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SYSTEME D'AMPLIFICATION TELEPHONIQUE BILATERALE AUTOMATIQUE.
La présente invention est relative à une installation télépho- nique permettant d'amplifier dans l'air ambiant, l'émission et la réception des communications téléphoniques.
On sait qu'actuellement, les liaisons téléphoniques entre une station de départ et une station d'arrivée hécessitent pour les longues dis- tances des appareils dits répéteurs qui sont simplement des amplificateurs placés en un ou en plusieurs points intermédiaires à l'effet de maintenir les courants aux intensités nécessaires pour une bonne réception.
De plus, avec les installations connues comprenant un micropho- ne associé avec un écouteur aussi bien à la station d'appel qu'à la station de réception, il est nécessaire que les utilisateurs collent l'écouteur à leur oreille et parlent dans le microphone. Si l'utilisateur est placé à une cer- taine distance de l'écouteur et du microphone, il leur est impossible de conver- ser.
La présente invention a pour objet de supprimer cet inconvénient en prévoyant une installation téléphonique permettant d'amplifier dans l'air ambiant la réception et l'émission des communications téléphoniques.
On sait que l'effet connu sous le nom d'effet Larsen, dans un cas de téléphonie par exemple, résulte du fait que l'énergie acoustique du ré- cepteur se transmet d'une part vers le milieu ambiant et d'autre part, par
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conduction méndn!4úenvers' lermicrephoNeo ('1":' ('TIf'!
Cette dernière énergie engendre dans la ligne un courant s'ajoutant à celui résultant des sons émis par l'utilisateur. L'énergie reçue à la réception en est accrue d'autant. Cependant cet accroissement donne généralement lieu au phénomène d'accrochage qui trouble la communication.
La présente invention utilise judicieusement le phénomène de
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conduction (conductibilité) électro acoustique dont le taux est maintenu en dessous de la limite d'accrochage (effet Larsen) par amortissement acousti- que des éléments constituant l'installation.
Dans la réalisation par exemple d'une installation téléphoni- que, utilisant le présent procédé, il est prévu un circuit téléphonique et un circuit d'amplification mettant en liaison une station de départ et une sta- tion d'arrivée comportant chacune, un élément de transmission et un élément de réception, disposés respectivement dans des cavités réalisant l'amortisse- ment partiel des vibrations -moustiques pour empêcher d'atteindre l'accro- chageo
Pour obtenir cet amortissement il est avantageusement prévu de garnir les cavités logeant les éléments de transmission et de réception d' une matière à pouvoir isolant élevé telle que, par exemple, du feutre.
En outre, une caractéristique additionnelle réside en ce que le schéma d'une installation pratique comportant plusieurs stations d'arri- vée prévoit en principe un circuit d'alimentation des relais de mise en mar- che et de commutation des stations d'arrivée, un circuit d'alimentation des éléments transmetteurs qui sont formés par des microphones, un circuit d'am- plification et enfin un circuit pour alimenter le circuit d'amplification en haute tension.
La présente invention sera plus aisément comprise en se réfé- rant à la description suivante des dessins annexés dans lesquels :
La figure I est une vue schématique montrant le principe de l'invention.
La figure 2 est un schéma de réalisation pratique d'une ins- tallation comportant une station de départ et une station d'arrivée.
La figure 3 est un schéma d'une installation comportant une station de départ et plusieurs stations d'arrivée.
Les figures 4 et 4 bis sont des vues partielles de schémas de commutation pour un nombre de stations d'arrivée supérieur à neuf.
Dans le schéma de la figure I montrant le principe de l'inven- tion, on voit qu'une station de départ A est reliée avec une station d'arri- vée B par le circuit téléphonique 2 et le circuit d'amplification 3. La sta- tion de départ comprend un élément transmetteur ou microphone 3A qui est re- lié par le circuit 3 avec l'élément récepteur ou haut parleur 3B logé dans un boîtier 4 à la station B.A cette station B se trouve, également placé dans un boîtier 5, un microphone 2B qui est relié par le circuit 2 avec un élément récepteur ou écouteur 2A. Après qu'il a reçu un appel, l'utilisateur placé à la station B répond à l'utilisateur placé en A c'est-à-dire qu'une certaine énergie acoustique Wt est transmise au microphone 2B et engendre dans la li- gne 2 un courant d'intensité I.
Ce courant se traduit dans le récepteur 2A par une énergie acoustique Wr qui est transmise au milieu ambiant et captée par l'utilisateur placé à la station A. Une autre partie Wd de cette énergie se transmet par condition mécanique au microphone 3A; elle engendre dans le' circuit 3 un courant l'amplifié par l'amplificateur schématisé en 6 pour donner le courant I " qui est converti par le haut-parleur 3B en énergie acoustique. Une partie W't de cette énergie est transmise par effet de conduc- tion acoustique au micro 2B et engendre dans le circuit 2 un courant I''' qui est en concordance de phase avec le courant I auquel il s'ajoute algébriquement.
De ceci,il résulte que la puissance reçue par le récepteur à la station A est égale à Wr + W'ro Ce processus de transmission se répète indéfiniment; cependant, pour éviter que cet accroissement de puissance ne donne lieu àu phénomène d'accrochage, il est, suivant l'invention, prévu de
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limiter la conduction mécanique et acoustique en tapissant d'une manière iso- lante telle que du feutre les parois des boîtiers contenant le haut-parleur
3B, le microphone 2B, le récepteur 2A et le microphone 3A. En outre, le mi- crophone 2B est suspendu de façon élastique dans son boîtier, c'est-à-dire, qu'il est fixé à un collier non montré lequel est suspendu au centre du boîtier, par exemple, par des ressorts.
Dans la figure 2 on a représenté le schéma d'une installation pratique.
Le secteur est réuni au transformateur d'alimentation 6 le- quel comporte un enroulement secondaire 6a dont la tension alternative est redressée à une alternance par la cellule 7 qui est, par exemple, une cellu- le fer-sélénium. Le courant résultant est pulsatoire ; est ensuite amorti par la résistance 8'en série avec le relai 9 et la capacité 10. Cette résistance 8 est d'environ 50 ohms et la capacité 10 de 1500 microfarads. Le circuit d'action- nement du relais 9 de commande de l'amplificateur passe par les éléments ci--des- sus pour aboutir aux contacts R 1, R 2, de la fourche 11 du poste téléphonique de départ A.
En décrochant le transmetteur-récepteur de ce poste, la fourche ferme le cir- cuit du relais 9. A ce moment, la haute tension est fournie, en passant par le contact de travail de ce relais 9, aux plaques et écrans des tubes amplifi- cateur 12 et 13. Cette tension est fournie par la valve biplaque 14 et par l'intermédiaire du circuit de filtrage 15 comportant les condensateurs 15a et la sel 15b.
Le contact de repos du relais 9 relie la haute tension à la terre via la ré- sistance ballast 16 afin de créer un débit de 15 mA. environ, ce qui a pour effet de ramener la tension anodique à 250 volts cette dernière étant à vide de 275 volts.
Le microphone du poste téléphonique de départ A est alimenté à partir de l'enroulement seeondaire 6a du transformateur 6. Le courant de la prise est redressé par les deux éléments fer-sélénium 17 montés en opposition; le filtrage est réalisé par les capacités 18 et la,self 19. Le courant conti- nu résultant est amené au microphone du poste A en passant par les bornes TB+ et TB-, la bobine de self 20, la fourche 11. Les chutes de tension variables engendrées par le courant microphonique traversant la bobine de self 20 sont appliquées à la borne M de l'enroulement primaire du transformateur d'entrée 21 via le condensateur 22. La tension induite dans le secondaire de ce trans- formateur 21 est appliquée en partie variable grâce au potentiomètre 23, à la grille de commande du tube amplificateur 12.
Les variations de tension dans le circuit plaque du tube 12 sont appliquées à travers le condensateur 24 à la grille de commande du tube amplificateur 13 dont le circuit plaque est relié au primaire du transformateur de sortie 25 dont le secondaire est relié au haut- parleur 26.
Suivant une caractéristique, un condensateur 25a est monté en parallèle sur l'enroulement primaire du transformateur 25 ; condensateur a pour effet d'affaiblir la transmission des sons aigus et d'éviter ainsi les accrochages.
Le microphone 27 à la station d'arrivée est alimenté à partir de l'enroule- ment secondaire 6a prévu sur le transformateur d'alimentation 6 par l'in- termédiaire du dispositif de redressement et le filtrage en passant par la fourche 11.
Ainsi qu'il a déjà été expliqué en exposant le principe de l' invention, le haut-parleur 26 et le microphone 27 soit chacun logé dans des boîtiers garnis de matière isolante afin de réduire la réaction par effet Larsen. De plus, le microphone 27 est monté sur un équipage suspendu. Ces deux boîtiers 26a et-27a peuvent-,être contigus ainsi qu'il apparait sur la figure. Dans la figure 3, on a représenté le schéma d'une installation plus complète c'est-à-dire d'une, installation dans laquelle à partir d'un poste téléphonique A 1 il est possible d'entrenir une conversation avec une ou
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plusieurs stations d'arrivée B 1, B 2, B 3 etc.....
Le schéma est, en principe, le même que celui représenté à la figure 2, et l'on ne décrit plus dans ce qui suit tous les;, éléments de l'installation. - Les divers circuits d'alimentation et d'amplification sont schématisés par le rectangle C.
On a cependant montré que les circuits d'alimentation des relais de mise en marche et de commutation de chaque station particulière d' arrivée B 1, B 2, B 3....
On voit.sur cette figure 3 que la fourche 28 du poste de dé- part A 1 est reliée par le conducteur 28a au commutateur rotatif manuel 29 qui permet de mettre ce poste en rapport avec l'une ou l'autre des stations B 1, B 2, B 3......
Pour cela les bornes L 1, L 2, L 3 etc... du commutateur sont respective- ment reliées aux relais K 1., K 2, K 3, etc... qui eux sont respectivement en communication d'une part avec le haut-parleur et d'autre part avec le micro- phone aux stations d'arrivée, tels que par exemple 30 B 1 et 31 B 1. Dans cette figure, les circuits des hauts-parleurs sont représentés en traits pleins, ceux relatifs aux microphones par des traits pointillés et ceux concernant la commutation par des traits interrompus.
Cette installation est complétée par des boutons d'appel 32B 1 32 B 2, etc... permettant aux diverses stations B 1, B 2, B 3 etc.... d'actionner le vibreur d'appel 33 placé au poste téléphonique A 1.
Dans la figure 4, on a montré une variante du schéma de commutation quand le nombre de stations d'arrivée est supérieur à 9. Une série de commutateurs ro- tatifs, Cu 1, Cu 2, Ou 3, etc.. sont reliés au pôle négatif du poste télépho- nique par le conducteur 32 et entre eux par les conducteurs 33; les bornes de ces commutateurs Cu 1, Cu 2, Cu 3 etc... sont respectivement reliées aux relais correspondants aux stations d'arrivée.
REVENDICATIONS.
Installation téléphonique dans laquelle une station de départ comportant 1 transmetteur et 1 récepteur est reliée par un circuit téléphonique et par un circuit d'amplification avec une station d'arrivée comportant 1 ré- cepteur et 1 transmetteur adaptés pour influencer un milieu ambiant et pour être influencé par celui-ci.