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.