BE501245A - - Google Patents

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BE501245A
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K29/00Pulse counters comprising multi-stable elements, e.g. for ternary scale, for decimal scale; Analogous frequency dividers

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  • Lasers (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  .CIRCUITS .POUR TUBES A DECHARGE .A   .REMPLISSAGE   GAZEUX. 



   La présente invention est relative à des circuits utilisant des tubes à remplissage gazeux du type à intervalles multiples   séquentiels.   



   Dans des circuits utilisant de tels tubes des difficultés ont été rencontrées en ce qui concerne l'obtention de hautes vitesses de fonc- tionnemento Un objet de la présente invention est de surmonter cette   difficul-   téo 
L'invention, suivant une de ses caractéristiques, prévoit un cir- cuit électrique comprenant un tube à décharge à remplissage gazeux comportant   un réseau d'intervalles anode/cathode, des moyens pour appliquer des impulsions au dit tube de façon qu'une seule décharge soit amenée à voyager successivement   le long des dits intervalles, et des moyens sont prévus pour maintenir sensi- blement constant le   potentiel   de cathode de l'intervalle qui a déchargé jusqu'à ce que   l'intervalle   suivant dans le dit réseau commence à devenir conducteur. 



   Suivant une caractéristique de   l'invention,   il est également prévu un circuit   électrique   comprenant un tube à remplissage gazeux ayant une paire d'intervalles de   décharge   et des moyens pour appliquer des impulsions simul- tanément aux circuits de la dite paire d'intervalles de telle manière que la décharge dans le premier intervalle soit   transférée ,au   second de la dite paire et que la différence de potentiel dans le dit premier intervalle soit maintenue sensiblement constante à partir de l'établissement de la décharge sur le dit second intervalle jusqu'à la cessation de l'application des impulsions. 



   L'invention prévoit de plus un circuit électrique comprenant un tube à décharge à remplissage gazeux comportant un réseau d'intervalles prin- cipaux anode/cathode et des intervalles de transfert intermédiaires entre les paires adjacentes d'intervalles principaux et comprenant une alimentation en impulsions,

   des moyens pour appliquer des impulsions sur les dits intervalles de transfert si bien qu'une seule décharge est amenée à voyager successivement 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 le long des intervalles principaux et des moyens sont prévus pour maintenir la différence de potentiel sur un intervalle principal sensiblement constante pendant la durée d'application des impulsions ce qui provoque l'amorçage de l'intervalle principal suivante et ce successivemento 
La présente invention sera maintenant décrite en se référant à un exemple de réalisation montré dans les dessins ci-j oints dans lesquels :

   
La figure 1 montre une partie du circuit d'un tube à décharge gazeux à multiples intervalles, tel que précédemment décrit, 'et 
La figure 2 montre des formes d'ondes obtenues en des points diffé- rents dans le circuit du tube de la figure 1, lorsque des impulsions sont ap- pliquées au   tube.   



   La figure 3 est un diagramme du circuit de tube suivant un exemple de réalisation de l'invention, tandis que 
La figure 4 montre les formes d'ondes pour le circuit de la figure 3 de la même manière que la figure 2 le fait pour la figure 1. 



   Dans la figure 1 on a montré une partie d'un tube à décharge à rem- plissage gazeux à multiples intervalles dans lequel il y a une anode A, des cathodes Kl et K3 et une électrode de transfert K2. Chaque cathode est connec-   tée 'à   la terre par des réseaux de résistances de capacité   Rl/Cl,R2/C2   respecti- vement. L'électrode de transfert K2 est mise en relation avec d'antres élec- trodes similairesnon représentées, et connectée à une entrée P à laquelle -des impulsions négatives sont appliquées. L'anode A est connectée à une ali- mentation -en haute tension positive par la résistance d'anode R3. De tels tubes et leur fonctionnement dans de tels circuits ont été décrits précédemment. 



  Le fonctionnement sera maintenant brièvement exposé en se référant aux formes d'ondes de la figure 2. 



   Supposons que le tube porte à l'état initial une décharge se pro- 
 EMI2.1 
 duisant sur 1-lintervalleA/Kl. 



   Des impulsions de comptage Pl sont appliquées à la cathode de trans- fert K2 amenant l'intervalle A/K2 à se désamorcer et en conséquence à réduire le voltage sur l'intervalle A/K1 qui cesse d'être conducteur. Le condensateur C1 commence à décharger à travers R1. Si le taux de comptage est élevé, par exemple, 10 Kilo-cycles par seconde avec une largeur   d'impulsion   de 25 micro- secondes, R1 et Cl ayant des valeurs typiques telles que 12,000 ohms et 0,003 micorfarad, alors, le potentiel sur Kl aura diminué et atteint   50 %   de sa valeur primitive sur le bard postérieur de l'impulsion et sera réduit à 6 % sur le bord avant de l'impulsion suivante.

   Lorsque l'impulsion Pl disparaît le poten- tiel sur K2 s'élève immédiatement, la décharge sur A/K2 est éteinte et la dé- charge passe sur l'intervalle A/K3, le potentiel de   K3   s'augmentant par suite lorsque le condensateur C2 a été chargé. Cependant le potentiel de K3 atteint seulement   95 %   de sa valeur maximum. L'effet de cette faible constante de temps du réseau R-C requise pour les hautes vitesses est en conséquenceo ( a) d'augmenter la possibilité d'une décharge de K2 à K1 en raison de la réduction dans la charge   sur 01,   ce qui conduit à des tolérances faibles. 



   (b) de réduire le voltage de débit disponible d'environ de moitié étant donné que le débit est normalement pris pendant l'application de   l'impul-   sion de comptage. Ce désavantage est indiqué par la partie ombrée de la figure 2. 



   Pour ces raisons le fonctionnement à des fréquences au-dessus de 10 Kilo-cycles par seconde n'est pas entièrement satisfaisant. 



   Dans le nouvel arrangement du circuit la diminution de potentiel de la cathode n'a lieu que lorsque   l'impulsion   est enlevée. Ceci permet d'ob- tenir une réduction importante dans la constante de temps de la cathode, et l'on peut alors utiliser le même tube pour des vitesses beaucoup plus élevées. 



   La figure 3 représente le circuit. Le transformateur Tl inverse l'impulsion de comptage et amène les redresseurs Ml et M2 à se bloquer si bien 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 qu'aucune décharge du condensateurCl n'a lieu pendant l'application de l'im- pulsion et la différence de potentiel totale entre Kl et K3 peut être utilisée pour le débit (voir figure 4) celui-ci étant pris sur des bornes telles que 01 et 02. Des arrangements de débit peuvent être prévus pour une ou plusieurs cathodes. La cathode précédemment conductrice, par exemple   Kl,   est comme aupa-   ravant   maintenue à un potentiel élevé pendant l'impulsion. Ceci fournit un temps d'extinction-suffisant pour l'intervalle A/K1.

   Ainsi la constante de temps du circuit Rl Cl peut- devenir très courte et avoir une valeur minimum qui est déterminée par le temps nécessaire pour -établir la décharge sur K3 après l'enlèvement de l'impulsion. On verra d'après la figure   4   que Pl et P2 peuvent être amenés beaucoup plus près l'un de l'autre avant que des interférences ne se produisent entre les formes d'ondes d'établissement et de fin d'impulsions. 



   On doit noter que le débit de Tl peut être remplacé par une   impùl.;-   sion dans le   sens   positif   d'alimentation   en phase avec les impulsions qui sont appliquées au point P, ceci étant plus convenable. 



   Bien que l'invention ait été décrite en relation avec des arrange- ments particuliers et certaines modifications de ceux-ci, il doit être bien compris que-cette description est donnée simplement à titre d'indication et ne doit en aucune'manière limiter la portée de la présente   Invention.  

Claims (1)

  1. RESUME.
    La présente invention est relative à des circuits pour tubes à rem- plissàge gazeux à multiples intervalles et à décharge séquentielle.
    Elle comprend notamment les dispositions suivantes : 1 - Un circuit électrique comprenant un tube à décharge à remplis- sage gazeux comportant un réseau d'intervalles anode/cathode, des moyens pour appliquer des impulsions au dit tube de façon à ce qu'une seule décharge soit amenée à voyager successivement le long des dits intervalles et des moyens pour maintenir' sensiblement constant le potentiel de cathode de l'intervalle à l'état de décharge jusqu'à ce que l'intervalle suivant dans le dit réseau commence à devenir conducteur.
    2 - Un circuit électrique comprenant un tube à remplissage gazeux ayant une paire d'intervalles de décharge et des moyens pour appliquer des im- pulsions simultanément aux circuits de la dite paire d'intervalles de telle manière qu'une . décharge dans le premier intervalle soit transférée au second intervalle de la dite paire et que la différence de potentiel sur le dit premier intervalle soit maintenue sensiblement constante à partir de l'établissement de la décharge sur le dit second intervalle jusqu'à la cessation de l'applica- tion de l'impulsion.
    3 - Un circuit électrique dans lequel le circuit du premier inter- valle comprend un réseau à intervalles de temps contenant un redresseur et dans lequel le blocage du dit redresseur par l'application de l'impulsion sur le premier circuit d'intervalle provoque le maintien de la dite différence de po- tentiel.
    4 - Un circuit électrique comprenant un tube à décharge à remplis- sage gazeux ayant un réseau d'intervalles principaux anode/cathode et des inter- valles de transfert intermédiaires entre lea paires adjacentes d'intervalles principaux, le dit circuit comportant une alimentation en impulsions, des moyens pour appliquer des impulsions sur les intervalles de transfert de façon qu'une décharge unique soit amenée à voyager successivement le long des intervalles principaux, et des moyens pour maintenir la différence de potentiel sur un in- tervalle principal sensiblement constante pendant la durée de l'application de l'impulsion qui provoque l'amorçage de l'intervalle principal suivant, et ce successivement.
    5 - Un réseau de résistances de capacité est prévu en série avec chaque intervalle principal et des moyens pour maintenir la différence de' po- tentiel comprennent un dispositif pour empêcher la circulation du courant de décharge dans le dit réseau. <Desc/Clms Page number 4>
    6 - Les moyens pour empêcher la circulation du courant dé décharge comprennent un élément redresseur et une connexion par lesquels des impulsions en phase avec les dites impulsions appliquées sur- les intervalles de transfert sont utilisées pour bloquer le dit élément redresseur.
    7 - Un dispositif de débit est prévu pour au moins l'un des dits intervalles principaux de décharge à partir duquel un débit d'impulsion d'ampli- tude sensiblement constante est obtenu pendant l'application de la dite impul- sion qui provoque l'amorçage de l'intervalle principal suivant,, et ce succes- sivement.
    D'autres caractéristiques également importantes sont décrites dans le mémoire précédent et illustrées dans les dessins ci-joints.
BE501245D BE501245A (fr)

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