BE448614A - - Google Patents

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BE448614A
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coil
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F21/00Variable inductances or transformers of the signal type
    • H01F21/02Variable inductances or transformers of the signal type continuously variable, e.g. variometers
    • H01F21/06Variable inductances or transformers of the signal type continuously variable, e.g. variometers by movement of core or part of core relative to the windings as a whole
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B5/00Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating
    • B03B5/02Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating using shaken, pulsated or stirred beds as the principal means of separation
    • B03B5/26Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating using shaken, pulsated or stirred beds as the principal means of separation in sluices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 

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  Bobine à noyau plongeur. 



   L'invention est relative aux bobines à noyau plongeur où le couplage entre la bobine et une surface conductrice se trouvant au voisinage de cette dernière, se trouve modifié par le déplacement du noyau. 



   Comme on le sait, on utilise les bobines à noyau plongeur dans les appareils récepteurs de T.S.F. pour accorder les circuits oscillants sur la longueur d'onde désirée. Ces bobines sont consti- tuées dans la plupart des cas par un enroulement bobiné sur un cylindre creux et par un noyau qui peut être déplacé à l'intérieur de ce cylindre, ce noyau étant moulé, à la presse, en fer à haute fréquence exempt de pertes. En faisant pénétrer le noyau dans le cylindre d'une longueur plus ou moins grande on peut régler la self- induction de la bobine à la valeur voulue. Si au voisinage d'une Bobine de ce genre il se trouve une surface métallique conductrice, 

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 le déplacement du noyau provoque une modification du couplage entre la bobine et cette surface.

   Lorsque le couplage devient plus serré, l'intensité des courants de Foucault induits dans la surface métal- lique augmente ce qui provoque une augmentation de l'amortissement additionnel de la bobine et, en outre, une variation de la self- induction de cette dernière. Cette variation est d'autant plus grande que, par suite du déplacement du noyau, le couplage entre la bobine et la surface conductrice devient plus serré. Il s'est révélé expérimentalement que le rapport de la selfinduction à la ré sistance de perte de la bobine, rapport qui est décisif pour la sé- lectivité si la bobine est combinée à un condensateur pour former un circuit oscillant, devient moins satisfaisant lorsque le noyau s'approche de la surface conductrice. 



   Conformément à l'invention, on peut améliorer ce   rapp ort   en interposant entre la bobine et la surface conductrice une spire en court-circuit qui est constituée par une matière dont la conduc- tibilité est supérieure à celle de la matière constitutive de la surface conductrice. 



   Dans la fabrication de bobines à noyau plongeur destinées à être utilisées dans les appareils récepteurs de T.S.F. on vise généralement, eu égard à l'emploi d'une échelle linéaire, à obtenir un rapport quadratique entre la selfinduction et le réglage du noya' mobile de sorte que la selfinduction augmente quadratiquement au fil. et à mesure que le noyau pénètre dans la bobine d'une longueur plus grande.

   Il est évident, toutefois, que ce rapport quadratique est détruit d'autant plus que le noyau pénètre dans la bobine d'une longueur plus grande et que le couplage entre la bobine et une surface conductrice se trouvant au voisinage de cette dernière, par exemple le châssis, devient plus serré puisque l'intensité des courants de Foucault induits dans cette surface conductrice aug- mente alors de plus en plus de sorte que le champ magnétique de la bobine devient plus faible, ce qui implique que la diminution de la selfinduction devient de plus en plus grande, laquelle diminu-   @   

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 tion contre-balance partiellement l'augmentation de la selfinduc- tion qui est due à la pénétration plus profonde du noyau dans la bobine. 



   La présente invention permet en outre de remédier à cet inconvénient. On   yparvient   en entourant la bobine d'une boite de blindage qui s'étend jusqu'à la surface conductrice et qui fait office en même temps de spire en court-circuit pour la réduction de l'amortissement additionnel de la bobine. 



   La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu, partie de   l'inv ention.   



   Sur la fig. 1 du dessin annexé, 1 désigne un cylindre creux en matière isolante sur lequel est enroulée une bobine 2. Au moyen de supports 3, le cylindre 1 est fixé à la plaque 4 en fer du châssis d'un appareil récepteur de T. S.F. Un noyau 5 peut être déplacé à l'intérieur du cylindre. Au fur et à mesure que le noyau 5 pénètre dans la bobine, le couplage entre cette dernière et la plaque 4 du châssis devient plus serré, ce qui a pour résultat d'augmenter l'intensité des courants de Foucault induits dans cette plaque. 



   Conformément à l'invention, on a interposé entre la plaque du châssis et la bobine 2 une spire en court-circuit 6 constituée par une matière dont la conductibilité est supérieure à celle de la plaque en fer du châssis, par exemple du cuivre. La spire en court- circuit a un effet blindant de sorte qu'à l'endroit où se trouve le châssis l'intensité du champ alternatif et donc également l'inten- sité des courants de Foucault induits dans ce dernier, diminuent. 



  Il est vrai qu'également dans la spire en court-circuit il se pro- duit alors des pertes dues à des courants de Foucault mais il s'est révélé que si cette spire consiste en une matière dont la conductibi lité est supérieure à celle de la plaque en fer du châssis, le rap- 

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 port de la selfinduction à la résistance de perte est plus favorable qu'en l'absence de la spire en court-circuit. 



   Dans ce qui précède on a supposé que le noyau en fer pénè- tre dans la bobine dans la direction de la flèche. Il est naturelle- ment aussi possible que le noyau puisse se déplacer dans la direc- tion opposée, à travers un trou pratiqué dans le châssis. 



   Il est recommandé de disposer la spire en court-circuit aussi près que possible du châssis et de prendre soin que le cou- plage entre le noyau et cette spire soit grand par rapport au cou- plage entre le noyau et le châssis. 



   La fig. 2 représente un autre mode de réalisation de l'in- vention dans lequel la spire en court-circuit est constituée par une boite de blindage 7 qui entoure la bobine et qui s'étend jus- qu'à la plaque 4 du châssis. Une telle boite de blindage offre l'avantage que la selfinduction est moins influencée que dans le cas d'une seule spire en court-circuit puisque indépendamment du réglage du noyau 5, la diminution de la selfinduction est toujours la même. 



   RESUME ----------- 
L'invention concerne : 
Une bobine à noyau plongeur où le couplage entre la bobine et une surface conductrice se trouvant au voisinage de cette dernier. est modifié par suite du déplacement du noyau, alors qu'entre la bobine et cette surface conductrice est prévue une spire en court- circuit constituée par une matière dont la conductibilité est supé- rieure à celle de la matière constitutive de la surface conductrice, cette bobine pouvant présenter la particularité que la spire en cour- circuit est constituée par une boite de blindage qui entoure la bo- bine et qui s'étend jusqu'à la surface conductrice.

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