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SYSTEME DE CONTROLE DE TONALITE
L'invention se rapporte à un réseau filtrant,et plus parti- culièrement à un système de contrôle de tonalité d'un récepteur ra- diophonique comportant un circuit comprenant exclusivement des résis- tances et des condensateurs, et plus particulièrement un réseau dérivé du type connu sous le nom de double T en parallèle.
Un des objets de l'invention est de réaliser un système de contrôle de tonalité amélioré, d'une construction simple, peu encom- brant, et comprenant des éléments d'un prix peu élevé.
Un autre objet de l'invention est de réaliser un système de contrôle de tonalité qui permet d'obtenir des courbes de réponse dont l'atténuation peut être variée dans de larges limites.
Un autre objet de l'invention est de réaliser un système de contrôle de tonalité dont la courbe de réponse peut être variée au gré de l'auditeur et des circonstances particulières de réception au moyen d'un seul élément variable constitué par un potentiomètre.
Un autre objet de l'invention réside dans un circuit qui peut être ajusté de telle manière qu'il puisse présenter une courbe
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de réponse atténuant une fréquence bien déterminée, une plage de fréquences ou encore une courbe de réponse pratiquement plate ou favorisant les hautes fréquences.
D'une manière générale l'invention se rapporte à un système de contrôle de tonalité constitué par un réseau filtrant qui oomporte entre autres un circuit de double T en parallèle. Ce circuit/est en lui-même bien connu et il ne comporte que des résistances et des condensateurs. Sa propriété principale réside dans l'atténuation d'une fréquence bien déterminée, cette atténuation à cette fréquence bien déterminée pouvant en fait être infinie.
Pour un poste récepteur radiophonique, il est bien connu que des interférences indésirables peuvent être produites par un poste voisin de celui que l'on désire recevoir. En fait, les ondes por- teuses des stations émettrices ont un espacement minimum de 9 Kc/s.
De ce fait il est désirable de pouvoir restreindre la bande utile de réception à 4 ou 5 Kc/s si la station perturbatrice est fort rappro- ohée géographiquement de la station émettrice désirée. Les interfé- rences dues à une station voisine de la station désirée peuvent évi- demment être localisées différemment dans la bande de fréquences ae la station requise et il est éminemment désirable de pouvoir va- rier la courbe de réponse du poste récepteur suivant les conditions particulières d'interférence.. Par exemple, des interférences peuvent être localisées dans une bande assez large tandis que d'autre part elles peuvent se trouver à une fréquence bien déterminée. Cette se- conde éventualité peut être résolue d'une manière adéquate en uti- lisant le circuit de double T en parallèle.
D'un autre côté, ce cir- cuit ne satisfait nullement ou tout au moins d'une manière peu adé- quate la première éventualité. Une autre possibilité s'offre dans l'absence totale d'interférences. Dans ce cas il est évident que la courbe de réponse doit être aussi plate que possible ou satisfaire des conditions qui ne dépendent nullement des interférences produites par des stations voisines de celle désirée.
La présente invention permet d'obtenir une solution pour ces diverses possibilités au moyen d'un réglage simple,efficace et éc onomi qu e .
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Les buts et caractéristiques de l'invention, mentionnés ci-dessus, ainsi que l'invention elle-même, quoiqu'elle ne soit pas nécessairement définie par les dits buts et caractéristiques, seront mieux compris si l'on se réfère à la description ci-dessous.
Cette description se réfère aux figures 1, 2 et 3 qui représentent:
La figure 1, le circuit faisant l'objet de la présent e invention,
La figure 2, le circuit de la présente invention dans une position particulière de l'organe de réglage,
La figure 3, les courbes de réponse qui peuvent être obte- nues à l'aide du circuit de la figure 1 pour diverses positions de l'organe de réglage.
Le circuit de la figure 1 est constitué par un quadripôle ayant deux bornes d'entrée 1 et 2 et deux bornes de sortie 3 et 4, cette dernière étant connectée à la borne 2 et de ce fait le qua- dripôle' est asymétrique, ce qui permet de l'insérer facilement entre deux étages basse fréquence du poste récepteur. Le quadripôle com- porte exclusivement des résistances et des condensateurs et plus particulièrement un circuit de double T en parallèle,constitué d'une part par les résistances 5 et 6 et le condensateur 7, et d' autre part par les condensateurs 8 et 9 et la résistance 10. En con- cordance avec la présente invention, le point de connexion de la résistance 10 et du condensateur 7 est relié à un potentiomètre 11 par le point variable 12 de ce dernier.
Les extrémités du poten- tiomètre 11 sont connectées aux bornes d'entrée 1 et 2. a l'aide de ce potentiomètre 11, dont la résistance totale est élevée, par exemple 500.000 ohms, il est cessible d'ajuster le circuit dans de larges limites. Lorsque le point variable 12 du potentiomètre est connecté électriquement à la borne d'entrée 2, il est évident que le circuit est entièrement équivalent au circuit de double T en parallèle. De la sorte, une fréquence particulière peut être considérablement atténuée, tandis que de part et d'autre de cette fréquence l'atténuation diminue très rapidement et devient négligeable. Si le point variable 12 est dépecé dans la position 13, indiquée en pointillé sur la figure, on obtiendra également une
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fréquence pour laquelle l'atténuation sera maximum.
Néanmoins,de part et d'autre de cette fréquence, l'atténuation ne va plus dimi- nuer aussi rapidement et par conséquent une plage de fréquences se -ra éliminée. Il est à remarquer que cette plage d'atténuation se localise autour d'une f'réquence qui est plus basse que la fréquen- ce d'atténuation maximum obtenue lorsque le point variable 12 est connecté électriquement à la borne 2.
Dans la position extrême du point variable 12, c.à.d.lorsque ce dernier est relié électriquement à la borne 1, le circuit a un aspect tout différent de celui du double T en parallèle.
Le circuit est représenté sur la figure 2 et ne comporte plus qu'un bras série. En effet, l'influence du potentiomètre 11, qui est maintenant directement conneoté en parallèle sur la source, peut être négligée. Les bras série qui est maintenant composé de deux circuits en parallèle, dont l'un comporte les résistances 5 et 6 et le condensateur 7, et l'autre les condensateurs 8 et 9 et la ré- sistance 10, permet l'obtention d'une courbe de réponse favorable aux hautes fréquences. En effet, considérant le bras série à la fréquence zéro, il se réduit aux résistances 5 et 6 connectées en série. D'un autre côté, considérant le bras série à une fréquence infinie, il se réduit aux condensateurs 6 et 9 en série.
Les consi- dérations ci-dessus, qui se rapportent à des fréquences extrêmes en vue de faciliter la compréhension du circuit, montrent clairement qu'il est possible d'obtenir une atténuation pour les basses fréquen- ces qui est sensiblement supérieure à celle des hautes fréquences.
Il est à remarquer que ce résultat est totalement opposé à celui qu'on obtient avec le réseau de double T en parallèle, ce dernier n'atténu- ant ni les basses ni les hautes fréquences.
La figure 3 représente quelques courbes de réponse qui peu- vent être obtenues à l'aide du circuit de la figure 1 en déplaçant le point variable 12 du potentiomètre 11.
La oQEtrbe 2 représente l'atténuation qui est obtenue lorsque le point vuriable 12 est connecté électriquement à la borne 2. Dans
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oe cas, par un choix judicieux des éléments constituant le circuit de double T en parallèle, la fréquence d'atténuation maximum a été localisée aux environs de 5 Kola, cette fréquence étant particuliè- rement désirable dans le cas ou les ondes porteuses de postes émet- teurs voisins sont distantes de 9 Kc/s.
Il est toutefois bien évident que cette fréquence de 5 Kc/s peut être modifiée suivant les circonstances et ne dépend que des valeurs particulières des éléments. De même, l'atténuation à la dite fréquence ne dépend également que des dites valeurs particulières et peut être aussi élevée que l'on puisse le désirer.
Les courbes 13 et 14 correspondent à des positions intermé- diaires du point variable 12 du potentiomètre, ces positions étant indiquées par des chiffres correspondants sur la figure 1. Pour ces deux dernières courbes on remarque que la plage d'atténuation s'étend: que l'atténuation dans cette plage diminue et que sa localisation en fréquence diminue également. De cette manière il est évident qu'une grande variété de courbes de réponse peut être obtenue, chaque courbe satisfaisant des conditions particulières d'interférences.
Il est également possible d'obtenir une courbe 15 qui est pratiquement plate, cette dernière sera particulièrement utile si les interférences sont négligeables .
Il est également possible d'obtenir la courbe 1 qui favorise les hautes fréquences, une telle courbe étant souvent désirée par l'auditeur.
Il est bien évident que quoique le circuit décrit ci- dessus est particulièrement applicable dans les étages basse fréquen- ce d'un récepteur radiophonique, son utilisation n'est nullement limitée à ce but bien défini. Le circuit peut être utilisé pour d' autres applications et est particulièrement indiqué lorsqu'il est désirable d'obtenir une grande variété de courbes de réponse. Il pourrait, par exemple, être utilisé dans des répéteurs ou en connexic. avec ceux-ci, lorsqu'il est désirable de corriger des atténuations de ligne qui peuvent varier suivant la longueur de celle-ci ou suivant les appareils qui y sont insérés.
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En conséquence, la description ci-dessus appliquée à un arrangement particulier envisagé ici à titre d'exemple ne limite nullement la portée de l'invention, et d'autres arrangements dans lesquels le circuit décrit ci-dessus est particulièrement indiqué, restent couverts par le présent brevet.
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TONE CONTROL SYSTEM
The invention relates to a filtering network, and more particularly to a system for controlling the tone of a radio receiver comprising a circuit comprising exclusively resistors and capacitors, and more particularly a branch network of the type. known as double T in parallel.
One of the objects of the invention is to provide an improved tone control system, of a simple construction, not cumbersome, and comprising elements of low cost.
Another object of the invention is to provide a tone control system which makes it possible to obtain response curves whose attenuation can be varied within wide limits.
Another object of the invention is to provide a tone control system whose response curve can be varied according to the listener and the particular reception circumstances by means of a single variable element constituted by a potentiometer.
Another object of the invention resides in a circuit which can be adjusted in such a way that it can exhibit a curve.
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response attenuating a well-determined frequency, a range of frequencies or even a practically flat response curve or favoring high frequencies.
In general, the invention relates to a tone control system consisting of a filtering network which includes, among other things, a double T circuit in parallel. This circuit / is in itself well known and it only comprises resistors and capacitors. Its main property lies in the attenuation of a well-determined frequency, this attenuation at this well-determined frequency being able in fact to be infinite.
For a radiophonic receiving station, it is well known that undesirable interference can be produced by a station adjacent to the one that it is desired to receive. In fact, the carrier waves of the transmitting stations have a minimum spacing of 9 Kc / s.
It is therefore desirable to be able to restrict the useful reception band to 4 or 5 Kc / s if the interfering station is very close geographically to the desired transmitting station. Interference due to a station neighboring the desired station can obviously be localized differently in the frequency band to the required station and it is highly desirable to be able to vary the response curve of the receiving station depending on the particular conditions. interference .. For example, interference can be localized in a fairly wide band while on the other hand they can be found at a specific frequency. This second possibility can be adequately solved by using the double T circuit in parallel.
On the other hand, this circuit does not satisfy the first eventuality, or at least not adequately. Another possibility is the total absence of interference. In this case it is obvious that the response curve must be as flat as possible or satisfy conditions which do not depend in any way on interference produced by stations close to that desired.
The present invention makes it possible to obtain a solution for these various possibilities by means of a simple, efficient and economical adjustment.
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The objects and characteristics of the invention, mentioned above, as well as the invention itself, although it is not necessarily defined by the said objects and characteristics, will be better understood if one refers to the description. below.
This description refers to figures 1, 2 and 3 which represent:
FIG. 1, the circuit forming the subject of the present invention,
FIG. 2, the circuit of the present invention in a particular position of the adjustment member,
FIG. 3, the response curves which can be obtained using the circuit of FIG. 1 for various positions of the adjustment member.
The circuit of figure 1 is constituted by a quadrupole having two input terminals 1 and 2 and two output terminals 3 and 4, the latter being connected to terminal 2 and therefore the quadrupole 'is asymmetrical, this which allows it to be easily inserted between two low frequency stages of the receiving station. The quadrupole comprises exclusively resistors and capacitors and more particularly a double T circuit in parallel, formed on the one hand by resistors 5 and 6 and capacitor 7, and on the other hand by capacitors 8 and 9 and resistor 10. In accordance with the present invention, the connection point of resistor 10 and capacitor 7 is connected to a potentiometer 11 through variable point 12 of the latter.
The ends of the potentiometer 11 are connected to the input terminals 1 and 2. with the help of this potentiometer 11, the total resistance of which is high, for example 500,000 ohms, it is transferable to adjust the circuit in wide limits. When the variable point 12 of the potentiometer is electrically connected to the input terminal 2, it is evident that the circuit is entirely equivalent to the circuit of double T in parallel. In this way, a particular frequency can be considerably attenuated, while on either side of this frequency the attenuation decreases very quickly and becomes negligible. If the variable point 12 is cut up in position 13, indicated in dotted lines in the figure, we will also obtain a
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frequency at which the attenuation will be maximum.
Nevertheless, on either side of this frequency, the attenuation will no longer decrease as rapidly and consequently a range of frequencies will be eliminated. It should be noted that this attenuation range is located around a frequency which is lower than the maximum attenuation frequency obtained when the variable point 12 is electrically connected to terminal 2.
In the extreme position of variable point 12, i.e. when the latter is electrically connected to terminal 1, the circuit looks quite different from that of the double T in parallel.
The circuit is represented in FIG. 2 and only comprises one series arm. Indeed, the influence of potentiometer 11, which is now directly connected in parallel with the source, can be neglected. The series arms which is now composed of two circuits in parallel, one of which comprises the resistors 5 and 6 and the capacitor 7, and the other the capacitors 8 and 9 and the resistor 10, allows the obtaining of a response curve favorable to high frequencies. Indeed, considering the series arm at zero frequency, it is reduced to resistors 5 and 6 connected in series. On the other hand, considering the series arm at infinite frequency, it reduces to capacitors 6 and 9 in series.
The above considerations, which relate to extreme frequencies for the purpose of facilitating understanding of the circuit, clearly show that it is possible to achieve attenuation for low frequencies which is significantly greater than that for high frequencies. frequencies.
It should be noted that this result is totally opposite to that obtained with the double T network in parallel, the latter attenuating neither the low nor the high frequencies.
FIG. 3 represents some response curves which can be obtained using the circuit of FIG. 1 by moving the variable point 12 of potentiometer 11.
The oQEtrbe 2 represents the attenuation which is obtained when the variable point 12 is electrically connected to terminal 2. In
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oe case, by a judicious choice of the elements constituting the circuit of double T in parallel, the maximum attenuation frequency has been localized around 5 Kola, this frequency being particularly desirable in the case where the carrier waves of stations emit - neighboring units are 9 Kc / s apart.
It is however quite obvious that this frequency of 5 Kc / s can be modified according to the circumstances and depends only on the particular values of the elements. Likewise, the attenuation at said frequency also depends only on said particular values and can be as high as may be desired.
The curves 13 and 14 correspond to intermediate positions of the variable point 12 of the potentiometer, these positions being indicated by corresponding figures in figure 1. For these last two curves it is noted that the attenuation range extends: that the attenuation in this range decreases and its frequency localization also decreases. In this way it is evident that a wide variety of response curves can be obtained, each curve satisfying particular interference conditions.
It is also possible to obtain a curve 15 which is substantially flat, the latter will be particularly useful if the interference is negligible.
It is also possible to obtain curve 1 which favors the high frequencies, such a curve often being desired by the listener.
It is obvious that although the circuit described above is particularly applicable in the low frequency stages of a radiophonic receiver, its use is in no way limited to this well-defined aim. The circuit can be used for other applications and is particularly indicated when it is desirable to obtain a wide variety of response curves. It could, for example, be used in repeaters or in connection. with these, when it is desirable to correct line attenuations which may vary according to the length of the latter or according to the devices which are inserted therein.
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Accordingly, the above description applied to a particular arrangement contemplated herein by way of example in no way limits the scope of the invention, and other arrangements in which the circuit described above is particularly indicated, remain covered by this patent.