BE451156A - - Google Patents

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BE451156A
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/0207Driving circuits
    • B06B1/0215Driving circuits for generating pulses, e.g. bursts of oscillations, envelopes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Description


   <EMI ID=1.1> 

  
Pour le fonctionnement de sondes à écho, des émet-, teurs de son et en particulier des émetteurs de son magnéto-

  
 <EMI ID=2.1> 

  
densateur. Dans les installations de sondes à écho, il faut en effet lancer une impulsion de courte durée, dont la durée est.

  
 <EMI ID=3.1> 

  
tite profondeur à mesurer. On obtient -ce résultat d'une manière simple avec la méthode généralement employée de décharges

  
de condensateur.

  
Le fonctionnement d'une semblable production de vibration sera exposé brièvement à l'aide du schéma de la fig.l.

  
Le condensateur 1 est chargé aumoyen d'une tension' déterminée. Au moyen du commutateur 2, le condensateur 1 est mis en.connexion avec.la bobine de l'oscillateur 3 et est ainsi  déchargé de façon oscillatoire. Il se produit d'une manière connue un court train de vibrations dont l'amplitude décroit expo-

  
 <EMI ID=4.1>  

  
 <EMI ID=5.1> 

  
inconvénients..

  
 <EMI ID=6.1> 

  
dont la grandeur dépend de l'amortissement de l'émetteur de son. Pour maintenir aussi basse que possible l'amplitude des fréquences rayonnées en dehors de la fréquence de résonance, il est donc nécessaire de rendre l'amortissement aussi petit que possible. Cette condition n'est toutefois pas remplie simplement par le fait que le décrément d'amortissement de

  
 <EMI ID=7.1> 

  
naît à l'aide du schéma de la fige 1, lorsque le commutateur 2 est fermé, il y a un circuit électrique couplé à l'oscillateur mécanique et qui est formé par la bobine 3 d'émetteur de son et le condensateur 1. Si l'émetteur de son est mis en vibrations mécaniques par la décharge du condensateur, il tend

  
 <EMI ID=8.1> 

  
cepteur de son qui est excité dans sa fréquence propre par un train d'oscillations l'atteignant et provoque ces oscillations

  
 <EMI ID=9.1> 

  
1 et 3. On reconnaît d'après cela qu'en concordance avec le décrément d'amortissement du circuit oscillant électrique, il se produit un nouveau freinage des vibrations décroissantes

  
 <EMI ID=10.1> 

  
re analogue également pour le cas dans lequel le circuit oscillant électrique n'est pas accordé sur la fréquence de résonance de l'émetteur de son.

  
 <EMI ID=11.1>  Il résulte de ces considérations que . 1' on. produirait  un avantage considérable si on pouvait éliminer l'amortissement du circuit oscillant. Ce résultat est obtenu suivant la présente invention par le fait que l'on intercale dans le circuit de'décharge du condensateur- un intervalle à décharge à conductibilité unipolaire de telle manière que l'émetteur de son capable de vibrer mécaniquement reçoit électriquement seuelement un choc et après l'excitation du choc n'est pas soumis à l'influence d'un .circuit oscillant électrique.

  
La fige 2 montre un exemple de réalisation. 1 est le

  
 <EMI ID=12.1> 

  
4 un tube à 'décharge à remplissage gazeux dont la pression

  
de gaz est choisie de telle façon qu'il peut se produire un passage d'arc lumineux. Si le commutateur 2 est fermé, le passage du courant s'effectue sous la forme d'un arc entre les deux électrodes du-récipient à décharge. Par le fait que la décharge passe sous la forme d'un arc', la résistance du circuit de décharge n'est pas essentiellement élevée, de sorte que le courant de décharge élevé, usuel d'une manière générale pour des applications de sondage à écho dans l'eau, peut se former sans entrave. Par le fait que d'une part les électrode:$ sont disposées inégalement, c'est à dire qu'on produit une conduction unipolaire, et que d'autre part la tension d'allumage est placée dans-le voisinage de la tension de décharge

  
 <EMI ID=13.1> 

  
lors de la formation d'oscillations électriques, de sorte,que, le circuit oscillant est déconnecté, après l'extinction du récipient à décharge, de l'émetteur de son. L'extinction se produit toutefois déjà lors du premier passage par zéro de la

  
 <EMI ID=14.1> 

  
mière demi-onde. Après l'extinction du récipient à décharge,

  
le décrément d'amortissement du circuit oscillant électrique n'apparaît donc plus. Les oscillations de l'émetteur de son diminuent conformément à son propre décrément. fil  <EMI ID=15.1> 

  
comme on le voit aisément, à cause de la tension de passade  essentiellement plus basse et de la plus faible résistance.

  
 <EMI ID=16.1> 

  
On a prévu ici un récipient décharge avec une grille de commande, qui remplit la fonction du commutateur fig.l et

  
 <EMI ID=17.1> 

  
les fig.l et il se produit déjà lors du rapprochement des  contacts du commutateur une décharge préalable partielle par éclatement d'étincelles et lors de la fermeture définitive des contacts une nouvelle décharge. Ces deux décharges se suivent de près et l'impulsion d'ensemble résultant de ces deux déchar-

  
 <EMI ID=18.1> 

  
des impulsions se succédant. les recherches l'ont montre, cette décharge préalable par éclatement d'étincelle se produit même dans le cas du rapprochement le plus rapide des contacts.

Claims (1)

  1. Cet inconvénient est supprimé par la disposition suivant
    la fige 3 de sorte qu'il se produit seulement une décharge unique définie.
    A l'état de la technique appartiennent déjà des dispositions de montage pouf oscillateurs à action magnétostrictive, dans lesquelles on. a intercalé dans la liaison de l'éclateur
    à étincelles d'excitation avec l'émetteur de son un autre éclateur à étincelles. Cet éclateur n'a toutefois pas une forme à conductibilité unipolaire. Il sert également à une autre fonc- <EMI ID=19.1>
    quels ce dernier n'est pas employé comme émetteur mais comme 'récepteur. La tension se présentant dans ce cas à 1 'enroulement-
    <EMI ID=20.1>
    mage de l'éclateur mentionné.
    On connaît déjà également, en corrélation avec des émetteurs de son magnétostrictifs, des récipients à décharge
    dans les gaz pourvus de grille de commande, mais 'ses récipients servent avec un condensateur et une résistance à la production automatique des impulsions d'émission. Les chocs de courant <EMI ID=21.1>
    la bobine de l'émetteur de son magnétostrictif et un condensateur monté en parallèle. Cette disposition connue ne résoud pas
    <EMI ID=22.1>
    un émetteur de- son 'capable de vibrer mécaniquement après l'excitation en chocs, indépendamment de l'influence.d'un circuit oscillant électrique.
    <EMI ID=23.1>
    émetteur de son capable de vibrer mécaniquement-, caractérisé
    en ce que, dans le circuit de décharge du .condensateur se trouve intercalé un intervalle de décharge à conductibilité unipo- <EMI ID=24.1>
BE451156D 1942-04-02 BE451156A (fr)

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FR895535A (fr) 1945-01-26

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