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"Desaimantation de noyaux ferromagnétiques"
On connaît des montages de tubes, dans lesquels un transformateur à noyau ferromagnétique se trouve monté dans le circuit d'anode ou dans le circuit de grille. Ce noyau ferromagnétique est aimanté primitivement par le composant de courant continu des courants d'anode et de grille, de sorte qu'ainsi la valeur de la perméabilité se trouve réduite.
Particulièrement dans les montages oscillatoires pour appa- reils de télévision, dans lesquels on se trouve en présence d'un couplage de retour inductif entre le circuit d'anode et le circuit de grille du tube oscillateur , il se produit souvent pareille aimantation primitive du noyau ferromagnétique.
Pour compenser cette aimantation primitive, il est connu de disposer sur le noyau des bobines auxiliaires qui sont
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parcourues par un courant débité à partir d'une source particulière de courant continu. Pareille compensation de l'aimantation primitive au moyen d'une source particulière de courant continu appliquée en supplément, exige une consommation de puissance indésirable.
L'invention consiste en ce que la désaimantation du noyau s'effectue par le courant propre du montage et à réaliser ainsi une économie de puissance. Ceci peut être effectué de telle façon que le courant continu,par¯courant -le circuit secondaire du transformateur,est tellement souvent conduit à travers une haute résistance de courant alternatif sur le noyau du transformateur, que l'aimantation primitive possède la' valeur exacte pour la perméabilité.
Il est particulièrement avantageux d'appliquer l'invention dans les montages oscillatoires, dans lesquels se trouve montée une diode sous courant alternatif en parallèle aux bobines de déflexion pour linéariser le courant en dents de scie, de sorte que ce courant de diode peut également être utilisé pour la désaimantation.
L'invention sera expliquée ci-aprèsen détail à l'appui de quelques exemples de réalisation. La fig.l montre un montage oscillatoire à transformateur, dans lequel le circuit d'anode et le circuit de grille du tube oscillateur 1 sont couplés inductivement. Les bobines sont disposées sur l'étrier déflecteur 2, constitué de matière ferromagnétique, et qui sert à la déflexion du rayon cathodique d'un tube de télévision.
Dans le circuit de grille se trouve le dispositif , résistance de capacité 3, 4, par lequel se produit la tension primitive de grille pour le tube 1, Conformément à l'invention, la grille n'est maintenant pas directement reliée à travers l'enroulement secondaire du transformateur avec l'élément RC, mais le
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courant continu,passant par le circuit de grille, est conduit plusieurs fois sur le noyau de fer à travers plusieurs enroulements disposés en série, de sorte que le courant continu, passant par le circuit de grille,compense le courant continu passant dans le circuit d'anode au point de vue de l'effet d'aimantation du noyau de fer.
Par les capacités présentes, qui sont indiquées par le condensateur 5 montré au dessin, la grille se trouve directement reliée à l'élément RC sous courant alternatif à travers la bobine secondaire. Dans le circuit de grille du tube 1 se trouvent disposées entre les bobinages secondaires séparés montés en série de l'étrier de transformateur, les réactions 6 qui ne permettent que la formation d'un flux de courant continu. Par une disposition de ce genre, l'aimantation primitive est, soit totalement compensée, soit maintenue à une telle valeur qu'on réalise une valeur maximum de la perméabilité,
Dans la fig.2 on a représenté un autre exemple de réalisation de l'invention, dans lequel se trouve disposée une diode pour linéariser le courant en dents de scie.
Le tube oscillateur 7 possède à nouveau un couplage de retour inductif à travers le transformat.eur 8 entre le circuit d'anode et le circuit de grille. L'aimantation primitive du noyau ferromagnétique du transformateur 8, opéré par le courant d'anode, est équilibrée de la même manière que dans la fig.l par le courant continu passant par les enroulements secondaires. Dans ce cas, le courant continu se compose, d'une part, du courant continu de grille et, d'autre part, du courant de diode passant à travers la diode 9. Cornue résistance alternative élevée entre les bobines séparées enroulées en parallèle de l'enroulement secondaire, se trouve la bobine -de réaction 10, qui ne permet que la formation d'un flux de courant continu.
Sur courant
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alternatif, la diode 9/et le condensateur 11, montés en série, se trouvent en parallèle aux bobines de déflexion 12.
Une résistance peut être montée en parallèle au condensateur 11. La cathode du tube 7 se trouve sur courant continu à travers les enroulements de la bobine.-secondaire et à travers la réaction 10 à l'une des extrémités du condensateur 11, de sorte que la tension de service pour le tube 7 se compose de la tension de batterie placée aux bornes 13 et 14 et de la tension qui se produit au condensateur 11.
Dans la fig.3 se trouve représenté un montage qui correspond, en principe, complètement au montage suivant la fig.2. La bobine de réaction 10 de la fig.2 est uniquement remplacée par la diode 25 sous tension primitive, de sorte que celle-ci sert comme résistance de courant alternatif élevée. La tension primitive de la diode se produit au montage en parallèle du condensateur 26 et de la résistance 27, laquelle est montée en série avec la diode 25. La diode 25 a ses pôles orientés, de façon à ne pas court-circuiter les pointes de tension élevées qui se produisent à la bobine de grille.
Si un déplacement d'une image de télévision doit être possible sur l'écran fluorescent d'un tube à rayon cathodique, dont ce rayon est déflecté par les bobines déflectrices, il est avantageux de permettre une capacité de réglage du courant continu qui traverse les bobines dé- flectrices. La fig.4 montre une réalisation de ce genre, laquelle est égale, en principe, au dispositif de la fig.2, mais dans laquelle cependant se trouve prévu un pont inver seur de courant qui est constitué par les résistances 15, 16, 17.
Conformément au réglage de la dérivation 18 sur la résistance 15, on peut influencer le flux de courant continu, de façon que les bobines déflectrices 12 sont traversées
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plus ou moins de courant continu, soit encore qu'on peut changer la direction du courant continu traversant ces bobines. De cette façon, on peut réaliser,d'une manière simple, un déplacement de position de l'image sur l'écran du tube à rayon cathodique.
Un autre exemple de réalisation de l'invention se trouve représenté dans la fig.5, dans laquelle il n'est pas prévu de couplagde retour entre le circuit d'anode et le circuit de grille d'un tube 19, mais dans laquelle la grille du tube 19 est réglée par des impulsions amenées ou par des tensions en dents de scie ou par superposition des deux. A l'aide de la bobine de réaction 20, le transeformateur économiseur 21 est monté de telle façon que le courant continu d'anode, qui est identique au courant de la diode, traverse les deux enroulements du transformateur économiseur en direction opposée. Il convient de choisir les enroulements du transformateur économiseur 21,de façon à équilibrer le flux de courant continu qui se produit dans les deux moitiés d'enroulement.
Les bobines de déflexion
23 sont de nouveau disposées en parallèle au montage en série de la diode 22 et du condensateur 24.
L'invention est, par conséquente toujours applicable là où il se présente un flux de courant continu dans l'en- roulement primaire et secondaire dun transformateur et où il convient d'éliminer l'aimantation primitive du noyau, soit l'amener à une valeur déterminée. La désignation de circuit primaire et secondaire du¯ transformateur doit toujours ici être prise en considération sensément que, comme circuit primaire, l'on doit choisir ce circuit dans lequel se présente le flux de courant continu le plus grand.
Revendications.
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