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CIRCUIT DE COMMANDE STABILISE.
L'invention concerne un circuit à décharge électronique et par- ticulièrement un circuit pour la stabilisation d'une valve électronique9
Les circuits de relais courants comprennent souvent une bobine d'excitation de relais mise en série avec une valve électronique du type à décharge dans le gaz avec grille de commandeo Comme on ne peut interrompre le passage du courant dans un tube de ce type en agissant sur le potentiel de sa grille de commande, on utilise habituellement., pour le potentiel anode- cathode, une source de tension alternative, Le passage du courant est ainsi interrompu à chaque période et la grille de commande recouvre son efficacité à ces moments.
Ceci veut dire que 1?énergie envoyée dans le circuit du relais est nécessairement intermittente, Pour éviter le tremblotement du relais, on monte généralement un condensateur en shunt sur la bobine du relaiso Le condensateur emmagasine de 19énergie pendant la partie conductrice de chaque cycle et se décharge dans la bobine du relais pendant le reste du cycle de manière que la bobine reste excitée pendant toute la période de courant alter= natif Une tension de commande, appliquée sur la grille du tube sert à ren- dre celui-ci conducteuro Cette tension de commande devient de plus en plus positive par rapport à la cathode du tube jusqu'au moment où elle est suffis sante pour rendre le tube conducteur. Le courant circule alors dans la bobi- ne de relaiso ,
Dans les montages usuels, cette tension de commande augmente gra- duellement jusqu'à ce que;, pendant une certaine demi-période de la tension d'alimentation, la tension appliquée à la grille de la valve suffise exacte- ment pour rendre la valeur conductrice lorsque la valeur de pointe de la ten- sion d'alimentation est appliquée entre l'anode et la cathode de la valveo
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Un tel circuit de commande a le désavantage d'avoir parfois la valve conductrice pendant une périodes ce qui actionne le relais, mais non conductrice pendant les demi-périodes immédiatement suivantes. Le re- lais se ferme ainsi momentanément et puis se rouvre pour quelques cycles.
C'est ce qu'on appelle le tremblotement du relais Le phénomène de tremble- ment est très préjudiciableo
Dans certains dispositifs de circuitsle circuit de commande ne peut appliquer qu'une tension limitée sur la grille de commande du thyra- trono Un tel circuit de commande peut être capable d'amorcer le passage du courant dans le thyratron quand la pleine tension d'alimentation est appliquée, sans l'être quand une tension légèrement inférieure est appliquéeo
Un problème semblable se pose dans le cas d'une valve à décharge dans le gaz avec cathode froideo La conduction d'une telle valve est amorcée par une décharge à arc entre l'électrode de commande et la cathodeo L'inten- sité de courant nécessaire pour cette décharge d'amorçage de la conduction anode-cathode dans la valve.,
dépend de la tension appliquée à l'anode de la valve Un circuit peut être inopérant si le courant venant du circuit de com- mande est limité à une valeur inférieure à celle nécessaire pour amorcer la décharge dans la valveo
L'invention a pour but de procurer un circuit pour une valve à décharge dans le gaz qui permette à la valve à décharge de répondre de même façon à une commande indépendamment de l'état de conduction passée un circuit de commande, de relais qui fonctionne en réponse à une tension de commande variant graduellement?sans provoquer le tremblotement du relais; un dispositif stabilisateur qui maintienne la transconductance d'un dispositif électronique à décharge avec grille de commande pratiquement infinie;
un circuit pour un dispositif électronique à décharge avec com- mande par grille, qui maintienne constante la réponse de son circuit à une tension de commandeo
L'invention est basée sur la constatation, quele tremblotement du relais est du à une chute de la tension appliquée à la valve après une pre- mière période conductrice,
provoquée par un potentiel résiduel soustractif aux bornes d'un condensateur se trouvant dans le circuit d'anodeo Ceci fait varier le potentiel et/ou le courant de commande nécessaires à amorcer la conduction de la valve pendant les périodes ..successives et change sa répon- se à la tension de commandée
La tension critique qui provoque l'amorçage de la conduction dans la valve dépend des caractéristiques de la valve et de la tension anode-catho= de appliquée à la valveo En devenant conductrice., la valve fait passer le eau- rant dans la bobine du relais et dans le condensateur associé à la bobine, Pendant la demi-période négative suivante de la tension d'alimentation le con- densateur se décharge partiellement dans la bobine du relais.
Pendant la de- mi-période positive suivante., le condensateur n'est pas entièrement déchargé et il réduit effectivement la tension anode-cathode appliquée à une valeur inférieure à la tension de pointe d'alimentationo Si la tension de commande a peu ou pas augmenté depuis la demi-période précédente, elle n'est pas suf- fisante pour rendre la valve conductrice quand on lui applique une tension d'alimentation inférieure à la tension de pointée Donc, avec des circuits relais classiques fonctionnant normalement, le eircuit de commande peut rendre la valve conductrice pendant une partie d'une demi-période positive sans être capable de rendre la valve conductrice pendant la ou les demi-périodes posi- tives suivantes.
Le relais peut, de ce fait, déclencher après avoir enclen- ché et un tremblotement du relais peut se produire à cause des fermetures et ouvertures répétées.
Conformément à l'invention, un circuit est prévu dans lequel la
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tension appliquée à la bobine du relais est prise à une résistance mise en série avec un thyratron de commandée Un redresseur mis en série avec la bo= bine du relais empêche la tension aux bornes de la bobine de relais d'affec- ter l'opération du thyratron de commande avant la conduction.
@ @ Une forme d'exécution préférée de l'invention est représentée à titre d'exemple au dessin annexée dont Punique figure donne un schéma d'un circuit relais commandé par un thyratron,
Comme le montre le dessin, un thyratron 3 est mis en série avec une résistance 5 aux bornes d'une source de courant alternatif 7. La bobine 9 d'un relais 11 est reliée d'un coté à une borne de la source de courant alternatif 7 et de l'autre coté à travers un redresseur 13 à l'anode 27 du thyratron 3. Un condensateur 15 shunte la bobine de relais 9. Des bornes 17 sont prévues pour appliquer une tension de commande entre la grille 19 du thyratron et une borne de la source de courant 7.
Une source 21 de tension de polarisation peut être insérée entre la cathode 23 du thyratron 3 et la grille 19 du même par 1?intermédiaire d'une résistance de grille 25.
En fonctionnement, le thyratron 3 est initialement conducteur:, La tension de commande appliquée à la grille 19 du thyratron devient graduel- lement plus positive jusqu'au moment où elle est exactement suffisante pour rendre le thyratron 3 conducteur. Celui-ci conduit le courant pendant le res= te de la demi-période positive. Une demi-période positive est le temps pen- dant lequel la,,.tension d'alimentation rend l'anode 27 du thyratron 3 positive par rapport à sa cathode 23.
Quand le thyratron 3 devient conducteur, le courant passe d'une borne'de la source 7 par la résistance 5 et la bobine de relais 9,,et le redresseur 13 à l'anode 27 du thyratron 3 et de là à l'autre borne de la source 70 Le condensateur 15 se charge pendant ce tempso Pendant la demi-période négative aucun courant ne traverse le thyratron 3 et le con- densateur se décharge partiellement dans la bobine de relais.
Le courant ve- nant du condensateur maintient le relais 11 fermé pendant la demi-période ré- gative,
A la demi-période positive suivante, et avant que le thyratron - 3 devient conducteur, la tension appliquée à son anode est pratiquement la tension de la borne supérieure de la source de courant 70 Le potentiel ré- siduel aux bornes du condensateur 15 shuntant le relais ne réduit pas la tension appliquée à Panade 27 du thyratron 3.
Ainsi, pendant la seconde de- mi-période positivela tension appliquée aux bornes du thyratron 3 est lamé= me que pendant la demi.=période positive précédente et la tension de commande est à nouveau active pendant la demi-période positive pour rendre le thyratron 3 conducteur Pendant chaque demi-période positive donc, la tension appliquée aux bornes du thyratron 3 est la même que pendant toutes les autres demi-périls- des positives et l'effet de la tension de commande sur la conductivité du thy- ratron reste constanto Si la tension de commande est suffisante pour rendre le thyratron 3 conducteur pendant une demi-période positive,
la même tension de commande rendra le thyratron 3 conducteur durant chacune des demi-périodes positives suivantes et il n'y aura pas de tremblotement du relaiso
L'expérience a montré qu9un circuit conforme à l'unique. figure annexée ayant des éléments aux valeurs suivantes,
fonctionne de façon satis- faisanteo
EMI3.1
<tb> Condensateur <SEP> 15 <SEP> - <SEP> 10 <SEP> microfaradso
<tb>
<tb> relais <SEP> 11 <SEP> résistance <SEP> de <SEP> la <SEP> bobine <SEP> 1100 <SEP> ohms
<tb>
<tb> enclenche <SEP> avec <SEP> 10 <SEP> mA
<tb>
<tb>
<tb> résistance <SEP> 5 <SEP> - <SEP> 100000 <SEP> ohms.
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> thyratron <SEP> 3 <SEP> type <SEP> RCA <SEP> 1C21.
<tb>
<tb>
<tb> source <SEP> 7 <SEP> 115 <SEP> voltso
<tb>
<tb>
<tb> redresseur <SEP> 13 <SEP> redresseur <SEP> sélénium <SEP> prévu <SEP> pour <SEP> 130 <SEP> volts <SEP> al-
<tb>
<tb> ternatifs, <SEP> courant <SEP> de <SEP> 50 <SEP> mA.
<tb>
Il n'y avait pas de tension de polarisation 21. Inexpérience montre que la résistance 5 doit avoir une valeur faible comparée à la résis=
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tance inverse du redresseur 13,tout en étant suffisante pour ne pas surchar- ger le thyratron 3.