<Desc/Clms Page number 1>
La présente invention concerne des perfectionnements aux généra- teurs de courants au moyen de lames vibrantes en métal magnétique placées chacune dans le circuit magnétique d'un électro-aimant portant une bobine génératrice.
Dans le domaine technique connu de l'art, la liaison entre une touche de commande et la lame vibrante correspondante, est constituée par un dispositif comprenant, entre autres, un cliquet qui, au repos, maintient la lame dans une position fléchie. La libération de la lame, ou ce qui re- vient au même, la libération du cliquet, se fait au moyen de leviers mûs de telle façon que la libération de la lame commence en même temps que débute l'action de commande sur ces leviers. L'inconvénient d'un tel dispositif est de provoquer une libération de la lame qui ne soit pas suffisamment - nette et qui risque de ne pas toujours se répéter identique à elle-même.
E- tant donné que les impulsions de courant engendrées par le générateur n'ont comme durée qu'une petite fraction de seconde, on conçoit l'importance que présente le fait que les lames vibrantes soient chaque fois libérées de la même façon avec toujours autant de netteté et de précision.
La présente invention concerne des perfectionnements aux générateurs de courants à lames vibrantes répondant à cette exigence.
Ces perfectionnements aux générateurs de courants à lames vibrantes sont caractérisés en ce que chaque lame vibrante fléchie au repos sous l'ac- tion d'un ressort agissant sur un levier,est libérée et vibre, au départ, avec son amplitude maximum par la percussion sur ledit levier d'un noyau plongeur actionné par un électro-aimant, ledit noyau ne faisant basculer le levier, qu'en fin de course.
Les perfectionnements aux générateurs de courants à lames vibran- tes peuvent encore être caractérisés en ce qu'un écrou de butée du levier est fixé sur l'électro-aimant, ledit écrou,.permettant un réglage continu de la flexion de la lame et donc de l'amplitude du courant engendré.
Les perfectionnements à ces générateurs de courants à lames vibran- tes,peuvent, en outre, être caractérisés en ce qu'il est fait usage d'un per- cuteur sous la forme d'une pièce posée sur le noyau plongeur et pouvant jouer librement, ledit percuteur servant d'amortisseur entre le noyau plon- geur et le levier au moment du choc.
Suivant une forme préférée de réalisation, le percuteur est en un matériau tel que de "l'akulon."
Les Fig. 1 et 2 du dessin schématique annexé, représentent, à titre d'exemple non limitatif, une réalisation d'un générateur élémentaire à une lame vibrante suivant l'invention et une variante.
Sur ces Fig, les mêmes lettres de référence désignent les mêmes éléments.
Sur la Fig. 1, le générateur se compose d'une lame vibrante A, encas- trée à une extrémité et placée dans le circuit magnétique d'un aimant perma- nent M, portant une bobine génératrice B. La lame A, au repos, est maintenue fléchie par l'action d'un ressort R agissant sur un levier L de forme ap- propriée.
Ce levier L est articulé autour d'un point fixe 0 de façon que pour libérer la lame A, il suffit de le faire pivoter autour du point 0 à l'encon tre de l'action exercée par le ressort R. Un électro-aimant 1 à noyau plon- geur P est utilisé à cet effet. Lorsque cet électro-aimant 1 est excité, le noyau P est attiré à l'intérieur de la bobine et ne vient percuter contre le levier L qu'en fin de course. A ce moment,le noyau plongeur P possède
<Desc/Clms Page number 2>
toute la force vive qu'il vient d'emmagasiner pendant son déplacement; et, de plus, l'effort d'attraction de l'électro-aimant est maximum. Le choc ainsi produit par le noyau plongeur P sur le levier L, le fait pivoter et permet donc une libération rapide et nette de la lame A.
Lorsqu'elle est libérée, la lame A entre en vibrations selon sa fréquence propre. De ce fait, l'intensité du champ magnétique varie et une force électromotrice induite de fréquence égale à la fréquence d'oscil- lation dela lame, prend naissance dans la bobine génératrice B.
La force électromotrice induite et finalement le courant engendré, ont une amplitude qui dépend à l'origine, de la flexion de la lame A. Pour faire varier la flexion de la lame A, il suffit d'agir sur le levier L. A cet effet, un écrou de butée E est prévu sur l'électro-aimant I. Le levier L retenu par le ressort R s'appuie sur cet écrou E. Suivant que ce dernier est plus ou moins vissé, le levier L agit sur la lame A de façon à la fai- re plus ou moins fléchir.
Dans la variante montrée fig. 2, un percuteur U est posé sur le noyau plongeur P. Ce percuteur U, en un matériau tel que de l'akulon peut jouer librement et sert d'amortisseur entre le levier L et le noyau P. Au.. moyen du percuteur U, le signal reçu aux bornes de la bobine B est pur et n'est pas entaché d'irrégularités dues à des vibrations parasites pouvant se produire au moment du choc entre le levier L et le noyau P.
Un générateur tel que décrit ci-dessus répond bien au besoin de précision nécessaire pour la mise en vibration de:la lame vibrante. Un gé- nérateur complet est constitué d'autant de ces générateurs élémentaires que l'on désire avoir de fréquences .
De tels générateurs trouvent leur utilisation spécialement dans les téléimprimeurs où chaque signal émis se compose d'impulsions brèves de fré- quences différentes.
<Desc / Clms Page number 1>
The present invention relates to improvements to current generators by means of vibrating blades of magnetic metal each placed in the magnetic circuit of an electromagnet carrying a generator coil.
In the technical field known to the art, the connection between a control key and the corresponding vibrating blade consists of a device comprising, among other things, a pawl which, at rest, maintains the blade in a flexed position. The release of the blade, or what amounts to the same, the release of the pawl, is effected by means of levers moved in such a way that the release of the blade begins at the same time as the control action on these levers begins. . The disadvantage of such a device is that it causes release of the blade which is not sufficiently clear and which risks not always repeating itself identical to itself.
Given that the current pulses generated by the generator have a duration of only a small fraction of a second, we can understand the importance of the fact that the vibrating blades are released each time in the same way with always as much sharpness and precision.
The present invention relates to improvements to current generators with vibrating blades meeting this requirement.
These improvements to current generators with vibrating blades are characterized in that each vibrating blade flexed at rest under the action of a spring acting on a lever, is released and vibrates, at the start, with its maximum amplitude by the percussion on said lever of a plunger core actuated by an electromagnet, said core only tilting the lever at the end of its travel.
The improvements to current generators with vibrating blades can also be characterized in that a stop nut of the lever is fixed on the electromagnet, said nut, allowing a continuous adjustment of the bending of the blade and therefore the amplitude of the current generated.
The improvements to these current generators with vibrating blades can, moreover, be characterized in that use is made of a percussor in the form of a part placed on the plunger core and able to play freely. , said striker serving as a shock absorber between the plunger core and the lever at the moment of impact.
In a preferred embodiment, the striker is made of a material such as "akulon."
Figs. 1 and 2 of the appended schematic drawing represent, by way of nonlimiting example, an embodiment of an elementary generator with a vibrating blade according to the invention and a variant.
In these Figs, the same reference letters designate the same elements.
In Fig. 1, the generator consists of a vibrating blade A, embedded at one end and placed in the magnetic circuit of a permanent magnet M, carrying a generator coil B. The blade A, at rest, is kept flexed by the action of a spring R acting on a lever L of suitable shape.
This lever L is articulated around a fixed point 0 so that to release the blade A, it suffices to rotate it around the point 0 against the action exerted by the spring R. An electromagnet 1 with a P immersion core is used for this purpose. When this electromagnet 1 is excited, the core P is attracted inside the coil and does not strike against the lever L until the end of its travel. At this moment, the plunger P has
<Desc / Clms Page number 2>
all the living force that it has just stored up during its displacement; and, moreover, the force of attraction of the electromagnet is maximum. The shock thus produced by the plunger P on the lever L rotates it and therefore allows a quick and clean release of the blade A.
When it is released, the blade A enters into vibrations according to its natural frequency. As a result, the intensity of the magnetic field varies and an induced electromotive force of frequency equal to the oscillation frequency of the blade originates in the generator coil B.
The induced electromotive force and finally the generated current, have an amplitude which initially depends on the bending of the blade A. To vary the bending of the blade A, it suffices to act on the lever L. Indeed, a stop nut E is provided on the electromagnet I. The lever L retained by the spring R rests on this nut E. Depending on whether the latter is more or less screwed, the lever L acts on the blade A so as to make it bend more or less.
In the variant shown in fig. 2, a striker U is placed on the plunger core P. This striker U, made of a material such as akulon, can play freely and serves as a shock absorber between the lever L and the core P. By means of the striker U , the signal received at the terminals of the coil B is pure and is not marred by irregularities due to parasitic vibrations which may occur at the moment of the impact between the lever L and the core P.
A generator as described above responds well to the need for precision necessary for setting the vibrating blade to vibration. A complete generator is made up of as many of these elementary generators as it is desired to have frequencies.
Such generators find their use especially in teleprinters where each transmitted signal consists of short pulses of different frequencies.