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Compteur électronique
L'invention a pour objet un compteur électronique comprenant plusieurs circuits basculants reliée entre eux de façon à former une chaîne, chacun de ces circuits basculants comprenant une paire de tubes électroniques à grille de comande couplés en croix de façon que l'un de ces tubes passe d'un état
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stable conducteur à un état stable non conducteur et inversé- ment et que l'autre passe simultanément d'un état stable non conducteur à un état stable conducteur sous l'effet d'impul- sions électriques.
Elle a particulièrement, mais non exclusi- vement, pour objet un compteur électronique de structure bi- naire, comprenant un ensemble de circuits basculants inter- connectés de façon telle, que ce compteur soit susceptible ae compter selon le système décimal. Chacun des dits circuits basculants prena alternativement l'un et l'autre de deux états stables sous l'effet d'impulsions d'entrée. Un de ces états stables sera désigné ci-dessous état EN, un circuit basculant se trouvant dans cet état lorsque son tube de aroite est non conducteur, son tube de gauche étant conaucteur. L'autre état stable, dans lequel le tube de droite d'un circuit basculant est conaucteur et son tube de gauche non conducteur, sera désign ci-dessous état HORS.
On connaît des moyens pour transformer un compteur de structure binaire en compteur de aécade. Généra- lement, ces moyens comprennent au moins un circuit servant ramener des impulsions, à partir d'un circuit basculant u'or- dre supérieur et à les appliquer à un circuit, basculant d'or- dre inférieur, dans un ensemble de tels circuits basculants.
Ce circuit comprend au moins une résistance et une capacité et permet d'obtenir que le compteur fournisse une impulsion de sortie pour chaque groupe de dix impulsions d'entrée re- çues. L'utilisation de tels circuits de retour à résistance- capacité pour convertir un compteur binaire en compteur de décade présente des inconvénients. En effet, ces circuits de retour présentent des caractéristiques de discrimination de fréquence telles, que la fréquence maximum à laquelle des
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impulsions peuvent être fournies à ce compteur pour le faire fonctionner de façon satisfaisante est limitée. Ainsi, de tels compteurs ne peuvent fonctionner à très grande vitesse.
Un autre défaut des compteurs connus réside aans le blindage ou la séparation insuffisante de leurs différents étages. De plus, l'utilisation de résistances de charge d'ano- de non inductives de dimensions relativement grandes a pour effet de court-circuiter, pour les très hautes fréquences, les grilles de commande des tubes que comprennent les circuits basculants, lorsque ces circuits sont commandés par leurs grilles.
Cette particularité a pour effet une réaction défa- vorable a'un circuit basculant sur l'autre et une charge ap- préciable du circuit basculant d'orare inférieur. Particuliè- rement lorsque les circuits basculants d'un tel compteur sont couplés l'un à l'autre sans 1' intermédiaire ae tubes électro- niques de couplage ou ae séparation, le circuit basculant qui commanae le circuitsuivant est fortement chargé et la vites- se de fonctionnement maximum du compteur est réduite ae ce fait et devient appréciablement plus faible que la vitesse de fonctionn ement maximum aamissible pour les circuits bascu- lants qui le composent.
L'invention vise à fournir un compteur suscepti- ble de compter des impulsions d'entrée à une vitesse voisine de la vitesse à laquelle les circuits basculants séparés qui le composent sont susceptibles de fonctionner. Dans ce but, le premier aes circuits basculants du compteur électronique objet ue l'invention est celui présentant la vitesse propre de fonctlonnement la plus élevée, le second présentant une vitesse pro: re de fonctionnement plus élevée que les circuits
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basculante suivante.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemples, deux formes d'exécution du compteur électronique objet de l'invention.
La fig. 1 est le schéma électrique de la premiè- re forme d'exécution.
La fig. 2 et la fig. 2a prises ensemble consti- tuent le schéma électrique de la deuxième forme d'exécution et la fig. 3 est une tabelle illustrant le fonc- tionnement de cette deuxième forme d'exécution.
Autant que faire se peut, les mêmes signes de référence ont été utilisés pour désigner des éléments corres- pondants des deux formes d'exécution.
Le compteur électronique de décade dont le schéma électrique est représenté à la fig. 1 comprend quatre circuits basculants désignés respectivement par A, B, C et D.
Il comprend également des circuits à tube électronique de cou- plage ou de séparation désignés respectivement par E et F et un circuit à tube électronique de blocage aisigné par G. Les quatre circuits basculants et les circuits à tube E, F et G sont séparés par des lignes verticales en pointillé. Les cir- cuits basculants A, B, C et D comprennent chacun deux tubes à grille de commande désignés respectivement par Al et A2, Bl et B2, C1 et C2 et Dl et D2. Ces tubes sont représentés comme étant aes tétrodes, le circuit basculant A utilisant deux tubes du type 807 et les circuits basculants B, C et D utilisant chacun deux tubes du type 6L6.
Chaque circuit basculant fournit une impulsion ce sortie pour chaque groupe de deux impulsions d'entrée qu'il
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reçoit, et cette impulsion de sortie actionne le circuit basculant a'ordre supérieur suivant. Etant aonné que le cir- cuit basculant A doit fonctionner à plus grande vitesse que le circuit basculant B, et celui-ci à plus grande vitesse également que le circuit basculant C, ce dernier devant fonc- tionner à la même vitesse que le circuit basculant D, il est évident que l'utilisation de tubes présentant les mêmes ca- ractéristiques pour les circuits basculants A, B, C et D li- miterait la vitesse de fonctionnement maximum du compteur à celle du circuit basculant A.
Les circuits basculants B, C et D ont, dans l'ordre d'énumération, des effets décroissants sur la vitesse limite de fonctionnement du compteur. pour cette raison, seuls les circuits basculants A, B et C sont couplés entre eux par l'intermédiaire de tubes de séparation. Des tu- bes du type 807 sont utilisés dans le circuit basculant A parce que les caractéristiques de ce type de tube sont mieux adap- tées au fonctionnement à des fréquences relativement élevées qu'on demande de ce circuit basculant.
Pour augmenter encore la vitesse maximum ne fonctionn ement du compteur, on applique les impulsions a'actionnement aux circuits c'anode des cir- cuits basculants A et B et on élimine toute interaction entre les circuits basculants A et B d'une part et entre ces deux premiers circuits basculants et les circuits basculants C et D d'autre part au moyen des circuitsà tube séparateur sus- dits. Ces dernières particularités seront décrites plus loin en détail.
Chacun des circuits basculants A à D présente aeux étate bibles désignés respectivement par EN et par HORS, les étate respectifs de chacun des deux tubes de chaque cir- cuit banculane .:tant tels qu'on l'a dérit ci-dessus. Sur le
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schéma, les circuits basculants sont représentés dans leur état initial choisi, tous ces circuits étant à l'état HORS et le point figurant à droite au tube de droite de chacun des circuits basculants indique que ce tube de droite est conducteur. Le point figurant à droite de chacun des tubes El et FI indique que chacun de ces tubes est conducteur lors- que les circuits basculants A, B, C et D se trouvent à l'é- tat HORS.
Dans la description qui va suivre, on indique- ra des valeurs des différentes tensions appliquées, aes ré- sistances et des capacités utilisées. Ces valeurs ne sont données qu'à titre d'exemple et dans le but n'illustrer et de faire mieux comprendre le fonctionnement des compteurs décrits. Elles représentent, conjointement avec les types de tubes mentionnés, un ensemble de valeurs favorable pour le fonctionnement de ces compteurs. Le fonctionnement du circuit basculant A sera décrit en détail, le fonctionnement de chacun aes circuits basculants B, C et D étant iaentique à celui du circuit basculant A, sauf en ce qui concerne cer- taines particularités qui seront mises en évidence au cours de la description.
Les cathodes 10 des tubes Al et A2 sont di- rectement reliées à une ligne 11 de potentiel zéro. L'anode 12 du tube Al est reliée à une ligne 13 à + 225 V par l'in- termédiaire d'une résistance 14 de suppression d'oscillations parasites et ae résistances 15 et 16 disposées en série.
L'anode 12 du tube A2 est de même reliée à la ligne 13 à + 225 V par l'intermédiaire d'une résistance de suppression 17 et d'une résistance 18 branchée en série avec la résis- tance 16. Les grilles écran des tubes Al et A2 sont respec-
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tivement reliées à la ligne 13 à + 225 V par 1' intermédiaire de résistances 31 et 32 et c'une connexion 34. Les résistances 14 et 17 sont de 47 ohms chacune et les résistances 15, 16, 18,31 et 32 ue 1000 ohms chacune.
Une connexion 19 reliée au point commun des ré- sistances 17 et 18 aboutit d'autre part à l'extrémité supé- rieure d'un diviseur de tension constitué par aes résistances 21 et 22 de 21. 000 ohms chacune. L'extrémité inférieure de ce diviseur de tension est reliée à une ligne 22 de polarisation à-100 V. Un condensateur 23 de 215 picrofarads (pF) shunte la résistance 20. Un condensateur ajustable de neutralisation 106, de 13 pF, est branché entre l'extrémité supérieure du diviseur de tension 20,21 et la grille écran du tube Al. La grille ae commande du tube Al est reliée au point commun des résistances 20 et 21 par l'intermédiaire L'une résistance 24 de suppression d'oscillations parasites n'une valeur de 47 ohms.
Semblablement, une connexion 25 est reliée n'une part loi point commun aes résistances 14 et 15 et d'au- tre part à l'extrémité supérieure d'un diviseur de tension constitué par ues résistances 26 et 27 de 21. 000 ohms chacune.
L'extrémité inférieure de ce diviseur de tension est reliée à une ligne de suppression de polarisation 30 qui est norma- lement portée à un potentiel de-100 V. Un condensateur 28 de 215 pF shunte la résistance 26 et un condensateur ajusta- ble de neutralisation 107, de 13 pF, est broché entre l'ex- trémité supérieure au diviseur de tension 26,27 et la grille écran au tube A2. La grille au commande de ce tube A2 est relijt. au oint commun ces résistances 26 et 27 par l'inter- maulaire d'une résistance de suppression 29 de 47 ohms. Ce
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môme point commun des résistances 26 et 27 est relié à la grille de commande au tube El du circuit E, pour commander la conductance de ce tube El n'une façon cyclique déterminée, comme décrit plus loin.
Le compteur comprend une borne d'entrée 40 à laquelle sont appliquées des impulsions devant Ctre comptées.
Ces impulsions sont des impulsions de tension négatives pré- sentant une caractéristique ou une forme favorable pour l'ac- tionnement du circuit basculant A, lorsqu'elles sont appliquées à la borne 40. Cette borne est reliée à un point 42, commun aux résistances 16,15 et 18, par l'intermédiaire a'une con- nexion 41 : impulsions sont ainsi appliquées au circuit commun, formé par la résistance 16, aes anodes des tubes Al et A2 de ce circuit basculant. Il convient de remarquer que les constantes des circuits basculants sont choisies de façon que des impulsions positives d'amplitude égale à celles des impulsions négatives devant être comptées ne puissent action- ner ces circuits basculants.
Dans l'état initial choisi au compteur, chacun des circuits basculants est HORS, le tube de droite ae chacun de ces circuits étant conducteur comme indiqué par le point et son tube ae gauche étant non conaucteur. Chacun de ces tu- bes de droite a sa grille de commanae reliée à une ligne 30 de suppression de polarisation. Un interrupteur CBS de suppres- sion de polarisation est prévu pour remettre les circuits bas culants dans leur état initial choisi. Cette remise en place est effectuée en ouvrant puis en refermant ensuite cet inter- rupteur CBS.
Lorsque 1 'interrupteur CBS est ouvert, le poten- tiel du grille de chacun des tubes de droite croft jsuque l'gèrement en-desssus au potentiel zéro, rencant ainsi ces
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tubes conaucteurs, ce qui a pour cffet de fair diminuer leurs potentiels d'anode et par conséquent les potentiels de grille des tubes de gauche, rendant ces derniers tubes non conauc- teurs. L'anode de chacun des tubes ae gauche est ainsi portée à un potentiel élevé, maintenant les tubes de aroite dans leur état conducteur, même après la fermeture de l'interrup- teur CBS.
Lorsqu'une impulsion négative est appliquée à la borne 40, elle fait diminuer le potentiel des anodes des deux tubes Al et A2. Cette diminution de potentiel est trans- mise aux grilles de commande de ces tubes Al et A2 par l'in- termédiaire des condensateurs 23 et 28. La diminution de 20- tentiel de la grille de commande au tube Al n'a pas d'effet direct sur ce tube, puisque son potentiel de grille est déjà inférieur à son potentiel de coupure et qu'il est déjà non conducteur.
La diminution de potentiel de la grille de comman- de au tube conaucteur A2 rend ce tube non conaucteur, ce qui entraîne une augmentation de son potentiel a'anode. Cette augmentation est appliquée à la grille ue commandt au tube Al par l'intermédiaire a'un circuit comprenant la connexion 19, le condensateur 23, la résistance 20 et la résistance 24, si bien que ce tube Al commence à devenir conducteur. Le cou- rant circulant à travers le tube Al entraîne une diminution de son potentiel d'anode et cette diminution de potentiel est transmes à la grille de commande du tube A2 par l'inter- médiaidre d'un circuit comprenant la connexion 25, le conden- sateur 28, la résistance 26 et la résistance 29.
Selon un effet cumulatif bien connu, le tube A2 est maintenu non con- ducteur jusqu'au moment où l'impulsion négative suivante est appliqueés à 1 borne 40. Ainsi, la première impulsion négative
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commute le circuit basculant A, à partir de son état HORS dans son état EN.
Lorsque le circuit basculant A passe ainsi de son état HORS à son état EN, une tension négative est trans- mise à la grille de commande du tube El par l'intermédiaire de la connexion 25, reliée au circuit n'anode du tube Al et du conaensateur 28. Cette grille est ainsi polarisée en-aessous du potentiel de coupure au tube El qui passe de son état conauc- teur, comme représenté, à un état non conaucteur.
Lorsqu'une seconde impulsion négative est ap- pliquée à la borne 40, elle porte la grille de commande du tube Al à un potentiel inférieur à son potentiel de coupure et fait ainsi passer ce tube de son état conducteur à un état non conaucteur fanais que, de par l'effet cumulatif, le tube A2 devient conaucteur. Le potentiel d'anode du tube Al aug- mente et cette augmentation est transmise à la grille de com- mande du tube A2 pour le maintenir dans son état conducteur jusqu'à ceue l'impulsion négative suivante soit appliquée à la borne 40. Ainsi, la seconde impulsion négative commute le circuit basculant A, à partir de son état EN dans son état HORS.
Lorsque le circuit basculant A se trouve à l'état HORS, la grille au commande du tube A2 se trouve portée à un poten- tiel ae polarisation voisin de zéro, de même que la grille de commande du tube El qui est directement reliée au circuit de la grille de commande du tube A2. Le tube El est par con- séquent égrènent rnuu conducteur. Lorsque ce tube passe n'un état non conuucteur à un état conducteur, son potentiel jd'anode ciminue et cette diminution de potentiel est trans- mise ac point commun ues résistances 53,15 et 18 du circuit des anoues uu circuit basculant B, par l'intermédiaire d'un
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condensateur 44 de 100 pF.
Le circuit basculant B est ainsi commuté, à partir de l'un de ses états dans l'autre.
Les circuits basculants A et B sont donc com- mandés par des impulsions négatives appliquées à leurs circuit! d'anode, ce qui permet d'augmenter leurs vitesses inaividuel- les ne fonctionnement, et par là même la vitesse ae fonction- nement du compteur, et de faire fonctionner celui-ci à une vitesse supérieure à celle qui serait admissible si les cir- cuits basculants A et B étaient commandés par couplage capa- citif de leurs grilles de commande, comme c'est le cas pour le circuit basculant C. La cathode du tube El est relise à 1 ligne 11 de potentiel zéro et son anode est reliée à la ligne 33 à + 150 V par l'intermédiaire d'une résistance 45 de 1000 ohms.
La grille écran de ce même tube est reliée à la ligne 33 à + 150 V par l'intermédiaire d'une résistance 49 de 2700 ohms et à la grille de commande du tube Dl par l'in- termédiaire d'une connexion 47 et d'un condensateur 48 de 40 pF.
Le tube El est conducteur lorsque le circuit basculant A se trouve dans son état HORS et il est non con- ducteur lorsque ce circuit basculant A se trouve dans son état EN. L'impulsion positive appliquée à la grille de com- mande au tube El, à partir du circuit d'anode du tube Al, lorsque le circuit basculant A passe de son état EN à son état HORS, est généralement efficace pour rendre le tube El conaucteur et pour lui faire transmettre, à partir de son anode, et par l'intermédiaire du condensateur 44, une impul- sion négative au point commun des résistances 53,15 et 18 ces circuits d'anode des tubes du circuit basculant B, de façon à modifier l'état stable de ce circuit basculant.
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L'utilisation du tube E1 de la façon représentée, pour coupler entre eux les circuits basculants A et B, diminue la charge appliquée au circuit basculant A et empêche toute interaction capacitive entre ces circuits basculants. Cette disposition permet ainsi de faire fonctionner le compteur à une vitesse plus élevée que si ces circuits basculants étaient directe- ment couplés l'un à l'autre. On a constaté qu'en couplant di- rectement le circuit de la grille de commande du tube A2 à la grille de commande du tube E1, le circuit basculant A est moins chargé que s'il était directement couplé aux circuits basculants B et D.
Un tube de blocage Gl que comprend le circuit de blocage G a son anode directement reliée à l'anode du tube El et sa cathode à la ligne 11 de potentiel zéro. La grille écran ae ce tube Gl est reliée à la ligne 13 à + 225 V par l'intermédiaire d'une résistance 56 de 1000 ohms et sa grille de commande est reliée à l'anode du tube D2 du circuit bascu- lant D par l'intermédiaire de résistances 54a et 99. Ces ré- sistances sont respectivement de 1200 et de 470. 000 ohms et elles sont reliées en série comme représenté. Leur point com- mun est couplé à l'anode du tube Dl au circuit basculant D par l'intermédiaire d'un condensateur 100 de 10 pF et à la ligne 22 à - 100 V par l'intermédiaire n'une résistance 102 de 470. 000 ohms.
Les éléments des circuits basculants B, C et D sont semblables aux éléments correspondants du circuit bascu- lant A. Dans le circuit basculant B, un condensateur 51 shun- tant la résistance 20 présente une capacité de 250 pF, de même qu'un condensateur 52 shuntant la résistance 26. Les condensateurs 51 et 52 des circuits basculants C et D sont
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de même valeur que ceux du circuit basculant B. Un tube de séparation et de couplage FI du circuit de couplage F empêche toute interaction nuisible entre les circuits basculants B et C et diminue la charge au circuit basculant B, ce qui per- met d'augmenter la vitesse de fonctionnement de ces deux cir- cuits basculants jusqu'à une vitesse voisine de celle à laquel- le chacun a'eux pourrait fonctionner s'ils n'étaient reliés à aucun autre circuit.
Cette disposition élimine par cons.:- quent toute limitation de la vitesse de fonctionnement du compteur, une telle limitation étant inévitable dans les compteurs utilisant des circuits basculants couplés directe- ment entre eux.
Lorsque le tube Bl au circuit basculant B de- vient non conducteur, c'est-à-aire lorsque le circuit bascu- lant B est commuté dans son état HORS, une tension positive est transmise à la grille de commande du tube FI, à partir de l'anode du tube Bl et par l'interméaiaire ae la connexion 25 et au condensateur 52. Le tube FI est ainsi renau conduc- teur et il est conducteur lorsque le circuit basculant B se trouve dans son état HORS. Chaque fois que le tube FI devient conaucteur, il transmet, à partir du point médian 55a de sa résistance de charge n'anode et par l'intermédiaire de la connexion 60 et des condensateurs 48 et 61, une impulsion né- gative au circuit basculant C pour commuter l'état stable de ce circuit basculant.
L'anode du tube FI est reliée à la ligne 33 à + 150 V par l'intermédiaire de deux résistances 55 de 500 ohms chacune, sa grille écran est reliée à la même ligne 33 par l'intermédiaire d'une résistance 56 de 1000 ohms, plus
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effet, cette ré sistance 56 ne remplit pas le même rôle que la résistance 49 qui doit avoir une valeur suffisante pour que la différence de potentiel apparaissant à ses bornes puisse modifier l'état stable du circuit basculant D. Cette façon de commuter le circuit basculant D et de ramener le compteur à son état initial choisi sera décrite plus loin en détail.
Comme on l'a dit précédemment, l'impulsion négative apparaissant à l'anode du tube FI et qui est utili- sée pour modifier l'état stable du circuit basculant C est transmise à celui-ci par la connexion 60 reliée d'une part au point commun 55a des résistances 55 du circuit n'anode du tube F1 et a'autre part aux grilles de commande des tubes Cl et C2, par 1 'intermédiaire des condensateurs 48 et 61 de 40 pF chacun.
Une prise 18a de la résistance d'anode 18 du tube C2 du circuit basculant C est couplée à la grille de commande au tube D2 du circuit basculant D par l'intermédiaire d'une connexion 74 et a'un condensateur 61 de 40 pF. Lorsque le circuit basculant C passe de son état HORS à son état JEU) une impulsion positive est appliquée à la grille de commande du tube D2 par l'intermédiaire de cette connexion 74. Cette impulsion ne modifie pas l'état stable du circuit basculant D puisque, lorsqu'elle est appliquée, le tube D2 est déjà conauctuur ainsi qu'on peut le voir d'âpres la tabelle ci- aessous.
Cependant, chaque fois que le circuit basculant C passe de son état EN à son état HORS, une impulsion négative est appliquée à la grille de commande du tube D2, par l'in- termédiaire de cette connexion 74, et commute le circuit bas- culât D, à partir de son état HORS dune son état EN, comme
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on peut également, le voir d'après la -Labelle ci-dessous.
Le compteur comprend une borne de sortie 105 reliée directement à l'anode du tube D2 par la connexion 77.
Ainsi qu'on le verra plus loin, cette borne fournit une im- pulsion de sortie négative pour chaque ensemble de dix impul- sions négatives appliquées à la borne d'entrée 40 du compteur.
L'impulsion de sortie positive qui apparaît à cette borne 105 lorsque le circuit basculant D passe de son état HORS à l'état EN n'est pas utilisée.
On a décrit le fonctionnement de chacun des circuits basculants séparés, en référence au fonctionnement du circuit basculant A, et l'effet des deux premières impul- sions négatives appliquées à la borne d'entrée 40 du compteur a été expliqué. On va maintenant écrire l'ensemble des moyens utilisés pour transformer un compteur binaire en compteur de décade ainsi que le fonctionnement ae ce compteur de décade complet, en rjférence à la fig. 1 et à la tabelle ci-dessous qui montre les états des circuits basculants A, B, C et D et des tubes ces circuits E, F et G au cours d'un cycle complet de fonctionnement de ce compteur.
Dans cette tabelle, un "X" désigne l'état EN des circuits basculants respectifs ou l'état conducteur des tubes des circuits E, F et G fanais qu'un trou désigne l'état HORS de ces mêmes circuits basculants ou l'état non conducteur des tubes des circuits E, F et G.
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Ainsi que le montre la tabelle et comme on l'a expliqué ci-dessus, la première impulsion appliquée à l'entrée du compteur commute le circuit basculant A à l'état EN et la seconde impulsion commute ce circuit basculant A à l'état HORS et le circuit basculant B à l'état EN.
La troisième impulsion d'entrée commute le cir- cuit basculant A à l'état EN et n'a pas d'autre effet sur le compteur, sauf qu'elle rend le tube El non conducteur.
La quatrième impulsion commute le circuit bas- culant A à l'état HORS et l'impulsion positive recueillie 3 l'anode du tube Al rend le tube El conducteur et transmet ainsi, à partir de son anode et par l'intermédiaire du conden- sateur 44, une impulsion négative au circuit des anodes des tubes au circuit basculant B. Ce circuit basculant est commu- té à l'état HORS par cette impulsion négative et une impulsion positive produite à l'anode de son tube Bl est conauite à la grille de commande du tube F1, pour renure ce tube conaucteur.
La diminution de potentiel de l'anode de ce tube F1 fournit une impulsion négative qui est transmise par la connexion 60 aux grilles de commande des tubes du circuit basculant C qui est ainsi commuté, à partir de son état HORS, dans son état EN. Cette commutation du circuit basculant C n'est pas effi- cace pour commuter le circuit basculant D, car elle produit
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une impulsion positive qui est appliquée à la grille de com- mande du tube D2 et ce tube est déjà conducteur.
La cinquième impulsion commute le circuit bas- culant A à l'état EN rendant ainsi le tube El non conducteur, ce qui est sans effet sur les circuits suivants.
La sixième impulsion commute le circuit bascu- lant A à l'état HORS et rend le tube El conducteur, si bien que la conductance du circuit d'anode de ce tube fournit une impulsion négative qui a pour effet de commuter le circuit basculant B à l'état EN. A son tour, ce circuit basculant B rend le tube FI non conducteur.
La septième impulsion négative commute le cir- cuit basculant A à l'état EN et rend le tube El non-conducteur.
On voit donc que les circuits basculants A, B, C et D sont actionnés de façon binaire normale par les sept premières im- pulsions appliquées à la borne d'entrée 40 du compteur, et que les moyens destinés à transformer ce compteur en compteur de décade n'ont pas encore commencé leur cycle ae fonctionne- ment.
La huitième impulsion commute le circuit bascu- lant A à l'état HORS et rend le tube El conaucteur, comme on le voit à la t4belle, et ce tube commute à son tour le cir- cuit basculant B à l'état HORS. Le circuit basculant B rend le tube F1 conuucteur et ce tube commute le circuit basculant C à l'état HORS. Le circuit basculant C étant commuté à l'état HORS, une impulsion négative est appliquée à la grille de com- manae uu tube D2 et commute le circuit basculant D à l'état EN.
Lorsque le circuit basculant D est commuté à l'état EN, le potentiel u'anoae ou tube D2 augmente et cette augmentation est transmise à la grille de commande du tube Gl du circuit
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de blocage G par l'intermédiaire de la connexion 77, de la résistance 99 et de la résistance 54a. Ce tube Gl est ainsi rendu conducteur. L'augmentation ae potentiel de l'anode du tube D2 est suffisante pour rendre le tube Gl conducteur parce que le point commun des résistances 99 et 101 se trouve porté à un potentiel élevé, du fait que ces résistances sont branchées en série entre la ligne 22 à-100 V et l'anone du tube D2 qui est reliée à la ligne 33 à + 150 V à travers la résistance de charge d'anode 18 de ce tube.
Lorsque le tube
Gl est conducteur, son potentiel d'anode est abaissé et, étant donné que les anodes du tube de blocage Gl et du tube Ll sont reliées en parallèle, et que ce tube El avait été rendu con- ducteur par la huitième impulsion, la chute de potentiel ain- si proauite à l'anode du tube G1 rend le tube E1 pratiquement non-conaucteur. De ce fait, une tension positive appliquée à sa grille de commanue ne peut plus avoir pour effet de pro- duire une diminution de potentiel dans son circuit u'anoue et les impulsions appliquées à l'entrée au compteur sont par conséquent sans effet pour commuter le circuit basculant B, à partir de l'état HORS dans lequel il se trouve, aussi long- temps que ce tube E1 est maintenu non-conaucteur, comme on le verra par la suite.
La neuvième impulsion commute le circuit bascu- lant A à l'état EN et ce circuit appliqua une tension négati- ve à la grille ue commande au tube E1. Cette tension est sans efiet, puisque le potentiel d'anode de ce tube est maintenu à un faible valeur tant que le tube Gl est conaucteur.
La dixième impulsion commute le circuit bascu- latn A à l'état HORS, et ce circuit applique uen tension po- mtive à lu grille de commande du tube E1. Cependant, cette tension positive ne peut produire un abaissement du potentiel
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d'anoae du tube E1 puisque le potentiel de cette anode est
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encore maintenu à une faible valeur et aucune impulsion né- gative n'est par conséquent transmise au circuit basculant B par 1' intermédiaire au conaensateur 44. Les circuits bascu- lants B et C restent donc à l'état HORS, comme inaiquj à la
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tabelle ci-aessus.
Cependant, cetuc. tension positive appli- quée à la grille de commande au tube E1' bien qu'incapable de réduire le potentiel des anodes reliées en parallèle des tubes El et Gl, rend le circuit de grille écran au tube E1 fortement conducteur. Lorsque ce circuit de grille écran de-
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vient ainsi conducteur, une chute de tension se )rouuit aux bornes de la résistance de grille écran 49 et une impulsion négative est transmise à la grille de commanae du tube D1 par l'interméaiaire de la connexion 47 et au conaensateur 48. Le circuit basculant D est ainsi commuté, à partir de son état
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EN aans son état 110,LiS, et une tension négative est transmise à partir de l'anoae du tube u2 à la borne ae sortie 105 pour inaiquer qu uix impulsions ont été comptées par le compteur.
Simultanément, une tension négative est trsmise, à partir ae l'anoae au tube il2 et par 1' interméaiaire de la connexion 77 et des résistances 99 et 54a, . la grille ae commanae au
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tube ae blocage Gl et ce tube est ainsi renuu non-conaucteur.
Il conviens de remarquer que, lorsque le circuit a'anoae du
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tube ul est nommément conducteur, 1.... chute ae potentiel pro- auite ùuà bornes ae sa résistance au grille écran 49 ett trans- mise à la grille ae commande du tube D1 par 1 ' intermédiaire de la connexion 47 et au conaensateur 48, est insuffisante
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.)0l.1 commuter le circuit basculant J, à partir ae l'un ae beo tu;,:, stables ú".n:..; l'autre. Lorsque le tube Gl uevxent non-co:iuucteur , comme on vient ae le aécrire, sous l'effet uc !.. tension n;..tme transmise par la connexion z et par
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les résistances 99 et 54a, son potentiel d'anode augmente per- mettant ainsi au potentiel d'anode du tube E1 d'augmenter si bien que ce tube n'est plus bloqué.
Un cycle complet du fonc- tionnement du compteur est ainsi accompli et le circuit du compteur se trouve de nouveau dans l'état initial de zéro choisi.
Lorsque le circuit basculant ) avait été commu- té, à partir de son état EN dans son état HORS, par la uixime impulsion, une impulsion positive avait été transmise à la grille de commande au tube Gl, à partir ae l'anoae du tube Dl et par l'intermédiaire du condensateur 100 et de la résitance 54a. Cette impulsion positive retarde le passage du tube Gl de son état conducteur à son état non-conducteur, sous l'effet de la tension négative appliquée à sa grille de commande à partir de l'anode du tube D2. Elle retarde par conséquent également l'instant auquel le tube El devient conducteur.
Le but ae ce retard est d'assurer que la commutation du circuit basculant A par la dixième impulsion appliquée à l'entrée au compteur n'ait pas ;jour effet ae transmettre une impulsion négative au circuit basculant B, par l'intermédiaire du tube E1, et ae commuter ce circuit basculant à l'état EN.
Lorsque le tube E1 est débloqué et redevient conuucteur, le circuit basculant B n'est pas commuté parce que le potentiel u'anode du tube El était déjà faible avant qu e ce tube ne devienne conducteur, au fait que le tube Gl était alors conducteur. Un pratique, l'impulsion négative transmise par le condensateur 44 lorsque le tube El redevient conducteur dans ces concilions, ne dépasse pas 10 V d'amplitude, ce qui est beaucoup trop peu pour commuter le circuit basculant B.
Les moyens servant à bloquer et à avancer arti-
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ficiellement le fonctionnement du compteur, de même que les circuits de couplage du premier et au secona circuit basculant, permettent d'obtenir que le compteur puisse fonctionner à une vitesse comparable à celles des circuits basculants qui le com- posent, pris isolément. Un tel compteur est capable de fonction- ner de façon satisfaisante à des cadences de répétition a'impul- sion pouvant aller jusqu'à 550 kilocycles par seconde, soit beaucoup plus rapidement que tout autre compteur connu.
Cependant, dans cette forme d'exécution, la vi- tesse de fonctionnement est limitée par la constante de temps du circuit de couplage de l'anone du tube D1 à la grille de commanae du tube Gl. En effet, à cause du retard invariable, le déblocage du tube El pourrait avoir pour effet ne commuter le circuit basculant d'ordre supérieur suivant B, à partir de l'un de ses états stables dans l'autre, et si la constante de temps est trop forte, le circuit basculât B reste bloqué trop longtemps et empêche ainsi le fonctionnement uu circuit bascu- lant suivant C, sous l'effet d'impulsions ultérleures devant être comptées.
Le compteur représenta aux fig. 2 et 2a ne présen- te pas cet inconvénient. Il comprena quatre circuits basculants A, B, C et et trois circuits séparteurs V1, V2 et V3, bran- chés respectivement entre les circuits basculants A et B, B et C, et C et D. I1 comprenu en outre des circuits ne commutation SI et S2, un circuit basculant de blocage T et un circuit de blocage BL. Dans le schéma des fig. 2 et 2a, chacun de ces cir- cuits est encore par des lignes venions en pointillé. Tous les tubes électronques utilisée sont des tétrodes du type 6le mais il est évident que n'importe quel tube présentont des ca- recitratiques autages peut être utilise.
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Comme l'indiquent, des points représentés à droite aes tubes respectifs qui se trouvent dans leur état conducteur, les circuits basculants A, B, C et D se trouvent tous à l'état HORS, à l'état initial de zéro du compteur, tandis que les tubes des circuits V1, V3 et BL sont conducteurs, les tubes des circuits V2, SI et S2 étant non-conducteurs et le circuit basculant T étant a l'état EN, puisque son tube de gauche Tl est conducteur.
La disposition et le fonctionnement du circuit basculant A seront décrits en référence aux valeurs des ten- sions appliquées, des résistances et aes capacités de ce cir- cuit. Le fonctionnement, aes circuits basculants B, C, D et T est semblable à celui au circuit basculant A, sauf indications spéciales.
Les cathodes 10 des tubes Al et A2 au circuit basculant A sont reliées à une ligne 11 de potentiel zéro et leurs anoaes 12 sont reliées à une ligne 13 à + 190 V: l'anode du tube Al par l'intermédiaire ae résistances 14,15 etl6 bran- chées en sérit. et l'anoae du tube A2 par 1' intermédiaire de résistances 17,18 et 16 branchées en série également. Les résistances 14 et 17 sont de 47 ohms chacune, les rsistance 15 et 18 de 1000 ohms chacune et la résistance commn 16 est de 535 ohms.
Une connexion 19 reliée du point commun aes ré- sistances 17 et 18 couple l'anode du tube A2 à la grille de commande au tube Al par 1' intermédiaire alun diviseur ae ten- sion constitué par aes résistances 20 et 21 de 33. 000 ohms chacune. La résistance 20 de ce diviseur ue tension est re- liée à la connexion 19 tandie que sa résistance 21 est reliée à une ligne ae polarisation 22 à-100 V. Un condensateur 23 de 213 pF shunte la résistance 20 et le point commun aes
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résistances 20 et 21 est relié à la grille de commande du tube Al à travers une résistance 24 ae 330 ohms de suppression d'oscillations parasites.
Semblablement, une connexion 25 relie le point commun des résistances 14 et 15 à une résistance 26 n'un ui- viseur ae tension comprenant cette résistance et une résistance 27 de 33. 000 ohms chacune. Un condensateur 28 de 213 pF shunte la résistance 26 et le point commun des résistances 26 et 27 est relié à la grille de commande du tube A2 à travers une résistance 29 de 330 ohms. L'autre résistance 27 ne ce divi- seur de tension est reliée à une ligne 30 de suppression de polarisation à-100 V. Cette ligne est pourvue d'un interrup.- teur de suppression de polarisation CBS, prévu pour la remise en place rapine à l'état initial du circuit basculant apar simple interruption momentanée du circuit commandé par cet interrupteur.
Lorsque l'interrupteur CBS est ouvert, le poten-
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tiel au la grille ue commanae au Lube A2 augmente jusqu'à ae- venir 1;:rvmm supérieur à zéro, si bie.. que ce tube n2 est renuu conuucteur. La I\;;rm1.ur subséquente ae l'i;.1.rru1.eur CBS remet le circuit en état ae fonctionner, tous lec circuits basculants .i1......ln; c....!1S leurs états initiaux respectifs et le tube A2 rerte conducteur jusqu'à ce que l'état stable nu cir- cuit basculant A soit modifié par l'application à ce circuit d'une impulsion négative de Caractéristiques convenables.
Il convient de remarquer que toutes les résis-
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1-ncicc Q 1 :"""10U utilisies aune ce cO-:'1.t.:ur sont au type bobiné et ont un%- juisuance au uissipation ae 10 watts. Ces rsis- tances sont ue valeurs ohmiques beaucoup plus faibles que les r -is L-,ic.-,,3 corresionuantes utilisées dans les compteurs con- nus. On a l'l..l!J..J.r'1u.: que 1 ' inauctance Qe ces résistances bobi-
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nées permet d'accritre la vitesse de fonctionnement du compteur.
Les grilles écrans des tubes Al et A2 sont rj- unies entre elles par l'intermédiaire ae résistances 31 et 32 de suppression d'oscillations parasites. Ces résistances sont de 100 ohms chacune et leur point commun est relié à une ligne
33 à + 400 V par 1 intermédiaire d'une résistance 34 ae 535 ohms, et à la ligne 11 de potentiel zéro par un conaensateur
35 de 0,05 microfarads.
Un condensateur de filtrage 36 est branché entre la ligne à + 400 V et la masse et un condensateur ae filtrage
37 est branché entre la ligne 22 à-100 V et la masse égale- ment.
Chaque circuit basculant présente deux états stables, et il est relié de facon à fournir un signal ae sor- tie pour exciter le circuit basculant d'ordre supérieur sui- vant sousl'effet de chaque deuxième impulsion d'entrée qu'il reçoit. Ainsi, lors au fonctionnement binaire ordinaire d'un tel compteur, chaque circuit basculant fonctionne à une vites- se double de celle au circuit basculant a'orare immédiatement supérieur, le premier circuit basculant fonctionnant au rythme d'application des impulsions d'entrée appliquées au compteur.
Par conséquent, en vue d'obtenir une grande vitesse de fonc- tionnement de l'ensemble du compteur, il est le plus nécessai- re d'augmenter la vitesse maximum de fonctionnement intrinsè- que des premier et secoua circuits basculants. Dans ce but, les circuits basculants A et B sont commutés, à partir de l'un de leurs états stables dans l'autre, par des impulsions négatives appliquées à leurs circuits d'anodes respectifs. Ce mode ae commutation est appelé commande d'anode.
Une connexion d'entrée 38 est reliée au point
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commun 40 des résistances 15,18 et 16 au circuit a'anodes du circuit basculant A par l'intermédiaire n'un condensateur 39, pour commander ce circuit basculant par commande d'anode.
Cette borne d'entrée est prévue pour être reliée à une source d'impulsions négatives devant tire comptées, ces impulsions ayant des caractéristiques convenables pour modifier l'état stable du circuit basculant A.
Des impulsions positives a'amplituue égale à celle des impulsions négatives devant être comptées ne peu- vent modifier l'état stable d'un circuit basculant quelconque, ces circuits jtant dimensionnés de façon à être insensibles à des impulsions positives.
Lorsqu'une impulsion négative est appliquée à la borne 38, elle a pour effet de faire diminuer le potentiel aes anodes et aes grilles de commande aes tubes Al et A2. La diminution de potentiel de la grille de commanue du tube Al n'a pas d'effet airect puisque cette grille est aéjà pomuri- sée en-aessous au potentiel de coupure ae ce tube. La diminu- tion de potentiel de la grille de commande du tube A2 rend ce tube non-conaucteur et 1 ' accroissement ue son potentiel d'anode qui en résulte est trnsmis à la grille ae commande du tube Al, par l'intermédiaire de la résistance 20, shuntée par le condensateur 23 et ae la résistance 24.
La grille de concernât.. ce ce tube est ainsi renuue relativement positive et le tube A1 devient conaucteur, ce qui entraine une aimi- nution de son potentiel d'anodde. La diminution au potentiel d'anode du tube Al est transmise à la grille de commuât: au tube A2 par l'intermédiaire ae la résistance 26, shuntée par le condensateur 27 et de la résistance 29. Conformément à l'ef-et cumulatif bien connu, le tube A2 est ainsi maintenu
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dans son état non-conducteur jusqu'à ce que l'impulsion native suivante soit appliquée à la borne 38.
Ainsi, on voit que la première impulsion négative appliquée à la borne
38 commute le circuit basculant A, à partir de son état HORS représenté au schéma, dans son état EN.
Lorsque le circuit basculât A passe de son état HORS à son état EN, une impulsion négative est trans- mise à partir de l'anoae du tube conducteur A1 à la grille de commande d'un tube séparateur VIT du circuit séparateur
VI, par l'intermédiaire de la connexion 25, de la résistan- ce 41, shuntée par le condensateur 42 e de la résistance de suppression 43. Cette impulsion polarise cette grille de commande du tube VIT jusqu'en dessous du potentiel de cou- pure et rena ce tube non-conducteur.
L'anode du tube V1T est reliée au point commun de résistance 15,18 et 53 du circuit avoues du circuit basculant B, par 1'intermédiaire a'un condensateur 44 de
100 pF. Cette anoae est également reliée a la ligne 13 à + 190 V par 1'intermédiaire d'un* résistance 45 de 1200 ohms, shuntée par une résistance 46 de 1000 ohms. Une prise 46a de la résistance 46 est reliée à la grille de commande du tube D1 au circuit basculât D, par l'intermédiaire d'une connexion 47 et d'un condensateur 48 de 40 pF. La grille écran au tube VIT est reliée à la ligne 53 à + 400 V, par l'intermédiaire n'une résistance 49 de 22. 000 ohms, et à la ligne 11 de potentiel zéro par l'intermédiaire d'un con- densateur 50 de 30. 000 pF.
Le circuit basculant B est semblable, dans ses grannues lignes, au circuit basculant A. Il comprend ceux condensâtes 51 et 52 de 250 pF chacun, shuntant respecti- vement les résistances 2o et 26. Une résistance 53 de 600
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ohms est branchée entre le point commun des résistances d'anode 15 et 18 et le. ligne 13 à + 190 V.
La commutation du circuit basculant B à partir de son état EN dans son état HORS ne rent le tube V2T que momentanément conaucteur, à cause de la présence d'un con- aensateur de couplage 42.
Les variations de potentiel se produisant dans le circuit d'anode du tube Bl sont transmises à la grille de commande d'un tube V2T au circuit séparateur V2 par l'in- termédiaire d'une connexion 25, du ait condensateur 42 et d'une résistance 54 ae 100 ohms, de suppression d'oscilla- tions parasites. L'anoae au tube V2T est reliée à la ligne 13 à + 190 V par une résistance 55 ce 570 ohms, sa grille écran est reliée à la ligne 33 à + 400 V par une résistance 56 de 24. 000 ohms et est découplée par un condensateur 57 de 30.000 pF relié d'autre part à la ligne 11 de potentiel zéro.
Deux résistances de fuite de grille 58 et 59, de 150.000 et de 300.000 ohms respectivement, sont brochées enre le point commun au condensateur 42 et de la résistance ae suppression 54 et les lignes 11 et 22 respectivement. Ces résistances servent à maintenir le potentiel continu ae polarisation de la grille de commande au tube V2T à une valeur moyenne suf- fisamment négative pour empêcher la faible impulsion, pro- duite à 11-noue au tube B1 sous l'ef-et ae la dixième impul- sion appliquée au compteur, de commuter le circuit basculant C.
Ce tube séparateur V2T est couple capacitive- ment au circuit basculant qui le précèae, 1-nais que les autres tubes séparateurs sont couplés conauctivement aux circuits basculats respectifs qui les précèdent.
Les variations du potentiel d'anode au tubd @
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V2T sont transmises à la grille de commande au tube Cl du circuit basculant C, par l'intermédiaire d'une connexion 60, d'un redresseur 62, d'un conaensateur 48 de 40 pF et d'une résistance de suppression 24. Elles sont de même transmises à la grille de commande du tube C2 du circuit basculant C, par l'intermédiaire ae la même connexion 60, d'un redresseur 63, a'un condensateur ol de 40 pF et d'une résistance de suppression 29.
Les redresseurs 62 et 65 sont aes redresseurs à cristal de germanium du type 1N27. Au cours du fonctionne- ment au compteur, les grilles de commande aes tubes de chaque circuit basculant sont normalement en opposition de phase l'une par rapport à l'autre. Cependant, à mesure que la vi- tesse du comptage augmente, la réactance capacitive entre ces grilles diminue jusqu'à ce que ces aeux grilles tenaent à s'entraîner l'une l'autre,
empêchant ainsi le fonctionne- ment normal du circuit basculant et limitant la vitesse de fonctionnement au compteur. Les redresseurs 62 et 63 élimi- nent cette Tendence ue ces ailles à s'entraîner l'une l'au- tre et les découplent efficacement en permettait à du cou- rant ae s'écouler à partir de chaque grille et en empêchant un courant ae s'établir à partir d'une de ces grilles vers l'autre. On pourrait utiliser dans ce but u'autres types de redresseurs, tels par exemple que ces tubes électroniques au type diode.
Le circuit d'anooes au circuit basculât C com- prend une résistance 64 de 800 ohms branchée/en série avec la résistance 14 uu circuit d'anode au tube Cl et correspondant à le. résistance 15 du circuit basculant A. Il comprend éga- lement une résistance b5, commune aux circuits d'anode des tubes Cl et C2 et correspondant à la résistance 16 du circuit
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basculant A. Les grilles écrans aes tubes du circuit bascu- lant C sont reliées entre elles, comme celles des tubes des circuits basculants A et B, par l'intermédiaire de résistan- ces ae suppression 31 et 32.
Dans les circuits basculais B et C, le point commun de ces résistances est relié à la ligne 13 à + 190 V par une résistance 66 ae 1000 ohms et à la ligne 11 de potentiel zéro par un condensateur 67 de 30.000 pF. Le point commun 68 des résistances 64,18 et 65 du circuit u'ano- des au circuit basculant C est relié à la ligne 11 de poten- tiel zéro par un condensateur 69 de 16 microfarads. Ce con- densateur sert à maintenir ce point 68 à un potentiel prati- quement constant.
Les variations du potentiel d'anode du tube Cl du circuit basculant C sont transmises à Ici grille de comman- de d'un tube V3T du circuit séparateur V3, par l'intermédiaire d'une connexion 25, d'un condensateur 42, a'une résistance 71 de 130. 000 ohms et d'une résistance ae suppression 54 (fig.
2a). L'anoue du tube V3T est reliée à la ligne 13 à + 190 V par une résistance 72 de 460 ohms et sa grille écran est re- liée à la ligne 33 par une résistance 73 de 39. 000 ohms. Un condensateur ae contre-réaction 74 de 25 pF, branché entre l'anoue au tube V3T et sa résistance 54, améliore la forme du signal de sortie fourni par ce tube. Ce signal de sortie est transmis à la grille ae commande au tube D2 du circuit basculant D, par l'interméclaire d'une connexion 75, d'un condensateur 61 et u'une résistance ae suppression 29. Il a pour effet ae commuter le circuit basculant D, à partir de son état HORS uans son état EN, lorsque le tube V3T est renau comducteur.
Les circuits d'anode des tubes D1 et D2 sont
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reliés à la ligne 13 a + 190 V par une résistance commune 76.
Les variations du potentiel d'anoae au tube D2 sont transmi- ses a la grille de commande a'un tube commutateur S1T du cir- cuit commutateur S1, par 1' intermédiaire alune connexion 77, d'une résistance 78 de 100. 000 ohms, shuntée par un condensa- teur 79 de 100 pF et a'une résistance de suppression 80 de 1200 ohms. Cette grille ae commanae est reliée à une ligne 82 à-270 V par une résistance de fuite ae grille 81 ae 360. 000 ohms. La grille écran du tube S1T est reliée à la ligne 33 à + 400 V par une résistance 83 de 2500 ohms et à la ligne 11 ae potentiel zéro par un con&ensateur 84 ae 30.000 pF.
Une résistance 85 ae 1100 ohms, branchée entre la ligne 13 a + 190 V et les anoaes des tubes commutateurs S1T et S2T, sert ae résistance de charge d'anoae commune
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pour ces aeux tubes. La grille ae comr.,anue au tube 32T est reliée à la ligne 11 ae potentiel zéro par 1'intermjaic.ire a'une résistance de suppression 80 et o'une résistance 86 de 180. 000 ohms. Une résistance 87 ae 360. 000 ohms est bran- chée entre le point commun des résistances 80 et 86 et la ligne 22 à-100 V. Cette même grille de commanae est encore
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relije à 11-nout au tube séparateur VIT par 1 ' intcrr.éuiire de sa résistance de suppression 80, u'un conaensateur 88 et d'une connexion 89 (fig. 2 et 2a). Elle reçoit ainsi une im- pulsion positive chaque fois que le tube VIT uevient non- conaucteur.
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Les V".ri..."t1ons de potentiel a'une prise 90 ae la résistance 85 au circuit anoaes aes tubes commutcitei-rs S1T et S2T .ont tr<-nsmises à la grille ae commande u'un tube Tl au circuit b3Culnt ae blocage 'l', par l'inzerméaiaire
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d'une connexion 91, alun condensateur 48 et a'une résistance de suppression 24. Le circuit basculant T est ainsi commuté et passe dans son état HORS à l'instant "1" de chaque cycle de fonctionnement du compteur, pour libérer le circuit de blocage BL. La partie de la résistance 85 comprise entre le point 90 et la ligne 13 est de 665 ohms, la partie comprise entre le point 90 et les anodes aes tubes S1T et 32T étant de 435 ohms.
Les variations de potentiel du circuit d'anode du tube D1 au circuit basculant 1) sont transmises à la grille de commande du tube T2 au circuit basculant de blocage T, par l'intermédiaire a'une connexion 92, d'un redresseur 93, a'un condensateur 61 et a'une résistance de suppression 29. Le redresseur 93 est un rearesseur a cristal de germanium du type 1N34.
Des résistances 94 et 95, respectivement de 1000 et de 800 ohms, sont disposées dans le circuit aes anones aes tubes Tl et T2 et sont reliées entre elles, leur point commun étant réuni à la ligne 13 à + 190 V par une résistance 96 de 1200 ohms et à la ligne 11 de potentiel zéro par un conaensa- teur 97 de 5 microfarads.
Les variations ne potentiel proauites dans le circuit d'anode du tube T2 sont transmises à la grille de commande n'un tube ae blocage BLT au circuit de blocage BL, par l'interméuiaire a'une connexion 98, n'une résistance 99 de 100. 000 ohms, shuntée par un condensateur 100 de 100 pF et d'une résistance de suppression 54a.
La grille de commande du tube BLT est reliée à la ligne 82 à -270V, par l'interméaiaire de la aite résis- tance 54a et d'une résistance 101 de 300. 000 ohms, et sa
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grille écran est reliée à la ligne 33 à + 400 V par une résistance 102 de 2500 ohms et à la ligne 11 ae potentiel zéro par un condensateur 103 de 50.000 pF. L'anoae au tube
BLT est reliée au point commun aes résistances 17 et 18 au circuit d'anode au tube B2 au circuit basculant B par une connexion 104 fig. 2a et 2).
Les résistances ae suppression a'oscillations parasites reliées aux grilles de commande aes tubes Bl, B2,
Cl, C2, Dl, D2, Tl, T2 et BLT corresponuent aux résistances
24 et 29 des circuits aes grilles ae commanae des tubes Al et A respectivement, sauf qu'elles sont de 100 ohms chacune au lieu ae 330. De même, les résistances de suppression re- liées aux grilles écrans des tubes Bl, B2, Cl, C2, Dl, D2,
Tl, T2 et BLT correspondent aux résistances 31 et 32 des grilles écrans aes tubes Al et A2 respectivement.
La commutation du circuit basculant A, à partir de l'état HORS dans l'état EN, sous l'effet de la première impulsion négative appliquée à la borne 38, a été expliquée ci-aessus. Ce circuit basculant A est semblablement commuté de l'état EN dans l'état HORS, lorsque la seconde impulsion native est appliquée à cetteborne 38. Les impulsions négatives suivies appliquées z cette borne on. pour effet une répétition des commutation provoquées par la première et par la seconue impulsion.
Le cycle complet de fonctionnement au compteur va être décrit c1-dessous en réf2rence au schéma des fig. 2 et 2a et à la tabelle de la fig. 3 qui montre l'état de cha- que circuit basculant, ae chaque tube séparateur, de chaque tube commutateur et au tube ae blocage BLT pour chaque posi- tion du compteur. Dans la tabelle de la fig. 3 un "X" dans
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la colonne d'un circuit basculant indique que ce circuit se trouve à l'état EN et un "X" dans la colonne d'un tube indi- que que ce tube est conducteur, tandis qu'un "0" inuique que le circuit basculant est à l'état HORS ou ue le tube de la colonne considérée ont non-coneteteur.
En ce @ @ ler tubes V2T et S2T, les impulsions négatives représentées par l'indication "NP" signifient que ces tubes V2T et 32T sont momentanément conducteurs à la position du compteur considère, leur potentiel d'anode étant ainsi momentanément relativement négatif.
L'état de chaque élément au compteur après l'ap- plication ue la première impulsion/négative est représenta sur la ligne "1" de la tabelle de la fig. 3. Lorsque le circuit basculant A est commuté a l'état HORS par la seconde impul- sion appliquée à l'entrée du compteur, l'augmentation de po- tentiel de l'anode du tube non-conaucteur Al est transmise à la grille de commande du tube VI, par 1' intermédiaire de la ligne 25, de la résistance 41, shuntée par le condensateur 42 et de la résistance, runuant le tube V1 conducteur et faisant diminuer lu potentiel de son anode.
Cette diminution de potentiel est transmise au point commun ues résistances 15,18 et 53 du circuit d'anode du circuit basculant B, par le condensateur 44, commutant ce circuit basculant à partir ae son état HORS dans son état EN.
Loroque le circuit basculant B est commuté dans son étut EN, la diminution au potentiel de l'anode au tube Bl est trans- miou à la Grille de commande du tube V2T, par l'intermédiaire de la connexion 25, du condensateur 42 et ae la résistance 54, Cornue le tube V2T est déjà non-conaucteur, cette aiminution uc potaneld est sans effet sur lui.
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La diminution du potentiel de l'anoae du tube VIT, causée par le fait que ce tube est renau conaucteur, est transmise à la grille de commande du tube D1, à partir ue la prise 46a de la résistance 46 et par l'intermJaiaire de la connexion 47, du condensateur 48 et ae la résistance de suppression 24 (fig. 2 et 2a). Cette impulsion négative n'a pas d'effet parce que le tube Dl est déjà non-conaucteur. Le circuit basculant D reste par conséquent a l'état HORS, comme indiquJ sur la ligne "2" de la libelle de la fig. 3.
Cette diminution du potentiel d'anoae au tube VIT est également transmise à la grille ae commande au tube commutateur S2T, par l'internédiaire ae la connexion 89 (fig.
2 et 2a), du condensateur 88 et ue la résistance 80. Ce tube commutateur est ainsi renau momentanément conuucteur.
La troisième impulsion négative appliquée à la borne 38 commute le circuit basculant A aans son état EN. La diminution au potentiel de l'anoae au tube Al est transmise à la grillae commanae du tube VIT et renc. ce tube non-conduc- teur. Une impulsion ae tension positive est alors transmise à la grille ae commune au tube Dl au circuit basculant D, à partir ae la prise 46a et par l'intermédiaire ue la connexion 47 (fig. 2 et 2a), du conaensateur 48 t de la résistance 24.
Cette impulsion positive est sans effet et le circuit bascu- lant D reste à l'état HORS. Simultanément, une impulsion po- sitive est également transmise à la grille ae commande du tube S2T, à partir au circuit d'anode au tube VIT et par l'in- termédiairet ue la connexion 89 (fig. 2 et 2a), au conaensateur 88 et de la résistance 80. Ce tube S2T est ainsi rendu momen- tanément conaucteur, comme indiqué sur la ligne "3" ae la ta- belle de la fig. 3.
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La quatrième impulsion d'entrée commute le circuit basculant A dans son état HORS est ce circuit bscu- lant A rend le tube VIT conducteur. L'impulsion négative qui est alors transmise, à partir au circuit n'anode de ce tube VIT et par l'intermédiaire de la connexion 89, à la grille de commande du tube S2T, rena ce tube momentanément non-con- ducteur. L'impulsion négative transmise à partir de l'anode du tube VIT au point commun des résistances 15,18 et 53 du circuit d'anodes du circuit basculant B, par l'intermédiaire du condensateur 44, commute ce circuit basculant dans son état HORS. L'augmentation au potentiel de l'anode du tube Bl est transmise à la grille de commande du tube V2T, par la connexion 25 et le condensateur 42.
Ce tube V2T est ainsi rendu momentanément conaucteur et la diminution du potentiel de son anode est transmise aux grilles ae commande ues deux tubes au circuit basculant C, par la connexion 60, et commu- te ce circuit basculant à l'état EN.
La cinquième impulsion d'entrée commute le cir- cuit basculant A dans son état EN et celui-ci rend le tube VIT non-conaucteur, si bien qu'unt impulsion positive est transmise à la grille de commande au tube S2T, par l'inter- médiaire de la connexion 89 et au condensateur 88, et. que ce tube est renau momentanément conuucteur.
La sixième impulsion n'entrée commute le circuit basculant A aans son état HORS. Celui-ci renu conducteur le tube VIT qui commute le circuit basculant B dans son état EN et rena également le tube S2T non-conuucteur.
La septième impulsion n'entrée commute le cir- cuit basculant * dans son état EN. Celui-ci rena le tube VIT non-conaucteur, rendant ainsi le tube 32T momentanément con- cucteur.
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La huitième impulsion d'entrée commute le cir- cuit basculant A dans son état HORS et celui-ci rend le tube VIT conducteur. Lorsque le tube VIT devient conducteur, il commute le circuit basculant B dans son état HORS. L'augmen- tation du potentiel de l'anode au tube Bl ainsi produite est transmise à la grille ae commanue au tube V2T par la connexion 25 et rend ce tube momentanément conaucieur. A son tour, ce- lui-ci commute alors le circuit basculant C dans son état HORS, ce qui rend le tube V3T conducteur. La diminution au potentiel ne l'anode du tube V3T est,-transmise à la grille de commanue au tube D2 du circuit basculant D par la conne- xion 75 et par le conuensateur 61 et commute ce circuit bas- culant D dans son état EN.
Lorsque le circuit basculant D est commuté dans son état EN, l'augmentation du potentiel de l'anoae de son tube D2 est transmise à la grille de commande du tube S1T par la connexion 77 et rena ce tube conducteur.
La diminution au potentiel de l'anode du tube Dl est simul- tanément transmise à la grille de commande au tube T2, par l'intermédiaren de la connexion 92, au reuresseur 93 et du condensateur 61. Ce tube T2 est ainsi renuu non-conaucteur et le circuit basculant T est par conséquent commute aans son état EN. Lorsque le circuit basculât 1 est commuté dans son état EN, l'augmentation au potentiel ae l'anoae au tube T2 est transmise à la grille de commanae au tube ae blocage BLT, par l'intermédiaire ue la connexion 98, de la risistan- ce 99, shuntée par le condensateur 100 et de la résistance 54a.
Ce tube ue blocage est ainsi renau conducteur et, étant aonné que son anode est reliée, par la ligne 104, au circuit ae la grille ae commande du tube Bl et au circuit de l'anode au tube B2, le circuit basculant B est ainsi bloqué et ne
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peut plue être commuta uans son état EN tant que ce tube BLT reste conaucteur.
La neuvième impulsion d'entrée commute le cir- cuit basculait A dans son état EN et celui-ci rend le tube V1T non-conuucteur. Conformément, au mode de fonctionnement précédemment décrit au compteur, le tube S2T devrait être rendu conducteur, du fait que le tube V1T devient non-conauc- teur sous l'effet ae cette neuvième impulsion d'entrée. Ce- pendant, la disposition au circuit décrit a pour effet d'em- pêcher l'état du tube S2T d'être moufié par le fait que le tube VIT devient non-conuucttur. Les anodes aes aeux tubes S1T et S2T étant reliées à une résistance ae charge d'anode commune 85, ces aeux anoaes sont maintenues à un potentiel relatlvement bas lorsque l'un quelconque ae ces tubes est conaucteur.
Du fait de ce branchement en parallèle des anodes des tubes S1T et S2T, l'impulsion positive appliquée à la grille de commande du tube S2T, par la connexion 89, sous l'effet de cette neuvième impulsion d'entre, est sans effet pour abaisser encore le potentiel d'anode nes tubes S1T6 et S2T. Ainsi, aucune impulsion négative appréciable n'est trans- mise à la grille de commanae du tube Tl et le circuit bascu- lant T reste nana son état EN, ainsi qu'on le voit sur la ligne 9 ce la tabelle de la fig. 3, et le circuit de blocage BL continue à bloquer le circuit basculant B.
La dixième impulsion d'entrée commute le cir- cuit basculant A dans son état HORS et celui-ci rend le tube VIT conducteur, fournissant ainsi une impulsion négative au circuit basculant B. Cette impulsion négative est incapable de moulfier l'état stable au cirauit basculant B, parce que le tube ue blocage BLT est conducteur et qu'il maintient, par
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l'intermédiaire. de la ligne 104, la grille ae commanae du tube Bl et l'anode du tube B2 à un potentiel suffisamment bas pour empêcher la commutation du circuit basculant B.
Cepen- dant, le tube B1t étant devenu conauceur à cet instant, la diminution de son potentiel d'anode est transmise à la gril- le de commande du tube D1, à partir de la prise 46a de la résistance 46 et par l'intermédiaire de la connexion 47. Le circuit basculant D est ainsi commuté à l'état HORS et la diminution du potentiel de l'anode de son tube D2 est trans- mise à la grille de commande du tube S1T, par la connexion 77, si bien que ce tube est renuu non-conducteur.
Cette mê- me diminution du potentiel de l'anone du tube D2, se proaui- sant sous l'effet de chaque dixième impulsion devant Sire comptée, indique que le compteur a parcouru un cycle de fonctionnement ae arcade complet et peut être utilise pour commander le fonctionnement de dispositifs adéquats, relies à ce compteur. L'augmentation au potentiel de l'anoae au tube Dl, qui est couplée capacitivement à la grille ue com- mande au tube T2, a tendance à commuter le circuit basculant T, rendant ainsi le fonctionnement instable.
Le reuresseur 93, à cristal ae germanium uu type 1N34, est prévu pour em- pêcher une modification au potentiel ue la grille de commande au tube T2 sous l'effet de l'augmentation uu potentiel ae l'anode du tube Dl et pour rendre ainsi le fonctionnement au circuit basculant de blocage T parfaitement stable.
Le péroide de fonctionnement au circuit ae blocage de ce compteur ne se termine pas avec le cycle ac fonctionnement au compteur, irais avec le. fruction au cycle suivant comprenant la position 'la du compteur. La première implasion de ce cycle suivant commute le circuit basculant
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A dans son état EN et celui-ci rand le tube VIT non-conducteur
L'augmentation du potentiel de l'anoue au tube VIT est trans- mise à la grille de commande du tube S2T par la connexion 89 et rend ce tube conuucteur. Lorsque le tube S2T devient con- ducteur, la diminution au potentiel ae la prise 90 de la ré- sistance 85 est transmise à la grille de commuât au tube Tl du circuit basculant T par la connexion 91.
Ce tube est ain- si renau non-conducteur et le circuit basculant T est commuté dans son état HORS. Lorsque le circuit basculât T passe ain- si aans son état HORS, la diminution au potentiel de l'anode du tube conaucteur T2 est transmise à la grille de commande du tube BLT par la connexion 98. Ce tube est ainsi rendu non- conducteur et le circuit basculant B est ainsi libère, jusqu'à ce que la huitième impulsion d'entrée de ce nouveau cycle de fonctionnement au compteur soit appliquée à la borne 38.
On voit que le circuit ne blocage devient effi- cace sous l'effet ae la huitième impulsion devant tire comptée et qu'il redeviens inefficace sous l'effet ae la première im- pulsion au cycle suivit ae fonctionnement du compteur. Le fonctionnement ue ce circuit de blocage est par conspuent efficace curant le passage au compteur par sa position de zéro et assure un fonctionnement uniforme de ce compteur, sous l'effet de chaque aizaine d'impulsions uevant tire comptées, quelle que soit la cadence au comptage.
Il convient d'insister sur le fait que le cir- cuit de blocage décrit est renuu inefficace sous l'effet u'une impulsion qui commune le circuit basculant A aans son état EN Lorsque le circul basculant * est commuta dans son état EN, il rend le bue- VIT non-conducteur et cette commutation n'- auche tancahce à entraîner la commutation de circuits
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basculants suivants, puisqu'il n' y a pas alors d'impulsion négative transmise à partir au tube VIT.
Il s'ensuit qu'en rendant le circuit ne blocage inefficace à un tel instant, on élimine toute probabilité que des tensions appliquées à aes circuits bloqués n'effectuent une commutation ue ces cir- cuits et ue circuits basculants suivais.
En disposant la commande dans le tempt au cir- cuit de blocage de façon que son cycle de fonctionnement com- prenne le signal de sortie ou l'état initial de zéro du compteur, en utilisant une commande d'anode pour le premier et pour le seconu circuit basculcint, et des moyens redres- seurs pour empêcher des court-circuits à haute fréquence entre les grilles de commande intcrconnectjes des tubes de circuits basculats et en séparant chaque circuit basculant aes autres de façon à éliminer tout effet capacitif entre ces circuits, on obtient un compteur capable ue fonctionner ne façon stable et précise à une vitesse beaucoup plus leve que les compteurs connus.
Le compteur décrit en référence aux fig. 2 et 2a a fonctionné de façon satisfaisante à aes vitesses comprises entre- deux cycles par seconde et 3,5 mégacycles par seconde.
En résumé les compteurs décrits sont des compteurs ue décade ohtenue à partir de compteurs de struc- ture binaire, dons lesquels toute interaction entre les cir- cuits basculants électroniquemet couples entre eux est em- pêchée. Ces compteurs comprennent tous deux des circuits séparateurs à tubes électroniques présentant une capacitance d'entrée réduite. Ce circuit séparateur est relié à un pre- mier circuit basculant et couplé à un seconu circuit bascu- lant ue façon que la charge imposée au premier circuit bas- culant lorsque des impulsions sont appliquées au second cir-
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cuit basculant à partir du premier soit considérablement ré- duite.
Ces compteurs comprennent des moyens pour appliquer le signal de sortie au premier circuit basculant au quatrième circuit basculant, de façon à modifier son état stable à un instant déterminé du cycle ue fonctionnement au compteur, sans brancher un circuit de charge supplémentaire à ce pre- mier circuit basculant.
Les compteurs décrits comprennent un tube à grille ae commande disposé entre le premier et le second circuit basculant et servant à remplir trois fonctions dif- férentes: empêcher une interaction électrique entre ces deux circuits basculants, à transmettre une impulsion au second circuit basculant tout en maintenant la charge impo- sée au premier circuit basculant à une valeur très faible, à transmettre une impulsion à un quatrième circuit basculant pour le faire fonctionner à un instant déterminé du cycle de fonctionnement au compteur. Dans le premier compteur décrit, ce même tube sert encore a empêcher le fonctionnement uu se- cond circuit basculant sous l'effet de signal ne sortie du premier circuit basculent, au moment où il transmet une im- pulsion au quatrième circuit basculant.
Ce compteur comprend un circuit de blocage comprenant un tube électronique qui est rendu conducteur par un changement de l'état stable du quatrième circuit basculant , sous l'effet de la huitième impulsion appliquée à l'entrée du compteur. Ce tube de blo- cage maintient .,.lors le potentiel de l'anoue uu tube à grille ae commande disposé entre le premier et le secona circuit basculant à une Valeur faible, de façon à empêcher que l'état stable de deuxième circuit basculant ne soit modifié lorsque le premier circuit basculant est commuté, à partitr de son
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état EN uans son état HORS,
par la dixième impulsion appliquée à l'entrée du compteur. Le circuit séparateur à tube électro- nique disposé entre le premier et le second circuit basscualnat de ce compteur a pour effet ne réduire dans aes proportions considérables les conséquences de la capacité entre électro- des des tubes du premier et du second circuit basculant et de permettre ainsi a'accroître leur vitesse propre de fonc- tionnement ainsi que la vitesse de fonctionnement au compteur.
La vitesse de fonctionnement de ce compteur est encore aug- mentée du fait qu'on commande le premier et le second cir- cuit basculant par des impulsions négatives appliquées aux anoaes de leurs tubes, et non à leurs grilles de commanae.
Les impulsions fournies à la sortie des différents circuits basculants sont amplifiées et leur forme est améliorée par les tubes séparateurs, ce qui permet d'accroitre encore la limite supérieure de la vitesse de fonctionnement au compteur.
Le compteur décrit en référence aux fig. 2 et 2a comprend aes moyens pour empêcher toute interaction entre les grilles de commande interconnectées des tubes de chaque circuit basculant, lorsque ce compteur est actionné pour fonctionner à grandes vitesses. Il xcomprend des moyens de blocage agencés pour le transformer en compteur ae décade, ces moyens tant efficaces pendant un nombre ae positions du compteur déterminé comprenant sa position initiale de ziro ou de compte ae uix. Ce circuit de blocage est automa- tiquement rendu efficace, de façon commandée uans le temps par le compteur, quel que soit son état initial au moment où le compteur commence à fonctionner.
Ce même circuit ae blocage est rendu inefficace en commutant un circuit bascu- lant dans celui de ses états stables dans lequel il n' a ten- dance à entraîner la commutation d'aucun autre circuit bas- calent.
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Les caractères nouveaux et fondamentaux de l'invention ont été décrits et mis en évidence aans leur application à aeux formes d'exécution de compteur électro- nique. Il doit cependant être bien entenau que diverses omis- sions, substitutions et modifications, dans la forme et dans les détails des compteurs décrits et représentés, ainsi que dans leur fonctionnement, peuvent être apportés par les gens au métier, sans pour cela se départir de l'esprit de l'inven- tion.
REVENDICATIONS
1) Compteur électronique comprenant plusieurs circuits basculants reliés entre eux ae façon à former une chaîne, chacun de ces circuits basculants comprenant une pair- ae tubes électroniques à grille de commande couplés en croix de façon que l'un de ces tubes passe n'un état sta- ble conducteur à un état stable non-conuucteur et inversement, et que l'autre passe simultanément d'un état stable non-con- aucteur à un état stable conaucteur et inversement sous l'ef- fet d'impulsions électriques, caractérisé en ce que le pre- mier des dits circuits basculants est celui présentant la vitesse propre de fonctionnement la plus élevée, le second présentant une vitesse propre ae fonctionnement plus élevée que les circuits basculants suivants.