Montage de tubes électroniques.
Il est connu d'établir, dans les montages de tubes servant
à l'amplification de la haute ou de la basse fréquence, un couplage dit en opposition, c'est-à-dire un couplage à réaction négative. Dans son application connue, ce couplage en opposition sert à diminuer le coefficient de distorsion non linéaire, de façon à obtenir ainsi une amplification fidèle. On a aussi proposé d'établir un couplage en opposition pour réaliser un réglage de largeur de bande dans les filtres de bande.
L'invention concerne une application complètement nouvelle d'un couplage en opposition, c'est-à-dire qui est destinée à. l'établissement de montages sélectifs à tubes, utilisables pour l'amplification en haute et basse fréquence.
L'invention a pour objet l'établissement d'un couplage en opposition sélectif (couplage à réaction négative) dans un montage de tubes.
Dans le cas le plus simple, le couplage en opposition s'effectue par l'intermédiaire de circuits de résonance en série ou en parallèle intercalés entre l'anode et la grille d'un tube. Comme la résistance de ces circuits de résonance dépend de la fréquence, le degré de couplage en opposition dépend également
de la fréquence et par suite le degré d'amplification du tube en dépend aussi. On obtient ainsi un montage de résonance à propriété d'amplification, qui possède une acuité de résonance extrêmement forte, sans emploi de moyens supplémentaires compliqués.
Le fonctionnement de l'invention est décrit en détail ciaprès avec le dessin annexé à l'appui.
La description est basée tout d'abord sur celle du montage sélectif connu, suivant la fig.l, dans lequel un circuit de résonance K est monté dans le circuit d'anode d'un tube R. Une tension alternative est appliquée du côté de la grille, par exemple
<EMI ID=1.1>
couplage C. La résistance W sert d'une manière connue à faire arriver la tension continue de grille - G. Dans ce montage connu, on ne peut obtenir la courbe de résonance la plus précise possible qu'aux dépens de l'amplification, car la résistance ohmique du circuit de résonance K doit être faible par rapport à la résistance interne du tube.
On remédie à cet inconvénient, suivant l'invention, par le nouveau montage de la fig.2. Le circuit de résonance K. est monté dans ce cas entre l'anode et la grille du tube et sert à établir un couplage en opposition sélectif. Pour la fréquence de résonance, le couplage en opposition est nul, puisque la résistance de K est alors maximum. Par conséquent, en cas de résonance aucun courant ne passe de l'anode à la grille et le tube fonctionne avec l'amplification maximum. Par contre, pour toutes les fréquences différentes de la fréquence de résona.nce, l'amplification diminue notablement en raison de la diminution de la résistance de K résultant du couplage en opposition qui s'établit. Comme le tube <EMI ID=2.1>
ce ohmique du circuit peut être très forte et par suite, il peut être plus précis que dans le cas de la fig.l. La précision de
la courbe de résonance augmente avec l'amplification, ce qui constitue encore un avantage par rapport au dispositif de la fig.l.
Si dans le montage de la fig.2, on remplace le circuit de résonance en parallèle K par un circuit de résonance en série K'
(fig.3).,. la résistance de K' est minimum pour la fréquence de résonance et par suite le couplage en opposition est maximum. Par conséquent, en cas de résonance, l'amplification du montage du tube est minimum, tandis qu'aux fréquences différentes de. la fréquence de résonance, l'amplification augmente en raison de la diminution du couplage en opposition ; le dispositif fonctionne sous forme de filtre à trou:,
Le dispositif suivant l'invention permet de plus d'obtenir des courbes analogues à celles des filtres de bande avec un circuit unique. En effet le couplage en opposition dépend principalement du rapport de la résistance entre anode et grille et de la résistance entre grille et cathode. A partir d'une valeur déterminée de ce rapport de résistances, le couplage en opposition est nul et le tube fonctionne avec son amplification normale. Si on donne à la résistance de résonance de circuit en parallèle K une valeur supérieure à ce rapport de résistances critique, on obtient des courbes d'amplification analogues à celles des filtres
<EMI ID=3.1>
le cas d'un circuit de résonance monté en parallèle entre l'anode et la grille et la courbe b celui du couplage en opposition réalisé par un circuit de résonance en série. Dans ce dernier cas, le couplage en opposition a sa valeur maximum à partir d'une valeur déterminée de la résistance, dans une certaine gamme de fréquences.
L'invention n'est pas limitée aux montages décrits à titre d'exemple ; au contraire, il est possible aussi d'intercaler, outre le circuit de résonance dans le circuit de couplage en opposition, encore d'autres circuits de résonance dans le circuit de grille ou dans le circuit d'anode du tube, c'est-a-dire de construire des montages de sélection se composant de plusieurs circuits. La fig.5 représente par exemple un montage connu, utilisant plusieurs circuits de résonance, dans lequel le circuit de
<EMI ID=4.1>
tendance à osciller, car un couplage en réaction peut s'établir du circuit d'anode au circuit de grille.
<EMI ID=5.1>
également dans le circuit de.grille du tube et le second circuit
<EMI ID=6.1>
couplage en opposition sélectif. L'auto excitation n'est plus possible ici, car il existe un amortissement pour toutes les fréquences autres que la fréquence de résonance.
La fig.7 représente une autre forme de réalisation de ce ty-
<EMI ID=7.1>
trouve dans le circuit de couplage en opposition et un circuit de résonance en série K4 dans le circuit d'anode. vans le cas de la résonance, la résistance de K3 est maximum et celle de K4 minimum. Ce montage permet d'obtenir des courbes de résonance extrêmement précises, car les résistances des deux circuits varient en sens inverses. La tension de sortie est empruntée aux
<EMI ID=8.1>
mum à ces deux paires de bornes.
La fig.8 représente une variante du montage de la fig.7, dans laquelle le circuit de couplage en opposition K3 est un circuit en série, et un circuit de résonance en parallèle K4 est monté dans le circuit d'anode. Avec ce dispositif, on obtient une courbe d'amplification inverse de celle du dispositif de la fig.7, c'està-dire la courbe de résonance d'un filtre à trou.