplacement de la fig.2, étant donné que, pour des raisons de résonance, la condition, d'après laquelle la résistance apparente 1 ou 1 est toujours plus grande
WCa WCb que la résistance apparente de la bobine AB, est déjà remplie, l'expression suivante :
EMI3.1
qui doit rester constante lorsque Ca et Cb varient ; donc
EMI3.2
k étant une constante ,dont la valeur est donnée par les capa- cités partielles dans la position extrême du condensateur, lors- que par exemple Cb = o et Ca = Cmax.
EMI3.3
Cmax = valeur maximum de la capacité partielle, Ca ou Cb ( capacité nominale du condensateur).
Par conséquent pour qu'en faisant tourner un condensateur différentiel possédant une capacité maximum Cmax sous une charge
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extérieure CS appliquée entre le rotor et le milieu de la bobine (fig.l), il ne se produise aucun changement de capacité dans la bobine entière, les armatures doivent être découpées de façon qu'entre les capacités partielles Ca et Cb existe la relation :
EMI4.1
On obtient pour la relation entre Ca et Cb des courbes du type de la fig.3 suivant la grandeur de Cs.
Cette courbe peut être matérialisée par exemple par des armatures découpées suivant la forme de la fig.4. Le rotor R a la forme d'un demi-cercle, tandis que les armatures fixes S1 et S2 sont découpées en forme de croissant.
La fig.5 représente un exemple d'application du nouveau condensateur différentiel au réglage de la tension d'antenne auxiliaire d'un récepteur de repérage, sur cette figure, l'an- tenne auxiliaire est désignée par H et l'antenne en forme de cadre par RA. Le circuit de grille Kg du tube d'entrée du ré- cepteur E correspond au circuit K1 de la fig.l, dont le désac- cord doit être évité. Le condensateur différentiel de dimensions établies suivant l'invention est désigné par D et sert à régler la tension de l'antenne auxiliaire. Etant donné, qu'ainsi qu'il a été expliqué, la capacité entre les points A et B reste cons- tante, le circuit Kg ne se désaccorde pas, lorsqu'on fait tourner le condensateur différentiel D. Dans ce cas, la capacité de charge constante Cs est la capacité de l'antenne auxiliaire.
REVENDICATIONS.
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