BE436856A - - Google Patents

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BE436856A
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D1/00Demodulation of amplitude-modulated oscillations
    • H03D1/08Demodulation of amplitude-modulated oscillations by means of non-linear two-pole elements
    • H03D1/10Demodulation of amplitude-modulated oscillations by means of non-linear two-pole elements of diodes

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Description


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  Dispositif pour produire des courants-enveloppes. 



   Cette invention est relative aux dispositifs pour produire un courant ayant une forme d'onde analogue à l'en- veloppe des pointes d'un courant d'audio-fréquence ou courant analogue qui contient des composantes d'un grand nombre de fréquences différentes et dont l'amplitude varie rapidement. 



   Le principal but de  l'invention   est de procurer un      appareil et un mode de fonctionnement perfectionnés qui fassent suivre au potentiel du   courant--enveloppe   les grandeurs des   poin- '   tes de tension alternative plus étroitement que cela n'a été possible jusqu'à présent. 

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   On comprendra mieux l'invention à   l'aide   de la des- cription suivante faite avec référence aux dessins annexés, dans lesquels   Fig. 1   est un schéma de connexionsd'un dispositif de l'ancienne technique, sur lequel est basé le perfection- nement faisant l'objet de la présente invention; 
Figs.2   et 3   sont des diagrammes explicatifs se rapportant au fonctionnement de l'appareil de la fig. l; 
Fig. 4 est le schéma des connexions d'une forme d'exécution de l'invention; 
Figs. 5 et 7 sont des diagrammes explicatifs se rapportant   .au   fonctionnement de l'appareil de la fig. 4;

   
Figs. 6 et 8 sont les schémas de connexions d'une variante dans laquelle la décharge d'une capacité produisant une tension-enveloppe est retardée en disposant dans son trajet de décharge une capacité auxiliaire chargée séparément; 
Figs. 9,   10,   11, 12 et 13 sont les schémas de con- nexions de diverses variantes où une ligne de transmission artificielle ou réseau retardateur est monté en vue   d'appli-   quer des charges successives à une capacité productrice de tension-enveloppe de façon à retarder la décharge de cette capacité, et 
Figs. 14 et 15 montrent d'autres variantes où un montage comprenant un dispositif à décharge électronique commandé par grille est intercalé dans le trajet de décharge de la capacité pour retarder la décharge de cette capacité. 



   La fig. 1 montre, sous une forme élémentaire, un montage de circuit qui est très souvent employé pour produire un courant électrique proportionnel à   l'enveloppe   d'un courant d'audio-fréquence. Après une amplification appropriée, le cou- rant d'audio-fréquence est appliqué aux bornes   1-1   d'un trans- formateur 2. Un redresseur 3 permet au courant de ne circuler 

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 que dans un sens et un condensateur 4 se charge par le courant du redresseur. Etant donné que la résistance du redresseur 3 au courant inverse ou à la décharge du condensateur 4 est ' très élevée, le condensateur 4 resterait chargé pendant une longue durée à une tension correspondant à la tension maximum appliquée au redresseur.

   Afin que la charge du condensateur 4 puisse être diminuée quand l'amplitude d'audio-fréquence devient moins élevée, il faut monter une résistance de dé- charge 5. La grandeur de cette résistance est choisie par rapport à la capacité du condensateur 4 de manière que le décroissement de la tension E1 aux bornes du condensateur 4 ait l'allue voulue quand la tension d'audio-fréquence tombe. 



    Evidemment,   si l'on permet au condensateur 4 de se décharger très rapidement à travers la résistance 5, la tension E1, qui doit représenter une enveloppe, tend à suivre les ondes d'audio-fréquence distinctes et ceci n'est guère avantageux. 



  D'autre part, si la résistance 5 est très élevée, E1 suit très lentement les ondes d'audio-fréquence quand l'amplitude d'audio-fréquence diminue, ceci peut faire échouer l'effet du dispositif auquel on destine l'onde-enveloppe. Aussi choisit-on une grandeur de résistance 5 avantageuse qui oblige E1 à suivre les décroissements à une allure appropriée. En général, il est avantageux de faire en sorte que la résistance du redresseur 3 et celle du circuit d'entrée, reflétée par le transformateur 2, soient si faibles par rapport à la capacité du condensateur 4 qu'une pointe d'audio-fréquence d'une très courte durée suffise à porter la tension E1 à un niveau sen-   siblement   égal à cette tension de pointe.

   L'impédance du redresseur et du circuit d'entrée doit, elle aussi, être faible en comparaison de la résistance 5 afin que celle-ci ne donne pas lieu à une notable fuite sur le redresseur au   ours de   charge. 

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   Le circuit, pour autant qu'il soit décrit ci-avant, fournit une tension qui suit d'aussi près que cela est prati- quement possible la vraie enveloppe de pointes. Toutefois, on trouve qu'une telle tension- enveloppe contient de nom- breuses fluctuations d'une amplitude plus oumoins élevée, qui sont comprises dans la gamme des audio-fréquences, et il est pratiquement presque toujours nécessaire de soumettre la ten- sion-enveloppe ou le courant-enveloppe à une filtration passe- bas afin de ne pas introduire de sons dans le système. Ceci donne une tension E2 qui augmente et diminue avec E2, mais qui est exempte des faibles fluctuations rapides présentes dans E1 Le type le plus simple de filtre passe-bas employé à cette fin est constitué par une résistance 6 et un conden- sateur 7. 



   Le produit RC de cet étage de filtration doit être suffisant pour éliminer pratiquement les composantes audibles. 



  En général,, le condensateur 7 a une capacité notablement plus faible que le condensateur 4 (par exemple dix fois moindre) et la résistance 6 est grande à l'avenant. Avec cette dispo- sition, le courant parcourant la résistance 6 est trop faible pour affecter notablement la tension E1 La tension filtrée E2 peut être appliquée à la grille d'un tube amplifi- cateur thermo-ionique 8 au circuit de plaque duquel on prend la puissance nécessaire pour opérer une commande ou une ré- duction de bruits de fond. Dans certains montages on emploie au lieu d'une résistance et d'une capacité un filtre passe- bas comprenant une inductance et une capacité. Ceci donne une caractéristique de coupure plus nette, qui peut être avantageuse dans certaines conditions. 



   Un montage analogue à celui représenté sur la fig.l, servant à produire une tension-enveloppe, est actuellement em- ployé sur une vaste échelle et s'avère satisfaisant pour peu - 

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   qu'une   décharge suffisamment lente du condensateur 4 ne constitue pas d'inconvénient. Toutefois, quand on essaie, en diminuant la grandeur de la résistance 5 de la fig. 1, de. produire une tension-enveloppe, ou un courant-enveloppe qui suive plus rapidement les décroissements de la tension d'audio-fréquence, on constate que le système ne donne plus une tension-enveloppe égale à celle des tensions de pointe de courte durée du. système d'audio-fréquence, et qu'il tend au contraire à donner une tension correspondant davantage à la tension d'audio-fréquence moyenne.

   Ceci est vrai malgré le fait que les résistances 5 et 6 ne font pas travailler notablement le redresseur 3 durant la période de charge. 



   La fig. 2 représente- ce qui se passe quand il se produit une pointe brève d'audio-fréquence suivie d'un in- tervalle de tension d'audio-fréquence inverse ou faible dont la durée est comparable à la constante de temps de la résistance 6 et,du condensateur 7. La courbe 9 représente une onde d'audio-fréquence supposée. La courbe E1 repré- sente la tension E1 aux bornes du condensateur de la   fig.l,   en supposant que l'impédance d'entrée est très faible de façon à permettre le développement d'une tension de pointe sensiblement complète aux bornes du condensateur 4.

   La courbe E2 représente la tension filtrée E2 Il est évident que celle- ci n'atteint jamais la grandeur de pointe de E2, étant donné que le condensateur 4 se décharge jusqu'à une plus faible tension avant que le condensateur 7 ait le temps de se charger: S'il était prévu un dispositif qui maintienne le condensateur 4 à sa tension maximum pendant un laps de temps comparable à la constante de temps de la résistance 6 et du condensateur 7 et permette ensuite au condensateur 4 de se décharger, on se trouverait dans les conditions indiquées sur la fig 3 sur laquelle on voit que la tension E2 s'élève à un niveau se 

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 rapprochant notablement plus du niveau des pointes des ondes d'audio-fréquence. 



   L'invention a pour but de procurer un dispositif pour maintenir la tension de pointe aux bornes du condensateur 4 pendant un laps de temps plus long que la durée réelle de la tension maximum de l'onde d'audio-fréquence. On peut atteindre ce but soit en retardant la décharge du condensateur 4, soit en débitant un courant de charge supplémentaire qui atteint le condensateur 4 consécutivement à   l'onde   de charge initiale. 



  Il est bien connu que l'emploi d'un redresseur d'onde complète contribue dans certains cas à maintenir la tension aux bor- nes d'un tel condensateur, mais de cette manière on n'obtient qu'un avantage léger et incertain. Le redresseur d'onde com- plète n'est évidemment guère approprié à cette fin. Deuxiè- mement, en dépit de toute filtration appliquée, il subsiste un résidu de composantes de fréquence audible. Si ce résidu a la même fréquence que les ondes d'audio-fréquence, il ne présente pas d'inconvénient quant à la qualité. S'il a une fréquence double, comme celle-ci est produite par un redresseur d'onde complète, il peut être notablement plus gênant quant au son quand bien même son amplitude soit moindre. 



   Un moyen de produire une décharge retardée du con- densateur 4 consiste à substituer à la résistance simple 5 de la fig. 1 une inductance ou une inductance combinée à une résistance. Ce montage est représente sur la fig. 4. La fig.5 montre l'effet que cette inductance exerce sur la courbe de décharge d'un condensateur. La courbe   15   indique la tension en fonction du temps quand un condensateur se décharge à tra- vers une résistance. La courbe 16 montre la courbe de décharge à travers une inductance.

   Cette inductance a pour effet non pas simplement d'obliger la décharge à commencer plus lente- ment, mais  encore     daider   à maintenir la décharge à une allure - 

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 élevée après que la tension aux bornes du condensateur est tombée, voire même à rencontre d'une tension inverse. Afin d'éviter ce second effet, qui est désavantageux, il est prévu   sur la   fig. 4 un élément redresseur court-circuitant 17 qui commence à fonctionner chaque foisque l'inductance tend à aider la décharge du condensateur et qui empêche que cela se produise.

   De cette façon, la combinaison peut retarder la décharge, mais ne jamais l'accélérer ni l'amener à aller trop loin.   'effet   du redresseur est indiqué'par la courbe 18 de la fig. 15, dont la première partie coïncide avec la courbe 16, tandis que sa deuxième partie approche de la courbe-, qu'on obtiendrait avec une résistance seule. 



   Dans les circuits à faible puissance et impédance' relativement élevée, qui sont habituellement employés dans . l'enregistrement du son pour films cinématographiques, il n'est pas toujours possible d'obtenir une inductance suffi- samment élevée pour la fin qui vient d'être spécifiée. Un effet analogue peut être produit   d'aune   autre manière,. comme le mon- tre la fig. 6. Dans ce montage, il est prévu deux redresseurs dont chacun charge un condensateur sensiblement à la même allure que le condensateur 4 sur la fig.l.

   Le redresseur sup- plémentaire est indiqué en 19 et le condensateur   supplémen-   taire en 20 Le condensateur 4 de la fig. 4 correspond, quant à sa fonction, au condenseur de la fig. 4 affecté du même chiffre de référence, mais il faut noter qu'en l'occurrence le condensateur 4 se décharge à travers la résistance 5 dans le condensateur 20 qui lui-même doit se décharger à travers une résistance   21.   La constante de temps ou la grandeur RC de 20 et 21 est du même ordre de grandeur que celle de l'étage de filtration 6, 7.

   Le condensateur 4 ne peut pas commencer à se décharger rapidement tant que la tension aux bornes du condensateur 20 n'est pas tombée con-      

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   sidérablement.   L'effet exercé sur la décharge du condensateur 4 est indiqué sur la fig. 7   où.   la courbe 22 représente la décharge comme celle-ci se produirait sur la   fig.l.   Le simple remplacement   de .5   par une résistance plus élevée sur la fig.l obligerait la décharge à se produire suivant la courbe 23, mais la chute est encore trop rapide au début. 



  Le circuit représenté sur la fig. 6 a pour effet d'obliger la décharge à suivre l'allure de la courbe 24. Une caracté- ristique de décharge de ce type, se rapportant au condensa- teur 4, laisse au condensateur 7 le temps de se charger pra- tiquement jusqu'au niveau de pointe. 



   Un certain retard plus poussé à la décharge du con- densateur 4 peut être produit en employant un redresseur d'onde complète pour charger le condensateur 20, au lieu d'employer le redresseur d'onde simple indiqué en 19 sur la fig. 6. 



  Ce montage est représenté sur la fig. 8. Le redresseur 3 fonc- tionne de la manière décrite ci-dessus. Le redresseur d'onde complète est constitué par le transformateur 22 et les éléments redresseurs 23 et 24. L'objection à l'égard du redresseur d'onde complète, qu'il tend à introduire dans l'onde-enveloppe des composantes de fréquence double qui sont gênantes quand elles ne sont pas complètement éliminées par filtration, ne s'applique point au redresseur employé pour charger le conden- sateur 20 de la fig. 8, étant donné que la tension aux bornes du condensateur 20 traverse un étage de filtration supplémen- taire avant   d'atteindre   le condensateur 7 dont la tension re- présente E2, l'onde-enveloppe filtrée finale. Aussi peut-on tirer un certain avantage du redresseur d'onde complète.

   Si la demi-onde négative qui suit la pointe négative a la même amplitude, elle aide à maintenir la charge dans le condensateur 20 pendant un laps de temps légèrement plus long. Dans le cir- cuit de décharge du condensateur 20 de la fig. 8 est aussi re- 

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 présentée une inductance,25 qui est en série avec la résistance de décharge 26 et qui court-circuite l'élément redresseur 27 de la manière décrite ci-avant. L'emploi de ce circuit de décharge ne constitue pas une caractéristique essentielle   \ du   systèmeà redresseur   d'onde   complète de la   fig. 8,   mais est simplement un expédient qu'on peut ajouter pour ralentir davantage la décharge. 



   -Dans les montages décrits ci-dessus on a montré des expédients pour réduire l'allure initiale de la décharge du condensateur 4, mais on n'a recouru à aucun expédient pour prolonger la décharge de ce condensateur après la cessation de l'onde d'audio-fréquence initiale. Un tel dispositif de charge supplémentaire peut être employé indépendamment ou en plus des expédients pour retarder la décharge'qui ont été-, décrits auparavant. Aussi a-t-on omis, sur certaines des fi- gures suivantes, de montrer ces éléments de circuit de dé- charge, en sous-entendant que ceux-ci peuvent être employés. 



   La fig. 9 montre un montage pour répéter l'onde d'audio-fréquence, qui dans le présent exposé est supposée n'avoir produit qu'une seule pointe. Sur les bornes d'un circuit d'audio-fréquence à haute impédance, représenté par la sortie d'un pentode 28, est branchée une ligne artificielle d'audio-fréquence 29 de faible longueur. La tension produite entre les conducteurs 30 et 31 est appliquée à la grille d'un tube amplificateur 32 qui fait fonctionner le redresseur 3 comme dans les schémas précédents. Le tube amplificateur d'entrée 32 a une impédance élevée en comparaison de l'im- pédance caractéristique de la ligne 29, de sorte que peu d'énergie est absorbée.

   Quand une tension de pointe -se dé- veloppe dans la. sortie du pentode   28,   une onde se transmet le long de la ligne 29 et est réfléchie par son extrémité, en déferlant   tantôt   dans un, tantôt dans l'autre sens suivant 

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 cette ligne un certain nombre de fois, et à chaque retour la tension de pointe vient à être appliquée de nouveau à l'entrée de l'amplificateur 32 La ligne produit ainsi un effet sem- blable à une réverbération. Chaque fois que la tension réflé- chie retourne son amplitude est plus faible, mais elle con- tribue néanmoins à maintenir la charge aux bornes du conden- sateur 4. Les pertes dans la ligne sont proportionnées de manière à donner à la série de tensions réfléchies la durée optimum. 



   Le montage de circuits représenté sur la fig.10 constitue un perfectionnement à celui de la fig. 9. Pour ce montage il faut disposer d'une ligne notablement plus longue 33, vu'que les ondes ne la parcourent qu'une fois. La réflexion à l'extrémité éloignée de la ligne est empêchée par une ré- sistance 34 dont la grandeur est égale à   \/= où:   L et C sont l'inductance et la capacité par unité de longueur de la ligne. 



  Une série   d'eléments   redresseurs 35, espacés à intervalles égaux le long de la ligne, amènent un conducteur 36 à se charger à la tension maximum développée en tout point de la ligne. Le conducteur 36 transmet sa tension au condensateur 4, de sorte que la tension d'une onde simple est appliquée à plusieurs reprises au condensateur 4. Une onde subséquente, de même polarité ou de polarité opposée, ne gène pas le fonc- tionnement, .'grâce à la faculté de redressement des éléments 35 Les intervalles entre les positions des éléments redresseurs 35 doivent être tels que les fluctuations de tension dues aux charges successives appliquées au condensateur 4 soient faci- lement éliminées par le filtre passe-bas 6,7.

   La longueur totale de la ligne est telle que la durée de propagation d'une onde d'un bout a l'autre de la ligne soit égale au laps de temps durant lequel on veut entretenir la tension aux bornes du condensateur 4. Il est évident que, si on le juge utile pour- 

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 des considérations d'ordre constructif, une   amplification   peut être introduite entre le conducteur 36 et   l'élément   redresseur 3, afin qu'il soit possible d'opérer sans fournir à la ligne autant de puissance qu'il en faudrait sans amplification. Les redresseurs 35 doivent avoir une impédance suffisamment élevée en comparaison des impédances caractéristiques de la ligne afin de ne point provoquer de notable atténuation des ondes quand celles-ci parcourent la ligne.

   Le montage de la   fig.lo   présente l'avantage qu'une onde donnée peut continuer à fournir de la charge au condensateur 4 pendant un,laps de temps bien défini après lequel son effet cesse totalement, tandis que dans le montage de   la   fig.9 l'effet   décrof't   gra- duellement. 



   Etant donné que certaines difficultés constructives peuvent se présenter quand on veut empêcher une trop grande perte dans la ligne, ou autrement dit des "saignées" trop souvent répétées de la même onde, il peut être avantageux d'employer un autre montage, comme celui représenté sur la fig.11 Sur la   fig.ll,   l'élément redresseur ? débite la charge initiale au condensateur 4 exactement de la même ma- nière que sur la fig.l. Les impulsions subséquentes sont pro- duites par des lignes distinctes 37, 38, 39 et 40 de longueurs successivement croissantes. Chaque ligne est   amortie,   à l'ex- trémité éloignée, par une résistance (non représentée) qui empêche la réflexion. La ligne 40 doit avoir la même longueur (en termés de la durée de propagation) que la ligné 33 de la fig.   10.

   Avec   le montage représenté sur la   fig.ll,   chacune des cinq ondes successives appliquées à travers les redres- seurs au condensateur 4 a la même amplitude. 



   Les lignes artificielles à audio-fréquence employées sur les figs. 10 et    Il   doivent être aptes à transmettre des ondes de fréquence assez élevée, et ceci exige que ces lignes 

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 se composent d'un très grand nombre de petits groupes de capacité et d'inductance, ce qui les rend coûteuses. La fig. 12 montre un montage suppléant à cet inconvénient. Si la. tension de pointe surgissant dans le circuit d'audio-fré- quence est de très courte durée et est de ce fait représen- tée par des composantes à haute fréquence, elle s'atténue dans la ligne de transmission à moins que celle-ci ne se com- pose d'un grand nombre d'éléments.

   Toutefois, si cette brève tension de pointe peut être amenée à produire une tension plus persistante, on peut la transmettre par une ligne cons- tituée par de plus grands groupes d'induction et de capacité. 



  L'expédient consistant à amener une brève tension de pointe à agir à travers un redresseur et à charger un condensateur est un moyen de faire produire à une pulsation de courte durée une pulsation de durée effective plus longue. Il est évi- demment admis, tant pour ce montage que pour les montages précédemment décrits, que le redresseur a une impédance si faible qu'il peut charger son condensateur en un temps très court. Le montage de la fig. 12 est tel que le condensateur 4 reçoive une succession de charges à des intervalles de temps bien définis. La charge initiale est débitée à travers   le   redresseur 3, comme sur la fig. l. En même temps, un deuxième condensateur 42, plus grand, se charge à travers un redresseur 41.

   Le condensateur 42 se décharge à travers une inductance 43 et une résistance 44, et on donne aux éléments des gran- deurs telles que la tension soit entretenue suffisamment longtemps pour produire l'équivalent d'une onde de fréquence modérément basse, qui est comprise dans la bande de trans- mission de la ligne artificielle 45. Cette ligne est amortie par une résistance 46. Plusieurs éléments redresseurs 47 sont répartis sur la longueur de la ligne 45 et continuent à fournir 

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 de la charge au condensateur 4 tant que cette tension apparaît en un endroit quelconque de la ligne 45.

   Comme il y a une certaine chute de tension dans les éléments redresseurs 47, le redresseur 41 est alimenté par un transformateur 48 à une tension légèrement supérieure à celle fournie par le redresseur 3, Le condensateur 42 doit avoir une capacité plusieurs fois plus grande que le condensateur 4, de pré- férence dix fois plus grande, et le redresseur 41 doit avoir une faible impédance appropriée. 



   La fig. 13 montre un montage analogue, en principe, à celui de la fig,12, mais utilisant un redresseur d'onde complète 50 en vue d'accumuler une tension fournissant les charges répétées. Un condensateur 51, qui est plus grand que les éléments condensateurs de la ligne de transmission 52, reçoit la charge débitée la première par le redresseur 50. 



  Cette tension se propage le long de   la.ligne,   de façon-à dé- biter à travers des redresseurs 53 une succession de charges à un condensateur 20, au lieu de débiter les charges supplé- mentaires directement au condensateur 4 (comme sur la   fig.12).,   lequel correspond au condensateur 4 de la   fig.l.   Le condensateur 20,dans lequel le condensateur 4 doit se déchargerà travers la résistance   5,  est maintenu chargé par l'action successive des redresseurs 53.

   En empêchant le condensateur 4 de se dé- charger pendant un bref   intervalle   par le maintien d'une tension aux bornes du condensateur 20, on -atteint le but de l'invention tout aussi bien que si des charges supplémentaires étaient débitées directement au condensateur 4, tandi-s qu'en même temps on obtient un avantage supplémentaire au point de vue de la filtration.

   Le circuit de décharge 43, 44 destiné au condensateur   51,   et d'ailleurs aussi au condensateur 42 de la   fig.12,   ne constitue pas une caractéristique essentielle, mais a cependant pour résultat une onde un peu améliorée (à 

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 crête plus arrondie) en comparaison de celle qu'on obtiendrait si le condensateur   51ou42   était purgé entièrement par les lignes de transmission, qui ont une caractéristique plus pure- ment résistive. Avec le circuit de purge ou de décharge sup- plémentaire, le   condensateur   doit être plus grand que lorsque la ligne fait seule l'office d'un circuit de décharge. 



   La fig. 14 montre un autre moyen de retarder la décharge du condensateur 4 après que celui-ci a reçu à travers le redresseur 3 sa charge initiale. Au lieu d'une résistance simple, comme celle désignée par 5 sur la   fig.l,   le trajet de décharge comprend si on le désire, un tube thermo-ionique pentode 55 en série avec la résistance 56. En l'absence de toute tension d'audio-fréquence, la polarisation de la grille 57 du tube 55 est telle que la. résistance du tube soit faible en comparaison de la résistance invariable 56, de sorte que celle-ci détermine dans une large mesure   l'allure   de décharge du condensateur 4.

   Aussitôt que le condensateur 4 reçoit une charge quelconque à travers le redresseur 3, la tension E1 est appliquée à la grille 58 d'un tube .amplificateur 59 qui est employé comme amplificateur de courant continu et comme inverseur de polarité, de manière bien connue. Une batterie d'accus  dévolteurs   de tension anodique 60 est requise à cette fin. A la borne 61 est appliquée une tension qui est propor- tionnelle, mais de signe opposé, à la tension E1 aux bornes du condensateur 4. Une fraction de cette tension   apparaft   à la grille 57 du tube de décharge 55 et sert à polariser le tube 55 dans le sens de la coupure, de manière que le condensateur 4 ne puisse se décharger à travers ce tube.

   Après un bref in- tervalle déterminé par la capacité 7 et la résistance 6, la tension E2 prend une grandeur sensiblement égale à E1. Cette tension, qui est positive, est appliquée à la borne 62 et une partie de cette tension atteint la grille 57 de   façon-à.   neutra- 

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 liser la polarisation négative qui a été appliquée par l'in- termédiaire de la borne 61. Le tube 55 devient alors con- ducteur et permet la décharge.

   Le tube 55 est de préférence construit de façon à passer rapidement de l'état conducteur   à   l'état non conducteur (ou, en d'autres termes, est un tube à coupure nette), et le réseau 63 et la tension de polarisa- tion 64 sont réglés de manière que la décharge puisse'se pro- duire quand E2 est sensiblement égal ou supérieur à E1, mais ne puisse pas se produire tant que E2 est inférieurà E1. 



   La   fig.15   montre une variante donnant des résultats sensiblement équivalents à ceux obtenus avec le montage de. la   fig.14,   tout en évitant   l'emploi   d'un amplificateur de courant continu et d'une batterie d'accus dévolteurs. La tension négative à appliquer à la borne 6I du réseau 65 pour polariser le tube 55 dans le sens de la coupure doit être proportionnelle et de signe opposé à la tension E1 aux bornes du condensateur 4. Une approximation de cette tension peut être obtenue à l'aide d'un deuxième redresseur, représenté par le transformateur 66 et   l'élément   redresseur 67, qui opère , sur les mêmes pointas que le redresseur 3, mais dont la   pola.ri-   té est opposée de façon à donner une tension intervertie.

   Le condensateur 68 se charge à cette tension intervertie, et il peut être prévu un circuit de décharge 69, bien que celui-ci puisse aussi être omis étant donné que le réseau 63 constitue un trajet de décharge. La constante de temps ou le produit' RC du condensateur et de son trajet de décharge est établi de façon à maintenir la tension négative en 61 suffisamment longtemps pour que le condensateur 7 se charge.   En   d'autres termes, le produit RC est un peu plus grand que celui du condensateur 7 et   de,la   résistance 6, dans un rapport de l'ordre de 2:1. Cette décharge plus lente du condensateur 68 n'empêche point une décharge raisonnablement rapide du conden- 

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 sateur 4 une fois que la. tension E2 a atteint sa grandeur maximum.

   La résistance du réseau 63 doit être suffisamment élevée pour que tous courants la parcourant éventuellement n'affectent pas notablement la tension E2 
Dans tous les montages représentés, la décharge re- tardée du condensateur 4 non seulement sert à créer un systè- me produisant une tension plus étroitement proportionnelle à la tension d'audio-fréquence de pointe (plutôt qu'à une tension moyenne), maiselle améliore en outre notablement la filtration et, éventuellement, rend inutile l'emploi, pour l'étage de filtration 6,7, d'une valeur RC aussi grande que cela serait nécessaire sans cette décharge retardée.

   En se reportant à la   fig.1,   ou la courbe 10 montre la grandeur E1 résultant de l'onde d'audio-fréquence 9 comportant des pointes aiguës espacées à des intervalles relativement grands, on se rend clairement compte que la diminution rapide de la tension E1 consécutive à la pointe d'audio-fréquence, signifie qu'il se produit une fluctuation ou oscillation de E1 notablement plus importante que ce ne serait le cas pour une charge re- tardée comme celle indiquée par la courbe El de la fig. 3. 



  C'est cette fluctuation qui doit être éliminée en substance par l'étage de filtration passe-bas 6,7. 



   Sur les dessins on a représenté les éléments redres- seurs de la manière conventionnelle, et il est clair que les symboles employés peuvent désigner tout redresseur d'un type bien connu, qu'il soit du type à cathode chauffée ou une ré- sistance non-linéaire telle que les redresseurs à oxyde de cuivre. Il est clair aussi que les positions relatives de re- dresseur et d'enroulement de transformateur peuvent être inter- verties, si on le désire, pour des fins constructives, de la manière bien connue des ingénieurs familiarisés avec les appli- cations des tubes à vide.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS --------------------------- 1.- Système pour dériver une tension-enveloppe proportionnelle aux grandeurs de pointe d'une tension al- ternative,, comprenant un dispositif pour redresser cette tension alternative., une capacité agencée pour être chargée sensiblement à cette tension de pointe par ladite tension redressée, un trajet de décharge à impédance pour décharger la capacité et un dispositif retardateur pour ,retarder cette décharge de la capacité.
    2. - Système suivant la revendication 1, caracté- risé en ce que le dispositif retardateur comprend un ou plusieurs redresseurs supplémentaires.
    3.- Système suivant la revendication 1, caractéri- sé en ce que le dispositif retardateur comprend une inductance shuntée par un redresseur auxiliaire qui est connecté à cette inductance en vue de s'opposer à une allure de décharge accé- lérée.
    4.- Système suivant la revendication 1, caracté- risé en ce que le dispositif retardateur comporte une seconde capacité qui est shuntée par une résistance et qui est inter- calée dans le trajet de décharge de la première capacité, et un redresseur auxiliaire agencé pour charger ladite capacité auxiliaire en vue de retarder la décharge de la première ca- pacité en substance depuis la pointe de tension.
    5. - Système suivant la revendication 2, caractérisé en ce qu'un certain nombre de redresseurs supplémentaires sont associés à un réseau retardateur pour appliquer à ladite capa- cité une série d'impulsions de tension successives provenant de la tension alternative, de façon à retarder la décharge de cette capacité. <Desc/Clms Page number 18>
    6. - Système suivant la revendication 5, caractéri- sé en ce que le réseau retardateur a la forme d'une ligne de transmission à inductance et capacité réparties, qui est agencée pour appliquer.à ladite capacité, à plusieurs re- prises, une seule des tensions de pointe, de façon à retarder la décharge de cette capacité.
    7. - Système suivant la revendication 5, caracté- risé en ce que les éléments redresseurs supplémentaires sont connectés à des points différents du réseau.
    8. - Système suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif retardateur est agencé pour faire varier l'impédance du trajet de décharge en conséquence de changements de la grandeur de la tension redressée.
    9. - Système suivant l'une ou l'autre des revendica- tions précédentes, caractérisé en ce qu'un filtre passe-bas comprenant une capacité productrice de tension est connecté aux bornes du trajet de décharge, et le dispositif retarda- teur est agencé pour retarder la décharge de la première capacité pendant un laps de temps comparable à la durée de transmission du filtre, de manière que l'allure de décharge maximum de ladite première capacité soit atteinte consécutive- ment à l'instant d'application de la tension maximum.
    10.- Système suivant la revendication 1, en substance tel que décrit ci-dessus avec référence à l'une ou l'autre des variantes représentées sur les dessins annexés.
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