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DISPOSITIF INDUCTIF D'ACCORD POUR APPAREIL$ A ONDES ULTRA-COURTES.
La présente invention se rapporte aux dispositifs inductifs d'ac- cord pour appareils émetteurs et récepteurs à haute fréquence, dans lesquels un noyau coulissant en fer à haute fréquence se déplace dans une bobine. Dans la technique de la haute fréquence, on sait de fagon générale, que l'on peut effectuer ces accords au moyen de noyaux dont la matière consiste surtout en particules de fer extrêmement, fines, noyées dans un diélectrique. Dans d'au- tres noyaux en fer à haute fréquence, on utilise des oxydes métalliques (fer- -rite). Cette division a pour but de maintenir aussi faibles que possible les pertes par courants de Foucault car ceux-ci dépendent fortement de la fréquen- ce, et 1*utilisation de fer compacta par exemple sous forme de tôles minces aux fréquences très élevées, ne le permet plus.
On a cependant constaté que, même dans le cas de ces matières, dans la zone des ondes ultracourtes.,. les pertes augmentaient très fortement et que la qualité de circuit que l'on pou- vait obtenir était très faible. Alors que, dans la zone des fréquences de la radiodiffusion (de 1 MHz environ), on peut compter sur une qualité de bobine supérieure à 300, celle-ci tombe, dans la zone des ondes courtes, la plupart du temps, en dessous de 100 et, pour des ondes ultracourtes, elle atteint des valeurs qui, malgré la perméabilité élevée, excluent l'utilisation de ces matières,
Or, des essais ont montré que, malgré l'isolement des particules métalliques les unes par rapport aux autres, il se produisait encore des cou- rants de Foucault importants qui, en particulier,
dépendaient beaucoup de la longueur des noyaux utilisés. D'autre part, on ne peut cependant fortement ré- duire à volonté, la plupart du temps, la longueur des bobines et, justement, dans des dispositifs inductifs d'accord;; on ne doit pas descendre en dessous d'une longueur minimum pour des raisons d'exactitude .de 1-,accord. Par exemple, pour une fréquence de 100 MHz, lorsque les bobines, dont la valeur d'inductan- ce doit être modifiée par le noyau;
sont de..simples bobines cylindriques à une seule couche ayant, environ, 4 à 6 spires et 10 mm de diamètre, on ne peut, malgré le faible nombre de spires,, avoir un très faible parcours du noyau car alors, des inexactitudes de la commande se font sentir de façon extraordinai-
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rement perturbatrice, en particulier sur l'aptitude à la reproduction du ré- glage. ..
Si l'on adopte, par exemple, une longueur de bobine de 20 mm et si l'on donne au noyau la même longueur, on constate qu'un noyau continu ayant cette longueur présente-des pertes très importantes. Comme, du fait de l'enroulement étiré, la qualité de la bobine est sans cela fortement réduite, il peut se' faire, par'exemple, qu'un oscillateur n'oscille absolument plus.
Conformément à la présente invention.$ on améliore ces dispositifs d'accord pour appareils émetteurs et récepteurs'à ondes ultracourtes en divi- sant le noyau et en séparant ses parties, au moyen de couches intercalaires isolantes, d'une distance telle que la qualité de la bobine' est sensiblement plus élevée, avec le noyau enfoncé, que lorsque l'on utilise un noyau non di- visé., de même composition.
On a déjà proposé, dans des dispositifs servant à accorder induc- tivement des circuits oscillants, de les diviser au moyen d'un noyau de fer; cependant ne se posait en ce cas que le problème de compenser les différences de perméabilité, résultant des tolérances de fabrication, à l'aide de combi- naisons appropriées de noyaux. Les couches intercalaires minces en papier utilisées également en ce cas avaient le même but. La qualité des circuits n'était pas sensiblement modifiée avec cette disposition, d'autant que la longueur des noyaux est environ le double du diamètre.
Dans la mise en oeuvre de l'idée de l'invention, en utilisant des noyaux cylindriques, la longueur des noyaux partiels, est, de préférence, égale ou inférieure au diamètre. -Du fait de la division, 'grâce aux couches interca- laires isolantes, on obtient des améliorations sensibles de la qualité, l'é- paisseur maximum de ces couches intercalaires étant déterminée par la réduc- tion de la valeur effective de la perméabilité. En particulier, on a constaté que des couches intercalaires de 1/3 à 1/6 de la longueur des noyaux partiels donnaient de bons résultats.
Ainsi, par exemple, avec deux couches intercalaires de chacune 2 mm d'épaisseur pour une longueur de noyaux de chacun 7 mm, en utilisant, au , total, trois noyaux partiels, on a pu augmenter de plus du double la tension d'oscillation d'un oscillateur d'un dispositif récepteur de 100 MHz.
Le dessin représente un exemple de réalisation de l'invention, que l'on va expliquer.
Dans le cas représenté, il y a quatre spires d'une bobine cylin- drique 2 enroulées sur un tube isolant 1. A l'intérieur du tube 1 se trouve le noyau divisé, comportant les trongons 3 à 5. Sur un dispositif de fixation 7 est monté un porto-noyau 8 isolé, sur lequel sont enfilés les noyaux. Ceux- ci sont serrés contre la pièce 7 par la pièce intercalaire 9, également en matière Isolante, à l'autre extrémité de laquelle peut se trouver, par exemple, un noyau fait de façon analogue, pour une deuxième bobine, comme cela est courant, en général, pour des récepteurs à superposition. Le réglage du noyau se fait au moyen d'un cordon de traction 10, monté sur la partie 7. De manière à obtenir un guidage satisfaisant dans le tube 1, il peut être prévu, de façon connue, un disque en feutre 11.
Entre les noyaux élémentaires se trouvent les couches intercalaires isolantes 12 à 14, comportant également des ouvertures centrales et enfilées sur le support 8.
Evidemment, il est encore possible de changer les matières ou la forme des noyaux élémentaires d'une disposition telle que celle décrite ci- dessus. Ainsi, par exemple, pour obtenir une division de graduation prescrite ou pour faire plusieurs circuits à haute fréquence synchronisés d'un récep- teur, il peut être bon de faire une partie des noyaux en une matière de va- leur de perméabilité plus faible ou plus élevée. Ainsi, par exemple, le tron- çon 6 de la figure 1 peut avoir une valeur plus faible que les tronçons 3 à 5.
De même, il est possible de modifier le diamètre d'un ou de plusieurs de ces tronçons ou de leur donner une forme'différente de celles des autres, Ainsi, on peut utiliser des tronçons d'extrémité coniques,
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Grâce à ce choix des matières et de la forme, on peut facilement obtenir des allongements ou des rétrécissements de la bande.
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INDUCTIVE TUNING DEVICE FOR ULTRA-SHORT WAVE EQUIPMENT.
The present invention relates to inductive tuning devices for high frequency transmitting and receiving apparatus, in which a high frequency sliding iron core moves in a coil. In the technique of high frequency, it is generally known that these tunings can be effected by means of cores whose material consists mainly of extremely fine iron particles embedded in a dielectric. In other high frequency iron cores, metal oxides (fer- -rite) are used. The purpose of this division is to keep the eddy current losses as low as possible, since these are highly frequency dependent, and the use of compacted iron, for example in the form of thin sheets at very high frequencies, does not. allows more.
However, it has been found that, even in the case of these materials, in the ultra-short wave region. the losses increased very strongly and the quality of the circuit which could be obtained was very low. While in the broadcast frequency range (around 1 MHz) one can count on a coil quality greater than 300, this falls, in the shortwave zone, most of the time, below 100 and, for ultrashort waves, it reaches values which, despite the high permeability, exclude the use of these materials,
However, tests have shown that, despite the isolation of the metal particles from one another, significant eddy currents still occur which, in particular,
depended a lot on the length of the cores used. On the other hand, however, it is not possible to greatly reduce at will, most of the time, the length of the coils and, precisely, in inductive tuning devices; one should not go below a minimum length for reasons of accuracy .de 1-, agreement. For example, for a frequency of 100 MHz, when the coils, whose inductance value must be modified by the core;
are de..simple cylindrical coils with a single layer having, approximately, 4 to 6 turns and 10 mm in diameter, one cannot, in spite of the small number of turns, have a very short course of the core because then, inaccuracies of command are felt in an extraordinary way.
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highly disturbing, in particular on the reproducibility of the setting. ..
If, for example, a coil length of 20 mm is adopted and if the core is given the same length, it is found that a continuous core having this length presents very significant losses. Since, due to the stretched winding, the quality of the coil is otherwise greatly reduced, it may happen, for example, that an oscillator does not oscillate at all.
In accordance with the present invention, these tuning devices for ultra-short wave transmitting and receiving apparatus are improved by dividing the core and separating its parts, by means of insulating interlayer, by a distance such that the quality. of the coil is significantly higher with the core pressed than when using an undivided core of the same composition.
It has already been proposed, in devices for inductively tuning oscillating circuits, to divide them by means of an iron core; however, in this case only the problem arose of compensating for the differences in permeability resulting from the manufacturing tolerances with the aid of suitable combinations of cores. The thin paper interlayers also used in this case served the same purpose. The quality of the circuits was not significantly modified with this arrangement, especially since the length of the cores is approximately twice the diameter.
In carrying out the idea of the invention, using cylindrical cores, the length of the partial cores is preferably equal to or less than the diameter. As a result of the splitting, thanks to the insulating interlayer, substantial improvements in quality are obtained, the maximum thickness of these interlayer being determined by the reduction in the effective value of the permeability. In particular, it has been found that interlayer layers 1/3 to 1/6 the length of the partial cores give good results.
Thus, for example, with two intermediate layers each 2 mm thick for a core length of 7 mm each, using a total of three partial cores, it was possible to increase the oscillation voltage by more than double. an oscillator of a 100 MHz receiver device.
The drawing represents an exemplary embodiment of the invention, which will be explained.
In the case shown, there are four turns of a cylindrical coil 2 wound on an insulating tube 1. Inside the tube 1 is the divided core, comprising the sections 3 to 5. On a fixing device 7 is mounted an insulated port-core 8, on which the cores are threaded. These are clamped against the part 7 by the spacer 9, also of insulating material, at the other end of which can be found, for example, a core made in a similar way, for a second coil, as is usual , in general, for superimposed receivers. The core is adjusted by means of a pull cord 10, mounted on part 7. In order to obtain satisfactory guidance in the tube 1, a felt disc 11 may be provided in known manner.
Between the elementary cores are the insulating interlayers 12 to 14, also comprising central openings threaded on the support 8.
Obviously, it is still possible to change the materials or the shape of the elementary cores of an arrangement such as that described above. Thus, for example, to obtain a prescribed graduation division or to make several synchronized high frequency circuits of a receiver, it may be good to make some of the cores of a material of lower permeability value or higher. Thus, for example, section 6 of FIG. 1 may have a lower value than sections 3 to 5.
Likewise, it is possible to modify the diameter of one or more of these sections or to give them a shape different from those of the others. Thus, one can use conical end sections,
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Thanks to this choice of materials and shape, it is easy to obtain elongations or narrowings of the strip.