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
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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
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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.