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PERFECTIONNEMENTS AUX CIRCUITS OSCILLATEURS HAUTE FREQUENCE.
La présente invention concerne les circuits oscillateurs haute fréquence et plus particulièrement un oscillateur haute fréquence avec son circuit de charge associée du type exigeant le maintien d'une excitation à tension constante aux bornes de la charge malgré les variations d'impé- dance de celle-ci. Ce cas se présente souvent en technique radio-électrique-, en particulier dans le cas d'émetteurs à modulation par grille (par exemple une émission de télévision) dans lesquels il est nécessaire de maintenir cors - tante la tension de pointe haute fréquence attaquant un étage à modulation par grille pendant la modulation,, alors que cette dernière fait que l'étage en question présente une impédance non linéaire à la source haute fréquence qui l'alimente.
Suivant l'invention dans un montage où une source de tension haute fréquence est associée à une charge à impédance variable aux bornes de laquelle la tension haute fréquence de pointe doit être maintenue approxima- tivement constante9 cette tension (ou une partie proportionnelle de celle- ci) qui doit être maintenue approximativement constante est redressée de façon a produire une tension de commande qui est utilisée à son tour pour faire varier la haute fréquence d'excitation de manière à s'opposer à et à annuler, à un degré voulue les variations de son niveau de sortie provoquées par les changements d9impédance de la charge.
L'invention est représentée au dessin annexé qui donne un schéma simplifié d'une forme d'exécution de l'invention appliquée à un émetteur de télévision à modulation par grille.
Comme le dessin le montre., une excitation haute fréquences pro- venant d'une source non représentées est appliquée en 1. à la grille de com- mande 2 d'une lampe amplificatrice haute fréquence d'entrée 3 dont l'anode 4 est-connectée au HT + par l'intermédiaire des circuits haute fréquence
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habituels représentés par le rectangle 5 en série-avec une impédance de modulation représentée schématiquement par une résistance 6. L'anode est couplée au circuit de commande d'une lampe à cathode asservie 7 dont l'ano- de 8 est reliée de la façon habituelle au HT + et dont la cathode 9 est connectée au HT - à travers les circuits haute fréquence habituels repré- sentés par le rectangle 10.
Pour simplifier le dessin. l'anode 4 est repré- sentée directement connectée à la grille de commande 11 de la lampe 7, mais ceci est évidemment purement schématique et tout couplage anode-grille convenable connu peut être utilisé en pratique. La cathode 9 est couplée à la grille de commande 12 d'une lampe amplificatrice à modulation par grille 13 qui constitue la charge à impédance variable et dont le circuit anodique comprend les circuits de couplage haute fréquence habituels repré- sentés par le rectangle 14 et dont on prélève 1-9'énergie à envoyer par exem- ple dans une antenne (non représentée).
Suivant l'invention de la tension est prise au point de réunion de la cathode 9 et de la grille 12 et est re- dressée dans un circuit de redressement convenable 15 dont la sortie est appliquée après amplification dans un amplificateur 16 si nécessaire à la grille de commande 17 d'une lampe de commande 18. La cathode 19 de la lam- pe de commande 18 est connectée à la cathode 20 de la lampe haute fréquence d'entrée 3 et son anode 21 est connectée au HT +à travers la résistance 6.
Avec cette disposition, la lampe de commande 18 module l'anode de la lampe haute fréquence d'entrée 3 en fonction de la tension haute fréquence de pointe appliquée à la grille de commande de l'amplificateur à modulation par grille 13. En dimensionnant convenablement les éléments de ce circuit, conformément aux principes connus, on peut obtenir que le ni- veau haute fréquence de cet amplificateur à modulation par grille soit main- tenu constant avec une bonne précision malgré les variations d'impédance de l'amplificateur à modulation par grille dues à la modulation.
Le feed-back négatif à travers le redresseur 15 fait dépendre la stabilité de la tension de sortie (la tension appliquée à l'amplificateur à modula- tion par grille) directement du gain du circuit feed-back et ce gain peut être maintenu aussi élevé ou aussi faible qu'on le désire.
L'invention n'est pas limitée au circuit décrit. Par exemple quoique dans ce circuit la modulation de l'anode de l'amplificateur d'en- trée est faite par la lampe de commande 18,tout autre dispositif de com- mande connu peut être utilisé; par exemple.!! l'amplificateur d'entrée 3 peut être à modulation par grille ou par cathode ou., dans le cas d'une lampe à grille-écran, la modulation de commande peut être effectuée sur la grille- écran. Il est évident que les lampes utilisées dans le circuit peuvent être de tout type approprié ; triodes ont été représentées par raison de sim- plicité et il est entendu que là où il le faut toute lampe peut être rempla- cée par plusieurs lampes montées en parallèle ou en push-pull.
REVENDICATIONS.
1. En combinaisonune source de tension haute fréquence,celle- ci attaquant une charge à impédance variable, et un moyen pour maintenir une tension haute fréquence de pointe approximativement constante aux bornes de cette charge en redressant la tension (ou une partie proportionnelle de cel- le-ci) qui doit être maintenue approximativement constante, et on rectifie celle-ci pour produire une tension de commande qui est utilisée à son tour pour faire varier la haute fréquence d'excitation de manière à s'opposer et à annuler à un degré voulu les variations de niveau de sortie dues aux va- riations de l'impédance de la charge.
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HIGH FREQUENCY OSCILLATING CIRCUITS IMPROVEMENTS.
The present invention relates to high-frequency oscillator circuits and more particularly to a high-frequency oscillator with its associated load circuit of the type requiring the maintenance of a constant voltage excitation at the terminals of the load despite variations in its impedance. this. This case often arises in radio-electric technology, in particular in the case of gate modulation transmitters (for example a television broadcast) in which it is necessary to keep the high-frequency peak voltage attacking a strong. gate modulation stage during modulation, whereas the latter causes the stage in question to present a non-linear impedance to the high frequency source which feeds it.
According to the invention, in an assembly where a high frequency voltage source is associated with a variable impedance load at the terminals of which the peak high frequency voltage must be kept approximately constant9 this voltage (or a proportional part thereof ) which is to be kept approximately constant is rectified so as to produce a control voltage which is in turn used to vary the high excitation frequency so as to oppose and cancel, to a desired degree, the variations in its output level caused by changes in load impedance.
The invention is represented in the accompanying drawing which gives a simplified diagram of an embodiment of the invention applied to a grid modulation television transmitter.
As the drawing shows, a high frequency excitation coming from a source not shown is applied at 1. to the control grid 2 of an input high frequency amplifier lamp 3 whose anode 4 is -connected to HT + via high frequency circuits
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standard represented by rectangle 5 in series - with a modulating impedance represented schematically by a resistor 6. The anode is coupled to the control circuit of a slave cathode lamp 7 whose anode of 8 is connected in the way usual for HT + and whose cathode 9 is connected to HT - through the usual high frequency circuits represented by rectangle 10.
To simplify the drawing. the anode 4 is shown directly connected to the control grid 11 of the lamp 7, but this is obviously purely schematic and any known suitable anode-grid coupling can be used in practice. The cathode 9 is coupled to the control grid 12 of a grid modulation amplifying lamp 13 which constitutes the variable impedance load and whose anode circuit comprises the usual high frequency coupling circuits represented by the rectangle 14 and of which 1-9 'energy is taken to be sent, for example, to an antenna (not shown).
According to the invention the voltage is taken at the meeting point of the cathode 9 and the grid 12 and is rectified in a suitable rectifying circuit 15, the output of which is applied after amplification in an amplifier 16 if necessary at the grid. control 17 of a control lamp 18. The cathode 19 of the control lamp 18 is connected to the cathode 20 of the input high frequency lamp 3 and its anode 21 is connected to the HT + through the resistor. 6.
With this arrangement, the control lamp 18 modulates the anode of the input high frequency lamp 3 as a function of the peak high frequency voltage applied to the control gate of the gate modulation amplifier 13. By suitably sizing the elements of this circuit, in accordance with known principles, it is possible to obtain that the high frequency level of this gate modulation amplifier is kept constant with good precision despite the variations in impedance of the modulation amplifier by gate. grid due to modulation.
The negative feedback through rectifier 15 makes the stability of the output voltage (the voltage applied to the gate modulation amplifier) dependent directly on the gain of the feedback circuit and this gain can be kept as high. or as low as desired.
The invention is not limited to the circuit described. For example, although in this circuit the modulation of the anode of the input amplifier is made by the control lamp 18, any other known control device can be used; for example.!! the input amplifier 3 can be grid or cathode modulation or., in the case of a grid screen lamp, the control modulation can be performed on the screen grid. It is obvious that the lamps used in the circuit can be of any suitable type; triodes have been represented for the sake of simplicity and it is understood that where necessary any lamp can be replaced by several lamps mounted in parallel or in push-pull.
CLAIMS.
1. In combination, a high frequency voltage source, this driving a load with variable impedance, and a means to maintain an approximately constant peak high frequency voltage across that load by rectifying the voltage (or a proportional part of it). the latter) which must be kept approximately constant, and this is rectified to produce a control voltage which is in turn used to vary the high excitation frequency so as to oppose and cancel to a degree wanted output level variations due to variations in load impedance.