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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
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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.