CH115828A - Amplificateur à tubes thermioniques. - Google Patents

Amplificateur à tubes thermioniques.

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CH115828A
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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/189High-frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers

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  • Power Engineering (AREA)
  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)

Description


  Amplificateur à tubes     ther        mioniquest       La présente invention a pour objet un  amplificateur à -tubes     thermioniques    dont quel  ques formes d'exécution sont montrées, à titre  d'exemple, sur le dessin ci-annexé.  



  Les     fig.    1 à. 8 sont des schémas partiels  de quelques-unes de ces formes d'exécution ;  la     fig.    9 est un schéma plus complet d'une  forme d'exécution dans laquelle deux tubes  sont     lisposés    pour amplifier simultanément des  courants à haute fréquence et des courants à  basse fréquence ou fréquence téléphonique;  les     fig.    10 à 17 sont encore des schémas  partiels de quelques formes d'exécution, et la       fig.    18 est un schéma plus complet d'une  forme d'exécution dont la réalisation pratique  peut être     particulièrement    avantageuse.  



  Dans l'exemple de     fig.    1, le circuit     S,     siège des courants à amplifier, transmet des  oscillations de potentiel à la grille     Gi    du  tube     Vi;    ce tube     Vi    est relié au tube suivant       Vz    par l'intermédiaire d'un circuit oscillant  dont l'inductance comporté deux parties, l'une,  Li, située dans le circuit de l'anode     11r    de  <B>vil</B> et la seconde L2 .intercalée     -dans    le circuit  de la grille 92 de V2. Le condensateur C com  plète le circuit oscillant.

      On     peut    admettre que, pour les     courants     à haute fréquence, les batteries     H-et   <I>B</I> ne  présentent qu'une résistance négligeable, car  si pratiquement ce n'était pas le cas, il. suf  firait de les shunter au moyen d'un très grand  condensateur     .K;

      les inductances Li et L2  forment donc bien avec le condensateur C un  circuit oscillant, fermé .par les batteries (ou  le condensateur     K)    entre<I>h</I> et<I>a.</I> Les oscil  lations de potentiel de la grille     Gi    produi  sent des.

   oscillations du courant de l'anode     .1i,     et lorsque le circuit oscillant Li L2 C est  accordé sur leur fréquence, ces dernières le  mettent en oscillations, ce qui a pour     effet    de  transmettre à la grille G2 des différences de  potentiel alternatives reproduisant amplifiées  celles qui étaient appliquées à     Gi.    Si la ré  sistance du circuit oscillant est faible, il sera  mis en oscillations d'autant plus intenses, et  la tension appliquée à G2 en sera plus élevée.  Afin d'augmenter cette tension, on peut aug  menter L2 en     diminùant    Li dans certaines  limites.  



  L'exemple de la     fig.    2 ne     diffère    du pré  cédent que par le fait que les inductances  Li et     L2        sont-couplées_        inductivement    de     fagon         à profiter de leur induction mutuelle, ce qui  présente un certain avantage en permettant  d'augmenter l'inductance totale du circuit  sans en changer la résistance ; cri outre, cette  induction mutuelle     pourrait    être rendue va  riable, et permettre dans certaines limites le  réglage de l'accord du circuit.

   Par exemple,  le réglage grossier pourrait se faire au moyen  du condensateur C et le réglage fin par va  riation de l'induction mutuelle de Li et L2 ;  cette variation pourrait se faire pratiquement,  par exemple, en déplaçant un écran de métal  bon conducteur au voisinage des inductances.  



       Comme    chacune des inductances Li et L2  a une extrémité dont le potentiel est fixe, on  peut se rendre compte facilement que, lorsque  le circuit Li L2 C est en oscillation, les va  riations de potentiel des différents points de  Li sont de sens opposé à celles des points  de L2. Si donc Li est plus petite que L2, on  pourra trouver sur L2 un point dont les os  cillations seront sensiblement égales et de  sens opposé à celles de l'anode Ai, et on  pourra s'en servir pour compenser sur la grille       Gi        l'effet    que produisent les oscillations du  potentiel de Ai grâce à la capacité existant  entre Ci et Ai.

   Cette compensation qui est       montrée    à l'exemple de fis. 3 est réalisée à  l'aide d'une capacité de neutralisation N qui  doit être sensiblement égale ' à la capacité       anode-grille    de     V;    et qui est reliée au point  <I>P</I> de l'inductance<I>L2.</I>  



  Dans l'exemple de fis. 4, les inductances  Li et     L2    sont égales, de sorte que le point P,  où les oscillations de potentiel sont égales et  opposées à celles de Ai, coïncide avec l'ex  trémité de L2.  



  L'exemple de fis. 5 ne diffère du précé  dent qu'en ce que le condensateur C est fixe,  l'accord du circuit Li<I>L2</I> C se faisant en  variant l'inductance mutuelle de     Li    et L2 qui  sont égales et constituent les deux parties  d'un     variomètre.     



  Dans l'exemple de fis. 6, le circuit oscil  lant comporte également un condensateur fixe,  et     soir    accord se fait en variant l'inductance  qui se comporte d'une partie     .T@    située dans    le circuit d'anode de     ji,    et de deux parties  L2,     L3    connectées en série dans le circuit de  grille de     V2    ; Li et L2 sont réglables et doi  vent être maintenues constamment égales  l'une     à,    l'autre.     L3    est constituée par un  variomètre à l'aide duquel on     effectue    l'ac  cord du circuit oscillant. .  



  A la fis. 7, C est également fixe ;<I>Li L2</I>  La forment ensemble un variomètre. Afin de  réduire l'action que peut avoir sur le réglage  l'approche de la main de l'opérateur, il est  avantageux de constituer la partie mobile du  variomètre à l'aide de Li et L2 car ces deux  parties de l'inductance ont chacune une ex  trémité à un potentiel fixe<B>;</B>     L3    est alors la  partie fixe du variomètre.  



  A la fis. 8, l'inductance du circuit oscil  lant comporte également trois parties<I>Li</I>     L_   <B><I>-</I></B>  <B>L,3</B> ; C est réglable, et<I>Li L2</I> qui sont égales  sont accouplées entre elles et permettent en  variant leur couplage de réaliser un réglage  fin de l'accord.  



  L'exemple de fis. 9 montre une applica  tion du montage de la fis. 4 à un appareil  dans lequel des tubes servent à amplifier     si-          multanéiiient    des courants de haute fréquence  et des courants de basse fréquence. Dans cet  exemple, l'énergie à haute fréquence provient  de l'antenne     r    dont le circuit oscillant com  porte le condensateur réglable 2, l'inductance  3, et aboutit à la terre 4; l'inductance 3 est  couplée à l'inductance 5 qui forme avec le  condensateur 6 un circuit secondaire trans  mettant à la grille Ci des oscillations de po  tentiel à haute fréquence.

   La liaison du tube       Vi    au tube Va pour la haute fréquence est  réalisée à l'aide du circuit oscillant dont C  est la capacité et dont l'inductance comporte  les parties Li et     L2    qui sont égales et ont  chacune une extrémité reliée à un pôle d'une  des batteries d'alimentation H et B à l'aide  des condensateurs 7 et 8     (lui    présentent une  faible     ùirpédance    pour- les courants de haute  fréquence.

   La liaison en haute fréquence du  tube Va au     tube        1's    est analogue ; le con  densateur 9 relie     L'i    au pôle     +    de H, et  L'2 est reliée directement au pôle     +    de B.      N et N' sont des capacités de neutralisation.  Le tube 1; 3 a pour fonction de détecter les  oscillations à haute fréquence; dans ce but,  sa grille est connectée à L'2 de la manière  connue à l'aide du condensateur 10 shunté par  la résistance 11.

   Le courant d'anode de     T3,     qui comprend une composante à haute fré  quence et des composantes à basse fréquence,  traverse la bobine de réaction 12 destinée à  agir de la manière comme sur le circuit 5,  6 pour en diminuer l'amortissement; puis sa  composante à haute fréquence traverse le  condensateur 13, tandis que sa composante à  basse fréquence traverse le primaire du trans  formateur 14 dont le secondaire est égale  ment     shunté    par le condensateur 15.

   Les os  cillations à basse fréquence traversent l'induc  tance 5 qui rie leur offre qu'une faible im  pédance, et     agissent    sur     Gi    ; elles se re  trouvent amplifiées dans le circuit de l'anode  <B>Ai,</B> et au moyen du transformateur 16 sont  reportées sur la grille G2 ;

   elles sont encore  amplifiées par I     s    et actionnent le récepteur  17 intercalé dans le circuit de l'anode  Afin que même les fortes oscillations à basse  fréquence ne puissent rendre les grilles     0,     et G2 positives, ce qui serait défavorable au       fonctionnement    tant en haute fréquence qu'en  basse fréquence, le potentiel moyen de     Gi    et  G2 est ajusté en-dessous de celui de l'extré  mité négative des filaments     F.        i    et F2 à l'aide  de la batterie 18. Pour diminuer encore l'im  pédance en haute     fréquence    du chemin 7,     K,     8 pour aller de Li à L2, on pourrait ajouter .  le condensateur 19.

    



  Dans les exemples de     fig.    10 à 17, le cir  cuit oscillant de liaison est fermé sans l'in  termédiaire des batteries d'alimentation ou  du condensateur les     shuntant;    les parties de  l'inductance situées de part et d'autre du  condensateur C étant les unes et les autres  reliées directement au pôle h. de la batterie.  



  La     fig.    10 correspond en     quelque    sorte à  la     fig.    4 ; Li est égale à L2, de sorte que le  point P subit des oscillations de potentiel  égales et opposées à celles de Ai ; ce point  est relié à     Gi    par le condensateur de neutra  lisation Ni et à G2 parle condensateur de    liaison 7 ; la résistance     B    est destinée à  maintenir à sa valeur normale le potentiel  moyen de 02.  



  L'exemple de la     fig.    11 est analogue au  précédent; il en diffère par le fait que la  grille     G2    est connectée à l'inductance Li au  lieu de l'être à L2, ce qui fait. qu'elle reçoit  des oscillations dont le sens est opposé à  celui qu'elles avaient dans l'exemple pré  cédent.  



  Dans les     fig.    12 et 13 qui sont d'autre  part semblables aux     fig.    10 et 11, les     induc-          tances    Li et     L2    sont constituées par une bo  bine unique présentant une prise médiane.  



  Dans la     fig.    14, l'inductance du circuit  oscillant de liaison comporte trois parties     Li     L2 et La dont Li et L2     s-ont    égales ; grâce  à     Ls,    la grille reçoit des oscillations dont la  tension est plus     grande    que la tension existant  sur     In    ou L2; le     condensateur    N est con  necté<I>à L2.</I>  



  La     fig.    15 diffère de     la,    précédente par la  disposition des parties<I>Li L2</I>     Ls    dont l'ordre  est changé, et qui, d'autre part, sont cons  tituées par des parties d'une bobine .unique.  



  Dans la     fig.    16, Li et L2 sont constituées  par une bobine à prise médiane, comme dans  la     -fig.    12, et grâce à la partie     Ls,    G2 reçoit  des oscillations de tension plus élevées que  celles existant sur     Li    et L2.  



  Dans la     fig.        17,@Li    est plus petite que L2,  cette dernière présentant une prise intermé  diaire pour la .connexion du     condensateur    N.  



  La     fig.    18 est un schéma se rapportant  à une amplification à deux tubes Yi et V2 dont  le premier sert à amplifier     simultanément    des  courants à haute fréquence et des courants à  basse fréquence. Dans cet exemple, la liaison       Z    i et V2 pour la haute fréquence est réali  sée, comme dans l'exemple de     fig.    12, à l'aide  d'une     bobine    à prise médiane dont les deux  moitiés constituent les parties Li<I>L2</I> de  l'inductance.     1J'antenne    1 reçoit les oscilla  tions à haute fréquence ;

   son circuit, qui     coin--          porte    le condensateur réglable 2, l'inductance  3, et aboutit en Li à la terre, est couplé à  l'inductance 5 constituant avec le condensa  teur 6 le circuit oscillant de. grille du pre-           mier    tube     Vi    ; par le moyen du circuit os  cillant Li     L2   <I>C,</I> les oscillations à haute fré  quence amplifiées par     Vi    sont transmises de  la     manière    indiquée plus haut à la grille du  tube     1'2    qui les détecte.

   Dans le circuit  d'anode du tube     V2    se trouvent deux     indue-          tances    de réaction, l'une, 19, agissant sur la  bobine Li     L2    dans le but de diminuer l'amor  tissement du circuit oscillant Li     L;:        C.,   <I>et</I>       l'autre,    12, agissant comme dans l'exemple  de     fig.    9 sur l'inductance 5 pour diminuer  l'amortissement du circuit oscillant 5, 6 ;

   le  condensateur     1a'    shuntant le primaire du       transformateur    14 laisse passer la     composante     à haute fréquence du courant d'anode de     1'2,     et ses composantes à basse fréquence tra  versent ledit primaire; la tension à basse fré  quence en résultant au secondaire, qui est  également shunté par un condensateur 15, est  appliquée à     Gi    par l'intermédiaire de l'induc  tance 5 qui n'offre qu'une     impédance    négli  geable aux courants de basse fréquence.

   Les  oscillations à basse fréquence amplifiées par  le tube     Vi    agissent finalement sur le récep  teur 17 qui est shunté par le condensateur 20  qui doit présenter une     impédance    faible pour  les courants à. haute fréquence.  



  On se rend compte par ces exemples que  l'on     petit    varier à l'infini la     disposition    du  circuit oscillant de liaison tout en     restant    dans  le cadre de la présente invention.  



       En    pratique, il sera avantageux, lorsque  l'amplificateur sera destiné à     fonctionner    pour  une     gamine    étendue de longueurs d'ondes, de  constituer les     inductances    par des bobines in  terchangeables, par exemple, à     fiches    ; une  même bobine pouvant comporter plusieurs  sections constituant chacune une des     parties     mentionnées de l'inductance.  



  Dans toutes les formes d'exécution telles  que celles des     fig.    1 à 9,     dans    lesquelles une  des parties de l'inductance est disposée dans  le circuit de grille du second tube, si ce  second tube doit jouer le rôle de     détecteur,     on pourra se servir pour réaliser cette détec  tion soit du montage habituel à condensateur  shunté, soit du montage, connu également,    dans lequel le circuit de grille du tube dé  tecteur comprend une forte inductance     shuntée          par    une capacité de manière à présenter une  forte impédance aux courants de basse fré  quence et une faible à ceux de haute fré  quence.

   Cette disposition peut avoir des avan  tages notables particulièrement     (laits    le cas  des montages dits     "superhétérodyne"    dans  lesquels on transforme, à l'aide de ses batte  ments avec l'onde d'un oscillateur local,  l'onde incidente de haute fréquence en une  onde de     fréquencé        intermédiaire    qui est en  suite amplifiée.

   En effet, la transformation de  fréquence se fait en détectant lesdits batte  ments, et si l'on     effectue    la détection en in  tercalant dans le circuit de grille du tube  détecteur, au lieu de l'inductance shuntée  citée plus haut, un circuit oscillant accordé  sur la fréquence     iuterrnédiaire,    on se place  dans des conditions spécialement favorables  pour la détection desdits     battements.     



  Dans ces mêmes formes d'exécution,     oü     le circuit de grille du second tube comporte  une inductance, il peut "être avantageux, afin  d'éviter la possibilité de court-circuit de la  batterie d'anode H à travers la capacité C  lorsque celle-ci est réglable, de     constituer     cette     dernière    à. l'aide d'un condensateur fixe  de forte capacité et à bon     isolement,    en série  avec un condensateur réglable.  



  En outre, ou remarque par les exemples  des     fig.    10 à 1.7 que dans tous les cas     oû    le  circuit oscillant de liaison est     fermé    sans       l'intermédiaire    de la batterie à haute tension  (oui     d'rrn    condensateur shuntant cette der  nière) il est possible de relier la grille du  second tube, art moyen de son condensateur  de liaison, soit d'un côté, soit de l'autre du  condensateur     d'accord    du circuit oscillant de  liaison ;

   comme en passant de l'un à l'autre  cas on inverse le sens des oscillations     reçues     par cette grille,     ort    voit qu'on pourra toujours  choisir le sens du courant dans le circuit  d'anode du tube détecteur de     fagon    telle  qu'on puisse utiliser une réaction électrosta  tique en connectant une capacité réglable  entre la grille du premier tube de     l'appareil     et l'anode du tube détecteur, une impédance      étant éventuellement intercalée dans le cir  cuit d'anode du tube détecteur pour obtenir  sur cette anode des oscillations de potentiel  de la phase la plus convenable pour cette  réaction.

Claims (1)

  1. REVENDICATION Amplificateur à tubes thermioniqaes, ca ractérisé en ce que la liaison pour -les cou rants à haute fréquence d'au moins un tube avec le suivant, a lieu au moyen d'un circuit oscillant dont l'inductance comporte au moins deux parties disposées en série dans ce cir cuit, deux de celles-ci ayant chacune une extrémité reliée à un point de potentiel fixe, c'est-à-dire réuni à un pôle des batteries d'alimentation par une liaison de faible im pédance pour la haute fréquence, une de ces deux parties étant intercalée dans le circuit d'anode du premier tube, la grille du second tube étant reliée à une extrémité de la ca pacité complétant ledit circuit oscillant,
    ce circuit étant en outre disposé pour pouvoir être accordé sur la longueur d'onde des cou rants à amplifier. SOUS-REVENDICATIONS 1 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé en ce qu'une au moins des parties de l'inductance du circuit oscillant de liaison est située dans le circuit de grille du se cond tube.
    2 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé en ce que la grille du premier tube est reliée par l'intermédiaire d'une capacité de neutralisation à un point du circuit oscillant choisi de telle sorte que ses oscillations de potentiel soient sensi blement égales et de sens opposé à celles de l'anode du premier tube, dans le but de compenser dans ce premier tube l'effet que produisent sur la grille les oscillations du potentiel de l'anode grâce à la capacité existant entre la grille et l'anode. 3 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé en ce que l'inductance du circuit oscillant comporte en tout deux parties iné- gales; la grille du second tube étant reliée au point de jonction de la plus grande de ces parties avec le condensateur dudit circuit oscillant.
    4 Amplificateur selon les sous-revendications 2 et 3, caractérisé en ce que la plus grande des parties de l'inductance comporte une prise intermédiaire, l'anode du premier tube et la capacité. de neutralisation étant re liées : l'une des deux à cette prise inter médiaire, et l'autre à la plus petite des parties de l'inductance. 5 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé en ce que l'inductance du circuit oscillant de liaison comporte en tout deux parties égales. 6 Amplificateur selon les sous-revendications 2 et 5, caractérisé en ce que la capacité de neutralisation est connectée à une ex trémité d'une des parties de l'inductance du circuit oscillant.
    7 Amplificateur selon la sous-revendication 6, caractérisé en ce que les deux parties de l'inductance du circuit oscillant sont cons tituées par une seule bobine à prise mé diane. 8 Amplificateur selon la sous-revendication 2, caractérisé en ce que l'inductance du cir cuit oscillant comporte trois parties dont deux, qui ont chacune une extrémité reliée à -un point de potentiel fige, sont égales, la capacité de neutralisation et l'anode du premier tube étant connectées chacune à la seconde extrémité de ces parties d'in ductance. 9 Amplificateui, selon la revendication, ca ractérisé en ce que deux parties au moins de l'inductance du circuit oscillant sont constituées par une bobine unique.
    10 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé en ce qu'au moins deux des parties de l'inductance du circuit oscillant sont couplées inductivement. . 11 Amplificateur selon la sous-revendication 10, caractérisée en ce que le couplage inductif d'au moins deux parties de l'in ductance est variable. 12 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé en ce que l'accord du circuit oscillant se fait en variant la capacité. 13 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé en ce que l'accord du circuit oscillant se fait en variant au moins une des parties de l'inductance.
    14 Amplificateur selon la revendication, ca ractérisé par au moins un tube disposé de façon à amplifier simultanément des cou rants à haute fréquence et des courants à basse fréquence. 15 Amplificateur selon la sous-revendication 1, caractérisé en ce que les deux tubes men tionnés dans la revendication sont reliés en outre par les courants à basse fré quence au moyen d'un transformateur dont l'enroulement primaire est dans le circuit d'anode du premier tube, et l'en roulement secondaire dans le cireuit de grille du second tube.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE951821C (de) * 1953-01-18 1956-11-08 Telefunken Gmbh Schwingkreisanordnung

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DE951821C (de) * 1953-01-18 1956-11-08 Telefunken Gmbh Schwingkreisanordnung

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