BE488573A - - Google Patents

Info

Publication number
BE488573A
BE488573A BE488573DA BE488573A BE 488573 A BE488573 A BE 488573A BE 488573D A BE488573D A BE 488573DA BE 488573 A BE488573 A BE 488573A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
voltage
auxiliary
relay
cathode
switching path
Prior art date
Application number
Other languages
French (fr)
Publication of BE488573A publication Critical patent/BE488573A/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Montage pour transmettre, sous la commande d'une tension auxiliaire une tension de signalisation. 



   L'invention concerne un montage pour transmettre, sous la commande d'une tension auxiliaire, une tension de signalisation et elle présente la particularité que la tension de signalisation est appliquée à l'électrode collectrice faisant office d'anode d'un trajet de commutation inséré dans un tube à rayons cathodi- ques dont la seconde électrode collectrice qui est à émission se- condaire et fait office de cathode auxiliaire, est reliée à l'é- lectrode collectride faisant office d'anode d'un second trajet de commutation inséré dans le tube à rayons cathodiques, le tout de manière que la tension de signalisation puisse se prélever de la cathode auxiliaire du second trajet de commutation et que cette cathode auxiliaire soit reliée aux électrodes déviatrices du fais- ceau de rayons cathodiques du premier trajet de commutation d'une manière telle que,

   le second trajet de commutation étant fermé, 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 une augmentation temporaire du potentiel de l'une des cathodes auxiliaires provoque la fermeture du premier trajet de commuta- tion, montage dans lequel le second trajet de commutation s'ou- vre et se ferme à l'aide d'une tension auxiliaire de commande appliquée à l'une des électrodes déviatrices du faisceau de rayons cathodiques du second trajet de commutation. 



   La description du dessin annexé, donné à titre d'exem- ple 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'invention. 



   Le montage comporte deux systèmes à rayons cathodiques 1 et 2, qui sont représentés schématiquement sur le dessin et qui font office de relais. Le tube 1 comporte une cathode 3, des moyens non représentés pour engendrer un faisceau de rayons cathodiques, une paire d'électrodes déviatrices 4 et 5 et deux électrodes collée trices 6 et 7. Le tube 2 est réalisé d'une manière analogue. 



   Les deux électrodes collectrices 7 et 12 des deux tubes font office d'anodes, tandis que les électrodes collectrices 6 et 11 sont à émission secondaire et font office de cathodes auxi- liaires. La cathode auxiliaire 6 et l'anode 12 sont interconnec- tées et de plus, elles sont reliées au point 13 du montage poten- tiométrique 14, 15. La cathode auxiliaire 11 est aussi reliée à      un montage potentiométrique 16,17, tandis que l'anode 7 est re- liée, par l'intermédiaire d'une résistance 18, à la borne positi- ve de la source de tension d'alimentation. 



   Si les deux faisceaux de rayons cathodiques des deux systèmes ne touchent pas les cathodes auxiliaires respectives, il se produit à l'anode 7, une tension égale à la tension de la batterie, tandis que les cathodes auxiliaires et l'anode 12 sont portées à une tension qui est déterminée par le rapport des gran- deurs du potentiomètre et qui, dans le cas où les résistances   14   et 15 sont égales et où les résistances 16 et 17 le sont aussi, est égale à la moitié de la tension de la batterie. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   Si le faisceau du tube 1 touche la cathode auxiliaire 6,      des électrons secondaires se dirigent vers l'anode 7, de sorte que le potentiel de la cathode auxiliaire et donc aussi celui de l'anode 12, acquièrent une valeur pratiquement égale à celle du potentiel de l'anode 7. Le trajet de commutation constitué par les électrodes 6 et 7 est alors fermé. 



   Si l'on ferme aussi le trajet de commutation du relais 2, par le fait que le faisceau de ce relais est dirigé sur la cathode auxiliaire 11, le potentiel de la cathode auxiliaire 11 augmente aussi. 



   Une description détaillée du fonctionnement de ce relais est donnée dans le brevet No.462.690. 



   La plaque déviatrice 5 du relais 1 est portée à une ten- sion constante, tandis que la plaque déviatrice 4 prélève sa ten- sion de la cathode auxiliaire 11 du relais 2. La tension constan- te est choisie d'une manière telle que le faisceau du relais 1 ne touche la cathode auxiliaire 6 que lorsque celle-ci se trouve à une tension plus élevée que celle déterminée par le rapport du potentiomètre 16,17. 



   La plaque déviatrice 9 du relais 2 est aussi portée à une tension constante, tandis qu'à la plaque 10 s'applique la tension auxiliaire de commande. La tension constante est choisie d' une manière telle qu'en deçà d'une valeur déterminée de la tension auxiliaire, le faisceau de rayons cathodiques du relais 2 touche la cathode auxiliaire 11, alors que, au-delà de cette valeur, il n'en est plus ainsi. 



   Un contact inverseur relie l'anode 7 du relais 1 soit à la cathode auxiliaire 6, soit, par l'intermédiaire d'un condensa- teur 20, à la source de tension de signalisation 21, par exemple un générateur d'impulsions. 



   Si la tension auxiliaire de commande appliquée est infé- rieure à la valeur précitée, le faisceau du relais 2 touche la cathode auxiliaire 11. Si le trajet de commutation du relais 1      

 <Desc/Clms Page number 4> 

 n'est pas encore fermé, il ne se produit pas d'accroissement de tension à la cathode auxiliaire 11. Lorsqu'on inverse le contact inverseur 19, le trajet de commutation du relais 1 est court-cir- cuité et la tension de la cathode auxiliaire 6 et de l'anode 12 augmente. De ce fait, la tension de la cathode auxiliaire 11 aug- mente aussi de même que la tension de la plaque déviatrice 4 du relais 1, de sorte que le faisceau de ce relais touche la catho- de auxiliaire 6 et que le trajet de commutation 1 se ferme.

   Si l'on ramène le contact inverseur 19 dans la position représentée sur le dessin, on supprime le court-circuit du trajet de commuta- tion du relais 1, mais le relais 1 se maintient automatiquement. 



  En même temps, la tension de signalisation est appliquée à l'ano- de 7 et est transmise par le montage en série des trajets de com- mutation des relais 1 et 2 à la cathode auxiliaire 11. La tension de signalisation peut se prélever, éventuellement par l'intermé- diaire d'un condensateur de séparation 22, des bornes de sorties 23 et 24. 



   Si la tension auxiliaire de commande de la plaque 10 augmente, le trajet de commutation du relais 2 s'ouvre. De ce fait, la tension de la cathode auxiliaire 11 et de la plaque déviatri- ce 4 diminue, ce qui provoque l'ouverture du trajet de commutation du relais 1. Dans ce cas, la tension de signalisation n'est plus transmise. Lorsque la tension auxiliaire de commande retombe sous la valeur mentionnée, le faisceau du relais 2 touche de nouveau la cathode auxiliaire 11 et le trajet de commutation du relais 2 se ferme. Le trajet de commutation du relais 1 reste cependant ou- vert et la tension de signalisation n'est transmise qu'après 1' inversion du contact inverseur 19. 



   RESUME 
Montage pour transmettre, sous la commande d'une tension auxiliaire, une tension de signalisation, caractérisé en ce que la tension de signalisation est appliquée à l'électrode collec- trice, faisant office d'anode, d'un trajet de décharge inséré dans   @  



   <Desc / Clms Page number 1>
 



  Circuitry to transmit, under the control of an auxiliary voltage, a signal voltage.



   The invention relates to an arrangement for transmitting, under the control of an auxiliary voltage, a signaling voltage and it has the feature that the signaling voltage is applied to the collecting electrode acting as anode of a switching path. inserted in a cathode ray tube whose second collector electrode which is secondary emission and acts as an auxiliary cathode, is connected to the collectride electrode acting as anode of a second inserted switching path in the cathode ray tube, the whole in such a way that the signaling voltage can be taken from the auxiliary cathode of the second switching path and that this auxiliary cathode is connected to the deflector electrodes of the cathode ray beam of the first switching path in such a way that,

   the second switching path being closed,

 <Desc / Clms Page number 2>

 a temporary increase in the potential of one of the auxiliary cathodes causes the closing of the first switching path, in which arrangement the second switching path opens and closes by means of an auxiliary control voltage applied to one of the deflector electrodes of the cathode ray beam of the second switching path.



   The description of the appended drawing, given by way of non-limiting example, will make it clear how the invention can be implemented, the features which emerge both from the text and from the drawing, of course, forming part of the invention.



   The assembly comprises two cathode ray systems 1 and 2, which are shown schematically in the drawing and which act as relays. The tube 1 comprises a cathode 3, means not shown for generating a beam of cathode rays, a pair of deflector electrodes 4 and 5 and two bonded electrodes 6 and 7. The tube 2 is produced in a similar manner.



   The two collecting electrodes 7 and 12 of the two tubes act as anodes, while the collecting electrodes 6 and 11 are secondary emission and act as auxiliary cathodes. The auxiliary cathode 6 and the anode 12 are interconnected and moreover, they are connected to point 13 of the potentiometric assembly 14, 15. The auxiliary cathode 11 is also connected to a potentiometric assembly 16,17, while the The anode 7 is connected, via a resistor 18, to the positive terminal of the supply voltage source.



   If the two cathode ray beams of the two systems do not touch the respective auxiliary cathodes, a voltage equal to the battery voltage is produced at anode 7, while the auxiliary cathodes and anode 12 are brought to a voltage which is determined by the ratio of the magnitudes of the potentiometer and which, in the case where resistors 14 and 15 are equal and where resistors 16 and 17 are also equal, is equal to half the voltage of the battery .

 <Desc / Clms Page number 3>

 



   If the beam of the tube 1 touches the auxiliary cathode 6, secondary electrons move towards the anode 7, so that the potential of the auxiliary cathode and therefore also that of the anode 12, acquire a value practically equal to that of the potential of the anode 7. The switching path formed by the electrodes 6 and 7 is then closed.



   If the switching path of relay 2 is also closed, by the fact that the beam of this relay is directed on the auxiliary cathode 11, the potential of the auxiliary cathode 11 also increases.



   A detailed description of the operation of this relay is given in patent No. 462,690.



   The deflector plate 5 of relay 1 is brought to a constant voltage, while the deflector plate 4 takes its voltage from the auxiliary cathode 11 of relay 2. The constant voltage is chosen in such a way that the beam from relay 1 only touches auxiliary cathode 6 when the latter is at a voltage higher than that determined by the ratio of potentiometer 16,17.



   The deflector plate 9 of the relay 2 is also brought to a constant voltage, while the plate 10 applies the auxiliary control voltage. The constant voltage is chosen in such a way that below a determined value of the auxiliary voltage, the cathode ray beam from relay 2 touches the auxiliary cathode 11, whereas, beyond this value, it does not is no longer so.



   A changeover contact connects the anode 7 of relay 1 either to the auxiliary cathode 6 or, via a capacitor 20, to the signal voltage source 21, for example a pulse generator.



   If the auxiliary control voltage applied is less than the above value, the harness of relay 2 touches auxiliary cathode 11. If the switching path of relay 1

 <Desc / Clms Page number 4>

 is not yet closed, there is no voltage increase at the auxiliary cathode 11. When reversing the changeover contact 19, the switching path of relay 1 is short-circuited and the voltage of the relay 1 is short-circuited. auxiliary cathode 6 and anode 12 increases. As a result, the voltage of the auxiliary cathode 11 also increases as does the voltage of the deflector plate 4 of the relay 1, so that the beam from this relay touches the auxiliary cathode 6 and the switching path 1 closes.

   If the changeover contact 19 is returned to the position shown in the drawing, the short circuit in the switching path of relay 1 is removed, but relay 1 is maintained automatically.



  At the same time, the signal voltage is applied to the anode 7 and is transmitted by the series connection of the switching paths of relays 1 and 2 to the auxiliary cathode 11. The signal voltage can be tapped, possibly via a separation capacitor 22, output terminals 23 and 24.



   If the auxiliary control voltage of plate 10 increases, the switching path of relay 2 opens. As a result, the voltage of the auxiliary cathode 11 and of the deviation plate 4 decreases, causing the switching path of the relay 1 to open. In this case, the signal voltage is no longer transmitted. When the auxiliary control voltage drops below the stated value, the beam of relay 2 touches the auxiliary cathode 11 again and the switching path of relay 2 closes. However, the switching path of relay 1 remains open and the signal voltage is only transmitted after the changeover contact 19 has been changed.



   ABSTRACT
Arrangement for transmitting, under the control of an auxiliary voltage, a signaling voltage, characterized in that the signaling voltage is applied to the collecting electrode, acting as anode, of a discharge path inserted in @


    
BE488573D BE488573A (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE488573A true BE488573A (en)

Family

ID=133738

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE488573D BE488573A (en)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE488573A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2141794A2 (en) Three-level converter
EP0520858A1 (en) Current mirror functioning at low voltages
BE488573A (en)
FR2476937A1 (en) DIFFERENTIAL LOAD CIRCUIT CARRIED OUT USING FIELD EFFECT TRANSISTORS.
FR2612626A1 (en) DEVICE FOR MEASURING THE DISTANCES BETWEEN AN OBJECT AND THE PROFILE ELEMENTS OF A MOBILE PIECE WITH RESPECT TO THE OBJECT, WHICH OPERATES WITHOUT PHYSICAL CONTACT USING PULSE ELECTRIC DISCHARGES
BE549967A (en)
FR2498807A1 (en) Low power consumption monostable relay - has ON=OFF switch coupled to bistable relay by capacitor connected transistor pulse generator
FR2851379A1 (en) DIRECT ENERGY TRANSFER CONVERTER
BE488574A (en)
US4914359A (en) Deflecting voltage generating circuit
CH288863A (en) Device comprising an electric oscillation generator.
EP0155597A1 (en) Device for generating thyristor control pulses to supply an inductance for controlling the reactive power of an electrical network
BE528665A (en)
BE474659A (en)
BE391950A (en)
BE449576A (en)
BE450468A (en)
BE503136A (en)
CH282550A (en) Balance indicator for a DC Wheatstone bridge.
BE528743A (en)
BE403101A (en) Control of an electric shock device using increasing unidirectional voltage and a neon lamp
BE561800A (en)
BE396171A (en) Device for controlling electric discharge devices using the discharge of a capacitor
BE454480A (en)
BE492916A (en)