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L'invention est relative aux aériens à plusieurs cadres, notamment à ceux utilisés d'une manière courante dans les récepteurs de radiodiffusion..
On rappelle qu'un tel aérien comporte habituellement deux cadres, l'un destiné à la réception des petites ondes, et l<?autrë à la réception des grandes ondes,-ces deux cadres étant disposés-perpendiculairement l'un à l'autre de manière à annuler ou réduire leur couplage inductif.
Le cadre grandes ondes est utilisé, par exemple, pour la réception des fréquences comprises entre 150 et 200 Kc, et le cadre petites ondes est utilisé pour la réception des stations dont la fréquence est comprise entre 500 et 10500 Kc, par exemple, ces fréquences étant marquées sur la ligne x du diagramme de la figure 1
D'autre part, on sait que l'un et l'autre des cadres présentent une fréquence de résonance propre et que pour sa propre fréquence de résonance, le cadre correspondant a un effet d'absorption tel qu'il empêcherait la réception à l'aide de l'autre cadreo Pour cette raison, on s'arrange pour que la fréquence de résonance du cadre "grandes ondes" soit comprise entre 200 et 500 Kc, c'est-à-dire en dehors de la fréquence de réception de l'autre cadre.Lorsque cet artifice ne peut être adopté,
on rend le cadre grandes ondes inopératoire à cet égard lorsque le poste de réception est réglé pour les petites ondes, par exemple en mettant en court-circuit les extrémités de l'enroulement du cadre grandes ondeso
Or, on a maintenant constaté que la réception des petites ondes est fréquemment gênée pour une certaine seconde valeur de la fréquence, qui n'est d'ailleurs pas la fréquence propre qu'on vient de mentionner, et que les mesures prises pour supprimer l'effet d'absorption du cadre grandes ondes sont inopérantes pour ladite seconde valeur de fréquence,
pour laquelle un effet d'absorption par le cadre grandes ondes se fait sentiroTout se passe donc comme si on pouvait attacher au cadre grandes ondes une seconde fréquence de résonance qu'on appellera par la suite fréquence de résonance de dispersion ou de fuiteo
Cette seconde fréquence de résonance a d'ailleurs une valeur d'autant plus faible qu'on exécute le cadre grandes ondes avec un plus grand nombre de tours et c'est peut-être la raison pour laquelle ce phénomène avait jusqu'ici passé inaperçu,
la seconde fréquence de résonance des cadres grandes ondes utilisés antérieurement ayant une valeur suffisamment élevée pour être en dehors de la bande des petites ondesoIl n'en est toutefois pas de même pour des cadres récents dans lesquels le nombre d'enroulements a été augmenté pour accroître la sensibilité et notamment pour ceux de ces cadres dans lesquels on a prévu, en vue de permettre cette augmentation, un condensateur en série dans le circuit constitué par ledit cadre et le condensateur variable d'accord.
C'est un but de l'invention de fournir des moyens pour modifier cette seconde fréquence de résonance et l'amener à une valeur telle qu'elle soit en dehors des bandes de réception.
C'est donc un but de l'invention de fournir des moyens pour supprimer d'une manière complète les effets gênants dus au couplage capacitif entre deux cadres d'un aérien à plusieurs cadreso
C'est également un but de l'invention de fournir de tels moyens qui soient d'une réalisation facile et s'adaptent aisément aux dispositions de commutation utilisées dans les appareils de réception existant pour la mise en circuit d'un ou de plusieurs cadres, ainsi que, à volonté, d'une antenne.
Selon l'invention, on réalise une prise intermédiaire sur le ca-
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dre dont on veut supprimer l'effet de seconde résonance, par exemple sur le cadre grandes ondes d'un capteur à double cadre, et on utilise une impédan- ce de nature capacitive entre les extrémités d'une des parties d'enroule- ment du cadre ainsi distinguées, cette impédance capacitive pouvant d'ail- leurs être choisie à volonté entre des valeurs relativement faibles et une valeur infinie, cette dernière correspondant au court-circuit.
Selon une forme de réalisation particulièrement simple, c'est d'ailleurs un court-circuit qu'on établit entre les extrémités d'une par- tie d'enroulement de cadre limitée par la prise, la position de cette prise étant alors choisie pour que la seconde fréquence de résonance du cadre, dans cette condition, soit en dehors de la bande des petites ondeso
Par d'autres réalisations, on dispose de deux paramètres pour la détermination de cette seconde fréquence de résonance, à savoir d'une part la position de la prise intermédiaire sur le cadre et, d'autre part, la valeur de la capacité montée entre les extrémités de l'enroulement ainsi li- mité par la prise.On prévoit, dans ces conditions, de choisir ces paramè- tres pour que, simultanément,
la seconde fréquence de résonance soit reje- tée en dehors de la bande des petites ondes et que le déplacement de la fré- quence propre ou première fréquence de résonance soit suffisamment réduit pour que la nouvelle fréquence de résonance propre ne soit pas non plus in- térieure à ladite bande des petites ondeso
La présence de la seconde fréquence de résonance, ou fréquence de dispersion, peut s'expliquer ainsialors que jusqu'ici on avait coutume de représenter un cadre par une self telle que 10 (Figo 2) entre les extrémi- tés 11 et 12 de laquelle était monté le condensateur variable d'accord 13, il y a lieu, pour tenir compte du fait que le fil constitutif du cadre est disposé nécessairement suivant des enroulements distincts au point de vue spatial les uns des autres, d'adjoindre, dans la représentation dudit ca- dre, une self auxiliaire 14,
représentée en trait pointillé, et qui est - couplée inductivement avec la self 10
Si la mesure qui consiste, par exemple, à mettre en court-circuit les extrémités 11 et 12 de la self 10, a bien pour résultat de déplacer vers les valeurs extrêmement grandes la fréquence de résonance propre de ladite self, une telle mesure est inopérante à l'égard de la self 14 qui a toute- fois une fréquence de résonance propre, qui peut être la source d'un phéno- mène d'absorption nuisible.
Par contre, en prévoyant une prise intermédiaire 15 sur la self
10 et en disposant entre les points 12 et 15 une impédance capactive, com me montré en 16, on réalise, par le couplage inductif entre la partie de l'enroulement 17 ainsi distinguée sur la self 10 et la self auxiliaire 14, un transformateur 18 faisant ainsi apparaître une impédance 19 entre les extrémités 20 et 21 de la self 14, dont la valeur dépend du carré du rapport des nombres de tours des enroulements primaire et secondaire dudit trans- formateuroLa fréquence de résonance de la self de dispersion 14 peut ainsi être amenée à toute valeur désirée, notamment à une valeur qui ne soit pas contenue dans une bande de réception,
la prise 15 ayant en outre été choisie telle pour que les modifications qui résultent de cette transformation ap- portée à la self 10 n'amènent pas la fréquence de résonance de celle-ci dans une telle bandeo
A titre d'exemple, on peut indiquer qu'on a obtenu d'excellents résultats dans un capteur comportant d'une part un cadre petites ondes et, d'autre part, un cadre grandes ondes, ce dernier comportant 150 spires, en choisissant une prise limitant sur le cadre G.O. d'une part 20 spires et, d'autre part, 130 spires et en mettant en court-circuit les extrémités de¯
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la partie comportant 20 spires lorsqu'on désire recevoir les stations comprises dans la bande des petites ondes.
On se réfère maintenant à la figure 3 relative à une forme de réalisation du dispositif selon d'inventiono Le cadre grandes ondes 30 comporte une prise intermédiaire 31 laquelle peut être reliée à l'extrémité 32 par l'intermédiaire d'un circuit 33 comportant un interrupteur 34. La prise 31 est simultanément l'extrémité d'un conducteur 35 issu d'une borne 36 avec laquelle peut coopérer un commutateur 38 relié à l'aérien 39 et qui, dans son autre position, coopère avec un contact 40 relié à la terre 37.
La borne 36 est également relie, par le conducteur 41,à la prise d'injection d'antenne 42 prévue sur le cadre petites ondes 43. Le cadre grandes ondes 30 et le cadre petites ondes 43 sont reliés sélectivement au condensateur variable d'accord 44 du poste par un circuit 45 avec interposition de deux interrupteurs, respectivement 46 et 470
Le fonctionnement est le suivant: lorsqu'on désire recevoir un poste situé dans la bande des petites ondes, les interrupteurs ou commutateurs sont dans la position montrée en trait plein sur la figure.
Le cadre petites ondes fait alors partie du circuit d'accord comportant le condensateur variable 44 Pour cette condition, la partie d'enroulement 48 du cadre grandes ondes comprise entre la prise 31 et l'extrémité 32 est en court-circuit, ce qui procure le résultat avantageux qui a été mentionné précédemment.Quand, dans cette condition, on désire injecter les oscillations reçues par l'aérien 39, le commutateur 38 est mis sur la borne 36.
Lorsqu'on désire recevoir une station faisant partie de la bande des grandes ondes, les commutateurs ou interrupteurs sont mis dans la position montrée en trait mixte sur le dessin. C'est alors le cadre grandes ondes qui est en circuit avec le condensateur variable 44. L'interrupteur 34 est ouvert de sorte que le cadre grandes ondes fonctionne à la manière habituelle.Si on désire injecter les oscillations reçues par l'aérien, l'interrupteur 38 est amené sur la borne 36 et, l'interrupteur 50 étant alors fermé, les oscillations captées par l'antenne sont injectées dans la prise 31
REVENDICATIONS
10- Capteur d'oscillations radio-électriques du type comportant plusieurs cadres dont chacun est affecté à la réception d'une bande de fréquence, notamment du type comportant deux cadres disposés à angle droit, pour la réception des grandes ondes et des petites ondes,
caractérisé en ce que pour la réception à l'aide d'un cadre, on relie entre-elles les extrémités d'une partie de l'enroulement de l'autre cadre affecté à la réception d'une bande de fréquence plus faible.