BE496565A - - Google Patents

Info

Publication number
BE496565A
BE496565A BE496565DA BE496565A BE 496565 A BE496565 A BE 496565A BE 496565D A BE496565D A BE 496565DA BE 496565 A BE496565 A BE 496565A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
cathodes
cathode
gas discharge
discharge device
discharge
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE496565A publication Critical patent/BE496565A/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • H01J17/38Cold-cathode tubes
    • H01J17/48Cold-cathode tubes with more than one cathode or anode, e.g. sequence-discharge tube, counting tube, dekatron
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2893/00Discharge tubes and lamps
    • H01J2893/007Sequential discharge tubes

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  DISPOSITIFS A DECHARGE DANS UN GAZ A CATHODES FROIDES- 
La présente invention est relative aux dispositifs à décharge élec- trique et plus particulièrement aux dispositifs à décharge luminescente ou à lueur et à multiples cathodes froides, convenant particulièrement pour être utilisés dans les systèmes et appareils de commutation ou de comptage d'im- pulsions 
L'invention a pour objets spécifiques de simplifier les systèmes et appareils électroniques de commutation ou d'acheminement   pas-à-pas,   de fa- ciliter la commutation rapide de la décharge se produisant dans un dispositif à décharge luminescente vers un quelconque d'un certain nombre de trajets dif- férents, d'assurer l'acheminement pas-à-pas d'une décharge dans ces disposi- tifs dans une seule direction préassignée,le long d'une multiplicité de tra- jets de décharge.,

   de réduire le nombre de connexions requises dans un disposi- tif à décharge luminescente à multiples cathodes froides, pour produire l'ache- minement de la décharge d'une manière préassignée d'une cathode à une autre, d'augmenter la rapidité de comptage d'une série d'impulsions de signalisation, de simplifier l'équipement nécessaire pour effectuer ce comptage et de per- mettre l'exécution d'une variété d'opérations électriques à l'aide d'un dis- positif à décharge luminescente   à   éléments multiples, possédant un nombre re- lativement faible d'électrodes et de connexions établies avec ce dispositif. 



   Dans une forme d'exécution illustrative de la présente invention, un dispositif   à   décharge gazeux comprend une anode et plusieurs cathodes froi- des en relation de coopération avec l'anode, les cathodes étant montées en une rangée, qui peut être rectiligne, circulaire ou d'une autre forme géomé- trique. 



   Suivant une particularité de la présente invention, les cathodes ou certaines d'entre elles sont groupées électriquement et sont construites et agencées de façon que la décharge entre une cathode et l'anode peut être acheminée ou déplacée sélectivement vers un trajet entre l'anode et une autre cathode, en réponse aux impulsions de signalisation, la décharge se déplaçant 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 ou avançant d'une position pour chaque impulsion. 



   Suivant une autre particularité de la présente invention, les di- verses cathodes sont construites et agencées l'une par rapport à l'autre, de façon que la décharge se produisant à une cathode quelconque se   concentre   dans une région prédéterminée de celle-ci et agit pour assurer le transfert de la décharge dans une seule direction préassignée vers une autre cathode, en réponse à une impulsion de signalisation appliquée au dispositif. Dans une forme d'exécution particulière, les cathodes sont construites et agencées de façon que la décharge ne puisse passer que d'une cathode à la cathode voisine et suivante de la rangée de cathodes. 



   Suivant encore une autre particularité de l'invention, on a prévu des moyens, grâce auxquels la décharge peut être rétablie de façon à avoir lieu dans une cathode prédéterminée à partir d'une quelconque autre cathode de la rangée. 



   Suivant une particularité complémentaire de la présente invention, les cathodes sont construites et groupées électriquement, de façon que le nombre de connexions de circuit nécessaire pour effectuer l'acheminement ou le déplacement de la décharge soit réduit au minimum. 



   Une forme de dispositif suivant l'invention, comprend une rangée de cathodes froides,dont une groupe de cathodes alternantes, appelées catho- des B, sont connectées électriquement l'une à l'autre, et dont les cathodes restantes, appelées cathodes A, sont reliées à des circuits de charge indivi- duels. Les diverses cathodes sont construites et agencées de façon qu'en ré- ponse à des impulsions de signalisation appliquées au groupe de cathodes con- nectées entre elles, il s'établit une décharge qui est acheminée le long de la rangée de cathodes dans une direction allant d'une des cathodes A à la cathode A suivante, pour chaque impulsion appliquée.

   Ainsi, un quelconque des circuits de charge peut être fermé ou excité, en appliquant au dispositif le nombre d'impulsions nécessaire pour amener ou déplacer la décharge d'une po- sition normale ou préassignée à la cathode A correspondant à ce circuit de charge. Dans cette forme du dispositif selon l'invention, le nombre de cir- cuits de charge, qui peut être commandé par un dispositif particulier, est dé- terminé par le nombre de cathodes A, chacune de ces cathodes devant comporter un conducteur ou une borne de sortie individuelle. Ceci engendre à la fois des difficultés électriques et mécaniques et entraîne, en pratique, des complica- tions et des limitations dans la construction des dispositifs. 



   Aussi l'invention a-t-elle encore pour objet de simplifier et de faciliter la construction de dispositifs à décharge luminescente et à multi- ples cathodes froides et particulièrement des dispositifs de ce type, adap- tés pour la commande d'une multiplicité de circuits de charge. Plus spécifi- quement, l'invention a pour objet de réduire ou de minimiser le nombre de bornes ou de conducteurs d'entrée nécessaires, dans de tels dispositifs, pour la commande d'un nombre donné de circuits de charge. 



   Suivant une particularité de l'invention, dans un dispositif du type général décrit ci-dessus, on a prévu plusieurs cathodes auxiliaires ou de charge, chacune de ces cathodes étant montée à côté d'une cathode corres- pondante parmi les cathodes A, les cathodes auxiliaires et les cathodes A étant interconnectées électriquement selon un système de numérotation pré- déterminé, en particulier sur la base d'une combinaison arithmétique. Ainsi, dans une forme d'exécution illustrative de l'invention, ces cathodes peuvent être interconnectées à raison de deux pour cinq, en sorte que dix circuits de'charge peuvent être commandés par un dispositif comportant cinq bornes de sortie. 



   Suivant une autre particularité de l'inventipn, dans un dispositif à cathodes multiples du type décrit ci-dessus, on a prévu plusieurs électrodes auxiliaires ou d'essai, chacune de ces électrodes se trouvant à côté d'une des cathodes A, en sorte que, lorsqu'une décharge se produit à une de ces ca- thodes, le potentiel de l'électrode auxiliaire ou d'essai adjacente prend une valeur sensiblement égale à celle de l'anode et qu'une impulsion ou un signal 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 correspondant est produit dans le circuit de sortie ou de charge connecté à l'électrode auxiliaire ou dressai. 



   Les particularités spécifiées ci-dessus, ainsi que d'autres parti- cularités de l'invention apparaîtront plus clairement et plus complètement au cours de la description détaillée suivante, en référence aux dessins ci-an- nexés dans lesquels : - la figure 1   est-une   vue en élévation   d'un   dispositif à multiples cathodes froides et à décharge luminescente ou avec lueur constituant une for- me d'exécution illustrative de la présente invention, l'enveloppe étant repré- sentée en coupe et une partie de la base étant brisée ; - la figure 2 est une coupe suivant la ligne 2-2 de la figure 1, illustrant l'agencement des diverses cathodes et la relation de coopération de ces cathodes avec l'anode, une partie de l'anode étant brisée pour montrer plus clairement certaines des cathodes;

   - la figure 3 est, après coupe suivant la ligne 3-3 de la figure 2, une vue en élévation de l'assemblage de cathodes et d'anode du dispositif représenté aux figures 1 et 2; - les figures 4A et 4B sont des vues de détail en perspective mon- trant la construction de deux formes de cathodes du dispositif illustré aux figures 1 et 2; - la figure 5 est un schéma de circuit illustrant une manière dont le dispositif des figures 1 et 2 peut être actionné ; - la figure 6 est un schéma illustrant certains principes impli- qués dans le fonctionnement du dispositif;

   - la figure 7 est un diagramme illustrant certains principes im- pliqués dans la direction sélective d'acheminement ou de transfert de la dé- charge dans le dispositif, les numéros des cathodes étant indiqués en abscis- se, tandis qu'en ordonnée figurent les tensions nécessaires pour le transfert à partir de la cathode AO; - les figures 8 et 9 sont des diagrammes montrant des caractéristi- ques de performance typiques d'un dispositif de la construction générale illus- trée aux figures 1 et 2; à la figure 8, on a indiqué en abscisse l'intensité en milliampères du courant du tube et en ordonnée la marge de tension de comp- tage en volts, tandis qu'à la figure 9 on a indiqué en abscisse l'intensité en milliampères du courant du tube et en ordonnée la marge de tension de sor- tie ;

   - la figure 10 est un schéma de circuit illustrant une manière dont le dispositif montré aux figures 1 et 2 peut être utilisé pour le comptage d' impulsions ; - la figure 11 est en partie un diagramme et en partie un schéma de circuit montrant une manière dont un dispositif du type illustré aux fi- gures 1 et 2 peut être utilisé dans un système de commutation pour fermer sé- lectivement une série de circuits de sortie ou de travail, associés indivi- duellement à certaines des cathodes ; - la figure 12 illustre une manière dont un dispositif construit selon la présente invention peut être utilisé pour l'association sélective d' un nombre quelconque de circuits de transmission de signaux avec un autre cir- cuit ;

   - la-figure 13 illustre schématiquement une autre forme d'exécuti- on de la présente invention, dans laquelle la direction sélective de transfert de la décharge est obtenue par une forme et un agencement particuliers de ca- thodes cylindriques , - la figure 14 illustre une autre forme d'exécution de la présente invention, dans laquelle l'acheminement ou le transfert de la décharge dans la direction prescrite est réalisé par une construction particulière des ca- 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 thodes individuelles ; - la figure 15 est une vue en élévation d'un dispositif à cathodes multiples et à décharge luminescente, illustrant une autre forme d'exécution de la présente inventionl'enveloppe et une partie de la base du dispositif étant brisées pour montrer plus clairement la structure interne de ce disposi-   tif ;

      - la figure 16 est une coupe transversale du dispositif suivant la ligne 16-16 de la figure 15, une partie de l'anode étant brisée pour montrer certaines des cathodes ; - la figure 17 est un schéma de circuit illustrant une manière dont le dispositif des figures 15 et 16 peut être actionné ; - la figure 18 est, en partie, une vue en perspective schématique et, en partie, un schéma de circuit d'un dispositif à décharge gazeux et à cathodes multiples, illustrant une autre forme d'exécution de la présente in- vention ; - la figure 19 est une vue en élévation d'encore une autre forme d'exécution de l'invention, une partie de l'enveloppe et de la base du dispo- sitif étant brisée pour montrer plus clairement la structure intérieure de ce dispositif;

   - la figure 20 est une coupe suivant la ligne 20-20 de la figure   19;   - la figure 21 est une vue de détail fragmentaire en coupe suivant la ligne   21-21   de la figure 20, et - la figure 22 est un schéma de circuit illustrant une manière dont le dispositif de la figure 19 peut être utilisé. 



   Le dispositif à décharge électrique, illustré aux figures 1 à 4 in- clusivement, comprend une enveloppe en verre 10, contenant un remplissage ga- zeux du type spécifié ci-dessous, ainsi qu'un tronc 11 en forme de cuvette. 



  L'enveloppe 10 est fixée à une base 12, qui peut être de construction généra- lement conventionnelle et est pourvue d'une broche de centrage 13 et de bornes 14, par l'intermédiaire desquelles une connexion électrique peut être établie avec les électrodes du dispositif, au moyen de conducteurs d'entrée 15. 



   Dans le tronc 11 sont scellés plusieurs (dix dans la forme d'exécu- tion spécifique illustrée sur les dessins) conducteurs d'entrée rigides 16 à 25, qui sont connectés aux électrodes du dispositif, de la manière décrite ci- dessous, par des fils ou baguettes de connexion rigides 26. 



     .   Les électrodes du dispositif comprennent une première série de ca- thodes 27, désignées ci-après comme cathodes A, et une seconde série de catho- des 28, désignées ci-après comme cathodes B, toutes les cathodes étant mon- tées en une rangée circulaire et chaque cathode A étant interposée entre deux cathodes B. Comme le montre clairement la figure 4A, chacune des cathodes A présente une partie en U 29, une partie plane 30 formant patte et une partie de montage 31. Les parties de montage 31 sont fixées à une bague métallique 32, qui est elle-même fixée aux conducteurs d'entrée rigides 18, 21 et 24 et est supportée par ces derniers conducteurs.

   Comme le montre la figure 4D, cha- cune des cathodes B comprend une partie en U 33, une partie plane 34 formant patte et une partie de montage 35, les parties de montage 35 étant attachées à une bague métallique.36, qui est elle-même fixée aux conducteurs d'entrée 19, 22 et 25 et est supportée par ces derniers conducteurs. Comme illustré aux figures 1 et 3, les diverses cathodes sont montées, de façon à avoir leurs parties en U alignées le long de la rangée circulaire et de façon à avoir cha- cune leur partie formant patte juxtaposée   à   la partie en U de la cathode   im-   médiatement précédente, dans le sens dextrorsum. 



   Le conducteur d'entrée 16 supporte une cathode auxiliaire ou de ré- tablissement   37,   qui présente une partie en U s'étendant sensiblement radiale- ment et juxtaposée à la partie formant patte 30 de la cathode 27 la plus voi- sine, comme montré à la figure 3. 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 



   Une anode annulaire 38 est supportée en face des parties en U des cathodes A et B et coaxialement à celles-ci, par les conducteurs d'entrée 17, 20 et 23. Comme illustré à la figure 2, l'anode 38 présente avantageusement une découpure ou fente 39, pour faciliter l'échappement de gaz des cathodes par chauffage par induction, sans que se produise un surchauffage de l'anode. 



   Dans un dispositif illustratif et spécifique de l'invention, la partie en U de chacune des cathodes A et B peut présenter les dimensions sui- vantes largeur : 0,5 mm- profondeur 1,6 mm - longueur :1,6 mm, tandis que les par- ties formant patte 30 et   34   peuvent présenter les dimensions suivantes : lon- gueur :  1,6   mm-   largeur  1,6   mm.   Les cathodes peuvent être en métal réfrac- taire,par exemple en feuille de molybdène de 0,25 mm. d'épaisseur. D'autres métaux, tels que le tantale et le colombium, peuvent également être utilisés pour les cathodes. Les cathodes A et B peuvent être montées, de façon que la partie formant patte 30 ou 34 de chacune d'elles se trouve à   0,76   mm du bord le plus voisin de la cathode immédiatement précédente.

   L'anode peut être cons- tituée par un fil de molybdène d'un diamètre de 0,5   mm,   espacée des cathodes, de manière à définir un intervalle de 0,27 mm, mesuré à partir du bord supé- rieur des cathodes. Le gaz contenu dans l'enveloppe 10 peut être du néon à une pression de 50 mm de mercure ou de l'hydrogène à une pression de 20 mm de mer- cure, D'autres gaz, tels que, par exemple, l'argon, le krypton, l'hélium, le xénon ou des mélanges de ces gaz peuvent aussi être utilisés. La cathode au- xiliaire peut également être en un métal réfractaire en feuille, tel que le molybdène, et la partie en U de cette cathode auxiliaire peut être à 0,5   mm   de la cathode A la plus voisine. 



   Les principes de base du fonctionnement du dispositif peuvent être élucidés en référence aux figures 5 et 6. Dans chacune de ces figures, le nombre de cathodes représentées a été réduit par rapport au nombre de ca- thodes que comportent les dispositifs illustrés aux figures 1 à   4,   pour la simplicité du dessin. Les principes de fonctionnement impliqués sont indépen- dants du nombre de cathodes, étant entendu qu'on peut, dans le dispositif par- ticulier décrit ci-dessus, employer un nombre plus ou moins grand de cathodes que celui représenté. Comme montré à la figure 5, les cathodes A 27 sont con- nectées l'une à l'autre et sont connectées à la terre.

   Quant aux cathodes B 28, elles sont connectées électriquement l'une à l'autre et sont également con- nectées à une source appropriée pour y appliquer une impulsion négative, qui peut avoir la forme générale indiquée en P. L'anode 38 est maintenue à un po- tentiel positif par rapport à la terre, inférieur au potentiel de rupture des intervalles cathodes-anode, mais suffisant pour maintenir une décharge entre une cathode quelconque et   l'anode.   Une résistance de charge 40 est connectée à l'anode, en série avec la source de polarisation, comme montré. A la catho- de auxiliaire 37 sont appliquées des impulsions de forme générale indiquée en P. 



   A la figure 6, on supposera qu'une décharge a lieu entre une des   cathodes, à savoir la cathode A0,et l'anode 38. La partie en U de la cathode est beaucoup plus efficace comme élément à décharge avec lueur que la partie plane formant patte. En conséquence, la décharge entre la cathode A0 et l'anode 38 se concentrera à la partie en U de cette cathode.

   Ainsi, on comprendra que, lorsqu'une décharge se produit entre la cathode A0 et l'anode 38,'la partie formant patte de la cathode immédiatement suivante B1 s'étend dans une région à forte densité d'ionisation, tandis que la cathode immédiatement précédente B0 se trouve dans une région à faible densité d'ionisationo Dès lors, si une impulsion., indiquée en P à la,figure 6, est appliquée aux cathodes   B0 et B1, la décharge sera transférée initialement de la cathode A0 à la ca-    thode B1 et se concentrera à la partie en U de la cathode B1. A la fin de 1' impulsion, la décharge sera transférée à la cathode A1 et se concentrera à la partie en U de celle-ci.

   Ainsi, dans un dispositif, tel que celui illustré à   la figure 5, les impulsions successives P effectueront le transfert de la dé- charge d'une cathode A à la cathode A immédiatement suivante. 



   A cause de la configuration des cathodes et de la différence spéci- 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 fiée ci-dessus dans les densités d'ionisation dans les régions des deux catho- des, de part et d'autre d'une cathode déterminée à laquelle une décharge est obtenue,on notera que la décharge sera transférée ou acheminée dans la même direction, par exemple en sens   sinistrorsum   autour des cathodes de la figure 5. Cette particularité, qui peut être considérée comme préférentielle, est illustrée quantitativement   à   la figure 7.

   Comme montré sur cette figure, lors-   qu'une décharge est obtenue entre la cathode A0 et l'anode 38, une-tension à la cathode B de l'ordre de 34,5 volts est nécessaire pour effectuer le transfert de la décharge à la cathode B0, tandis qu'une tension d'environ 4,5 volts seulement est nécessaire pour effectuer le transfert de.la décharge de la ca-   thode A0 à la cathode b1. 



   Une fois que la décharge atteint une cathode A, elle y restera jus- qu'à l'impulsion immédiatement suivante, en fermant ainsi le circuit allant de cette cathode à travers la résistance de charge   40.   La décharge peut être rétablie ou ramenée d'une quelconque des cathodes A à la cathode auxiliaire 37, par l'application d'une forte impulsion négative P à la cathode   auxiliai-   re 37.

   On comprendra que les impulsions négatives P et la résistance de char- ge   40   doivent être en relation mutuelle telle que, lorsque la décharge est transférée d'une cathode A à une cathode B, la chute de tension accrue dans la résistance de charge est suffisante pour amener la tension entre l'anode et la cathode A à tomber en dessous de la valeur de maintien de la décharge, en sorte que la décharge vers la cathode A, à partir de laquelle la décharge est acheminée ou transférée, sera éteinte. 



   On a constaté que la forme des impulsions d'entrée et l'intervalle entre ces impulsions ne sont pas critiques. Des impulsions en forme d'ondes sinusoïdales, rectangulaires et exponentielles ont été utilisées avec succès. 



  Toutefois, en raison du facteur de temps de désionisation, une longueur d'im- pulsion minimum et un intervalle minimum entre impulsions sont nécessaires pour empêcher un fonctionnement incorrect. Ceci peut se comprendre si on con- sidère la figure 6. On supposera que la décharge a été transférée de la catho-   de A0 à la cathode B1, de manière décrite ci-dessus. Une certaine ionisation peut subsister au voisinage de la cathode A0. Si l'impulsion est relâchée avant que se produise la désionisation dans l'intervalle entre la cathode A0 et 1' anode 38, la décharge peut être ramenée, lorsque cesse l'impulsion, de la ca-   thode B1 à la cathode A0. La longueur de l'impulsion et la période de désio- nisation particulières, qui sont nécessaires, dépendront évidemment du gaz particulier employé et de la pression de ce gaz.

   Dans des dispositifs typiques de construction décrite ci-dessus, dans lesquels le gaz employé était du néon à une pression de 50 mm de mercure, on a constaté un fonctionnement satisfai- sant avec des impulsions en forme d'ondes sinusoïdales, à des fréquences allant jusqu'à 1300 cycles par seconde, correspondant approximativement à une durée d'impulsion de 0,4 milli-seconde. Dans d'autres dispositifs, où le gaz employé était de l'hydrogène à une pression de 20 mm de mercure, on a obtenu un fonc- tionnement satisfaisant à des fréquences de l'ordre de 60.000 cycles par secon- de,ce qui correspond à des durées d'impulsion d'approximativement 8 microse- condes. 



   Gomme il a été signalé ci-dessus, la décharge peut être ramenée d' une cathode quelconque A à la cathode auxiliaire 37, par application d'une for- te impulsion négative à la cathode auxiliaire 37. Si la cathode qui est la plus voisine et qui suit la cathode auxiliaire 37 est une cathode A 27 au potentiel de la terre, la décharge sera transférée, lors de la cessation de l'impulsion négative appliquée à la cathode 37, à la cathode A immédiatement adjacente. 



  Ainsi qu'il sera spécifié ci-après, la cathode auxiliaire peut être position- née de façon que, lors de la cessation de l'impulsion de retour, la décharge soit maintenue sur cette cathode. 



   Comme il a été signalé ci-dessus, la caractéristique préférentielle, selon laquelle la décharge est toujours acheminée ou échelonnée dans une direc- tion, en réponse aux impulsions de signalisation appliquées aux cathodes B, donne lieu à la grande différence dans les potentiels nécessaires pour trans- 

 <Desc/Clms Page number 7> 

   férer   la décharge d'une cathode à la cathode immédiatement précédente ou im- médiatement suivante. Cette différence, qui est d'environ 30 volts dans le cas illustré   à   la figure 7,peut être désignée comme marge de comptage et dépend de la forme géométrique de la cathode et du remplissage gazeux, de même que du courant anodique. 



   La relation générale entre la marge de comptage et le courant ano- dique est indiquée à la figure 8, dont il ressort qu'il existe un courant ano- dique pour lequel la marge de comptage est maximum ou optimum. 



   Dans certaines applications de dispositifs construits selon la présente invention, des circuits de sortie ou de charge.individuels peuvent, ainsi qu'il sera indiqué ci-dessous, être associés aux cathodes A. Au cours du fonctionnement de ces dispositifs, comme résultat de la tension développée dans une charge quelconque, la cathode A associée à cette charge devient né- gative par rapport à toutes les autres cathodes A. Ainsi, la ,tension maximum permise, qui peut être développée dans une charge, est limitée par la tendan- ce de la décharge à se transférer à la cathode A immédiatement suivante ou im- médiatement précédente. Cette tension de charge de limitation peut être désig- née sous l'appellation de marge de tension de sortie et est fonction de la for- me géométrique des cathodes, du remplissage gazeux et du courant d'actionne- ment.

   De plus, cette caractéristique dépend de la tension des cathodes B pen- dant l'intervalle séparant lés impulsions appliquées. La relation générale en- tre la marge de tension de sortie et le courant dans le tube pour deux ten- sions de retour différentes pour les cathodes B est illustrée à la figure 9. 



  Sur cette figure, la   courbe X   montre la relation existant lorsque les cathodes B sont maintenues à un potentiel positif de   45   volts par rapport aux cathodes A entre l'application d'impulsions de signalisation, tandis que la courbe Y donne la relation existant lorsque les cathodes B sont flottantes. 



   Les dispositifs construits selon la présente invention peuvent être utilisés comme compteurs d'impulsions de signalisation. Un système impliquant une telle utilisation est illustré à la figure 10, qui comporte un dispositif possédant 20 cathodes en plus de la cathode auxiliaire 37, ce dispositif com- portant, dès lors, dix positions d'impulsion. Le système illustré à la figure    10 comporte, en outre, deux commutateurs S1 et S2 comportant chacun deux positions, désignées par 1 (comptage) et 2 (lecture), ces deux commutateurs étant   connectés de façon à fonctionner simultanément.

   Lorsque les commutateurs sont dans la position 1, des impulsions d'entrée sont appliquées aux cathodes B 28 et la décharge est échelonnée en sens inverse des aiguilles d'une montre, de la cathode A 27 immédiatement adjacente. à la cathode auxiliaire 37, une posi- tion étant assignée à chaque impulsion d'entrée. A la fin d'une période prédé- terminée, les commutateurs sont amenés dans la position   2.   Des impulsions d' échelonnage sont alors appliquées d'un dispositif de lecture aux cathodes B, jusqu'à ce que la décharge soit ramenée à la cathode auxiliaire 37. Lorsque la décharge atteint cette position, une impulsion de sortie positive est four- nie au dispositif de lecture.

   Le nombre d'impulsions fournies, par l'inter- médiaire du commutateur S1 en position 2, est compté et la différence entre ce nombre d'impulsions et les positions dans le dispositif indique ou mesure   le nombre d'impulsions appliquées par l'intermédiaire du commutateur si., lors- qu'il se trouvait dans la position 1. Une source de polarisation 41 en série   avec une résistance'42 est agencée pour être connectée à la cathode auxiliai-   re 37, lorsque le commutateur S se trouve dans la position 2. La résistance 42 peut être tellement faible et la tension de la source 41 peut être suffisam-   ment négative pour que, une fois la décharge ramenée à la cathode auxiliaire 37, cette décharge y reste, même si des impulsions sont appliquées par l'in- termédiaire du commutateur S1 dans la position 2. 



   On notera que si dans un système tel que celui montré à la figure   . la,   le commutateur S1 est maintenu-dans la position 1 et le commutateur S2 dans la position 2,une impulsion de sortie sera obtenue pour chaque dizaine d'impulsions d'entrée. Ainsi, le dispositif fonctionnera comme diviseur de fré- quence.

   On comprendra également qu'un dispositif ainsi actionné peut être uti- lisé comme dispositif d'évaluation, en particulier comme-compteur décimal 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 avec une impulsion produite à la position dix, 
A la figure 10, les notations de référence P2, P3 P4 et P5 désig- nent respectivement la forme des impulsions d'entrée à emmagasiner et à comp- ter, la forme des impulsions d'entrée venant du dispositif de lecture, la for- me des impulsions utilisées pour préparer le circuit en vue du comptage et en- fin la forme des impulsions de sortie vers le dispositif de lecture, ces im- pulsions se produisant lorsque la position normale est atteinte. 



   Les dispositifs construits selon la présente invention peuvent être employés avantageusement pour actionner un quelconque d'un certain nombre de circuits, en fonction du nombre d'impulsions d'entrée appliquées au dispositif. 



  Un agencement typique à cet effet est illustré à la figure 11. Comme il ressort de cette figure, chaque cathode à A 27 comporte un conducteur d'entrée sépa- ré et un relais 43 y connecté et servant à commander un circuit de travail CW associé. L'anode 38 est connectée à la source positive, par l'intermédiaire d'une paire de résistances 44 et   45,   dont l'une est agencée pour être court- circuitée par un commutateur   46.   Dans un mode de fonctionnement du système, les résistances 44 et 45 sont avantageusement établies à une valeur   suffisam-   ment élevée pour que le courant passant par un des relais soit limité à une valeur inférieure à la valeur d'actionnement de ce relais. 



   Lors du fonctionnement du dispositif de la figure 11, une impulsion   P appliquée à la résistance 47 établi une décharge entre l'anode 38 et la cathode auxiliaire 37. Chaque impulsion d'entrée P appliquée à la cathode B 28   provoque le décalage du faisceau d'une position, c'est-à-dire   séquentiellement   vers les cathodes A 27. Lorsque, par exemple, à la fin d'un intervalle de temps prédéterminé, le commutateur 46 est fermé, un courant suffisamment inten- se que pour actionner les relais 43 circule dans le circuit comprenant l'ano- de 38 et la cathode- A, à laquelle la décharge a été transférée.

   Ainsi, en con- trôlant le nombre d'impulsions d'entrée par unité de temps, pendant laquelle le commutateur 46 est ouvert, et en fermant ensuite ce commutateur, on peut obtenir un fonctionnement sélectif des circuits de charge, contrôlés par les relais 43, en fonction de du nombre d'impulsions. 



   On notera que dans l'agencement illustré à la figure 11, la catho- de qui suit immédiatement la cathode auxiliaire 37 et qui se trouve le plus près de celle-ci, est une cathode B 28. Si le potentiel normal des cathodes B 28 est tel que ces cathodes soient positives par rapport à la cathode auxi- liaire 37, lorsque la décharge est ramenée   à   cette cathode auxiliaire 37, la décharge restera appliquée à cette dernière cathode, même si l'impulsion de retour cesse. Ainsi, la première impulsion d'entrée appliquée aux cathodes B 28 effectuera le transfert de la décharge de la cathode auxiliaire 37 à la cathode A 27 immédiatement suivante. 



   Les dispositifs construits selon la présente invention peuvent ê- tre aussi avantageusement utilisés comme commutateurs, par exemple pour con- necter sélectivement des lignes d'abonnés téléphoniques individuelles à une ligne commune comme illustré à la figure 12. Comme il ressort de cette figure, le circuit anodique comporte un   audia-transformateur   48, chacune des cathodes A 27 comportant également un audio-transformateur   49.   La décharge est trans- férée à partir de la cathode auxiliaire 37 en réponse aux impulsions d'entrée, en sorte qu'elle vient s'appliquer sur la cathode A 27 correspondant au nom- bre d'impulsions d'entrée et qu'un trajet de conversation à deux voies est complété par l'intermédiaire de cette cathode et de l'anode 38,

   entre le trans- formateur correspondant 49 et le transformateur   48.   



   Dans la construction d'un dispositif propre à définir des trajets de conversation individuels, comme illustré à la figure 12, les paramètres en- trant dans la détermination de la décharge sont avantageusement en relation telle, selon des principes connus, que les divers trajets de décharge soient exempts de parasites oscillants, en sorte qu'une transmission convenable des signaux à fréquence audible est réalisée sur les trajets de conversation. 



   Dans une autre forme d'exécution de la présente invention, illus- 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 trée à la figure 13, le fonctionnement préférentiel résultant dans le trans-   fert .de   la décharge dans une seule direction prédéterminée   d'une   cathodeà   utae   autre est réalisé en concevant les cathodes A et B 127 et   128   sous forme de cylindres fermés à une extrémité et ouverts à l'autre extrémité.  L'extré-   mité ouverte de chaque cathode cylindrique est juxtaposée à l'extrémité fer- mée de la cathode immédiatement suivante, c'est-à-dire de la cathode se trou- vant à sa droite à la figure   13.  Lorsqu'une cathode est excitée pour établir une décharge entre elle et l'anode 38,

   la décharge luminescente se- concentre près de l'extrémité ouverte de cette cathode. Ainsi, un transfert peut être effectué aisément de l'extrémité ouverte d'une cathode à la cathode   immédia-   tement suivante  à   une tension relativement faible, tandis que le transfert d'une de ces cathodes à la cathode immédiatement précédente, ne peut se faire que très difficilement et par l'emploi de tensions beaucoup pluselevées. 



   Dans encore une autre forme de d'exécution de l'invention illus- trée à la figure 14, la caractéristique préférentielle est réalisée en construi- sant chaque cathode en deux parties 127A et 127B ou 128A et 128B à efficiences différentes, comme cathodes à décharge luminescente. Dans l'agencement illus- tré à la figure 14, les parties de droite 127A et 128A des cathodes sont en une matière présentant une   efficience   de décharge luminescente plus élevée que celle des parties de gauche 127B et   128Bo   Dans des constructions spécifiques et illustratives, les parties 127A et 128A peuvent être en molybdène et présen- ter une tension dans l'argon de 100 volts approximativement, tandis que les parties 127B et 128B peuvent être en cuivre et présenter une tension dans 1' argon de   140   volts environ.

   Les parties 127A et 128A peuvent être également en colombium et présenter une tension dans l'argon d'approximativement 96 volts, tandis que les parties 127B et 128B peuvent être en molybdène. Ainsi, en répon- se à l'application d'impulsions de signalisation aux cathodes B   128   la déchar- ge sera transférée vers la droite à la figure 14, de la manière décrite en dé- tail ci-dessus à propos du dispositif illustré aux figures 1 à 4. 



   Dans le dispositif à décharge illustré aux figures 15 et 16, les mêmes notations de référence sont employées pour désigner des éléments iden- tiques du dispositif des figures 1 et 2. 



   Dans l'enveloppe 10 sont montés plusieurs (dix dans la forme spéci- fique représentée) cathodes A 16 et un nombre correspondant de cathodes B 17. 



  Comme montré clairement à la figure 16, les cathodes A et B sont disposées dans une rangée circulaire et alternent l'une avec l'autre. Au voisinage de chacune des cathodes A 16 se trouve une cathode de charge ou auxiliaire corres- pondante   18.   Toutes les cathodes 16, 17 et 18 sont avantageusement en un métal réfractaire en feuille, tel que le molybdène, le tantale ou le colombium. 



   Chacune des cathodes B, est telle qu'illustrée en détail à la fi- gure 4 A et chacune des cathodes A est telle qu'illustrée à la figure 4B. Les cathodes de charge auxiliaires 55 peuvent être de même construction que les cathodes A, si ce n'est qu'elles ne comportent pas de parties 34 formant pat- te. Comme montré clairement à la figure 16, les cathodes À et B sont disposées en ayant chacune leur partie formant patte juxtaposée à la partie en U de la cathode précédente, dans le sens des aiguilles d'une montre. Les parties en U de toutes les cathodes A, B et auxiliaires et les parties en forme de pat- te des cathodes A et B s'étendent dans la direction de la limite circulaire, dans laquelle sé trouvent les cathodes A et B. 



   Toutes les cathodes B 17 sont connectées électriquement l'une à 1' autre et sont supportées par une bague métallique 50, à laquelle le tronc ou les parties de montage 31 sont fixés, notamment par soudure, la bague 50 étant supportée par un des conducteurs d'entrée 15. Les cathodes A 16 et les catho- des de charge auxiliaires 55 sont connectées électriquement l'une à l'autre, comme décrit en détail ci-après, par des fils courbés 51, auxquels elles sont fixées soit directement à l'aide des parties de montage 35, soit par l'inter- médiaire de fils de connexion rigides 52. Les différents connecteurs sont re- liés chacun à un des conducteurs 15 par des fils de montage rigides 54. 



   La cathode normale 37 est supportée par un des conducteurs d'entrée 15, par l'intermédiaire d'un fil rigide 56 et, comme il ressort clairement de 

 <Desc/Clms Page number 10> 

 la figure 16, présente une partie en U sensiblement radiale, juxtaposée à la partie formant patte de la cathode B 17 la plus voisine. 



   Une anode annulaire 57, qui, dans la forme d'exécution spécifique illustrée aux figures 15 et 16, peut être en fil de molybdène de 0,5 mm. de diamètre, surmonte et est coaxiale aux cathodes A et B. L'espacement entre les cathodes et l'anode peut être de l'ordre de 1,0 mm. L'anode est supportée par des fils de connexion rigides 58, fixés à un support métallique rigide 59 relié lui-même à un des conducteurs d'entrée 15. 



   Comme il a été signalé précédemment, les cathodes A et de charge auxiliaires 16 et 18 sont électriquement interconnectées l'une à l'autre, en particulier aux pièces de connexion courbes 51 et par l'intermédiaire de celles-ci aux bornes correspondantes   14,   selon un code ou système de numéro- tation prédéterminé, en particulier selon une combinaison arithmétique, en sorte que le nombre de bornes pour ces cathodes nécessaires pour la commande d'un nombre donné de circuits de charge, est minimisé, L'interconnexion spéci- fique de ces cathodes dans le dispositif illustré aux figures 15 et 16 appa- raîtra à l'examen de la figure 17. Sur cette figure, les cinq bornes associées respectivement aux cinq pièces de connexion 51 sont désignées par 0 et par les chiffres romains I, II,   IV   et VII.

   Les cathodes A sont numérotées de 1 à 10 inclusivement, lorsqu'on les considère en sens inverse des aiguilles d' une montre au départ de la cathode normale 37. Comme montré à la figure 17, lés cathodes A 1, 2, 4 et 7 sont connectées à la borne 0. A la borne I sont connectées les cathodes A 3, 5 et 8 et la cathode auxiliaire se trouvant en regard de la cathode A 1. A la borne II sont connectées les cathodes A 6 et 9 et les cathodes auxiliaires adjacentes aux cathodes A 2 et 3. A la borne IV sont connectées la cathode A 10 et les cathodes auxiliaires adjacentes aux cathodes A 4, 5 et 6. A la borne VII sont connectées les cathodes auxiliaires adjacentes aux cathodes A 7, 8, 9 et 10. Ainsi, les cathodes sont connectées aux bornes sur la base de n pour x, en particulier 2 pour 5. 



   Comme illustré à la figure 17, lors du fonctionnement du dispositif, l'anode 57 est connectée à une source de potentiel positif par des résistances 60 et 61, dont l'une peut être court-circuitée, notamment par un commutateur 62,le potentiel appliqué à l'anode étant inférieur au potentiel de rupture des intervalles entre les cathodes et l'anode, mais étant quelque peu supé- rieur au potentiel de maintien dans cet intervalles.

   La cathode normale 37 est connectée à une source 64 en circuit avec une résistance 64, pour   appli-   quer à la cathode 37 une impulsion négative d'amplitude suffisante pour amor- cer une décharge entre la cathode normale et   l'anode.   Les cathodes B 17 sont connectées électriquement l'une à l'autre et sont connectées, en outre, à une source 65, pour y appliquer une impulsion négative d'amplitude suffisante pour permettre l'établissement d'une décharge entre une cathode B 17 et l'anode. 



  Les cathodes A et auxiliaires sont connectées aux bornes 0,I, II, IV et VII de la manière décrite ci-dessus et, par l'intermédiaire de ces bornes, à des résistances de sortie correspondantes 66. 



   Lors du fonctionnement du dispositif, une impulsion est appliquée à la cathode normale 37, cette impulsion étant suffisante pour amorcer une dé- charge entre cette cathode et l'anode 57. En réponse aux impulsions d'entrée appliquées de la source 65 aux cathodes B, la décharge est transférée de la cathode normale 37 aux cathodes A, le long de la rangée circulaire, de la ma- nière décrite en détail en référence à la figure-5.

   En bref, ce transfert s' effectue comme suit : En réponse à la première impulsion appliquée par la sour- ce 65, la décharge est transférée de la cathode 37 à la cathode B 17 immédia- tement adjacente et, lorsque cesse cette impulsion, la décharge est transfé- rée de cette cathode 17 à la cathode A 16 immédiatement suivante, en particu- lier la cathode A occupant la position 1 à la figure   17.   La décharge se main- tient à la cathode A 1 jusqu'à ce que l'impulsion immédiatement suivante soit appliquée-par la source 65. En réponse à cette seconde impulsion, la décharge est transférée d'abord de la cathode A 1 à la cathode B immédiatement suivan- te et, lorsque cesse cette impulsion, à la cathode A occupant la position 2. 



  Les impulsions -suivantes effectuent le transfert de la décharge le long de la rangée de cathodes, la décharge avançant d'un échelon,   c'est-à-dire   d'une ca- 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 thode A   à   la suivante, pour chaque impulsion appliquée par la source 65, Com- me on l'a signalé ci-dessus,en référence aux figures 5 et 6, en raison de la structure des cathodes A et B, les parties en U et les parties formant patte de ces cathodes ont une efficience différente, comme éléments à décharge lu- minescente, en sorte que la décharge vers l'une quelconque d'entre elles se concentre à sa partie en Uo Ainsi, en réponse aux impulsions d'entrée, la dé- charge est toujours acheminée dans le même sens, c'est-à dire en sens sinis- trorsum à la figure   17.   Ainsi,

   on comprendra que la décharge peut être trans- férée de la cathode normale 37   à   une cathode désirée parmi les cathodes A, en provoquant   Inapplication   par la source 65 du nombre voulu d'impulsions. - 
Lorsque la décharge est acheminée vers une des cathodes A, à cause du courant circulant dans les résistances anodiques 60 et 61 et dans la ré- sistance de sortie y associée 66, cette cathode devient positive par rapport à la cathode auxiliaire de charge 55 y adjacente et, par suite, au moins une partie de la décharge est transférée à cette cathode de charge auxiliaire ad- jacente.

   Ainsi, lorsque la décharge est acheminée vers une cathode A, des   ten-.   sions apparaissent dans la résistance de sortie associée à cette cathode A et également dans la résistance 66 associée à la cathode de charge auxiliaire adjacente à cette cathode.A. Ainsi, si la décharge est acheminée vers la ca- thode A en position 6 (voir figure 17), des tensions apparaissent dans les   résistances de sortie 66TT et 65IV. De même, lorsque la décharge est acheminée vers une autre des cathodes A, des tensions apparaîtront dans les résistances   66.

   Les corrélations entre la position des cathodes A et les bornes condui- sant aux résistances 66, auxquelles apparaîtront des tensions, sont indiquées dans le tableau suivant 
 EMI11.1 
 
<tb> Position <SEP> Bornes
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1 <SEP> 0 <SEP> et <SEP> 1 <SEP> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 2 <SEP> 0 <SEP> et <SEP> II
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 3 <SEP> 1 <SEP> et <SEP> II
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 4 <SEP> 0 <SEP> et <SEP> IV
<tb> 
<tb> 
<tb> 5 <SEP> 1 <SEP> et <SEP> IV
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 6 <SEP> .

   <SEP> II <SEP> et <SEP> IV
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 7 <SEP> 0 <SEP> et <SEP> VII
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 8 <SEP> 1 <SEP> et <SEP> VII
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 9 <SEP> II <SEP> et <SEP> VII
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 10 <SEP> IV <SEP> et <SEP> VII
<tb> 
 
Lorsque la décharge est acheminée vers une cathode A, le commuta- teur 62 peut être fermé, de manière à   court-circuiter   la résistance 61, ce qui augmente le courant de décharge et assure une décharge entre l'anode et les deux cathodes correspondant à la position à laquelle la décharge a été transférée. Aux cinq résistances 66 peuvent être associés dix circuits de sortie ou de charge connectés aux résistances, de manière que chaque circuit soit excité, lorsque des tensions sont produites dans une paire correspondan- te de résistances.

   Ainsi, chaque circuit de charge correspondra à une des ca- thodes A et peut être fermé en appliquant le nombre voulu d'impulsions de la source 65 aux cathodes B 17. 



   La décharge peut être ramenée d'une cathode quelconque A à la catho- de normale 37, par application d'une forte impulsion négative de la source 65 à la cathode   37.   



   On 'comprendra, d'après ce qui précède, qu'un quelconque des dix circuits de charge ou de travail peut être commandé par le dispositif de la figure 17, par l'application   d'un   nombre correspondant d'impulsions et que les circuits peuvent être excités en séquence quelconque par applications de groupes d'impulsions de nombres différents, la décharge étant ramenée à la ca- thode normale 37 après Inapplication de chaque groupe   d'impulsionso   
Comme spécifié ci-dessus, la forme des impulsions appliquées par la source 65 n'est pas critique. L'amplitude des impulsions doit évidemment être telle qu'elle effectue le transfert de la décharge.

   Dans un dispositif particulier de la construction spécifique décrite ci-dessus et contenant du 

 <Desc/Clms Page number 12> 

 néon à une pression de 50 mm de mercure, avec une anode polarisée à 180 volts, des impulsions d'entrée de l'ordre de 20 volts sont suffisantes pour   effectu-   er le transfert de la décharge. De même, comme indiqué ci-dessus, l'interval- le entre les impulsions doit être suffisant pour permettre la désionisation à l'intervalle   d'où   la décharge est acheminée, en sorte qu'un acheminement incorrect de la décharge, c'est-à-dire un acheminement de celle-ci dans la di- rection inverse, sera empêché.

   Dans des dispositifs particuliers contenant du néon,on peut faire usage d'impulsions de durée égale à   0,4   milliseconde envi- ron, à des fréquences allant jusqu'à 1200 cycles par seconde. Dans des dispo- sitifs contenant de l'hydrogène, on peut employer des impulsions d'une durée   de 8   microsecondes, à une fréquence de 60.000 cycles par seconde. 



   Dans la forme d'exécution de   l'invention   illustrée à la figure 18, les cathodes sont, de manière générale, construites et agencées comme dans le dispositif illustré aux figures 15 et 16 et décrites ci-dessus, si ce n'est que les parties en U des cathodes A, B et auxiliaire de charge 160, 170 et 180 respectivement s'étendent transversalement par rapport à la direction dans la- quelle la décharge est acheminée et que les parties en forme de patte de ces cathodes sont sensiblement dans le même plan que chaque partie formant patte des cathodes A et B s'étendant à proximité immédiate de l'extrémité ouverte de la partie en U de la cathode immédiatement précédente, c'est-à-dire la ca- thode suivante vers la gauche à la figure 18.

   L'anode peut affecter la forme d'une plaque ou d'une bande métallique recouvrant les cathodes A, B et auxi- liaire et également la cathode normale 37. Pour la simplicité du dessin, on a représenté que trois positions de cathode A à la figure 18; il est cependant entendu que dix positions ou un nombre plus ou moins grand de positions peu- vent être employées. Les diverses cathodes peuvent être électriquement inter- connectées de la même manière que dans le dispositif illustré à la figure 17. 



  De même, le fonctionnement du dispositif est le même que celui de la figure   17.   



   Dans la forme d'exécution de l'invention représentée aux figures 19 et 20, une première série de cathodes A 16 et une seconde série de cathodes B 17 sont disposées en rangée circulaire, chaque cathode A étant interposée entre deux cathodes B et les cathodes A et B affectant la forme représentée aux figures 4A et $B. Comme dans les autres formes d'exécution de l'invention, les parties de montage 35 des cathodes A sont fixées, par exemple par sou- dure, à une bague métallique de support 67 elle-même supportée par un des con- ducteurs d'entrée 15. Les parties de montage 31 des cathodes B17 sont fixées, par exemple par soudure, à une seconde bague de montage 68, qui est égale- ment supportée par un des conducteurs d'entrée 15.

   Au-dessus de toutes les cathodes A et B et coaxialement à celles-ci se trouve une anode annulaire 69 qui est supportée par un des conducteurs d'entrée, par l'intermédiaire d' une pièce métallique en pont   70.   La cathode normale 37 présente une partie en U voisine de la partie formant patte de la cathode B la plus voisine. Le dispositif comprend également plusieurs électrodes auxiliaires 71 par exemple en fil métallique, ces électrodes comportant une partie terminale pliée 72, juxtaposée à une extrémité de la partie en U d'une cathode A correspondante. 



  Chacune des électrodes auxiliaires 71 est connectée à un conducteur d'entrée correspondant, en sorte qu'elle peut être associée à un circuit de charge ou de sortie individuel. Le mode général de fonctionnement du dispositif est illustré à la figure 22. Les cathodes A 16 sont reliées entre elles électrique- ment par la bague 67 et sont mises à la terre, comme représenté. Quant aux cathodes B 17, elles sont similairement connectées entre elles électriquement par la bague 68 et sont connectées à un circuit d'entrée pour appliquer des   impulsions de force générale indiquée en P1 à ces cathodes. L'anode 69 est maintenue positive par rapport aux cathodes A et B, par une source appropriée,   à laquelle elle est connectée par l'intermédiaire d'une résistance 73.

   Des circuits de sortie ou de charge individuels 74, représentés sous forme de com- binaisons résistance-condensateur à la figure 22, sont connectés aux électro- des auxiliaires   71.   La cathode normale 37 est connectée à la terre par l'in- termédiaire d'une résistance 75 et à une source appropriée pour y appliquer une impulsion négative de forme générale indiquée en P2. 

 <Desc/Clms Page number 13> 

 



   Lors du fonctionnement du dispositif, en réponse à l'application d'une impulsion P2, une décharge est amorcée entre la cathode normale 37 et l'anode et des impulsions d'entrée Pl sont appliquées aux cathodes B 17. 



  Comme décrit en détail, à propos des formes d'exécution antérieures, à cause de la construction des cathodes A et B et en particulier par le fait que les parties en U sont plus efficaces comme éléments de décharge luminescente que les parties formant patte, la décharge entre l'une quelconque de ces ca- thodes et l'anode est localisée ou concentrée à la partie en U, en sorte que la partie formant patte de la cathode immédiatement suivante (en sens sinis- trorsum) est adjacente   à   une région à forte densité d'ionisation à la cathode   immédiatement précédente. Ainsi, en réponse aux impulsions d'entrée P la décharge est acheminée d'une cathode à la suivante, en particulier de chaque   cathode à la cathode immédiatement suivante.

   La direction de l'acheminement de la décharge est indiquée par les flèches à la figure 22. Ainsi, en réponse   à la première impulsion P1, en supposant que la décharge se fait à la cathode normale 37, la décharge est d'abord transférée à la cathode B 17 la plus voi-   sine de la cathode 37, puis, lors de la cessation de l'impulsion, à la catho- de A immédiatement suivante. En réponse à l'impulsion immédiatement suivante, la décharge est transférée d'abord à la cathode B immédiatement suivante, puis, lors de la cessation de l'impulsion, à la cathode A immédiatement suivante. 



  En d'autres mots, en réponse à une série d'impulsions P 1, la décharge est acheminée de la cathode normale 37 à la cathode A qui la suit, puis aux catho- des A successives, en avançant de chaque cathode A à la cathode immédiatement suivante, lors de chaque impulsion. Dans l'intervalle entre deux impulsions, la décharge se maintient à la cathode 16 à laquelle elle a été acheminée. Ain- si, une décharge peut être établie entre une des cathodes A 16 et l'anode, en appliquant un nombre approprié d'impulsions P1 aux cathodes B. 



   Lorsqu'une décharge est obtenue entre une cathode A quelconque et l'anode 69, l'électrode auxiliaire 72 adjacente à cette cathode acquiert un potentiel quelque peu inférieur à celui de l'anode 69, en sorte qu'un signal de tension élevée mais de faible courant est produit dans le circuit de char- ge 74 connecté   à   cette électrode auxiliaire. Le potentiel des électrodes auxi- liaires éloignées de la cathode où s'obtient la décharge est tellement faible qu'il peut être considéré comme négligeable. 



   Les résistances des circuits de charge 74 sont avantageusement très importantes par rapport à la valeur de la résistance 73. Ainsi, la résistan- ce 73 peut être de l'ordre de   20.000     ohms  tandis que les résistances des circuits de charge peuvent être de l'ordre de 1   megohm.   



   Lorsqu'une décharge se trouve à une quelconque des cathodes A, elle peut être ramenée à la cathode normale 37 par application d'une forte impul- sion négative P2 à la résistance 75. 



   Bien que des formes d'exécution spécifiques de l'invention aient été représentées et décrites, il va de soi que ces formes d'exécution ne sont qu'illustratives et que diverses modifications peuvent y être apportées sans que l'on s'écarte du domaine de l'invention. 



   REVENDICATIONS 
1. Dispositif à décharge dans un gaz, comportant plusieurs cathodes et une anode commune à toutes ces cathodes, caractérisé en ce que chaque ca- thode présente deux parties d'efficiencesdifférentes, comme éléments à déchar- ge luminescente, la partie de plus grande efficience se trouvant en regard de la cathode immédiatement suivante, tandis que la partie de moindre efficience se trouve en regard de la cathode immédiatement précédente.

Claims (1)

  1. 2. Dispositif à décharge dans un gaz, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la partie de plus grande efficience est une partie creu- se, tandis que la partie de moindre efficience est une partie plane.
    3. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications précédentes, caractérisé en ce que les cathodes sont disposées dans une rangée fermée et en alignement l'une avec l'autre. <Desc/Clms Page number 14>
    Dispositif ' à décharge dans un gaz suivant la revendication 3, caractérisé en ce que la rangée précitée est circulaire et en ce que l'anode est annulaire et sensiblement coaxiale à la rangée circulaire de cathodes.
    5. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 4, caractérisé en ce que la partie creuse de chaque cathode est une partie en for- me de U, la face ouverte des diverses parties en U étant tournée dans la même direction, et en ce que l'anode annulaire se trouve en regard des faces ouver- tes des parties en U et est uniformément espacée de ces faces ouvertes.
    6. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la partie de plus grande efficience est l'extrémité ou- verte de la cathode de forme cylindrique creuse et en ce que la partie de moin- dre efficience est l'extrémité fermée de la cathode cylindrique creuse.
    7. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les deux parties à efficiences de décharge luminescente différentes de la cathode sont en des matières différentes présentant des ten- sions de décharge luminescente différentes.
    8. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 7, caractérisé en ce que les parties de plus grande efficience des cathodes sont en molybdène, tandis que les parties de moindre efficience des cathodes sont en cuivre, le gaz contenu dans le dispositif étant de l'argon.
    9. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 7, caractérisé en ce que les parties de plus grande efficience des cathodes sont en colombium, tandis que les parties de moindre efficience des cathodes sont en molybdène, le gaz contenu dans le dispositif étant de l'argon.
    10. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une cathode de rétablissement est disposée au voisinage d'une des cathodes et espacée de celle-ci, à la partie de moindre efficience de décharge luminescente de cette cathode.
    11. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications précédentes, caractérisé en ce que les cathodes alternantes de la série de cathodes sont connectées l'une à l'autre de manière à former un groupe, des moyens étant prévus pour appliquer des impulsions de signalisa- tion à certaines ou à toutes les autres cathodes de la série.
    12. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour appliquer-à la cathode de rétablissement des impulsions de signalisation différant des impulsions de signalisation appliquées à certaines ou à toutes les autres cathodes de la série.
    13. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'un groupe de cathodes alter- nantes de la série de cathodes sont interconnectées électriquement de manière à former un premier groupe, 1-'autre groupe de cathodes alternantes étant éga- lement interconnectées électriquement de manière à former un second groupe, une source d'impulsions de signalisation étant connectées entre les premier et second groupes.
    14. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 13, caractérisé en ce que l'interconnexion électrique du premier groupe est une bague conductrice supportant les cathodes du premier groupe, tandis que l'in- terconnexion électrique du second groupe est une bague conductrice supportant les cathodes du second groupe.
    15. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications précédentes, caractérisé en ce que des circuits de charge indi- viduels sont connectés à certaines cathodes et en ce qu'une source d'impul- sions de signalisation est connectée entre les dites cathodes et les autres cathodes de la série, de façon à réaliser l'acheminement de la décharge entre l'anode et une quelconque des cathodes mentionnées en premier lieu et la ca- thode immédiatement suivante de ces cathodes mentionnées en premier lieu. <Desc/Clms Page number 15>
    16. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 15, caractérisé en ce que chaque circuit de charge individuel comporte un dispo- sitif sensible au courant et nécessitant au moins un courant minimum pour fonctionner, des moyens polarisant l'anode par rapport aux cathodes à un po- tentiel suffisant pour maintenir une décharge entre 3.'anode et une cathode quelconque,mais insuffisant pour amorcer cette décharge, le circuit de pola- risation de l'anode comportant des moyens pour limiter le courant passant dans les circuits de charge à une valeur inférieure au courant d'actionne- ment minimum, des moyens pour exciter les cathodes de manière à amorcer une décharge entre une cathode et l'anode et de manière à acheminer la décharge le long de la série de cathodes,
    et des moyens pour la mise hors service des moyens de limitation du courant passant dans les circuits de charge.
    17. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 16, caractérisé en ce que les moyens de limitation du courant sont constitués par une résistance de valeur normale pour limiter le courant passant par les cir- cuits de charge à une valeur inférieure au courant d'actionnement minimum, les moyens pour mettre les moyens de limitation du courant hors service com- portant des moyens de commutation pour réduire la valeur de la résistance sus- dite, de façon à augmenter le courant jusqu'à une intensité supérieure à celle du courant d'actionnement minimum.
    18. Dispositif à décharge dans un gaz suivant 1'une ou l'autre des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les cathodes alternantes de la série de cathodes sont connectées l'une à l'autre de manière à former un grou- pe, une série de cathodes auxiliaires adjacentes chacune à une cathode cor- respondante des cathodes autres que celles qui sont interconnectées pour for- mer le groupe précité, étant prévues, tandis que des interconnexions élec- triques sont prévues entre les cathodes auxiliaires et lesdites autres ca- thodes, selon une combinaison arithmétique prédéterminée.
    19. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 18, caractérisé en ce que chacune des cathodes auxiliaires comportent une partie en U disposée en regard de la cathode adjacente correspondant, 20. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications 18 et 19, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs bornes en nombre inférieur à celui des cathodes auxiliaires auxquelles les intercon- nexions électriques entre les cathodes auxiliaires et les dites autres catho- des sont connectées.
    21. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications 18 et 19, caractérisé en ce qu'il comporte des bornes au nombre de x, les cathodes auxiliaires étant au nombre de nx , n étant inférieur à x, les bornes précitées étant connectées auxdites autres cathodes selon une base arithmétique de n pour x.
    22. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 21, caractérisé en ce que est égal à 5 et 11 est égal à 2.
    23. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications 18 à 22, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour éta- blir sélectivement une décharge entre l'anode et une paire quelconque de ca- thodes adjacentes, une cathode de cette paire faisant partie du groupe de ca- thodes connectées entre elles, tandis que l'autre cathode de cette paire ne fait partie de ce groupe.
    24.Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 23, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour acheminer une décharge d'une quelconque des cathodes à une cathode immédiatement adjacente, des moyens étant prévus pour appliquer une impulsion négative aux cathodes du groupe précité.
    25. Dispositif à décharge dans un gaz suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que plusieurs électrodes d'essai sont disposées chacune au voisinage d'une cathode correspondante des cathodes alter- nantes de la série, chaque électrode d'essai étant connectée à un circuit de sortie. <Desc/Clms Page number 16>
    26. Dispositif à décharge dans un gaz suivant la revendication 25, caractérisé en ce que chaque électrode d'essai présente une partie en forme de tige s'étendant vers sa cathode correspondant à une distance telle de cel- le-ci que, lorsque la décharge se produit à la cathode, le potentiel de l'élec- trode d'essai acquiert une valeur sensiblement égale à celui de l'anode. en annexe 7 dessins.
BE496565D BE496565A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE496565A true BE496565A (fr)

Family

ID=139752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE496565D BE496565A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE496565A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1106076A (fr) Procede de realisation de circuits inductifs
EP0404645B1 (fr) Panneaux à plasma à zones de décharges délimitées
CH688952B5 (fr) Circuit d&#39;alimentation pour une feuille électroluminescente.
FR2547154A1 (fr) Flash electronique permettant une emission continue et des emissions multiples a cadence elevee
EP0341117B1 (fr) Dispositif pour détecter les coupures et les court-circuits dans au moins une portion de circuit électrique
CA1036660A (fr) Dispositifs de commande magnetique a aimants permanents
BE496565A (fr)
FR2752496A1 (fr) Transducteur electromecanique comportant deux rotors a aimants permanents
EP0152708B1 (fr) Procédé de commande d&#39;un dispositif de visualisation à accès matriciel, et dispositif de visualisation utilisant ce procédé
BE521557A (fr)
EP0032331A1 (fr) Interrupteur à contacts mouillés et à commande magnétique, et relais électrique comportant un tel interrupteur
FR2826765A1 (fr) Mode de connexion d&#39;un panneau a plasma a son alimentation electrique dans un dispositif de visualisation d&#39;images
FR2545759A1 (fr) Tete d&#39;impression electrostatique
BE500055A (fr)
EP0352391A1 (fr) Dispositif de commande pour l&#39;ouverture et la fermeture de circuits de puissance électrique
FR2638304A1 (fr) Generateur d&#39;impulsions de haute tension et de fronts rapides
EP0038754A1 (fr) Mémoire à bulles magnétiques
FR2529709A1 (fr) Condensateur a dielectrique ceramique multicouches a haute fiabilite et tension de service elevee
BE537097A (fr)
FR2571573A1 (fr) Dispositif de reproduction d&#39;images a liquide electroscopique convenant a la television
BE534380A (fr)
BE522340A (fr)
FR2791466A1 (fr) Relais electromecanique assiste a la commutation
BE476516A (fr)
BE500759A (fr)