BE495963A - - Google Patents

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BE495963A
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/0153Electrical filters; Controlling thereof
    • H03H7/0161Bandpass filters
    • H03H7/0169Intermediate frequency filters
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/17Structural details of sub-circuits of frequency selective networks
    • H03H7/1741Comprising typical LC combinations, irrespective of presence and location of additional resistors
    • H03H7/1791Combined LC in shunt or branch path

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  • Networks Using Active Elements (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  FILTRE   DIFFERENTIEL'A.   HAUTE 'FREQUENCE ACCORDE 
On sait qu'un bon récepteur de radio doit avoir une courbe de sélec- tion aussi rectangulaire que possible, c'est-à-dire qu'il doit se produire une descente latérale très abrupte après passage uniforme des fréquences de modula- tion désirées. On a visé principalement jusqu'ici à atteindre ce but en utili- sant des circuits de résonance aussi nombreux que possible en dispôsition mul- tiplicative, en faisant usage du principe d'accouplement et de désaccordage pour obtenir une sensibilité uniforme dans la gamme de passage. 



   Mais étant donné que la mise hors d'action des deux émetteurs immé- diatement voisins au-dessus et au-dessous de la fréquence de résonance offre les plus grandes difficultés, l'idée se présente d'effectuer par action   diffé-   rentielle, à côté de la sélection normale de résonance, encore une suppression pratiquement complète de la perméabilité du dispositif de filtre dans cet inter- valle critique de fréquences, par exemple + 9 kilocycles. 



   En utilisant trois circuits de résonance dans le montage usuel jus- qu'à présent, on peut obtenir la courbe de résonance favorable A de la figure 3. 



  Le passage à la courbe de résonance B très supérieure est obtenu, conformément à   l'invention,   en utilisant un filtre différentiel à haute fréquence accordé suivant la figure   1.   -Son entrée est formée par deux impédances montées en   sé-   rie, dont la première est constituée par le circuit de résonance a et la secon- de par les circuits de résonance b   et ±   désaccordés symétriquement également couplés en série. La tension de sortie est prise en opposition de phase aux deux impédances, ce qui se fait dans l'exemple par des bobines d'accouplement. 



  Par un choix approprié des conditions de transformation et de l'amortissement des circuits de   résonance .@;,   b   et.2,   on règle l'effet différentiel optimum et ensuite le minimum symétrique produit de la courbe de résonance est déplacée par exemple de + 9 kilocycles, par désaccordage des deux circuits de résonance b   et .2   de la seconde impédance sur l'intervalle de fréquence critique. 



   L'égalisation d'amortissement peut demeurer limitée au premier circuit de résonance a et s'effectue par des moyens connus. Dans le couplage suivant la figure 1, on utilise par exemple une résistance réglable r, tandis 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 que suivant le couplage de la figure 2 on utilise une bobine d pouvant être accouplée de façon variable qui est chagrée d'une résistance., Le désaccordage symétrique s'effectue également par des moyens connus, comme par exemple le condensateur différentiel v du montage de la figure 1. 



   Mais étant donné que,, comme on le   sait,   l'impédance de deux circuits de résonance couplés en série de même nature et désaccordés symétriquement cor- respond à l'impédance d'entrée d'un filtre d'accouplement appropriée on peut ob- tenir exactement le même résultat avec le couplage suivant la figure 2. Ici, la seconde impédance est formée par l'impédance d'entrée d'un filtre d'accouple- ment qui est constitué par les deux circuits de résonance b et c. La contre-in- ductivité réglable Mbc prend la place du dispositif de désaccordage. Le régla- ge de l'accouplement nécessaire se fait avantageusement par un mouvement appro- prié de la bobine d'accord du circuit de résonance ce ce qui est constructive- ment très simple., car il n'y a pas de connexions extérieures.

   L'avantage de ce montage réside en ce que sa réalisation pratique est beaucoup plus simple. 



   Par la charge capacitive extérieure des circuits de résonance mon- tés en série, on produit entre ces circuits un accouplement qui rend difficile ou même impossible l'égalisation des circuits de résonance et qui influence aus- si défavorablement la forme de la courbe de résonance. Le présent filtre dif- férentiel supprime bien cet accouplement, avec un choix approprié de la charge d'entrée et de la charge de sortie capacitives, mais il peut être rationnel d'é- liminer complètement le cas échéant l'accouplement résiduel existant encore. 



   On utilise avantageusement à cet effet un accouplement inductif réglable entre les circuits de résonance mis en danger., car, comme on le sait, ceux-ci travail- lent sans désaccordage. 



   Dans les montages suivant les figures 1 et 2, le désaccouplement des circuits de résonance a et b est effectué par la contre-inductivité Mab ré- glable entre une valeur limite positive et une valeur limite négative, ce qui peut se faire par exemple par un mouvement approprié de l'une des bobines d'ac- cord. 



   Malgré que le présent filtre différentiel à haute fréquence accor- dé est mis en action en combinaison avec des lampes amplificatrices normales avantageusement dans le sens indiqué, l'entrée et la sortie peuvent être permu- tées avec un effet en principe semblable. 



   On peut en effet signaler qu'avec le nouveau montage à trois cir- cuits de résonance, on peut obtenir le gain de sélection important dans la gam- me perturbatrice critique par action différentielle sans dépense notable supplé- mentaire.

Claims (1)

  1. RESUME.
    Filtre différentiel à haute fréquence accordé dont l'entrée ou la sortie est constituée par deux impédances couplées en série, tandis que la sor- tie ou l'entrée-est couplée soustractivement, remarquable notamment par les ca- ractéristiques suivantes, considérées séparément ou en combinaison :
    a) La première impédance est formée par un circuit de résonance et la seconde impédance, par contre, par deux circuits de résonance désaccordés symétriquement, également couplés en série ou l'impédance d'entrée d'un filtre d'accouplement correspondant, l'amortissement et le désaccordage ou accouplèrent des circuits de résonance étant choisis de façon que la transformation de ten- sion baisse pratiquement à zéro par suite d'actions différentielles des deux côtés de la fréquence de résonance dans l'intervalle de fréquence désiré, par exemple + 9 kilocycles. b)L'affaiblissement du circuit de résonance formant la première impédance est rendu réglable. c) Le désaccordage ou l'accouplement des deux circuits de résonan- ce formant la seconde impédance est rendu réglable.
    d) Entre au moins deux des circuits de résonance couplés en série, ''on prévoit un accouplement inductif réglable pour supprimer l'effet d'accouple- <Desc/Clms Page number 3> ment de la charge capacitive non suffisamment égalisée de l'entrée et de la sortie. en annexe 1 dessin.
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