CH155278A - Wireless receiving circuit with attenuation reduction. - Google Patents

Wireless receiving circuit with attenuation reduction.

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CH155278A
CH155278A CH155278DA CH155278A CH 155278 A CH155278 A CH 155278A CH 155278D A CH155278D A CH 155278DA CH 155278 A CH155278 A CH 155278A
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CH
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sep
frequency
tube
low
demodulator
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German (de)
Inventor
Henricus Schotanus A Ste Hanzo
Original Assignee
Schotanus A Steringa Idzerda H
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Description

  

  Drahtlose Empfangsschaltung mit     Dämpfungsrerminderung.       Bei drahtlosen Empfangsschaltungen mit       Dämpfungsverminderung    ist meistens die       Detektorröhre,    besser     Demodulatorröhre,        rück-          gclzoppelt.    Dadurch entsteht der Nachteil,       da.ss    der     Demodulator    nur schwierig     einzu-          stellen    ist, um die günstigste     demodulierende     Wirkung zu erhalten.

   Dieser Nachteil     tritt          be.onders    dann ein, wenn     Anodeugleich-          riehtung    Anwendung findet. In diesem Fall  ist nämlich die     demodulierende    Wirkung  vom Punkt der     Anodenstromkennlinie    ab  hängig, auf den die Röhre eingestellt ist.       Lei        Gittergleichrichtung    dagegen ist mehr       der    Arbeitspunkt auf der     Gitterstromkenn-          linie    von Bedeutung.

   Die     Veränderung    der  dynamischen Steilheit der Anodenstrom  kennlinie bei Steuerung des Gitters der De  modulatorröhre hat bei Anwendung     :von,          Anodengleiehrichtung    zur Folge, dass der       Arbeitspunkt    :

  auf der Kennlinie ausserhalb  desjenigen Bereiches versetzt wird, wo die  
EMI0001.0027     
  
    Gleichrichterwirkung <SEP> am <SEP> besten <SEP> ist. <SEP> Eine
<tb>  stärkere <SEP> Rückkopplung <SEP> führt <SEP> infolgedessen
<tb>  zu <SEP> einer <SEP> geringeren <SEP> Demodulation <SEP> und <SEP> da  durch <SEP> auch <SEP> zu <SEP> einem <SEP> ungünstigen <SEP> Verhält  nis <SEP> zwischen <SEP> Hoch- <SEP> und <SEP> Niederfrequenz  sehwingungen <SEP> im <SEP> Ausgangskreis <SEP> des <SEP> De  modulators.
<tb>  Durch <SEP> die <SEP> Erfindung <SEP> wird <SEP> obige <SEP> Schwic  rigkeit <SEP> dadurch <SEP> beseitigt, <SEP> dass <SEP> die <SEP> Demodu  latorröhre <SEP> nur <SEP> zur <SEP> Demodulation <SEP> benutzt
<tb>  wird, <SEP> während <SEP> die <SEP> Rückkopplung,

   <SEP> welche
<tb>  wie <SEP> üblich <SEP> zur <SEP> Einführung <SEP> einer <SEP> Dämpfunc  verminderung <SEP> in <SEP> einen <SEP> oder <SEP> mehrere <SEP> dem <SEP> De  modulator <SEP> vorangehende <SEP> Hochfreq-uienzlzrei#4c
<tb>  dient, <SEP> durch <SEP> eine <SEP> dem <SEP> Demodulator <SEP> nach,-,-e  schaltete <SEP> Niederfrequenzröhre <SEP> erfolgt.

   <SEP> Es <SEP> wird
<tb>  dadurch <SEP> nicht <SEP> nur <SEP> der <SEP> Vorteil <SEP> erreicht, <SEP> dass <SEP> dii,
<tb>  Gleichrichtung <SEP> durch <SEP> den <SEP> Demodulator <SEP> ver  bessert <SEP> wird, <SEP> sondern <SEP> auch, <SEP> dass <SEP> sich <SEP> die
<tb>  Empfangsschaltung <SEP> leichter <SEP> auf <SEP> die <SEP> Rück  kapplungsgrenze <SEP> (das <SEP> heisst <SEP> auf <SEP> deri <SEP> Ein-              sa-tzpunkt    der Schwingungen) einstellen und  gleichmässiger in Schwingungen versetzen  lässt.  



  Die die Rückkopplung herbeiführende  Röhre     (Niederfrequenzröhre)    arbeitet nämlich  auf einem geradlinigen Teil einer langen       Kennlinie,    wo die Steilheit meistens viel grö  sser ist als diejenige im     Arbeitspunkt    der  Kennlinie der bisher in bekannter Weise,       rückgekoppelten        Demodulatorröhren.    Der ge  radlinige Verlauf trägt weiter dazu bei, dass  bei ,der neuen Schaltungsanordnung die  lokal erzeugten Schwingungen genauer     sinus-          förmig    sind, was     besonders    durch die Tat  sache bestätigt wird, dass es möglich ist, mit       schwingender    Röhre zu empfangen,

   ohne  dass Verzerrung     eintritt.    Atmosphärische  Störungen werden bei schwingendem Emp  fang stark herabgesetzt, während die Laut  stärke nicht vermindert wird.  



  Die erfindungsgemässe Schaltung kann  vorzugsweise derart ausgebildet werden, dass  aus einem dem Demodulator vorangehenden       Hochfrequenzkreis    über einen kleinen Kon  densator ein Teil der     Hochfrequenzenergie     der     Steuerelektrode    einer dem Demodulator       nachgeschalteten        Niederfrequenzröhre    zuge  führt wird. An der Ausgangsseite dieser  Röhre wird dann dieser Teil der Hoch  frequenzenergie nach Verstärkung in den  einen oder in mehrere     Hochfrequenzkreise     zurückgeführt.

   Dabei dient der     obenerwähute     kleine Kondensator zur Sperrung der Nieder  frequenzspannungen, welche sich infolge der       Demodulation    an der     Steuerelektrode    der       Niederfrequenzröhre    befinden. Bei solchen  Schaltungen ist es notwendig, dafür zu     sorg     gen, dass das Kopplungsglied zwischen der  die Rückkopplung herbeiführenden Nieder  freqnenzröhre und der ihr vorangehenden  Röhre weder von der Seite der Steuerelek  trode der     Niederfrequenzröhre,    noch von der  Seite der     Demodulatorröhre    aus durch die       Hochfrequenzschwingungen    erreicht werden  kann.

   Es wird dadurch die Trennung der       Demodulation    von der Rückkopplung ver  bessert und weiter wird verhindert, dass    bestimmte     Niederfrequenzteile    der Schaltung  durch     Hochfrequenzenergie    belastet werden.  Die Ausgangsseite der     Demodulatorröhre     wird vorzugsweise hochfrequent kurzgeschlos  sen (mit     einem    Kondensator), so dass sich an  der Anode keine     Hochfrequenzspannungen     entwickeln können, welche die     Demodulation     beeinträchtigen würden.  



  Im nachstehenden wird die Erfindung  anhand dreier Abbildungen erläutert, in de  nen nur diejenigen     Schaltungsteile    von     Aus-          führungsbeispielen    dargestellt sind, welche  zum guten; Verständnis der Erfindung not  wendig sind. Das +-Zeichen stellt     die    übliche       Anodenstromquelle    dar.  



  In     Abb.    1 sind zwei Röhren 1 und 2  gezeigt, von denen die erste als Demodulator  und die     zweite    als     Niederfrequenzverstö,rker     arbeitet. Vor dieser Anordnung können ge  gebenenfalls noch eine oder mehrere Hoch  frequenzröhren und hinter derselben noch       eine    oder mehrere     Niederfrequenzröhren    an  geschaltet werden.  



  Der     Eingangskreis    der     Demodulatorröhre     1 besteht aus einem beliebigen     abstimmba.ren          System    3, 4. Zwischen der Demodulator  röhre 1 und der     Niederfrequenzröhre    2 liegt  ein Kupplungsglied 5, das beliebig ausgebil  det sein kann (beispielsweise als Transfor  mator, Widerstandskopplung, Drosselkopp  lung usw.). Hinter der     Niederfrequenzröhre    2  befindet sieh zur Verbindung mit .einer noch  folgenden Röhre oder einem Verbrauche     i-          (Doppelteitung,        Lautsprecher    usw.) zum Bei  spiel ein dem Kopplungsglied 5 ähnliches  Kopplungsglied 6.  



  Zur Erzielung der .erwünschten Trennung  zwischen     Demodulation    und Rückkopplung  wird ein kleiner Kondensator 7 benutzt, wel  cher einen Teil der     Hochfrequenzenergi.e     aus dem Schwingungskreis 3, 4 der Steuer  elektrode 8     d.er        Niederfrequenzröhre    2 zu  führt. Dis Röhre 2 verstärkt die     Hoch-          frequenzschwin,gungen    und führt sie bei  spielsweise über einen Kondensator 9 einer  Rückkopplungsspule 10 zu, welche mit dem       abgestimmten    Schwingungskreis 3, 4 induk-           tiv        gekoppelt    ist.

   Die, Ausgangsseite der       Demodulatorröhre    1 ist durch einen Kon  densator 11 hochfrequent kurzgeschlossen.  Die     Hochfrequenzschwingungen    können nicht       tiber    das Kopplungsglied 5 in die Röhre 2  gelangen (was zu unerwünschter Rückwir  kung Anlass geben könnte), da in der Ver  bindung zwischen der Anode der     Demodu-          latorröhre    1 und dem Kopplungsglied 5 eine  Drosselspule 12 oder ein ähnliches Absperr  glied eingeschaltet ist.

   Schliesslich kann auch       die        Hochfr.equenzenergie    an der     Steuerelek-          trode    8 der Röhre 2 nicht     über    das Kopp  lungsglied 5     abgeleitet    werden, da in dieser  Verbindung ebenfalls ein Absperrglied, zum       Beispiel    eine Drosselspule 13,     eingeschaltet     ist.

   Wie bereits erwähnt, dient der Konden  sator 7 zugleich zur Sperrung der (infolge  der     Demodulation)    an der Steuerelektrode 8  der Röhre 2 auftretenden     Nied.erfrequenz-          schwingungen.        In,    der Verbindung zwischen  der Anode der Röhre 2 und dem hinter     der-          elben    liegenden Kopplungsglied 6 wird man  vorzugsweise ebenfalls .eine Drosselspule zur  Sperrung der     Hochfrequenzseliwingungen    an  ordnen.

   ,  Durch die Praxis wird die Erwartung  bestätigt, dass durch eine in obigem Sinne zu  sammengesetzte Schaltung die     Demodulation     in der Röhre 1 beträchtlich     verbessert    wird       mitl    sich gleichzeitig die Rückkopplung  gleichmässiger und genauer auf den erwünsch-         ten    Betrag einstellen lässt.    Es ist selbstverständlich, dass die Ver  bindung zur     Übertragung    der Roch  frequenzschwingungen an die Röhre 2; auch  an einen andern     Hochfrequenzkreis    als den  jenigen (3, 4) der     Demodulatorröhre    1 an  geschlossen werden kann.

   Auch ist es     kei-          neswegs    unbedingt notwendig, für die Rück  kopplung die erste     Niederfrequenzröhre    zu  verwenden. Weiter ist auch die Weise, in  der die     Energie-Zurückführung    zum Hoch  frequenzkreis 3, 4 stattfindet, beliebig, und       es    können auch die Schaltung der abge  stimmten Kreise, sowie die Hoch- und Nieder-         frequenzkopplungen    zwischen den Röhren  willkürlich     ausgebildet    werden.  



  In     Abb.    2 ist .ein     Ausführungsbeispiel          dargestellt,    bei welchem die für die     Steuer-          elektrode    der     Niederfrequenzröhre        bestimmte.     die     Rückkopplungi    herbeiführende Hoch  frequenzenergie induktiv von einem der       Hochfrequenzschwingungskreise        abgenommen     wird.

   Die Schaltung stimmt grundsätzlich  mit derjenigen der     Abb.    1 überein; nur ist  der Kondensator 7, welcher auch in     diesem          Ausführungsbeispiele    zur Sperrung     dei,          Niederfrequenzspannungen    dient, an der  Kathodenseite der     Demodulatorröhre    1 mit  dem Schwingungskreise 3,     4-    verbunden     und     mit einer mit der Spule 3 gekoppelten     Spule     17 in Reihe geschaltet. Auch bei dieser Aus  führungsform kann man selbstverständlich  der Röhre l eine oder mehrere     Hochfrequenz-          stufen    vorschalten.  



  Die Erfindung ist besonders vorteilhaft  bei Anwendung auf Empfänger, bei     welchen     die     abges@timmteni    Kreise im     Hochfrequenz-          teil    der Schaltung in     bekannter    Weise je  aus einer     Reihenschaltung        eines    kleinen  Kondensators mit einem L. C. - Kreis       (Schwungradkreis)    bestehen, welcher     nah.ezti     auf die zu empfangende Welle abgestimmt  ist und mit dem Kondensator eine     Spannungs-          resonanzschaltung    bildet.  



  Eine     derartige    Schaltung ist beispiels  weise in     Abb.    3 dargestellt. Sie stimmt wie  der mit derjenigen nach     Abb.    1 überein, nur  mit dem Unterschied, dass zwischen der  Anode der     letzten        Elochfrequenzverstärker-          röhre    14 und dem negativen Ende des Glüh  fadens dieser Röhre ein Kondensator 15 und  ein     Schwungradkreis    3, 4 angeordnet sind.  Die Anode der Röhre 14 wird über     eine     Drosselspule oder einen Widerstand 16 ge  speist.

   Wird nun, wie in der Abbildung  dargestellt, der Kondensator 7 statt an das       Gitter    der     Demodulatorröh.re    1 an     die     Anode der vorhergehenden, Röhre 14 ange  schlossen, .so tritt der Vorteil ein, dass die       Nebenschlusskapa.zität    des Niederfrequenz  teils der Schaltung die     Steuerelektrode    der           Demodulatorröhre    1 weniger beeinflusst,  Selbstverständlich wird aber auch hei An  schluss des Kondensators 7 an die Steuer  elektrode der Röhre 1 der prinzipielle     Fort-          schritt    erhalten,

   welcher durch die er  findungsgemässe Trennung der     Demodulation     von der Rückkopplung     in,    oben     angegebener     Weise entsteht.  



  Da gemäss der Erfindung der     De-          modulator    nur für die     Demodulation    ver  wendet wird, ergibt die Anwendung einer       Schirmgitterröhre    oder     Penthode    besondere  Vorteile. Denn in diesem Falle lässt sich  an das Schirmgitter ein     Nebenschlusskonden-          sator    anschliessen, so     dass-    diese Elektrode  nicht nur für die Zuführung der erforder  lichen Spannung, sondern gleichzeitig auch  zum Kurzschliessen der     Hochfrequenzschwin-          gungen    dient.

   Demzufolge kann der an die  Anode angeschlossene Kondensator, welcher  leicht einen Verlust an hohen Tönen im Nie  derfrequenzteil der Schaltung bewirkt, fort  gelassen werden.



  Wireless receiving circuit with attenuation reduction. In wireless receiving circuits with attenuation reduction, the detector tube, or better the demodulator tube, is usually fed back. This results in the disadvantage that the demodulator can only be adjusted with difficulty in order to obtain the most favorable demodulating effect.

   This disadvantage occurs particularly when anode rectification is used. In this case, namely, the demodulating effect is dependent on the point of the anode current characteristic to which the tube is set. In contrast to grid rectification, the operating point on the grid current characteristic is more important.

   The change in the dynamic slope of the anode current characteristic when controlling the grid of the demodulator tube has the consequence, when using: of, anode sliding direction, that the operating point:

  is offset on the characteristic outside the range where the
EMI0001.0027
  
    Rectifier effect <SEP> is best <SEP> at <SEP>. <SEP> One
<tb> stronger <SEP> feedback <SEP> leads <SEP> as a result
<tb> to <SEP> a <SEP> less <SEP> demodulation <SEP> and <SEP> because <SEP> also <SEP> to <SEP> an <SEP> unfavorable <SEP> ratio <SEP> between <SEP> high- <SEP> and <SEP> low-frequency visual vibrations <SEP> in the <SEP> output circuit <SEP> of the <SEP> demodulator.
<tb> With <SEP> the <SEP> invention <SEP> <SEP> the above <SEP> difficulty <SEP> is eliminated by <SEP>, <SEP> that <SEP> the <SEP> demodulator tube <SEP> <SEP> only used for <SEP> demodulation <SEP>
<tb> is, <SEP> during <SEP> the <SEP> feedback,

   <SEP> which
<tb> as usual <SEP> <SEP> for <SEP> introduction <SEP> a <SEP> damping reduction <SEP> in <SEP> one <SEP> or <SEP> several <SEP> the <SEP> demodulator <SEP> preceding <SEP> high frequency # 4c
<tb> serves, <SEP> by <SEP> a <SEP> after the <SEP> demodulator <SEP>, -, - e switched <SEP> low frequency tube <SEP> takes place.

   <SEP> It will <SEP>
<tb> thereby <SEP> not <SEP> only <SEP> the <SEP> advantage <SEP> achieved, <SEP> that <SEP> dii,
<tb> Rectification <SEP> by <SEP> the <SEP> demodulator <SEP> is improved <SEP>, <SEP> but <SEP> also, <SEP> that <SEP> is <SEP> the
<tb> Receive circuit <SEP> easier <SEP> to <SEP> set the <SEP> feedback limit <SEP> (the <SEP> means <SEP> to <SEP> the <SEP> point of application of the vibrations) and can be made to vibrate more evenly.



  The tube causing the feedback (low-frequency tube) works on a straight part of a long characteristic curve, where the slope is usually much greater than that at the operating point of the characteristic curve of the demodulator tubes that were previously fed back in a known manner. The straight course also contributes to the fact that the locally generated vibrations in the new circuit arrangement are more precisely sinusoidal, which is particularly confirmed by the fact that it is possible to receive with a vibrating tube,

   without causing any distortion. Atmospheric disturbances are greatly reduced with vibrating reception, while the volume is not reduced.



  The circuit according to the invention can preferably be designed in such a way that part of the high-frequency energy is fed from a high-frequency circuit preceding the demodulator via a small capacitor to the control electrode of a low-frequency tube connected downstream of the demodulator. At the output side of this tube, this part of the high-frequency energy is then returned to one or more high-frequency circuits after amplification.

   The above-mentioned small capacitor is used to block the low-frequency voltages, which are due to the demodulation on the control electrode of the low-frequency tube. With such circuits it is necessary to ensure that the coupling element between the low-frequency tube causing the feedback and the tube preceding it cannot be reached by the high-frequency oscillations either from the control electrode side of the low-frequency tube or from the demodulator tube side .

   This improves the separation of the demodulation from the feedback and further prevents certain low-frequency parts of the circuit from being loaded by high-frequency energy. The output side of the demodulator tube is preferably short-circuited at high frequencies (with a capacitor) so that no high-frequency voltages can develop at the anode which would impair the demodulation.



  In the following, the invention is explained with reference to three figures, in which only those circuit parts of exemplary embodiments are shown, which for good; Understanding the invention are not agile. The + sign represents the usual anode power source.



  In Fig. 1 two tubes 1 and 2 are shown, the first of which works as a demodulator and the second as a low frequency amplifier. In front of this arrangement, one or more high-frequency tubes and one or more low-frequency tubes behind the same can optionally be switched on.



  The input circuit of the demodulator tube 1 consists of any tunable system 3, 4. Between the demodulator tube 1 and the low-frequency tube 2 there is a coupling element 5 which can be designed in any way (for example as a transformer, resistor coupling, throttle coupling, etc.) . Behind the low-frequency tube 2, there is, for example, a coupling element 6 similar to the coupling element 5 for connection to a subsequent tube or a consumer i- (double line, loudspeaker, etc.).



  To achieve the desired separation between demodulation and feedback, a small capacitor 7 is used, which leads to part of the high-frequency energy from the oscillating circuit 3, 4 of the control electrode 8 of the low-frequency tube 2. The tube 2 amplifies the high-frequency vibrations and feeds them, for example via a capacitor 9, to a feedback coil 10, which is inductively coupled to the tuned oscillating circuit 3, 4.

   The output side of the demodulator tube 1 is short-circuited by a capacitor 11 at high frequencies. The high-frequency oscillations cannot get into the tube 2 via the coupling element 5 (which could give rise to undesired feedback), since a choke coil 12 or a similar shut-off element is switched on in the connection between the anode of the demodulator tube 1 and the coupling element 5 is.

   Finally, the high-frequency sequence energy at the control electrode 8 of the tube 2 cannot be diverted via the coupling element 5, since a shut-off element, for example a choke coil 13, is also switched on in this connection.

   As already mentioned, the capacitor 7 also serves to block the low-frequency oscillations that occur (as a result of the demodulation) on the control electrode 8 of the tube 2. In the connection between the anode of the tube 2 and the coupling member 6 located behind it, a choke coil will preferably also be arranged to block the high-frequency vibrations.

   Practice confirms the expectation that the demodulation in the tube 1 is considerably improved by a circuit composed in the above sense, and at the same time the feedback can be adjusted more evenly and more precisely to the desired amount. It goes without saying that the connection for transmitting the Roch frequency vibrations to the tube 2; can also be closed to a different high-frequency circuit than the one (3, 4) of the demodulator tube 1.

   It is also by no means absolutely necessary to use the first low-frequency tube for the feedback. Furthermore, the way in which the energy is returned to the high-frequency circuit 3, 4 takes place is arbitrary, and the circuit of the matched circuits, as well as the high and low-frequency couplings between the tubes can be designed arbitrarily.



  Fig. 2 shows an exemplary embodiment in which the control electrode for the low-frequency tube is used. the high-frequency energy causing the feedback is inductively picked up by one of the high-frequency oscillation circuits.

   The circuit is basically the same as that of Fig. 1; only the capacitor 7, which is also used in this exemplary embodiment to block the low-frequency voltages, on the cathode side of the demodulator tube 1 is connected to the oscillating circuits 3, 4- and connected in series with a coil 17 coupled to the coil 3. In this embodiment too, one or more high-frequency stages can of course be connected upstream of the tube 1.



  The invention is particularly advantageous when applied to receivers in which the tuned circuits in the high-frequency part of the circuit each consist in a known manner of a series connection of a small capacitor with an LC circuit (flywheel circuit), which is connected to the receiving wave is tuned and forms a voltage resonance circuit with the capacitor.



  Such a circuit is shown in Fig. 3, for example. It corresponds to that of Fig. 1, only with the difference that a capacitor 15 and a flywheel circuit 3, 4 are arranged between the anode of the last single-hole frequency amplifier tube 14 and the negative end of the filament of this tube. The anode of the tube 14 is fed via a choke coil or a resistor 16 ge.

   If now, as shown in the figure, the capacitor 7 is connected to the anode of the preceding tube 14 instead of the grid of the demodulator tube 1, the advantage occurs that the shunt capacitance of the low frequency part of the circuit is the The control electrode of the demodulator tube 1 is less influenced, but of course the basic progress is also maintained when the capacitor 7 is connected to the control electrode of the tube 1,

   which arises through the inventive separation of the demodulation from the feedback in the manner indicated above.



  Since, according to the invention, the demodulator is only used for demodulation, the use of a screen grid tube or penthode results in particular advantages. In this case, a shunt capacitor can be connected to the screen grid, so that this electrode is not only used to supply the required voltage, but also to short-circuit the high-frequency oscillations.

   As a result, the capacitor connected to the anode, which tends to cause high pitch loss in the low-frequency part of the circuit, can be omitted.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Drahtlose Empfangsschaltung mit Dämp- fungsverminderung, dadurch gekennzeichnet, dass die Demodulatorröhre 1 nur zur De- modulation dient, und die Dämpfungs- verminderung in einem oder mehreren der Hochfrequenzkreis.e dadurch erhalten wird, PATENT CLAIM: Wireless receiving circuit with attenuation reduction, characterized in that the demodulator tube 1 is only used for demodulation, and the attenuation reduction in one or more of the high-frequency circuits is obtained by dass ein Teil der Hochfrequenzenergie der Steuerelektrode einer dem Demodulator nachgeschalteten Niederfrequenzröhre züz- geführt und von der Ausgangsseite dieser Röhre in einen oder mehrere Hochfrequenz kreise zurückgeleitet wird. UNTERANSPRüCHE 1. that part of the high-frequency energy of the control electrode is fed to a low-frequency tube connected downstream of the demodulator and fed back from the output side of this tube into one or more high-frequency circuits. SUBCLAIMS 1. Empfangsschaltung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die IHoch- frequenzenergie über einen kleinen Kon densator (7) dem Gitter der Nieder frequenzröhre zugeführt wird. 2. Empfangsschaltung nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch Sperrglieder (12, 13), welche verhindern, dass die Hoch frequenzenergie von der Ausgangsseite der Demodulatorröhre und von der Steuerelektrode der Niederfrequenzröhre aus das die Niederfrequenzröhre mit der ihr vorangehenden Röhre verbindende Kopplungsglied (5) erreicht. 3. Receiving circuit according to patent claim, characterized in that the high-frequency energy is fed to the grid of the low-frequency tube via a small capacitor (7). 2. Receiving circuit according to claim, characterized by blocking elements (12, 13) which prevent the high-frequency energy from the output side of the demodulator tube and from the control electrode of the low-frequency tube from reaching the coupling element (5) connecting the low-frequency tube to the tube preceding it. 3. Empfangsschaltung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens der Hochfrequenzkreis, aus dem die Hochfrequenzenergie der Steuerelektrode der die Rückkopplung herbeiführenden Niederfrequenzröhre zugeführt wird, aus einer Reihenschaltung eines kleinen Kon- densators (15) mit einem elektrischen Schwungradkreis (3, 4) besteht, und dass der Kondensator (7) zur Weitergabe der Hochfrequenzenergie an das Ende der Reihenschaltung angeschlossen ibt. Receiving circuit according to patent claim, characterized in that at least the high-frequency circuit from which the high-frequency energy is fed to the control electrode of the low-frequency tube causing the feedback consists of a series connection of a small capacitor (15) with an electrical flywheel circuit (3, 4), and that the capacitor (7) is connected to the end of the series circuit to pass on the high-frequency energy.
CH155278D 1930-02-15 1931-02-13 Wireless receiving circuit with attenuation reduction. CH155278A (en)

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NL155278X 1930-02-15

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CH155278A true CH155278A (en) 1932-06-15

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ID=19776444

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CH155278D CH155278A (en) 1930-02-15 1931-02-13 Wireless receiving circuit with attenuation reduction.

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