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Système transmetteur de signaux télégraphiques.
Dans certains systèmes transmetteurs de signaux télégra ques connus, ces signaux sont constitués par un nombre déterminé d'éléments, essentiellement de même longueur, mais de sortes dif- férentes, chaque signal, par exemple une lettre, un chiffre ou un signe de ponctuation, étant caractérisé par la combinaison d'élé- ments qu'il comporte. Dans le code dit "alphabet à 5 unités", on utilise 5 éléments d'une de deux sortes différentes, ce qui donne la possibilité de transmettre 25 ou 32 combinaisons différentes, donc 32 signaux. On peut aussi concevoir d'autres codes ou alphat et il en existe d'ailleurs, par exemple celui à 4 éléments dont c cun est de l'une de trois sortes différentes, ce qui fournit alor
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43 ou 64 combinaisons.
Pour la réception de ces signaux il est connu d'utiliser un récepteur comportant un nombre de systèmes récepteurs égal au nombre d'éléments dont est constitué chaque signal et d'appliquer les éléments successifs de chaque signal, dans un ordre de succession déterminé, à l'un des systèmes récep- teurs. On peut utiliser à cet effet un émetteur comportant un nombre de systèmes d'émission égal au nombre- d'éléments dont est constitué un signal. L'émission s'effectue alors, par exemple, à l'aide d'un arbre entraîné qui promène un bras porte-contacts sur les systèmes émetteurs, ou bien à l'aide d'un dispositif de commutation automatique.
La répartition des signaux sur les sys- tèmes récepteurs peut alors s'effectuer du côté réception à l'ai d'un arbre portant un bras qui se déplace en synchronisme avec celui prévu dans l'émetteur ou bien à l'aide d'un dispositif de commutation fonctionnant en synchronisme avec celui utilisé dans l'émetteur.
Les systèmes récepteurs peuvent être constitués par des relais réglables dont les armatures peuvent être amenées par chaque élément dans l'une des positions possibles suivant la nai de l'élément appliqué. Dans le cas de l'alphabet à 5 unités, ci que armature de relais doit donc pouvoir occuper deux positions Après la réception d'un signal complet et sa transmission aux s: tèmes récepteurs, il est "relu" et converti en une lettre, un chiffre ou un signe par une partie du récepteur qui importe eu dans la présente invention.
En pratique, il est difficile de synchroniser le réce teur avec l'émetteur et de maintenir cette synchronisation avec la précision requise.
L'invention fournit un système transmetteur de signai télégraphiques qui obvie à l'inconvénient précité.
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Le système conforme à l'invention présente la particula- rité aue les systèmes récepteurs sont reliés la sortie alun dispositif répartisseur, à l'entrée duquel sont appliqués le,- signaux et, à l'aide d'impulsions de commutation transmises en même temps que les signaux télégraphiques, ce système répartis- seur est amené chaque fois dans une position telle que cnaque élément soit appliqué au système récepteur destiné à cet élément.
Le dispositif répartisseur prévu dans le récepteur, et donc commuté d'office par l'émetteur. La synchronisation est oonc superflue.
Dans l'émetteur, les impulsions de commutation peuvent se prélever du dispositif d'exploration des systèmes émetteurs.
Lorsque ce dispositif consiste en un arbre rotatif, cet arbre peL comporter un second bras porte-contacts qui assure l'émission des impulsions de commutation aux moments requis. Lorsque ce dispo- sitif consiste en un dispositif de commutation automatique, par exemple une série de relais, on peut en prélever ou en dériver l@ impulsions de commutation.
Il est possible d'engendrer avant chaque élément mois après le précédent, une impulsion de commutation qui amène le dispositif distributeur du récepteur dans une position telle eue l'élément qui suit l'impulsion de commutation soit applioué au système récepteur correspondant.
Il est cependant possible aus- si d'émettre chaque impulsion de commutation pendant la tran: mission d'un élément et de faire agir cette impulsion sur le dis. positif distributeur avec un retard tel que ce distributeur ne soit amené dans la position correspondant à la réception de l'é- lément suivant qu'après la transmission complète de l'élément précécent. Il va de soi qu'il y a lieu d'éviter toute reaction indésirable entre les éléments et les impulsions de commutation, par exemple en choisissant à cet effet des fréquences différente
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Le système conforme à l'invention présente la particula- rité nue les systèmes récepteurs sont reliés 9 la sortie d'un dispositif répartisseur, a.
l'entrée duquel sont appliqués les signaux et, à l'aide d'impulsions de commutation transmises en même temps que les signaux télégraphiques, ce système répartis- seur est amené chaque fois dans une position telle que chaque élément soit appliqué au système récepteur destiné à cet élément.
Le dispositif répartisseur prévu dans le récepteur, est donc commuté d'office par l'émetteur. La synchronisation est don@ superflue.
Dans l'émetteur, les impulsions de commutation peuvent se prélever du dispositif d'exploration des systèmes émetteurs.
Lorsque ce dispositif consiste en un arbre rotatif, cet arbre pet comporter un second bras porte-contacts qui assure l'émission des impulsions de commutation aux moments requis. Lorsque ce dispo- sitif consiste en un dispositif de commutation automatique, par exemple une série de relais, on peut en prélever ou en dériver le impulsions de commutation.
Il est possible d'engendrer avant chaque élément mais après le précédent, une impulsion de commutation qui amène le dispositif distributeur du récepteur dans une position telle que l'élément aui suit l'impulsion de commutation soit appliqué au système récepteur correspondant. Il est cependant possible aus- si d'émettre chaque impulsion de commutation pendant la trans@ mission d'un élément et de faire agir cette impulsion sur le dis positif distributeur avec un retard tel que ce distributeur ne soit amené dans la position correspondant à la réception de l'é- lément suivant qu'après la transmission complète de l'élément précécent.
Il va de soi qu'il y a lieu c'éviter toute reaction indésirable entre les éléments et les impulsions de commutation,' par exemple en choisissant à cet effet des fréquences différente
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Dans une forme d'exécution avantageuse du système confoi me à l'invention, on peut simplifier l'émetteur ou utiliser un ré- cepteur de type déjà connu, par le fait que les éléments émis fon@ en même temps office d'impulsions de commutation et qu'ils comman- dent le dispositif distributeur avec un retard tel que ce disposé ne soit amené dans une position telle que l'élément suivant soit transmis au système récepteur correspondant, qu'après la récep- tion de chaque élément, mais avant la réception de l'élément suivant.
Comparativement aux systèmes connus, on dispose ainsi d'un temps plus long pour la transmission des signaux car les impulsions de synchronisation et celles de commutation sont de- venues superflues.
L description du dessin annexé, donné à titre d'exempl non limitatif, fera bien comprendre comn.9nt l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu, partie de l'invention.
La fig. 1 est une représentation graphique d'un signal dans le système conforme à l'invention.
La fig. 2 est une représentation fortement simplifiée d'un système conforme à l'invention.
Le signal, graphiquement représenté en fonction du temps sur la fig. 1, est, comme d'usage dans l'alphabet à 5 unit constitué par 5 éléments 1, 2,3, 4 et 5. Dans la combinais( i présentée, les éléments 1, 2 et 4 sont identiques et il en est de même des éléments 3 et 5, mais ces derniers sont d'un autre genre que 1,2 et 4. C'est ainsi que dans le cas d'emploi de courant continu, les éléments 1, 2 et 4 peuvent être positifs, tandis que les éléments 3 et 5 seront négatifs. Dans le ces d'E ploi d'une tension alternative, les éléments 2 et 4 peuvent être des trains d'ondes d'une fréquence déterminée et les éléments 3
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et 5 des trains d'ondes d'une autre fréquence.
Les impulsions @ commutation qui peuvent être engendrées dans l'émetteur suivant l'un des procédés décrits ou suivant un autre procédé connu, soi représentées par 6,7, 8,9 et 10, et sont émises pendant l'int valle compris entre deux éléments successifs. Cependant, comme il a déjà été mentionné elles peuvent être Omises plus tôt, de sorte qu'elles recouvrent entièrement ou partiellement les élé- ments ou qu'elles tombent dans un intervalle précédent pour au- tant que le récepteur du dispositif distributeur soit retardé d'une manière telle qu'il soit amené dans la position requise c que fois tout juste entre deux éléments consécutifs.
Sur la fig. 2, l'émetteur est indiqué par 10. Dans le récepteur 11 correspondant à cet émetteur, récepteur qui n'e représenté que schématiquement et que pour autant qu'il infère? l'invention, on a prévu un dispositif distributeur 12. Celui-c réalisé sous forme d'un commutateur à plots et consiste en un porte-contacts rotatif 14 conjugué avec un certain nombre de c@ tacts 20; dans ses diverses positions, il transmet les élément:
reçus sur la ligne 13 consécutivement aux systèmes récepteurs 16, 17, 18 et 19, qui peuvent être des relais de rég@age. Apr@ la réception d'un signal de l'alphabet à 5 unités, les relais réception sont enclenchés et de la combinaison des positions d ce relais, une partie non représentée du récepteur déduit 'u manière connue une lettre, un chiffre ou un signe de ponctuati Le dispositif distributeur est entrainé par l'élément 21 qui e conjugué avec l'armature 22. Cette armature peut pivoter auto du point 23 et, dans sa position attirée, elle tend le ressort 24.
Dès que l'excitation de l'électro-aimant cesse, le ressor amène le bras 14 du distributeur dans une position suivante pE l'intermédiaire de la tige de traction 25 qui est munie d'un @vec roue à rochet montée sur le bras 14.
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Le système représenté utilise des Eléments constitués par des traças d'ondes de fréquences différentes ; la fré- quence de l'élément reçu, les relais de réglage 15 à 19 occupent cun une de deux positions Les éléments des signaux télégraphiqi font ici office aussi d'impulsions de commutation. A cet effet, tous les éléments reçus sont transmis par l'intermédiaire de la gne 28 à un redresseur 29 qui, quelle que soit la fréquence des éléments, transforme chaque élément en une impulsion ce courant continu. Cette impulsion excite l'électro-aimant 21. L'ar mature 22 est attirée et le cliquet 26 glisse le long de la roue à ro- chet 27.
Lorsque l'élément est entièrement reçu, et que le re- lais de réglage auquel il est appliqué est réglé, à la fin du train d'ondes correspondant à cet élément, l'excitation de l'ai- mant 21 est supprimée. De la manière décrite, le ressort 24 avance d'un plot le commutateur 12, de sorte que la ligne 13 est reliée au relais de réglage suivant et que l'élément suivant est appliqué à ce relais.
L'exemple d'exécution décrit utilise un dispositif retardateur mécanique par lequel le commutateur à plots n'est commandé qu'à la fin de chaque élément. Il est cependant possi- ble aussi d'utiliser un commutateur à plots à action irecte dan lequel le fonctionnement s'effectue immédiatement après l'appli- cation d'une impulsion. Les impulsions de commutation peuvent alors être obtenues des éléments reçus en retardant à cet ef t@ ceux-ci de manière connue, par exemple à l'aide de moyens électr ques, de manière que le début d'une impulsion déduite d'un élé- ment ne commande le commutateur à plots qu'après la réception complète de l'élément.
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Telegraph signal transmission system.
In certain known telegram signal transmitting systems, these signals consist of a determined number of elements, essentially of the same length, but of different kinds, each signal, for example a letter, a number or a punctuation mark, being characterized by the combination of elements that it comprises. In the so-called "5-unit alphabet" code, 5 elements of one of two different kinds are used, which gives the possibility of transmitting 25 or 32 different combinations, therefore 32 signals. We can also conceive of other codes or alphat and there are some besides, for example the one with 4 elements of which cun is of one of three different kinds, which then provides
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43 or 64 combinations.
For the reception of these signals, it is known to use a receiver comprising a number of receiver systems equal to the number of elements of which each signal consists and to apply the successive elements of each signal, in a determined order of succession, to one of the receiving systems. A transmitter can be used for this purpose comprising a number of transmission systems equal to the number of elements of which a signal is made. Transmission is then carried out, for example, by means of a driven shaft which moves a contact-carrying arm over the transmitting systems, or else by means of an automatic switching device.
The distribution of the signals on the receiving systems can then be carried out on the reception side using a shaft carrying an arm which moves in synchronism with that provided in the transmitter or else using a switching device operating in synchronism with that used in the transmitter.
Receiving systems can be constituted by adjustable relays, the armatures of which can be brought by each element into one of the possible positions depending on the level of the element applied. In the case of the 5-unit alphabet, this relay armature must therefore be able to occupy two positions. After the reception of a complete signal and its transmission to the receiving s: tems, it is "read back" and converted into a letter, a number or a sign by a part of the receiver which matters in the present invention.
In practice, it is difficult to synchronize the receiver with the transmitter and to maintain this synchronization with the required precision.
The invention provides a telegraphic signal transmitter system which obviates the aforementioned drawback.
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The system according to the invention has the peculiarity that the receiving systems are connected at the output to a distributor device, to the input of which are applied the, - signals and, by means of switching pulses transmitted at the same time. As for telegraph signals, this distributing system is each time brought into a position such that one element is applied to the receiving system intended for that element.
The distribution device provided in the receiver, and therefore automatically switched by the transmitter. Synchronization is therefore superfluous.
In the transmitter, the switching pulses can be taken from the scanning device of the transmitting systems.
When this device consists of a rotary shaft, this peL shaft comprises a second contact-carrying arm which ensures the emission of switching pulses at the required times. When this device consists of an automatic switching device, for example a series of relays, the switching pulses can be taken from or derived therefrom.
It is possible to generate before each element month after the previous one, a switching pulse which brings the distributor device of the receiver in a position such that the element which follows the switching pulse is applied to the corresponding receiver system.
It is, however, also possible to emit each switching pulse during the transmission of an element and to make this pulse act on the dis. positive distributor with a delay such that this distributor is not brought into the position corresponding to the reception of the next element until after the complete transmission of the previous element. It goes without saying that any undesirable reaction between the elements and the switching pulses should be avoided, for example by choosing different frequencies for this purpose.
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The system according to the invention has the peculiarity that the receiving systems are connected to the output of a distribution device, a.
the input of which the signals are applied and, by means of switching pulses transmitted at the same time as the telegraph signals, this distributing system is brought each time into a position such that each element is applied to the receiving system intended to this element.
The distribution device provided in the receiver is therefore automatically switched by the transmitter. Synchronization is don @ superfluous.
In the transmitter, the switching pulses can be taken from the scanning device of the transmitting systems.
When this device consists of a rotating shaft, this pet shaft comprises a second contact-carrying arm which ensures the emission of switching pulses at the required times. When this device consists of an automatic switching device, for example a series of relays, the switching pulses can be taken from or derived therefrom.
It is possible to generate before each element but after the preceding one, a switching pulse which brings the distributor device of the receiver to a position such that the element following the switching pulse is applied to the corresponding receiver system. It is, however, also possible to emit each switching pulse during the transmission of an element and to cause this pulse to act on the distributor device with a delay such that this distributor is not brought into the position corresponding to the reception of the next item only after the complete transmission of the previous item.
It goes without saying that any undesirable reaction between the elements and the switching pulses should be avoided, for example by choosing different frequencies for this purpose.
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In an advantageous embodiment of the system according to the invention, the transmitter can be simplified or a receiver of an already known type can be used, by the fact that the elements transmitted function at the same time as pulse signals. switching and that they control the distributor device with a delay such that it is not brought into a position such that the next element is transmitted to the corresponding receiver system, only after the reception of each element, but before receiving the next item.
Compared with the known systems, a longer time is thus available for the transmission of the signals because the synchronization and switching pulses have become superfluous.
The description of the appended drawing, given by way of non-limiting example, will make it clear comn.9nt the invention can be achieved, the features which emerge both from the text and from the drawing being, of course, part of the invention.
Fig. 1 is a graphic representation of a signal in the system according to the invention.
Fig. 2 is a highly simplified representation of a system according to the invention.
The signal, graphically represented as a function of time in FIG. 1, is, as usual in the alphabet with 5 units consisting of 5 elements 1, 2, 3, 4 and 5. In the combination (i shown, elements 1, 2 and 4 are identical and it is even elements 3 and 5, but the latter are of a different kind than 1,2 and 4. Thus, in the case of direct current use, elements 1, 2 and 4 can be positive, while that elements 3 and 5 will be negative.In the use of an alternating voltage, elements 2 and 4 can be wave trains of a determined frequency and elements 3
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and 5 wave trains of another frequency.
The switching pulses which can be generated in the transmitter according to one of the methods described or according to another known method, itself represented by 6, 7, 8, 9 and 10, and are transmitted during the interval between two successive elements. However, as already mentioned they can be omitted earlier, so that they completely or partially cover the elements or fall into a previous interval so that the receiver of the dispensing device is delayed d. 'such that it is brought into the required position c just times between two consecutive elements.
In fig. 2, the transmitter is indicated by 10. In the receiver 11 corresponding to this transmitter, a receiver which is represented only schematically and only insofar as it infers? the invention provides a distributor device 12. This is made in the form of a pad switch and consists of a rotary contact carrier 14 combined with a number of c @ tacts 20; in its various positions, it transmits the elements:
received on line 13 consecutively to receiving systems 16, 17, 18 and 19, which may be control relays. After the reception of a signal of the 5-unit alphabet, the reception relays are activated and from the combination of the positions of this relay, a part of the receiver, not shown, deduces in a known manner a letter, a number or a sign de punctuati The dispensing device is driven by the element 21 which is combined with the frame 22. This frame can pivot automatically from point 23 and, in its attracted position, it tightens the spring 24.
As soon as the excitation of the electromagnet ceases, the spring brings the arm 14 of the distributor into a following position pE via the traction rod 25 which is provided with a ratchet wheel mounted on the arm. 14.
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The system represented uses Elements made up of plots of waves of different frequencies; the frequency of the received element, the setting relays 15 to 19 occupy one of two positions. The elements of the telegraph signals also act here as switching pulses. For this purpose, all the elements received are transmitted via the gene 28 to a rectifier 29 which, whatever the frequency of the elements, transforms each element into a pulse this direct current. This pulse energizes the electromagnet 21. The mature ar 22 is attracted and the pawl 26 slides along the ratchet wheel 27.
When the element is fully received, and the adjustment relay to which it is applied is set, at the end of the wave train corresponding to this element, the excitation of magnet 21 is removed. As described, spring 24 advances switch 12 by one pad, so that line 13 is connected to the next setting relay and the next element is applied to this relay.
The exemplary embodiment described uses a mechanical delay device by which the pad switch is only controlled at the end of each element. However, it is also possible to use a direct-acting pad switch in which the operation takes place immediately after the application of a pulse. The switching pulses can then be obtained from the elements received by delaying them in a known manner, for example using electrical means, so that the start of a pulse deduced from an element - ment does not operate the pad switch until the element has been fully received.