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TUBE A DECHARGE DANS LE VIDE.
L'invention concerne un tube à décharge dans le'vide, tube dont l'anode et la cathode sont disposées de part et d'autre d'un isolateur.
Les tubes à décharge de ce genre sont connus. Toutefois il s'a- git ici de tubes dont la cathode thermionique est amenée, à l'aide d'un mince isolateur, jusqu'à proximité immédiate de l'anode.
Dans les tubes à décharge dans le vide poussé, dont l'anode et la cathode sont appliquées de part et d'autre contre un isolateur, conformé- ment à l'invention, la cathode froide dont la surface est.plus petite que cel- le de l'anode, est appliquée contre une face de l'isolateur d'une façon telle que les bords limites de la cathode sur l'autre face de l'isolateur se trou- vent en face de l'anode. Cet agencement permet 'd'obtenir un effet redresseur, car l'intensité de champ aux bords limites de la cathode est plus grande que celle qui règne aux bords limites de l'anode. De préférence, l'anode a une plus grande étendue que l'isolateur, ce qui diminue la résistance interne du tube à décharge dans le sens de la conduction. Pour une tension déterminée, le tu-" be peut débiter d'autant plus de courant que les bords limites de la cathode sont plus longs.
Lorsque d'un côté de l'isolateur se trouvent plusieurs limi- tes de bords de la cathode, entre lesquelles l'isolateur n'est pas interrom- 'pu, il est recommandable de monter à une certaine distance une électrode ad- ditionnelle qui peut faire office d'anode'auxiliaire ou de grille de comman- de..
La description qui va suivre en regard du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu, partie de ladite invention.
Les Figs. 1 et 2 représentent un tube à décharge conforme à l'in- vention dans ses formes les plus simples.
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La Fig. 3 représente un tube à décharge muni d'une électrode auxi- liaire.
Les Figs. 4 et 5 sont deux vues d'un tube conforme à l'invention à faible résistance interne.
Les Figs. 6, 7 et 8 montrent des variantes du tube représenté sur les Figs. 4 et 5.
Sur la Fig. 1, l'ampoule de verre du tube est indiquée par 1,2 est une tige anodique de quelques millimètres d'épaisseur recouverte d'une couche de verre 3 d'une épaisseur de 0,15 mm. La cathode est formée par la couche métallique 4. Le tube de la Fig. 2 comporte les mêmes éléments que celui représenté sur la Fig. l, mais la cathode est réalisée son.s forme d' une bague de sorte qu'il existe deux lignes de démarcation circulaires ca- thode - isolateur - vide.
Dans le tube représenté sur la Fig. 3, un certain nombre de ba- gues 4 sont appliquées sur l'isolateur 3'et pour faciliter l'évacuation des électrons sortant aux lignes de démarcation de la cathode, on a prévu une électrode auxiliaire cylindrique 5.
La Fig. 4 est une coupe perpendiculaire à l'axe du système d'élec- trodes, 2 étant de nouveau la tige anodique, 3 la couche isolante, et 6 un certain nombre de bandelettes reliées par une bague et dirigées suivant 1' axe de l'anode.
La Fig. 5 est une vue de profil de ce système d'électrodes.
Dans le tube représenté sur la Fig. 6, la cathode est formée par une hélice conductrice 8, appliquée sur l'isolateur 3. L'anode auxiliaire est de nouveau indiquée par 5.
Dans le tube représenté sur la Fig. 7, l'anode est constituée par une plaque plane recouverte d'une couche de verre 10 sur laquelle sont appli- quées un certain nombre de bandelettes parallèles 11. Le même agencement est prévu sur la face-avant et sur la face-arrière de la plaque; la Fig. 8 est une coupe transversale de ce système d'électrodes. L'électrode auxiliaire est indiquée par 12.