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Amplificateur de sécurité.
La présente invention concerne un amplificateur de sécuri- té destiné à être utilisé, par exemple, dans un circuit de surveil- lance ou de commande Par "amplificateur de sécurité" on entend un moyen dont est pourvu un circuit amplificateur pour empêcher le pas- sage du courant dans une charge lorsqu'un élément du circuit devient défectueux. Actuellement, l'état dans lequel un amplificateur de- vient défectueux diffère suivant la nature de la défectuosité. Autre-: ment dit, il a été impossible de réaliser l'amplificateur de façon que la sécurité soit toujours assurée, quelle que soit la défectuosi- té qui se produit.
L'invention a pour but de procurer un amplifica teur qui, quelle que soit la défectuosité, soit toujours dans un état connu lorsque la défectuosité se produit. On peut s'arranger alors pour que l'état connu soit celui offrant toute la sécurité.
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Suivtnt la présente invention, un amplificateur de sécuri- té comporte une alizentption en courent continu, un cocnutateur, un accumlateur d'énergie électrique et un dispositif présentent une forte impédance au courant circulent dans un sens et une faible impé dance au courant circulant dans le sens opposé, ces différents élé-
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vents Etant 1s en circuit avec une ch&re tenais que le cocmuta- teur peut être actionné de façon a présenter scit un état à ipédan- cc relativement faible soit un état à impédance relativement forte, de telle manière que, lorsque le co:::
¯rutateur se trouve dans un état, de l'énergie électrique soit e2Slne dans l'6ccunulateur et que, lorsque le coosutatt-ur se trouve dans son autre état, l'accunulateur procuise et applique, aux bornes de la charge, une tension de polari-
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té opposée à celle de 1' alimentation en courant continu, le cocmu- tateur pouvant être courut-- d'un état dans l'autre lorsqu'une sortie
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doit être appliquée aux bornes de la charge, ceci ce telle r-anière que, si le CO1ut6téur cesse de fonctionner, il n'y ait plus de ten- sion aux cornes de la charge.
Un tel circuit peut être précédé d'un amplificateur, dit
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amplificateur précédent, et, dans ce cas, une défectuosité se produi- sait dans l'amplificateur précédent provoque la disparition de la tension aux bornes de la charge. En outre, une défectuosité de l'ali-
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mentation en courant continu, du cotaoutateur, de l'accumulateur d'énergie électrique ou de tout autre élément nécessaire, fait dis- paraître la tension nux bornes de la charge.
L'invention est décrite ci-après, à titre d'exemple, avec
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réf-'rence aux dessins annexés, dans lesquels :
La figure 1 est un schéma de circuit montrant une forme d'exécution dans laquelle un condensateur C est utilisé comme accu- multeur d'énergie.
La figure 2 est un schéma de circuit Montrât une autre forme d'exécution dans laquelle une self-induction L est utilisée
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coi-jac accumulateur d'énergie, et
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La figure 3 montre une forme d'exécution du commutateur T utilisé à la figure 1.
Sur la figure 1, un signal d'entrée D et l'amplificateur précédent A sont connectés de telle façon que le commutateur T soit sollicité alternativement à passer à un état d'impédance relative- ment forte et à un état d'impédance relativement faible.
La aiode MRl est connectée de telle façon que, lorsque le commutateur T passe à son état à impédance relativement forte, le condensateur C se charge au travers de la diode MR1 et de la résis- tance R. Pendant ce temps, la tension au point X est maintenue en- viron à la êe tension que la ligne commune 10 de l'alimentation en courant continu B, grâce à la chute de tension de sens passent de la diode MRl En même temps, la tension au point Y approche celle de l'alimentation B.
Lorsque le commutateur passe à son état à impédance rela- tivement faible, il amène la tension au point Y à une valeur plue proche de celle de la ligne commune 10 de l'alimentation en courant continu B. De ce fait, la tension au point X prend une polarité op- posée à celle de la tension d'alimentation B par rapport à la ligne commune 10 de l'alimentation. La diode MR1 présente alors une forte impédance et l'énergie emmagasinée dans le condensateur C se déchargi entièrement ou partiellement dans la charge Z. Le commutateur T passe alors à son état à forte impédonce et le processus se répète indéfiniment.
La résistence R peut être mise en série avec une self- induction 11, ce qui donne une faible augmentation de rendement du condensateur C, du fait qu'il est chargé en résonance.
Si, à cause d'une défectuosité dans l'amplificateur pré- cédent, le commutateur T cesse de passer d'un état à impédance rela- tivement forte à un état à impédance relativement faible, il n'y a -plus de tension aux bornes de la charge.
Si l'un quelconque des éléments représentés du circuit de la figure 1 devient défectueux soit en circuit ouvert, soit en court-circuit, il n'y a plus de tension aux bornes de la charge.
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Ainsi, en c&s de court-circuit à la diode MRl la charge
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est aussi court-circuitée, et il noy a pas de tension aux bornes de , la charge. Si, d'autre part, la aiode MRl se cet en circuit ouvert, il n'y a pas de composante continue dans la charge, car la diode se trouve en série avec le condensateur C.
Si le condensateur C se met en court-circuit, il est inca- pable d'appliquer une tension inverse aux bornes de la charge, tan- dis que, si le condensateur se met en circuit ouvert, il n'y a pas de chemin pour le courant ce charge et, par conséquent, il n'y a pas de tension aux bornes de la charge*
Si la résistance R se :et en court-circuit pendant que le
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cOml..'Uhtt'ur T passe à son 4tkt à faible impddfnce, le coiuwutttfeur ou l'alimentation en court.nt continu B toa.be en panne tenais que, si la rls1sthnce R se cet en circuit ouvert, la charge n'est plus sous tension.
Exceptionnellement, si l'alimentation en courant con-
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tinu B présente de l'1pt;"Ibnce (p;:r exemple, s'il s'agit de la sor- tie redressée a'un transforcateur), la mise en court-circuit de la résistance R provoque le passage d'un courant plus intense dans le
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utateur T, ce qui a pour résultat soit que le circuit continue à fonctionner correctenent soit que le commutlttur ou l'alimentation en courant continu B cesse de fonctionner.
Si le ccocutiteur T se cet en ccurt-cireuit, le condensa- teur C ne se charge pas tandis que, si le commutateur se met en cir-
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cuit ouvert, il n'y a pas de :o:osa¯^¯e en courant continu dans la charge puisque celle-ci se trouve en série avec le condensateur C.
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Le signal d'entrée coaaande la tension aux bornes de la charge d'une eu plusieurs d'entre les quatre façons suivantes
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1. Il sollicite l'aaplificateur précèdent A de façon que le ccvxiutitttur T reste dans son étt à faible impédance. Ceci a peur effet qu'il n'y a plus de tension aux bornes de la charge.
2. Il sollicite l'amplificateur précèdent A de façon
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que le ccesutsteur T reste dans son état * forte Itipédmee. Ceci j
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a pour effet qu'il n'y a plus de tension aux bornes de la charge.
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3. Il sollicite l'amplificateur précédent A de façon à modifier le temps pendant lequel le commutateur T reste dans son état à faible impédance relativement au temps pendant lequel il res te dans son état à forte impédance, c'est-à-dire qu'il fait varier . la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge.
4 Il sollicite l'amplificateur précédent A de façon à
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modifier la variation de l'impédance relative du eo.utttur T, c'est-à-dire qu'il fait varier la tension eux bornes de la charge.
Sur la figure 2, le signal d'entrée D et l'amplificateur ' précèdent A sont connectés de manière que le cocimutateur T soit 501-;' licite alternativement à passer à un état à impédance relativement forte et à un état à impédance relativement faible.
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Quan- le cot.1l!lUteteur T passe à un état à iicpédfnce relati-, vernent faible, la iode Tri est connectée de façon à présenter une forte iiiipéatnce au courant allant de la ligne coMMune 10a de l'alimentation, en courant continu B au point Y. Le courant traverse
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donc la self-inauction L de manière à eramagosiner au flux aingn-3tique
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dans le noyau de la self-inJuctlon L.
Quand le commutateur T passe à un état à impédance relati vecent forte, le flux emmagasiné dans le noyau de la self-induction
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L induit une tension au point Y relativement à la ligne coionune 10a de lelimentation. Cette tension induite a une polarité opposée à cel le de l'alimentation en courant continu B relativement à la ligne commune 10a, ce qui fait circuler du courant par la diode MRL et en conséquence, l'énergie emmagasinée par la self-induction L se décharge complètement ou partiellement dans la charge.
Le commutateur T passe ensuite à son état à impédance re-
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nativement faible, et le processus se répète indéfiniment.
La diode MR2 est connectée de telle façon que, si la diode MRl devient défectueuse et a une faible impédance dans les deux sens, le courant ne circule pas de l'alimentation en courant conti- nu B directement à la charge, mais passe par la diode MR2.
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Si, à cause d'une défectuosité de l'amplificateur précé- :
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dent, le coazutateur 1 ne passe pas d'un état à iapéâsuce relativement forte à un état a impédance relt1Yeent faible, il n'y a plus de tension aux tomes de la charge. Si l'un quelconque des éléments représentés du circuit de la figure 2 devient défectueux
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en se aettant en circuit ouvert ou en court-circuit, il n'y a plus de tension de sortie aux bornes de la charge.
Le signal d'entrée peut commander la tension aux bornes de la charge des quatre mêmes façons décrites ci-avant avec référen- ce au circuit représenté à la figure 1.
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Le coasutateur T de la figure 1 ou de la figure 2 peut coin- sister en t'ut se..1-conducteur approprié, en un dispositif thermio- nique ou ionique, en un contact à commande magnétique ou mécanique, en une combinaison de deux ou plusieurs de ces dispositifs, ou en
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tout autre élément capable d'effectuer les opérations de COI:1.1!UtB- tion nécessaires. Par exemple, la figure 3 représente le commta teur T sous la terre d'un transistor connecté dans le circuit de la
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figure 1 et coi2S±¯ndé par un signe! appliqué entre la base 12 et l'rf.etteur 13 du transistor (rftl1é à la ligne 10), la commande étant effectuée sr.it directement par le signal d'entrée soit par l'ampli- ficateur précédent A.