BE496282A - - Google Patents

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BE496282A
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q1/00Details of selecting apparatus or arrangements
    • H04Q1/18Electrical details

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description


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  MONTAGE APPROPRIE A UN SYSTEME DE SIGNALISATION AUTOMATIQUE POUR  EXPLORER.:   D' 
UNE MANIERE SELECTIVE LA VALEUR DE RESISTANCES CARACTERISTIQUES. 



   L'invention concerne un montage approprié à un système de signali- sation automatique, par exemple un système de téléphonie automatique, pour ex- plorer d'une manière sélective la valeur de résistances caractéristiques. 



   Ces résistances s'utilisent pour caractériser par voie électrique des propriétés ou des particularités des sortes de commutateurs sélecteurs, , de lignes de connexion etc. Des propriétés ou particularités différentes sont indiquées par des résistances caractéristiques différentes. 



     G'est   ainsi que dans des systèmes existants,les commutateurs sé- lecteurs sont réglés à l'aide de résistances caractéristiques qui sont reliés à des contacts marqueurs des sorties et dont la valeur est caractéristique pour le numéro   de   la sortie correspondante. Pendant le mouvement, le dispositif de commande d'un commutateur explore à l'aide d'un bras explorateur les diver- ses valeurs de la résistance des sorties consécutives, par exemple en comparant dans un pont ces valeurs avec une résistance marqueuse d'un enregistreur réglée en conformité avec le chiffre désiré. Dès que le bras rencontre une sortie dont la résistance caractéristique correspond à la résistance marqueuse - par exemple égale à cette dernière - le commutateur est bloqué. 



   Les résistances caractéristiques peuvent établir une différence d'une autre nature entre les divers groupes de sorties. C'est ainsi que les sorties des chercheurs d'appel ou de sélecteurs terminaux peuvent être marquées par des résistances caractéristiques qui fournissent une indication relative à la qualité des lignes connectées aux sorties, par exemple l'indication qu'une li- gne appartient à un abonné à plusieurs lignes, qu'une ligne est raccordée à une cellule téléphonique ou à un appareil à   prépayement,   qu'il est possible d'établir la communication désirée par un détour,etc. En général, l'explo- ration de ces marquages sélectifs s'effectue après l'arrêt du commutateur. 



  On peut aussi utiliser à cet effet un pont dans lequel la résistance carac- téristique explorée est consécutivement comparée avec diverses résistances de comparaison. Le critérium peut être le suivant : la résistance caractéristi- que explorée doit être égale à une résistance de comparaison déterminée ou la 

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 somme de la résistance caractéristique et de la résistance de comparaison doit être égale à une valeur déterminée. Quelle que soit la manière dont s'effectue l'exploration, il faut que la résistance à essayer soit traversée par un cou- rant dont l'intensité est déterminée directement ou indirectement par le mon- tage explorateur. 



   Le fonctionnement des montages explorateurs connus, n'est pas sûr. 



  Les contacts de sortie   d'un   commutateur étant reliés par voie multiple aux con- tacts de sortie correspondants d'autres commutateurs, plusieurs dispositifs explorateurs peuvent parvenir en même temps sur une résistance caractéristique. 



  Une même résistance caractéristique, peut donc être explorée au même moment par deux ou un plus grand nombre de dispositifs explorateurs. Dans ce cas, le cou- rant qui traverse la résistance caractéristique se répartit sur les dispositifs explorateurs. L'intensité du courant dans les dispositifs explorateurs peut alors être égale à l'intensité nominale correspondant à une autre résistance caractéristique, de sorte que les dispositifs   explorat3urs   réagiraient à faux. 



  Un commutateur pourrait donc occuper une sortie erronée. 



   Le montage explorateur conforme à l'invention obvie à cet inconvé- nient. Il est muni d'un "trigger" électronique à deux états électriques sta- bles; ce trigger comporte au moins un tube à décharge qui bloqué dans le pre- mier état électrique, est conducteur dans le second, et dont le trajet de dé- charge est inséré, pendant l'exploration, dans le circuit d'exploration entre le point multiple et un point porté à un second potentiel;

   avant l'exploration ce trigger est amené dans le premier état électrique qu'il conserve si le point multiple se trouve à un potentiel tel que la différence avec le second poten- tiel est plus pétite qu'une valeur de seuil déterminée, mais si le point multi- ple se trouve à un potentiel dont la différence avec le second potentiel est plus grande que la valeur de seuil déterminée le tube à décharge devient con- ducteur,le trigger passe au second état électrique et la résistance   caracté-   ristique est traversée par un courant d'exploration dont l'intensité est telle que la différence   entre le   potentiel du point multiple et le second potentiel est ramenée à une valeur inférieure à la valeur de seuil déterminée. 



   Ce montage ne permet donc pas au courant d'exploration de se répar- tir sur deux ou un plus grand nombre de dispositifs explorateurs. 



   Le tube à décharge inséré dans le circuit d'exploration peut être un tube   à atmosphère   gazeuse dont la tension d'amorçage et la tension de fonc- tionnement sont telles que   l'amorçage   ne se produit que lorsqu'aucun autre dispositif explorateur ne lance un courant dans la résistance caractéristique à explorer. 



   On peut aussi utiliser un montage comportant deux tubes à vide dans lequel une électrode de commande de chacun des tubes est connectée galvanique- ment à un point du circuit de sortie de l'autre tube tel que, lorsque le pre- mier tube est conducteur, l'autre tube soit bloqué, et inversement. 



   Dans ce montage, pendant l'exploration, l'un des tubes est inséré dans le circuit d'exploration et la cathode de ce tube est reliée à la résis- tance caractéristique. 



   Il y a lieu de noter qu'il est connu d'utiliser les tubes à atmos- phère gazeuse dans des montages servant à déterminer si les sorties de commu- tateurs sont libres ou occupées; le brevet belge n    486.659   propose à cet effet un montage comportant deux tubes à vide dont les électrodes de commande sont connectées à un point du circuit de sortie de l'autre tube d'une façon telle que lorsque l'un des tubes est bloqué, l'autre soit conducteur et inversement tandis que d'autre part, la cathode de l'un des tubes est connectée au bras d'exploration du commutateur. Ces montages ont un tout autre but que celui visé par. le montage conforme à l'invention, et ils ne permettent pas de déter- miner sélectivement la valeur des résistances caractéristiques. 



   La description qui va suivre en regard du dessin annexée donné   à   titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu, partie de ladite invention. 

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   La fig. 1 montre, sous forme schématique, un exemple. d'un montage conforme à l'invention, pour le réglage numérique de commutateurs sélecteurs ; ce schéma ne comporte que les éléments nécessaires à la compréhension de l'in- 
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 vention. Kl, KZ et h3 sont trois eosautateurs sélecteurs qui peuvent faire par- tie d'un groupe. Les commutateurs K19 h2 et K3 ne sont représentés que par les bras d'exploration 011.1' 0àz et OA3: par les arcs de contacts marqueurs MCl' Iv;C2 et i;lIC3 balayés par ces bras et par les trois électro-aimants de rotation Di, D2 et D3 . 



   Les contacts marqueurs de sorties correspondantes des commutateurs sont interconnectés de manière connue, par voie multiple;, à l'aide des multi- 
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 ples i!1, $ 1 etc. Entre les multiples 1:11, M2 et la source de tension Vl sont insérées les résistances caractéristiques R RX2 dont les valeurs sont ca- ractéristiques pour le numéro des sorties correspondantes. Les réglages numé- 
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 riques de Kl et K2 respectivement sont commandés par les dispositifs d'explo-" ration 01, et 01. 



  Le commutateur L1 étant rendu occupée il ferme le circuit d'explo':' ration suivant : bras explorateur OAl,, contacts marqueurs et bras explorateurs d'éventuels commutateurs insérés dans les étages sélecteurs précédents, trajet de décharge du tube à décharge B1 à atmosphère gazeuse, enroulement Tl du re- lais différentiel T, source de tension V2. Le tube Bl peut être, par exemple, un tube au néon.

   MS est un commutateur marqueur d'un enregistreur que des si- gnaux d'appel émis, par exemple, par un abonnée ont amené dans une position 
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 telle que le bras de commutation de r.:1S touche un contact marqueur déterminé qui est relié, par l'intermédiaire d'une résistance marqueuse Rm, dont la va- leur est caractéristique pour le numéro à sélecter, à la source de tension Via D'autre part, le bras commutateur de MS est relié par le contact b d'un relais, non représenté sur le dessin, du dispositif explorateur OI1 à l'une des   extré-   mités de'l'enroulement T2 du relais T. L'autre extrémité de l'enroulement T2 est reliée, à la source de tension V2.

   L'enroulement de l'électro-aimant de rotation Dl du commutateur K1 est inséré dans un circuit de mise à la terre comprenant l'enroulement de D1 et le contact de travail t du relais différentiel T. 



   Le montage fonctionne de la manière suivante. La fermeture du con- tact b ferme le circuit suivant : V2, enroulement   T2,   contact b, bras de com- 
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 mutation et contact marqueur de ït.S, résistance marqueuse Rm, V-. L'intensité du courant dans ce circuit est déterminée par la résistance marqueuse Rm et qui est donc représentative du numéro à choisir. Le relais T enclenche, la fermeture du contact de travail t provoque l'excitation de l'électro-aimant 
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 de rotation D1 ce qui provoque le déplacement du commutateur Ki et celui du bras de commutation OA1 le long des contacts marqueurs PIC1. 



   Supposons que la sortie correspondant au multiple M1 est occupée par le fait que le commutateur K3 se trouve sur cette sortie, dans une commu- nication établie. Le multiple M1 est alors relié à la terre par l'intermédiai- 
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 re du bras chercheur OA3 de K et du contact r. La différence de potentiel entre V2 et la terre est inférieure à la tension d'amorçage Vo du tube â atmos- phère gazeuse Bl. Lorsque le bras explorateur OAl de Kl touche le multiple jll5 le tube Bl n'amorcera pas: aucun courant ne traversera l'enroulement Tl du relais T, et le commutateur poursuivra son mouvement. Le bras explorateur parvient ensuite sur un contact marqueur relié au multiple M2 dont la sortie n'est pas occupée.

   La différence de potentiel entre V2 et Vi est légèrement 
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 plus grande que la tension d'amorçage Vo du tube Bio Dcnc au moment du con- tactla tension appliquée au tubeà atmosphère gazeuse 31 est légèrement plus grande que le tension d'amorçage. De ce fait, le tube à atmosphère gazeuse 
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 s'amorce et ferme le circuit suivant : 'tFl, résistance caractéristique Rx2., con- tact marqueur et bras explorateur de K1, trajet de décharge de Bl, enroulement Tl et source de tension Vzo La tension du tube à atmosphère gazeuse B1 tombe alors à la tension de fonctionnement Vb. 



   L'intensité du courant dans le circuit mentionné est déterminée par la valeur de la résistance caractéristique Rx2. Les valeurs des résistan- ces caractéristiques Rx sont choisies de manière que lorsque le bras explora- teur rencontre une sortie libre désirée, les intensités des courants dans les 

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 enroulements Tl et T2, soient égales. Le relais T déclenche et le contact de travail t s'ouvre ce qui interrompt le circuit d'excitation de l'électro-aimant de rotation D1 et arrête le commutateur sur la sortie désirée. Lorsque le con- tact marqueur d'un multiple M n'appartient pas à une sortie désirée, les inten- sités des courants dans Tl et T2 sont inégales; le relais T reste donc excité et le sélecteur poursuit son mouvement.

   Pendant le passage du bras chercheur OA1 sur le contact marqueur suivant, le circuit d'exploration s'ouvre et le tube à atmosphère gazeuse s'éteint. 



   Il se peut qu'au moment de l'exploration de la résistance caracté- ristique Rx2 de M2 par le dispositif OI1, le commutateur sélecteur K2 atteigne la même sortie et que le bras sélecteur OA2 vienne alors en contact avec le   multiple M2. Cependant, à ce moment, un courant traverse la résistance Rx2 ainsi que le circuit d'exploration du dispositif OI1, ce qui provoque dans la   résistance une chute de tension telle que la différence entre les poten- tiels du multiple M2 et de la source de tension V2 soit inférieure à la tension d'amorçage du tube a atmosphère gazeuse dans le dispositif explorateur OI2. 



  Ce tube n'amorce donc pas et aucun courant ne traverse le dispositif OI2. 



   L'exploration par le dispositif OI1 n'est donc pas gênée par le montage en parallèle du dispositif explorateur OI2 de sorte qu'il ne pourra s'établir de communication erronée. 



   Le circuit de connexion entre le bras explorateur OA1 et le dispo-   sitif explorateur OI1, peut comporter plusieurs commutateurs insérés dans les étages sélecteurs precédents. Les contacts de ces commutateurs étant reliés   par voie multiple aux contacts d'autres commutateurs, il peut se produire une assez grande dérivation vers la terre, dérivation qui est représentée par la résistance Re. De plus, il peut se produire une fuite entre les multiples mar- queurs du commutateur K1 et la terre. Pendant l'exploration, ces résistances de dérivation shuntent la résistance caractéristique ce qui peut troubler l'in- dication. De préférence, le montage est agencé de façon que pendant l'explo- ration le potentiel du bras explorateur (point 1) soit pratiquement égal   à   ce- lui de la terre.

   Les résistances de dérivation ne sont alors pas traversées par du courant. Dans le montage représenté sur la fig. 1, ce résultat peut s'obtenir en communiquant à V2 un potentiel approximativement égal à la ten- sion de fonctionnement du tube à-atmosphère gazeuse B1 et en donnant aux résis- tances caractéristiques une valeur élevée par rapport à la résistance de l'en- roulement Tl. 



   Le montage représenté sur la fig. 1 se prête à plusieurs modifica- tions. C'est ainsi que l'on peut permuter l'enroulement T1 et le tube à atmos- phère gazeuse B1. Le circuit d'exploration comportant T1 et le circuit de com- paraison, comportant T2,ne doivent pas nécessairement être alimentés par les mêmes sources de-tension. - 
Dans le montage représenté sur la fig. 1, le courant d'essai cir- culant dans Tl est comparé avec un courant dans T2, dont l'intensité est ren- due variable par les résistances de comparaison Rm.   Cependant   un commutateur marqueur permet aussi de monter la résistance de comparaison Rm en série avec le circuit d'essai comportant T1, le tube à atmosphère gazeuse et les résis- tances indicatives et de faire passer, dans le circuit de comparaison compor- tant T2 un courant de comparaison d'intensité constante.

   Dans ce cas, le re- lais T déclenchera lorsque l'intensité du courant dans T1 sera égale   à   celle du courant dans   T2,     c'est-à-dire   lorsque la somme de la résistance de compa- raison Rm et de la résistance caractéristique Rx atteindra une valeur détermi- née. Dans ce cas, les valeurs des résistances de comparaison Rm doivent être complémentaires des valeurs des résistances caractéristiques Rx. De préféren- ce, les tensions d'alimentation V1 et V2 sont alors choisies de façon que le point 1 se trouve au potentiel de la terre au moment où la sortie désirée est atteinte, de sorte que l'exploration n'est pas affectée par d'éventuelles per- tes à la terre. 



   Le   Etalage   représenté sur la fig. 2 ne présente pas l'inconvénient que deux ou un plus grand nombre de dispositifs explorateurs ne peuvent explo- rer au même moment une même résistance caractéristique. 

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  Dans ce montages une des résistances caractéristiques Rx, le mon- 
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 tage en série du tube à atmosphère gazeuse Bl et de la résistance fixe R19 la résistance fixe R 29 et la résistance de comparaison Rm9 qui dépend du numéro ' â choisir par le commutateur marqueur fV1S, forment un pont de Wheatstone qui est alimenté par des sources de tension VI et V2. Dans la diagonale du pont se trouve entre les sommets 1 et 2 un dispositif comparateur de tension   NW     à   grande résistance interne.

   Ce dispositif de comparaison de tension peut être 
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 d'un genre tel que proposé, par exemple, dans le brevet belge n  38203269 Lorsque le bras explorateur OAl de KI parvient sur un contact mar- queur d'une sortie libre dont la résistance caractéristique n'est pas explorée à ce moment par un autre dispositif explorateur, le tube à atmosphère gazeuse 
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 B, amorce, ce qui ferme le circuit suivant ô Vl9 Rx9 contact marqueur et bras explorateur de I11, point l, tube Bi, résistance Ri et V2a Le potentiel du point 1 est déterminé par la valeur de la résistance caractéristique Rx.

   Dès qu'une sortie libre désirée est atteinte, le potentiel du point 1 devient égal à celui du point 2, de sorte que le dispositif de comparaison de tension NW réagit, et, par suite de l'ouverture du circuit d'excitation de l'électro-aimant de rotation, le commutateur s'arrête. Lorsque, pendant l'exploration d'une résis- tance caractéristique par le dispositif explorateur de K1, un autre commutateur parvient à une sortie correspondante, le tube à atmosphère gazeuse inséré dans le dispositif explorateur de cet autre commutateur n'amorce pas, car par suite du courant qui traverse le tube à atmosphère gazeuse B1, la différence de po- tentiel entre V2 et le multiple marqueur correspondant est inférieure à la ten- sion   d'amorçage.   L'autre dispositif explorateur n'est donc pas traversé par du   courant,

     pour autant que la résistance interne du dispositif explorateur de tension NW soit suffisamment élevée. 



   L'exploration de la résistance caractéristique par le dispositif explorateur de K1 n'est donc pas troublée. Le dispositif explorateur le ten- sion des autres commutateurs peut cependant comparer le potentiel du multiple marqueur avec le potentiel de comparaison au point 2 de ce dispositif explora- teur. Dans ce cas,9 le courant d'exploration dans la résistance caractéristi- 
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 que n'est pas fourni par le dispositif explorateur de l'autre commutateur9 mais par le dispositif explorateur du commutateur K1. 



   Dans la variante représentée sur la fig. 3, le dispositif explora- 
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 teur de tension KI n'est pas relié au point 1. mais au point 3. Dans ce cas, une exploration simultanée, par plusieurs dispositifs explorateurs, est évidem- ment impossible. 



   Dans le montage représenté sur la fig. 3, le commutateur marqueur 
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 MS est inséré, en série avec le tube â, atmosphère gazeuse B2s dans le circuit d'exploration et le dispositif d'exploration de tension   NW   compare le potentiel du point 3 au potentiel fixe du point   4. Après   l'amorçage du tube à atmosphè- re gazeuse, au contact avec une sortie libre non explorée par un autre dispo- sitif explorateur, le potentiel du point 3 est déterminé par les valeurs de la résistance caractéristique Rx et de résistance de comparaison Rm mise en circuit par MS. Les valeurs de ces résistances sont choisies de façon qu'au moment du contact avec une sortie désirée, le potentiel du point 3 devienne égal à celui du point 4. 



   Si, comme on le montre la fige 3, les résistances de comparaison sont branchées en série avec le circuit d'exploration, le dispositif explora- teur de tension   NW   ne peut pas être relié au point 1 au lieu du point 3 car le potentiel du point 1 dépend aussi de la valeur de la résistance Rn, de sor- te qu'au moment du contact avec une sortie correspondante,. le dispositif de commande d'un autre commutateur pourrait réagir à faux. 



   Dans le montage représenté sur la fige 3, le tube à atmosphère ga- zeuse comporte une cathode k, une anode a, et une électrode de commande g. 



  Cet agencement présente   l'avantage   suivant :Pour régler la tension d'amorçage du tube à une valeur déterminée, il suffit de   modifier,   entre certaines limi- tes, le potentiel de l'électrode de commande. 



   Les montages représentés sur les figo 1 à 3 présentent un inconvé- nient : l'intensité du courant d'exploration dans la résistance Rx dépend plus 

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 ou moins de la tension de fonctionnement du tube à atmosphère gazeuse. Le mon- tage représenté sur la fig. 4 obvie à cet inconvénient. Le commutateur marqueur MS y est monté en série avec le circuit d'exploration, tout comme dans le mon- tage représenté sur la fig. 3. Le tube à atmosphère gazeuse B2 est shunté par un diviseur de tension R5- R6.

   Entre le point de dérivation 5 du diviseur de tension,et le pointà potentiel fixe   V2,   est inséré le dispositif comparateur de tension   NW.   Le point de dérivation 5 du diviseur de tension est choisi de façon que le rapport des résistances R5 et R6 soit égal au rapport d'une résis- tance de comparaison Rm à la résistance caractéristique Rx correspondant au même numéro. C'est ainsi que, si les résistances de comparaison et les résis- tances   caractéristiques   conjuguées sont égales, le point 5 se trouve au milieu du diviseur de tension R5, R6. Dans ce   cas.,   la tension V3 est prise égale à 
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 la demi-somme des tensions V, et V2.

   La résistance totale du diviseur de ten-   sion R5,   R6 doit être grande par rapport à la plus grande des deux résistances: la résistance de comparaison et la résistance caractéristique. 



   Ce montage fonctionne de la manière suivante : des que le bras ex- plorateur de K1 parvient sur le contact marqueur d'une sortie libre non explo- rée par un autre dispositif, le tube   à   atmosphère gazeuse s'amorce. La tension du point 5 est alors égale à 
V3 + 1/2 (Rx - Rm)   I,   expression dans laquelle I est l'intensité du courant dans le circuit d'explo- ration. Si la résistance caractéristique Rx de la sortie explorée est égale à la résistance de comparaison Rm, la tension du point 5 est égale à V3, le dispositif comparateur de tension réagit et le commutateur est bloqué.

   Dans ce cas, la tension du point 5 est indépendante de l'intensité du courant dans le circuit d'exploration, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la tension du fonctionnement du tube à atmosphère gazeuse et de plus, le potentiel du multi- ple marqueur est indépendant de la grandeur de la résistance caractéristique explorée, car il existe un rapport constant entre les résistances de comparai- son et les résistances caractéristiques conjuguées. 
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  De préférence, les tensions d'alimentation Vl et VZ sont choisies de façon que, pendant l'exploration, le point 1 se trouve pratiquement au po- tentiel de la terre et de plus, la tension V3 se prélève d'un diviseur de ten- sion inséré   entre Vl   et V2, de sorte que le pont étant en équilibre, la diffé- rence entre V3 et le potentiel du point 5 est indépendante des tensions d'ali- 
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 mentation Vl et V20 Si la résistance caractéristique explorée n'est pas égale à la ré- 
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 sistance de comparaison Rm, le dispositif I4IP ne réagit pas et le commutateur poursuit son mouvement.

   Si les résistances sont inégales, la tension du point 
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 5 variera avec l'intensité du courant d'exploration I, mais ceci n'est pa gê- nant pour autant que l'on fasse en sorte que I soit suffisamment grand pour provoquer au point 5 de la différence de tension nécessaire. 



   Dans le cas d'une exploration simultanée de la même résistance ca- 
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 ractéristique par deux dispositifs explorateurs 011 et 01 le tube à atmosphè- re gazeuse s'amorce dans le dispositif dont le bras commutateur touche le pre- mier le contact marqueur en cause, par exemple le dispositif OI1. Le tube à atmosphère gazeuse de l'autre dispositif explorateur n'amorce pas. 
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  Comme, dans le dispositif 012, la résistance du potentiomètre Ruz R6 est grande par rapport à la résistance indicative Rx, l'intensité du courant dans le dispositif OI2 ne devra pas dépasser une valeur telle que l'exploration par le dispositif 011 en soit influencée. Dans ce cas, le potentiel du point 5' dans le dispositif OI2 est pratiquement égal à la demi-somme du potentiel V2, et du potentiel du multiple marqueur. Comme le potentiel du dispositif 
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 marqueur diffère de Vi,' le potentiel du point 5 ne peut être égal à V3' car V3 est égal a la demi-somme de V, et de V 2. 



  Aucun des dispositifs 011 et 012 ne peut donc réagir d'une fagon erronée et amener le commutateur sur un numéro erroné. 



  De préférence, les tensions d'alimentation 7y et Vz sont choisies de façon que, pendant l'exploration, le point 1 se trouve pratiquement au potentiel de la terre. 

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   Afin de réduire à zéro l'intensité du courant dans le dispositif OI2, on insère, entre le point 1 et le point V1, une résistance R'c dont la va- leur est choisie de façon qu'à l'état non conducteur du tube à atmosphère ga- zeuse et en l'absence de courant dans le conducteur d'exploration, le potentiel du point 1 soit pratiquement égal à celui du multiple marqueur dans le cas où l'on explore une résistance désirée. Le potentiel du point 1' ne varie que légèrement avec la grandeur des résistances marqueuses Rm' car la résistance du potentiomètre R5, R6 est grande par rapport à la plus grande des résistan- ces marqueuses. 



   Dans les montages décrits, le trigger est constitué par un tube à atmosphère gazeuse, ce qui peut présenter certains inconvénients. Les ten- sions d'amorçage et les tensions de fonctionnement ne sont pas toujoursles mêmes pour différents tubes et de plus pour un même tube elles peuvent varier au cours de l'existence de celui-ci. La différence entre la tension d'amorça- ge et la tension de fonctionnement d'un tube ne peut pas être rendue arbitrai- rement grande. Une fois le tube amorcée il est difficile, voir impossible, d'agir sur l'intensité du courant à l'aide d'une électrode de commande. Un autre inconvénient réside dans le fait que le temps d'ionisation est assez long, ce qui peut provoquer des perturbations.

   C'est ainsi que le tube à atmosphère gazeuse étant amorcé pendant une exploration, si le bras explorateur du commu- tateur passe sur un contact marqueur relié à une résistance caractéristique qui est justement explorée par un autre montage explorateur, il se peut que le tube à atmosphère gazeuse ne soit pas suffisamment désionisé pendant la pé- riode de passage de l'un des contacts au suivant la tension d'amorçage est donc inférieure à la valeur nominale et le tube se réamorce. 



   Dans les formes de réalisation de l'invention dont il sera question par la suite, le trigger comporte deux tubes à vide et une électrode de comman- de de chacun de ces tubes est couplée galvaniquement à un circuit de sortie de l'autre tube de façon que lorsque   l'un   des tubes est conducteur., l'autre soit bloqué et inversement. 



   Dans le montage représenté sur la fig. 5, on a monté, entre la gril- le de commande du tube B3 et l'anode du tuoe B4, une batterie Bal, de sorte que le tube B4 étant conducteur la grille de commande de B3 acquiert un poten- tiel de,par exemple, - 40 V. La grille de commande du tube B4 est.reliée de manière correspondante, par l'intermédiaire de la batterie Ba2, à l'anode du tube B3, L'anode du tube B4 est alimentée, par l'intermédiaire d'une résistan- ce R8, par une source de tension V2, et dans le circuit anodique du tube B3, est inséré le montage en série de la résistance   R7   et de l'enroulement T1 du relais différentiel   T.   



   A l'état de repos, le circuit cathodique du tube B3 est ouvert, de sorte que ce tube est bloqué. Le potentiel du point 3 est alors assez éle- vé, et le tube B4 est conducteur. Lors de la mise en fonctionnement du monta- ge explorateur, la cathode du tube B3 est reliée d'une façon qui n'a pas besoin d'être spécifiée, au bras explorateur du commutateur K1 et le commutateur est mis en mouvement. Les contacts marqueurs de K1 sont reliés, par l'intermédiai- re des résistances caractéristiques Rx1 et   Rx2,   à la source de tension V1 dont le potentiel est par exemple de - 60 V. Comme le montrera la suite de l'expo- sé, le potentiel de contacts marqueurs de sorties occupées et de sorties qui sont explorées par un autre dispositif explorateur., dépasse - 40 V.

   (Il va de soi que le critérium "occupé" peut éventuellement aussi être donné par des con- tacts marqueurs individuels). 



   Si le bras explorateur parvient sur un contact marqueur.d'une tel- le sortie, le potentiel de la cathode du tube B3 est plus élevé que celui de la grille de commande et le tube reste bloqué. Par contre, lorsque le bras parvient sur un contact marqueur d'une sortie libre ou d'une sortie non explo- rée, le potentiel de la grille de commande du tube B3 est positif par rapport à la cathode, de sorte que le tube B3 devient conducteur. Si la grille de commande se trouvait à un potentiel fixe de - 40 V, par suite du courant dans la résistance caractéristique, le potentiel de la cathode de B3 serait porté à une valeur qui dépasse de quelques volts la valeur de   -40   V.

   Dans ce cas, le tube B3   d'un.   dispositif de commande d'un autre commutateur qui atteindrait 

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 le contact marqueur correspondant, deviendrait aussi conducteur; il pourrait donc se produire en même temps un autre choix de circuit qui serait erroné. 



  Cependant le tube B3 devenant conducteur, le potentiel du point 3 diminue, et le tube B4 est bloqué. Par suite de ce blocage, le potentiel de la cathode du tube B3 devient approximativement égal à celui de la terre. Tout le proces- sus de la conductibilité du tube B3 se déroule en un temps très court. Si un autre commutateur parvient sur une sortie correspondante, le bras explorateur rencontre sur le contact marqueur, un potentiel qui est fortement positif par rapport à celui de la grille de commande du tube B3 du montage explorateur cor- respondant, de sorte que ce tube reste bloqué et ce montage explorateur ne peut lancer de courant dans la résistance caractéristique; l'exploration par le pre- mier montage explorateur n'est donc pas troublée. 



   L'intensité du courant dans la résistance caractéristique Rx est égale à la différence de potentiel entre la cathode de B3 et V1, divisée par la valeur de la résistance caractéristique. Un courant de même intensité cir- cule dans l'enroulement T1. Si cette intensité est égale à celle du courant dans le second enroulement T2 de T, le relais déclenche et le commutateur s'ar- rête. Si la sortie explorée n'est pas celle désirée, le commutateur poursuit son mouvement. Pendant le passage du bras commutateur, sur le contact suivant, le circuit cathodique de B3 est interrompu et le tube B3 est de nouveau bloqué. 



   Un choix judicieux des tensions d'alimentation et du potentiel de la cathode de B4 permet de supprimer l'une des batteries Bal ou Ba2 et de re- lier la grille de commande de l'un des tubes directement à l'anode ou à un point du circuit anodique de l'autre tube. L'emploi de batteries pour obtenir la différence de tension nécessaire entre la grille de commande et l'anode, est peu pratique, car les batteries ont un potentiel flottant et il faut utiliser pour chaque dispositif explorateur des batteries séparées. 



   Aussi utilise-t-ôn de préférence un montage tel que représenté sur les fig. 6 à 8. Dans ces montages, la grille de commande du tube B3 est con- nectée à la prise 7 du diviseur de tension R11, R12 inséré entre l'anode de B4 et le point d'alimentation   V4.   Le point   V4   se trouve   à   un potentiel négatif. 



  La chute de tension dans la résistance R11 remplace ici la tension de la bat- terie Bal de la fig. 5. Un choix judicieux de la prise 7 permet d'amener le potentiel de B3 à la valeur désirée. 



   La grille de commande de B4 est connectée de manière analogue à la prise 8 du diviseur de tension R9, R10. Pour le reste,le fonctionnement du montage trigger est identique à celui du montage représenté sur la fig. 5. 



   Dans le montage représenté sur la fig. 6, l'exploration des résis- tances caractéristiques s'effectue de la même manière que dans celui représen- té sur la fig.   4.   L'anode de B3 est reliée au bras du commutateur marqueur MS de l'enregistreur. Les résistances marqueuses- Rm de. l'enregistreur -sont connectées d'une part aux contacts du commutateur marqueur et d'autre part, par l'intermédiaire du point 9, et par la résistance commune R20,à la source de tension V2. Le but de la résistance R20 sera expliqué par la suite. Le tube   B3 est   shunté par le diviseur de tension R5, R6.

   Les résistances totales des diviseurs de tension R9, RIO et R5, R6 sont, de préférence, grandes par rapport aux valeurs maxima du montage en série de l'une des résistances Rm, et de la résistance R20, de sorte que l'intensité du courant dans une résis- tance marqueuse Rm, est à peu près la même que dans une résistance caractéris- tique Rx. 



   Le dispositif comparateur de tension   NW   compare la tension du point 5 du diviseur de tension R5, R6 au potentiel fixe V3. Ce dispositif réagit lorsque, au moment où l'on touche la sortie désirée, le potentiel du point 5 a une valeur déterminée par rapport au potentiel V3, par exemple qui est égale à ce dernier. par exemple qui est ' 
Le point 5 est en outre choisi de façon que le potentiel de ce point soit indépendant de l'intensité du courant dans le tube 5, lorsque le bras du commutateur K parvient sur le contact marqueur d'une sortie désirée, c'est-à-dire que la relation 

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 EMI9.1 
 doit être satisfaite, Rm et Rx représentant des valeurs conjuguées de la   résis-   tance marqueuse et de la résistance caractéristique. 



  Le potentiel V3 doit être égal à 
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   lorsque, par un réglage judicieux de K1, V3 est devenu égal au potentiel du point 5.    



   La fig. 6 montre en outre une disposition que l'on pourrait éven- tuellement utiliser aussi en combinaison avec les montages représentés sur les fig. 5, 7 et 8. Cette disposition a pour but de réduire à zéro l'effet pertur- bateur de résistances de dérivation éventuelles (Ri sur la fig. 1) du conduc- teur d'exploration vers la terre, en maintenant le conducteur cathodique de tube B3,à l'état conducteur, rigoureusement au potentiel de la terre. 



   A cet effet, le montage comporte le tube B5 dont une électrode de commande est connectée au point 10 du diviseur de tension R15, R16 inséré entre le point 9 et la source de tension V4 L'anode du tube B5 est alimentée par l'intermédiaire de la résistance R17. La grille de commande du tube B3 est en outre reliée, par l'intermédiaire du redresseur gl,à la prise 12 du divi- seur de tension   R18.,   R19 inséré entre l'anode du tube B5 et V4. 



   A l'état de repos du montage le redresseur gl n'est pas conducteur mais il le devient dès que le montage passe dans le second état électrique, c'est-à-dire un état dans lequel le tube B3 est conducteur. 



   Lorsqu'on réduit la valeur de la résistance Rx inséré dans le cir- cuit cathodique, l'intensité du courant dans le conducteur d'exploration et dans la résistance R20 augmente. De ce fait, le potentiel du point 10 diminue, tandis que celui du point 12 et de la grille de commande de B3 augmente. Si la grille de commande de B3 se trouvait à un potentiel fixe, une réduction de la résistance cathodique entraînerait une baisse du potentiel de la cathode de B3. Le couplage avec la grille du tube B3 est réglé de façon que la baisse du potentiel cathodique soit exactement compensée par l'effet de l'augmentation du potentiel de la grille de commande. La résistance d'entrée (différentielle) du montage explorateur, est alors exactement nulle, c'est-à-dire qu'une varia- tion de l'intensité de courant dans le montage n'entraîne pas une variation du potentiel au point 1.

   Un calcul montre que, dans ces conditions., le monta- ge régénératif constitué par les tubes B3 et B5 doit, en absence d'une résis- tance dans le circuit cathodique de B3, donc dans le cas d'une connexion direc- te du point 1 à la terre, être réduit de façon qu'il soit sur le point d'oscil- ler. 



   De ce faitla présence d'une résistance caractéristique dans le conducteur cathodique rend donc le montage stable.    



  Le point 12 est en outre choisi de façon que la cathode de B3 se trouvé au potentiel de la terre   
La capacité de câblage C correspondant au conducteur d'exploration (point 1) forme un facteur perturbateur dans le cas où les résistances carac- téristiques doivent être explorées rapidement l'une après   l'autre,   donc, par exemple, dans le cas de sélecteurs à grande vitesse de rotation. Cette capa- cité   pent.avoir   une valeur assez élevée (par exemple de l'ordre de grandeur de 104 pF), lorsque l'exploration s'effectue par l'intermédiaire de commutateurs dans un certain nombre d'étages sélecteurs en cascade précédents parce que les multiples marqueurs de ces commutateurs restent connectés au conducteur d'ex- ploration. 



   La capacité retarde le passage du trigger du premier état électri- que au second. Au moment où le tube B3 devient conducteur, le point 1 se trou ve à un potentiel négatif, de sorte que la capacité C est donc chargée négati- vement. Le tube B3 devenant conducteur, la capacité C se décharge par le tra- jet de décharge de B3 et les résistances Rm et R20. La présence des résistan- 

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 ces assez élevées dans ce circuit limite l'intensité du courant de décharge. 



   D'une part, ceci peut entraîner un processus si lent, que le dis- positif   NW   réagisse à faux, tandis que d'autre part subsiste la possibilité d'une exploration simultanée par deux montages explorateurs, ce qui peut entraî- ner un résultat erroné. En outre, le temps subsistant pour la comparaison de tensions par le dispositif NW devient plus court. 



   La fig. 7 montre un montage qui permet de réduire notablement l'in- fluence perturbatrice de la capacité C1. 



   A cet effet, le montage trigger est réalisé de la même manière que dans les montages représentés sur les fig. 5 et 6. Le tube B3 comporte cepen- dant une grille-écran. Dans le circuit anodique de B3 est insérée la résistan- 
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 ce Ro Pour le reste, les grilles de commande des tubes B3 et B4 sont couplées a l'anode de l'autre tube de la même manière que dans le montage représenté' sur la fig. 6, à l'aide des diviseurs de tension Ru? R12 et R9, RI0. 



  Le montage comporte en outre le tube auxiliaire B6 qui, tout comme 
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 le tube B3$ est un tube à grille-écran. La cathode r6, la grille de commande g61 e la grille-écran g62 du tube B6 sont reliées respectivement à la catho- de K39 à la grille de commande goy et à la grille-écran g32 du tube B3. 



   L'anode du tube B6 est reliée à la terre. 



   Les trajets de décharge entre la cathode et la grille-écran des tubes B3 et B6 sont montés en parallèle dans le circuit d'exploration propre- ment dit,c'est-à-dire que,   cornue   le montrera la suite de l'exposé, pendant   l'exploration,   le courant d'exploration total traverse ces trajets de décharge. 



   Entre les cathodes et les grilles-écrans, est monté le diviseur de tension R5, R6. Tout comme dans le montage de la fig. 6, le dispositif   NW   compare le potentiel du point 5 de ce diviseur de tension avec le potentiel 
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 fixe Z3 lu diviseur de tension R3, R4. En outre, par l'intermédiaire d'une résistance de comparaison inséree par les commutateurs marqueurs iv1S, les grilles-écrans sont connectees au point d'alimentation V2. Entre les cathodes 
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 de B, et B6 et Vi, est insérée la résistance Rc dont le but est le même que celui de la résistance correspondante dans le montage représenté sur la fig. 4. 



   Pendant l'exploration d'une résistance caractéristique Rc le point 1 se trouve approximativement au potentiel de la terre., de sorte que la capa- cité C du conducteur d'exploration est déchargée. Lors du passage du bras ex- plorateur de K1 sur le contact marqueur suivant, le conducteur d'exploration est interrompu pendant un temps très court., de sorte que les tubes B3 et B6   sont bloqués tandis que le tube B4 devient conducteur; le montage trigger B3, B4 occupe donc de nouveau le premier état électrique.   



   Lorsque le bras sélecteur de K1 touche le contact marqueur   suivant,   la capacité est chargée négativement par l'intermédiaire de la résistance ca- ractéristique Rx insérée jusqu'au moment où le point 1 a acquis, par rapport 
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 a la grille de commande g31 du tube B3, un potentiel tel que les tubes B3 et B6 deviennent conducteurs. Par suite de la baisse de la tension de l'anode 
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 du tube B3, le tube B4 est bloqué et le potentiel des grilles de commande de B3 et de B6 est porté approximativement au potentiel de la terre c'est-à-dire une valeur qui est fortement positive par rapport au potentiel des cathodes. 



   Les tubes B3 et B6 sont donc traversés par un courant de forte   in-   tensité qui décharge rapidement la capacité C. 



   La plus grande partie de ce courant passe, pendant cette période, par l'anode du tube B6, car les courants dans le circuit anodique de B3 et dans les grilles-écrans de B3 et B6 sont limités respectivement par les résistances 
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 Ry et Rmj, que comportent les circuits d'alimentation. 



   Le potentiel du point 1 ayant atteint approximativement le poten- tiel de la terre, l'intensité du courant dans l'anode du tube B6 tombe à zéro parce que le potentiel de l'anode devient inférieur à celui de la cathode. 



  De ce fait, le potentiel du point 1 augmente encore légèrement jusqu'à sa va- leur finale. 

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   Pratiquement tout le courant d'exploration traversant la résistan- ce caractéristique Rx passe maintenant par les grilles-écrans des tubes B3 et B6. La résistance R7 insérée dans le circuit anodique de B3 a une valeur si élevée que le potentiel de l'anode ne dépasse que légèrement celui de la ca- thode. L'intensité du courant dans cette résistance est   dônc   faible et de plus, elle est pratiquement indépendante de la résistance caractéristique insérée (le potentiel des cathodes de B3 et de B6 ne varie que très peu), de sorte que ce courant peut être compensé par le courant dans la résistance Rc. 



   Pour le reste, les éléments du montage sont choisis de façon que, comme   il-a'été   expliqué à l'aide de la fig. 4, dans le premier état électri- que du tube, par suite de la division de tension provoquée par le potentiomè- tre R5, R6 et la résistance RC, le potentiel du point 1 est pratiquement égal au potentiel du point 1 pendant l'exploration, de sorte que le montage explo-   rateur   ne sera pas le siège de courant lorsqu'.on relie du point multiple cor- respondant à une résistance caractéristique   qui, à   ce moment, est explorée par un autre montage. 



   La résistance Rc présente encore un autre avantage. Si l'on omet- tait cette résistance, dans le premier état électrique du tube, le potentiel du point 1 pourrait   atteindre   la valeur V2. Donc, après que le bras explora- teur a touché un contact marqueur, il faudrait un temps beaucoup plus long a- vant que la capacité C soit chargée à une valeur négative telle que le tube B3 devienne conducteur. 



   La   fig. 8   montre un montage pour le réglage numérique d'un commu- tateur sélecteur, par exemple un sélecteur terminal qui permet d'intervenir dans une communication établie, donc l'explorer la grandeur de la résistance caractéristique d'une sortie occupée, intervention pendant laquelle le marqua- ge d'occupation est communiqué au même contact marqueur que le marquage numé- rique de la résistance. 



   La grille de commande du tube B3 est reliée ici, par l'intermédiai- re d'un redresseur   g2,   à la prise 7 du diviseur de tension Rll, R12. D'autre part, dans la position Si du commutateur S, la grille de commande est reliée, par l'intermédiaire de la résistance R13, à la source de tension V5 et dans la. position S2, elle est reliée, par l'intermédiaire de la résistance R13, à la source de tension V6. La grille de commande est couplée aux points 7 et 13 de manière qu'elle acquière le potentiel le plus élevé de ces points. C'est ainsi que, lorsque le potentiel du point 7 est plus élevé que celui du point   13,   le redresseur est conducteur et constitue une faible résistance par rapport à R13.

   Inversement, lorsque le potentiel du point 7 est inférieur à celui du   point 1.3,   le redresseur constitue une résistance élevée par rapport à R13. 



  Le même résultat s'obtient lorsqu'on inverse le redresseur g2 et la résistance R13. 



   Le potentiel de V5est, par exemple, de   -40   V et celui   de V ,   de   -20   V. Dans l'état du montage pour lequel le tube B4 est bloqué, le potentiel du point 7 est alors de -40 V. A l'état de repos, le potentiel de la grille de commande de B3 est donc déterminé par celui du point 13. Dans cet état, le redresseur g4 inséré entre le point 7 et la terre, est bloqué. ,Le commuta- teur S occupe normalement la position Si. 



   Lorsque le bras d'exploration OA1 rencontre un contact marqueur d'une sortie libre, le tube B3 devient conducteur tandis que le tube B4 est bloqué de la manière décrite ci-dessus. Le redresseur g2 devient alors conduc- teur et le potentiel de la grille de commande de B3 est déterminé par celui   'du   point 7. Le potentiel du point 7 acquiert une valeur telle que le redres- seur g4 devient, lui aussi, conducteur. Le potentiel de la grille de comman- de du tube B3 devient donc égal au potentiel de la terre et n'est donc pas in- fluencé par d'éventuelles variations dans les valeurs des résistances R8, R11 R12 ou par les variations des potentiels de V2 ou de V4. 



   Le dispositif   NW   compare les potentiels du point 3 dans le circuit d'exploration et du point 2 dans le circuit de comparaison R14, Rm. Dès que le bras rencontre une sortie désirée, le dispositif   NW   réagit. Supposons qu'il existe une communication passant par la sortie ul du commutateur K2. Le mul- 

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 tiple marqueur M1 de cette sortie est alors reliée par l'intermédiaire du con- tact marqueur et du bras explorateur OA2 du commutateur K2, du redresseur g3 et du contact fermé r d'un relais non représenté sur le dessin, à la source de tension   V7   dont le potentiel   est.,   par exemple., de-25 V. 



   Au moment où le bras explorateur OAl de K1 atteint cette sortie, le tube B3 ne deviendra pas conducteur, car la grille de commande se trouve à un potentiel qui est inférieur d'environ 25 V au potentiel de la cathode. 



  Le commutateur poursuit donc son mouvement. 



   Si la téléphoniste désire intervenir dans une communication exis- tante, elle amené le commutateur dans la position S2, de sorte que le tube B3 acquiert un potentiel égale à -20   V.   Ceci abaisse la valeur de seuil du trig- ger. Si le bras explorateur OA1 atteint la sortie occupée, le potentiel de la grille de commande de V3 est plus élevé que celui de la cathode, le tube B3 devient conducteur et le trigger passe dans le second état électrique sta- ble. 



   Le potentiel de la cathode de B3 s'élève alors légèrement au-des- sus du potentiel de la terre, de sorte que le tube redresseur g3 est bloqué et que le circuit marqueur d'occupation du commutateur K2 ne constitue pas une charge pour le multiple marqueur Ml. L'exploration de la résistance carac- téristique Rx1 s'effectue donc de la même manière que pour une sortie non occu- pée.

Claims (1)

  1. RESUME 1.- Montage approprié à un système de signalisation automatique pour explorer d'une manière sélective, la valeur de résistances caractéristi- ques qui, d'une part, sont reliées à un point se trouvant à un premier poten- tiel et d'autre part à un point multiple individuel qui, pendant l'exploration, est relié au montage d'exploration, point multiple qui est simultanément acces- sible pour un certain nombre de dispositifs explorateurs, montage dans lequel l'exploration d'une résistance s'effectue à l'aide d'un courant continu traver- sant la résistance à explorer et le point multiple, caractérisé par le fait qu'il comporte un trigger électronique qui peut occuper deux états électriques stables, et qui est équipé d'au moins un tube à décharge bloqué dans le premier état électrique et conducteur dans le second,
    et dont un trajet de décharge est inséré, pendant l'exploration, dans le circuit d'exploration entre le point multiple et un point porté à un second potentiel, le tout de manière que le trigger soit amené, avant l'exploration, dans le premier état électriquej qu'il conserve cet état lorsque le point multiple se trouve à un potentiel dont la différence avec le second potentiel est plus petite qu'une valeur de seuil dé- terminée, mais que le tube à décharge devienne conducteur lorsque le point mul- tiple se trouve à un potentiel dont la différence avec le second potentiel est plus grande que la valeur de seuil déterminée,
    cas dans lequel le trigger passe au second état électrique et la résistance caractéristique à explorer est tra- versée par un courant d'exploration d'intensité telle que la différence entre le potentiel du point multiple et le second potentiel est ramenée à une valeur inférieure à la valeur de seuil déterminée.
    2. - Des formes de réalisation du montage spécifié sous 1, pouvant présenter en outre les particularités suivantes prises séparément ou en combi- naison : a) lorsque le trigger occupe le second état électrique le potentiel du point multiple est égal ou au moins approximativement égal au potentiel de la terre,du moins pendant l'exploration d'une résistance caractéristique désirée;
    b) dans le circuit d'exploration est inséré le trajet de décharge. d'un premier tube à décharge dans'le vide dont la cathode est reliée, pendant l'exploration, au point multiple correspondant à la résistance à explorer et dont une électrode de commande est couplée, galvaniquement, à un point d'un circuit de sortie d'un second tube à décharge dont une électrode de commande est couplée galvaniquement à un point de circuit de sortie du premier tube à décharge de fagon que, le premier tube soit bloqué lorsque le second est conduc- teur et inversement;
    <Desc/Clms Page number 13> c) le premier tube à décharge comporte une grille-écran et la ca- thode, l'électrode de commande et la grille-écran de ce tube sont¯connectées à des électrodes correspondantes d'un troisième tube dont l'anode est reliée à un point porté à un potentiel tel que, lors du passage du trigger du premier état électrique au second, l'anode de ce tube soit le siège de courant tandis que, dans le second état électrique du trigger, tout le courant d'émission s'é- coule vers la grille-écran, les trajets de décharge formés entre la grille-é- cran et la cathode du premier-et du troisième tube,, étant insérés, en parallè- le, dans le circuit d'exploration et l'anode du premier tube est alimentée par l'intermédiaire d'une résistance si élevée que, dans le second état électrique du trigger,
    l'intensité du courant dans l'anode du premier tube soit petite par rapport à celle du courant dans le circuit d'exploration; d) l'électrode de commande du premier tube à décharge est reliée, par l'intermédiaire d'un redresseur, à un point à potentiel constant et ce re- dresseur est conducteur lorsque le second tube est bloqué;
    e) une électrode de commande d'un tube à décharge additionnel est couplée à un point d'un circuit de sortie du premier tube et une électrode de commande du premier tube à décharge est couplée, par l'intermédiaire d'un re- dresseur, à un point d'un .circuit de sortie du tube à décharge additionnel, le tout de manière que, lorsque le premier tube est conducteur,, le point multi- ple se trouve pratiquement au potentiel de la terre,, le couplage à réaction étant réglé de façon que, lorsque le premier tube est conducteur,, la résis- tance interne du dispositif explorateur soit, au moins pratiquement, égale à zéro;
    f) le tube à décharge inséré dans le circuit d'exploration est un tube à atmosphère gazeuse dont la tension d'amorçage et la tension de fonction- nement ont des valeurs telles que le tube ne s'amorce que lorsqu'aucun autre dispositif explorateur ne lance un courant d'exploration dans la résistance. à explorer; g) le montage comporte des moyens pour explorer l'intensité du courant dans le trajet de décharge ou les trajets de décharge insérés dans le circuit d'exploration; h) l'extrémité du trajet de décharge inséré dans le circuit d'ex- ploration opposée au point multiple est reliée, par l'intermédiaire d'une ré- sistance, au point qui se trouve au second potentiel et des moyens sont prévus pour explorer le potentiel d'un point de cette résistance;
    i) une résistance de valeur constante est montée en série avec le tube à décharge inséré dans le circuit d'exploration et des moyens sont prévus pour explorer le potentiel du point multiple; j) des moyens sont prévus pour relier l'extrémité du trajet de dé- charge du tube inséré dans le circuit d'exploration, opposée au point multiple., au second point à potentiel constant par une résistance de comparaison telle que le rapport de sa valeur à celle de la résistance caractéristique désirée ait une valeur déterminée et le premier tube à décharge est shunté par un po- tentiomètre dont la résistance a une valeur élevée par rapport à celle des ré- sistances à explorer,
    des moyens étant prévus pour explorer la tension d'une prise du potentiomètre qui divise ce dernier dans le rapport déterminé et l'or- dre de succession de la résistance de comparaison, et de la résistance indica- tive désirée; k) l'extrémité du potentiomètre à relier au point multiple est connectée à un point à potentiel constant., par l'intermédiaire d'une résistan- ce dont la valeur est telle que, dans le premier état électrique du trigger, l'intensité du courant dans la résistance soit au moins approximativement la même que celle du courant qui passe dans le potentiomètre, lorsque pendant l'exploration d'une résistance caractéristique désirée, on communique à l'ex- trémité susdite un potentiel qui est égal à celui du point multiple;
    1) le montage est prévu pour le réglage numérique d'un commutateur et une sortie de ce commutateur est marquée, occupée en connectant le multiple marqueur de cette sortie (qui est reliée, par l'intermédiaire d'une résistance caractéristique numérique, au point porté au premier potentiel) par l'intermé- <Desc/Clms Page number 14> diaire d'un redresseur., à un autre point porté à un potentiel tel que la dif- férence entre ce potentiel et le susdit second potentiel soit plus petite que la valeur de seuil déterminée du trigger, mais plus grande que la différence entre le'susdit second potentiel et le potentiel du multiple marqueur dans le second état électrique du trigger et., en outre., des moyens sont prévus pour porter, dans le premier état électrique du trigger,
    une électrode de commande du tube à décharge inséré dans le circuit d'exploration à un potentiel tel que la va- leur de seuil du trigger soit ramenée à une valeur qui est inférieure à la dif- férence entre le susdit second potentiel et le potentiel de l'autre point. en annexe 2 dessins.
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