Installation destinée à faire apparaître simultanément une pluralité
sur l'écran d'un oscillographe.
La présente invention se rapporte à une installation destinée à faire apparaître shuni- tanément une pluralité de traees sur l'écran d'un oseillographe eathodique, lesdites traees correspondant respectivement à une pluralité de sources de tension de déviation, caractérisée en ce qu'elle comprend une pluralité de dispositifs de blocage en série reliant respeetivement toutes lesdites sources à la même plaque de déviation de l'oseillographe, nne pluralité de dispositifs de blocage shunt eorrespondant respectivement auxdits dispositifs de blocage en série,
des moyens pour déblo- quer lesdits dispositifs de blocage en série l'un après l'autre et des moyens pour débloquer ehaeun desdits dispositifs de blocage de shunt lorsque le dispositif de blocage en série correspondant est bloqué.
Dans des installations de radionavigation, il convient, par exemple, de pouvoir représenter simultanément, sur l'écran d'un seul tube à rayon eathodique, une trace indiquant la direction d'un objet, une échelle graduée sur laquelle cette direction peut être hie et un eurseur réglable qui facilite la lecture.
Dans d'autres installations qui emploient des oscillographes à rayon cathodique, on peut désirer représenter simnltanément deux traces ou plus, figurant d'autres phénomènes.
La présente invention a pour but de prévoir des moyens convenables permettant d'effectuer simultanément des représentations de ce genre.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, deux formes d'exécution d'une installation conforme à l invention, dont les fig. 1 et 2 sont respectivement les schémas.
Sur la fig. 1, on a représenté schématiquement en 1 un oseillographe à rayon cathodique ayant les quatre plaques de déviation usuelles. Les autres éléments de l'oscillogra plie n'ont pas été représentés et peuvent être de toute forme classique. Des connexions de sortie de deux sources de tensions de déviation de type quelconque (non représentées) sont reliées respectivement aux bornes d'entrée 2 et 3. Ces sources ont, de préférence, chacune une borne commune connectée à la masse. Les bornes 2 et 3 sont respectivement conneetées à l'une des plaques 4 de l'oseillo- graphe par des résistances 5 et 6 et par des dispositifs de blocage consistant en des diodes 7 et 8.
Les diodes ont leurs cathodes connectées à la plaque 4 et sont disposées de manière à être débloquées alternativement par des impulsions venant d'un multivibrateur de réalisation classique, consistant en deux tubes samlables 9 et 10, disposés de telle sorte que l'anode de chacun d'eux est connectée à la grille de commande de l'autre par des condensateurs 11 et 12 respectivement.
Les cathodes sont connectées directement à la borne de terre 13, qui est également la borne négative de la source à haute tension des tubes et les anodes sont connectées à la borne positive à haute tension 14 par des résistances 15 et 16. Les grilles de commande des tubes 9 et 10 sont mises à la masse à travers des résistances 17 et 18. C'est une disposition connue, qui peut être agencée de manière à donner naissance à des impulsions carrées, dont la fréquence de répétition et la durée dépendent des constantes de temps des deux circuits de charge à condensateurs.
L'anode du tube 9 est connectée à la ca thode d'un autre dispositif de blocage. con- sistant en une diode 19 dont l'anode est reliée à l'anode de la diode 7. De même, l'anode dn tube 10 est connectée à la cathode d'une diode de blocage 20, dont l'anode est reliée à l'anode de la diode 8. La plaque 4 de l'oscillographe 1 est conneetée à la masse par une résistance 21.
Comme les périodes de déblocage des diodes 7 et 8 sont, de préférence, égales, les éléments associés aux deux tubes 9 et 10 sont, de préférence, respectivement égaux, de telle sorte que les circuits de charge à condensateurs aient les mêmes constantes de temps.
Pour décrire l'action du circuit de la fig. 1, on supposera que la multivibrateur a été déterminé de manière que le potentiel des anodes des tubes 9 et 10, par rapport à la masse, varie entre les deux valeurs + 100 volts et + 600 volts, à une fréquence de 100 périodes par seconde, par exemple, et que les tensions appliquées aux bornes 2 et 3 ne varient pas au-delà des limites + 100 volts et + 500 volts.
Lorsque le potentiel de l'anode du tube 9 est de + 600 volts, la diode 19 est bloquée et la tension positive de la borne 2 est appliquée à la plaque 4 à travers la diode 7, puisque cette diode est débloquée dans ces conditions.
Si la résistance 21 est grande par rapport à la résistance 5, il n'y a qu'lune chute de tension négligeable dans la résistance 5. Dans ces eonditions, la diode 20 a un potentiel de + 100 volts sur sa cathode, potentiel provenant de l'anode du tube 10, et ceci maintient le potentiel de l'anode de la diode 20 à 'envi- ron + 100 volts, de sorte que la diode 8 est bloquée, ce qui déconnecte réellement la borne 3 de la plaque 4.
Il est évident que lorsque le multivibrateur change de position d'équi]i- bre, les diodes 7 et 20 sont bloquées et les diodes 8 et 19 sont débloquées, ee qui applique à la plaque 4 la tension de la borne 3 au lieu de celle de la borne 2. Il est doue clair que les tensions des bornes 2 et 3 sont appliquées alternativement à la plaque 4 pendant des périodes égales et à une fréquence de, par exemple, 100 périodes par seconde.
Il est évident que chacune des plaques de déviation de l'oseillographe 1 peut être mamie d'éléments semblables aux éléments, 2, 3, 5.
6, 7, 8, 19, 20, 21, disposés de manière analogue, tous étant actionnés par l'unique multivibrateur qui, de préférence, n'est pas réalisé en double. Ces éléments supplémentaires n'ont pas été représentés pour éviter de compliquer la figure. Dans un cas de ce genre, toutes les diodes correspondant à la diode 19 sont con nectées à l'anode du tube 9 et toutes les diodes correspondant à la diode 20 sont connectées à l'anode du tube 10.
Ainsi, la trace cor- respondant aux tensions appliquées à toutes les bornes analogues à 2 par les conducteurs de sortie d'une source de déviation est produite alternativement avec la trace corres- pondant aux tensions appliquées à toutes les bornes analogues à 3 par les conducteurs de sortie correspondants de l'autre source de dé viat. ion et, si la cadence de eommutation est assez élevée, par exemple de 100 périodes par seconde, les deux traces sembleront exister simultanément sur l'écran de l'oscillographe.
Les tensions appliquées à tontes les bornes telles que 2 et 3 peuvent être produites dans les sources de tensions de déviation correspondantes de toute facon et elles peuvent varier de toute manière pour autant qu'elles restent dans les limites définies par les deux tensions créées par le multivibrateur. Dans le cas où les tensions appliquées aux bornes 2 sont constantes, ou ne varient que lentement. le spot sur le tube à rayon cathodique se trouve en un point fixe, ou se déplace très lentement. Dans ce cas, il peut être désirable de joinre le spot au centre de l'écran par une trace en ligne droite.
On peut obtenir ce résultat en connectant un condensateur 22 entre les anodes des diodes 7 et 19 et la masse, et en connectant un condensateur analogue (non représenté) pour chacune des autres plaques de l'oscillographe. La charge relativement lente du condensateur 22 par la résistance 5 amène le spot à décrire une ligne droite radiale, le condensateur 22 étant déchargé lorsque la diode 19 est conductrice.
On comprendra que le condensateur 22 ne sera souvent pas nécessaire.
Selon une variante de la fig. 4, les diodes peuvent être tontes inversées, et ] a résistance 21 peut être connectée à la borne à haute tension positive 14 au lieu de l'être à la masse.
Dans ce cas, ce sont les modifications négatives des potentiels d'anodes des tubes 9 et 10 au lieu des modifications positives qui íéali- sent la commutation. Cette disposition est avantageuse lorsque l'indication de l'oseillo- graphe 1 doit être transmise sur une ligne et être répétée. sur uli oseillographe éloigné, grâce à 1 emploi dc circuits amplificateurs montés en cathodyne. Cet avantage est dû au fait que les variations brusgues de potentiel produites par la mise en eourt-eireuit du con dènsateur 22 par la diode 19 sont dcs variations positives qui sont préférables pcur que les amplificateurs en cathodyne aient le meilleur rendement.
Il est clair que, si on Je désire, on peut utiliser tont antre type de dispositif de blo- cage unilatéral pouvant être débloqué par des tensions qui lui sont appliquées, au lieu des diodes 7, 8, 19, 20, par exemple des redresseurs secs, des triodes, on des dispositifs analogues comprenant des grilles qui peuvent être commandées par les impulsions provenant dn mnltivibratellr.
La fig. 2 représente une installation plus générale permettant de mettre en évidence sur l'écran de l'oscillographe un nombre quelconque de traces simultanées. Comme préeédemment, on n'a représenté que l'équipement d'une seule des plaques de déviation, cet équi pement pou va ut être répété pour les autres plaques. La fig. 2 est prévue pour ciiiq traces simultanées, mais il est évident qu'un dispositif analogue peut être utilisé pour deux traces, ou pour un nombre de traces quelconque.
Les tensions de déviation appliquées à la plaque 23 de l'oscillographe 24 proviennent de bornes 25;1 à 25E, depuis les conducteurs de sortie. de cinq sources de déviation (non représentées) mises de préférence à la masse, à travers des résistances 26A à 26E et des diodes ou autres dispositifs à un seul sens de conductibilité 971 à 27E, qui correspondent aux diodes 7 et 8. Des impulsions carrées positives de déblocage sont fournies par un générateur d'impulsions 28 qui transmet les impulsions à un distributeur 29.
Ce distributeur peut être de tout type connu et produit des impulsions qui se succèdent régulièrement tour à tour sur cinq conducteurs de sortie, connectés respectivement, à travers des diodes on des dispositifs à nn seul sens de conductibilité 30,1 à 30E, aux diodes 27l à 27E, ainsi qu'ou l'a représenté. La plaque 23 est reliée à la masse par une résistance 31.
Le distributeur d'impulsions 29 peut être, par exemple, nn réseau retardateur ou une ligne de transmission consistant en un eertain nombre de sections de filtre passe-bas, ayant des prises de sortie à des intervalles rouliers.
Les impulsions sortant du distributeur peu- vent être réinjeetées par le conducteur 32 pour synchroniser Je générateur d'impulsions 28, selon une pratique connue. Le distrihn- teur sera conçu, de préférence, de manière que les impulsions provenant des conducteurs de sortie successifs ne se recouvrent pas dans le temps et il y aura, de préférence également, un très petit intervalle de temps entre le flanc avant de chaque impulsion et le flanc arrière de l'impulsion qui la précède immé diatement. Ceci produit de brèves périodes pendant lesquelles aucune tension de déviation n'est appliquée à aucune des plaques de l'oscillographe et provoque chaque fois le retour du spot au centre avec marquage d'un point à cet endroit.
Le générateur d'impulsions 28 peut être de tout type connu, mais il peut être, par exemple, un muitivibratenu analogue à celui qui est représenté sur la fig. 1, les impulsions étant prélevées sur l'une des anodes des tubes.
Dans ce cas, les constantes de temps seront choisies de façon que la durée des impulsions soit une fraction appropriée de la période de répétition.
n est évident qu'avec cette disposition, les diodes 27A à 27E seront débloquées tour à tour par les impulsions venant du distributeur 29, de sorte que les tensions de déviation provenant de chacune des bornes 25A à 25E seront appliquées tour à tour à la plaque 23 et produiront cinq traces superposées.
Les autres plaques de l'oseillographe 24 seront munies d'éléments (non représentés) semblables à 25, 26, 27, 30, 31, disposés de la même manière, mais seuls, un générateur d'impulsions 28 et un distributeur 29 seront nécessaires pour fournir à tous ces éléments des impulsions de déblocage.
Dans une installation radiogoniométrique, le circuit A peut être utilisé pour produire la trace radiale indiquant la direction. Dans ce cas, un condensateur 33A, correspondant au condensateur 22 de la fig. 1, peut être prévit pour chacune des plaques de l'oscillographe.
De même, le circuit B peut être utilisé pour fournir un curseur réglable. Des condensateurs analogues 33B seront donc disposés dans le circuit B. On supposera que les circuits C et D seront utilisés pour une autre indication qui ne demande pas la production d'une trame linéaire.
Cependant, le circuit E est muni d'une disposition de production d'un cercle gradué sur lequel on peut lire la direction indiquée par la trace fournie par le circuit A. Cette disposition comprend un tube pentode 34 dont l'anode est connectée à la borne positive 35 de la haute tension par une résistance 36. La cathode est reliée à la borne négative 37 de la haute tension, mise à la masse, par une ré sistance de polarisation classique 38, shuntée par un condensateur 39. La glille-écran est reliée directement à la borne 35 et à la cathode, à travers une résistance 40. La grille de commande est connectée par une résistance 41 au conducteur de sortie E du distributeur d'impulsions 29.
La grille de rejet est reliée à la cathode par une résistance 42 et à la borne d'entrée 43 par un condensateur de blocage 44. L'anode du tube 34 est également connectée au cylindre de Wehnelt 45 de l'osciliographe, à travers un condensateur de blocage 46.
Le tube 34 aura une polarisation telle que lorsque aucune tension n'est appliquée à la grille de commande ou à la grille de rejet le courant anodique soit faible et la tension anodique relativement élevée. Lorsque l'impulsion positive de déblocage arrive de la sortie E, une impulsion de sortie négative est appliquée au cylindre de Wehnelt 45 et sa valseur est déterminée pour que le rayon cathodique soit éteint pendant la durée d'impulsion. Les tensions de déviation sont également appliquées aux quatre plaques de i'oscillograplie par la borne 25E et les autres bornes correspondantes (non représentées) à partir de moyens appropriés quelconques (non représentés) qui, normalement, feraient produire au rayon cathodique, une trace circulaire sur l'écran, si ledit rayon n'était pas éteint.
A la borne 43 sont appliquées de courtes impulsions négatives de graduation qui s'opposent périodiquement à l'effet de l'impulsion appliquée au cylindre de Wehnelt et arrêtent le faisceau, de sorte qu'un certain nombre de points correspondant à ces impulsions de graduation apparaissent tout le tour de Ja trace circulaire. I1 est évident que la période de répétition des impulsions de graduation sera faible par rapport à la durée des impulsions de déblocage, de sorte qu'un grand nombre de ces impulsions se produiront pendant la durée de chaque impulsion de déblocage.
I1 est évident que, comme dans le cas de la fig. 1, la résistance 31 peut être reliée à la borne 35 au lieu de l'être à a masse, tous les redresseurs ou diodes étant inversés. Les impulsions provenant du distributeur seront, dans ce cas, des impulsions négatives au lieu d'impulsions positives et celles qui provien nent de la sortie E devront être inversées par un étage. amplificateur précédent (non représenté) par exemple. avant d'être appliquées à la grille de commande du tube 34.
IlEVENTDICATION :
Installation destinée à faire apparaître simultanément mle pluralité dc traces sur l'écran d'un osciJ lographe cathodique, lesdites traces correspondant respectivement à nne pluralité de sources de tension de déviation.
caractérisée en ee qu'elle colnprend une pluralité de dispositifs de blocage en série reliant respectivement tontes lesdites sources à la même plaque de déviation de l'oscillographe, une pluralité de dispositifs de blocage shunt correspondant respectivement auxdits dispositifs de blocage en série, des moyens pour débloquer lesdits dispositifs de blocage en série l'un après l'autre et des moyens pour débloquer chacun desdits dispositifs de blocage shunt lorsque le dispositif de blocage en série correspondant est bloqué.
Installation intended to simultaneously display a plurality
on the screen of an oscillograph.
The present invention relates to an installation intended to show shunitaneously a plurality of traces on the screen of an eathodic sorrelograph, said traces corresponding respectively to a plurality of deflection voltage sources, characterized in that it comprises a plurality of blocking devices in series respectively connecting all said sources to the same deflection plate of the sorrelograph, a plurality of shunt blocking devices corresponding respectively to said blocking devices in series,
means for releasing said series locking devices one after the other and means for releasing one of said shunt locking devices when the corresponding series locking device is blocked.
In radionavigation installations, it is advisable, for example, to be able to simultaneously represent, on the screen of a single eathodic ray tube, a trace indicating the direction of an object, a graduated scale on which this direction can be read. and an adjustable euror for easy reading.
In other installations which employ cathode ray oscillographs, it may be desired to represent two or more traces simultaneously, representing other phenomena.
The object of the present invention is to provide suitable means making it possible to simultaneously perform representations of this kind.
The appended drawing represents, by way of example, two embodiments of an installation according to the invention, of which FIGS. 1 and 2 are the diagrams respectively.
In fig. 1, there is schematically shown at 1 a cathode ray sorrelograph having the usual four deflection plates. The other elements of the oscillogra fold have not been shown and can be of any conventional shape. Output connections of two deflection voltage sources of any type (not shown) are respectively connected to the input terminals 2 and 3. These sources preferably each have a common terminal connected to ground. Terminals 2 and 3 are respectively connected to one of the plates 4 of the sorrelgraph by resistors 5 and 6 and by blocking devices consisting of diodes 7 and 8.
The diodes have their cathodes connected to the plate 4 and are arranged so as to be unblocked alternately by pulses coming from a multivibrator of conventional embodiment, consisting of two samlable tubes 9 and 10, arranged so that the anode of each of them is connected to the control gate of the other by capacitors 11 and 12 respectively.
The cathodes are connected directly to the earth terminal 13, which is also the negative terminal of the high voltage source of the tubes, and the anodes are connected to the positive high voltage terminal 14 through resistors 15 and 16. The control gates tubes 9 and 10 are grounded through resistors 17 and 18. This is a known arrangement, which can be arranged so as to give rise to square pulses, the repetition frequency and duration of which depend on the constants time of the two capacitor charging circuits.
The anode of tube 9 is connected to the cathode of another blocking device. consisting of a diode 19, the anode of which is connected to the anode of the diode 7. Likewise, the anode of a tube 10 is connected to the cathode of a blocking diode 20, of which the anode is connected. to the anode of diode 8. Plate 4 of oscillograph 1 is connected to ground by a resistor 21.
As the deblocking periods of diodes 7 and 8 are preferably equal, the elements associated with the two tubes 9 and 10 are preferably respectively equal, so that the capacitor charging circuits have the same time constants .
To describe the action of the circuit of FIG. 1, it will be assumed that the multivibrator has been determined so that the potential of the anodes of tubes 9 and 10, with respect to the mass, varies between the two values + 100 volts and + 600 volts, at a frequency of 100 periods per second , for example, and that the voltages applied to terminals 2 and 3 do not vary beyond the limits + 100 volts and + 500 volts.
When the potential of the anode of tube 9 is + 600 volts, diode 19 is blocked and the positive voltage of terminal 2 is applied to plate 4 through diode 7, since this diode is unblocked under these conditions.
If resistor 21 is large compared to resistor 5, there is only a negligible voltage drop across resistor 5. Under these conditions, diode 20 has a potential of + 100 volts on its cathode, potential from of the anode of tube 10, and this keeps the potential of the anode of diode 20 at about +100 volts, so that diode 8 is blocked, which actually disconnects terminal 3 from plate 4 .
It is obvious that when the multivibrator changes its equilibrium position, diodes 7 and 20 are blocked and diodes 8 and 19 are unblocked, which applies to plate 4 the voltage of terminal 3 instead of that of terminal 2. It is clear that the voltages of terminals 2 and 3 are applied alternately to plate 4 for equal periods and at a frequency of, for example, 100 periods per second.
It is obvious that each of the deflection plates of the sorrelograph 1 can be made of elements similar to elements, 2, 3, 5.
6, 7, 8, 19, 20, 21, arranged analogously, all being actuated by the single multivibrator which, preferably, is not produced in duplicate. These additional elements have not been shown to avoid complicating the figure. In such a case, all the diodes corresponding to the diode 19 are connected to the anode of the tube 9 and all the diodes corresponding to the diode 20 are connected to the anode of the tube 10.
Thus, the trace corresponding to the voltages applied to all the terminals analogous to 2 by the output conductors of a deflection source is produced alternately with the trace corresponding to the voltages applied to all the terminals analogous to 3 by the conductors. corresponding output from the other deviation source. ion and, if the switching rate is high enough, for example 100 periods per second, the two traces will appear to exist simultaneously on the oscillograph screen.
The voltages applied to all terminals such as 2 and 3 can be produced in the corresponding deflection voltage sources anyway and they can vary anyway as long as they remain within the limits defined by the two voltages created by the multivibrator. In the case where the voltages applied to terminals 2 are constant, or vary only slowly. the spot on the cathode ray tube is at a fixed point, or moves very slowly. In this case, it may be desirable to join the spot to the center of the screen by a straight line trace.
This can be achieved by connecting a capacitor 22 between the anodes of diodes 7 and 19 and ground, and by connecting a similar capacitor (not shown) to each of the other plates of the oscillograph. The relatively slow charging of capacitor 22 through resistor 5 causes the spot to describe a straight radial line, with capacitor 22 being discharged when diode 19 is conductive.
It will be understood that capacitor 22 will often not be necessary.
According to a variant of FIG. 4, the diodes can be all reversed, and the resistor 21 can be connected to the positive high voltage terminal 14 instead of to ground.
In this case, it is the negative changes in the anode potentials of tubes 9 and 10 instead of the positive changes that effect the switching. This arrangement is advantageous when the indication of sorrelgraph 1 must be transmitted on a line and be repeated. on a remote uli oseillograph, thanks to the use of amplifier circuits mounted in cathodyne. This advantage is due to the fact that the sudden variations in potential produced by switching on the condenser 22 by the diode 19 are positive variations which are preferable in order for the cathodyne amplifiers to have the best efficiency.
It is clear that, if one wishes, one can use any other type of unilateral blocking device which can be released by voltages which are applied to it, instead of diodes 7, 8, 19, 20, for example rectifiers. dry, triodes, or similar devices comprising grids which can be controlled by the pulses from mnltivibratellr.
Fig. 2 shows a more general installation making it possible to highlight on the screen of the oscillograph any number of simultaneous traces. As previously, only the equipment of one of the deflection plates has been shown, this equipment louse will be repeated for the other plates. Fig. 2 is intended for five simultaneous traces, but it is obvious that a similar device can be used for two traces, or for any number of traces.
The deflection voltages applied to plate 23 of oscillograph 24 come from terminals 25; 1 to 25E, from the output conductors. five deflection sources (not shown) preferably grounded, through resistors 26A to 26E and diodes or other devices with only one direction of conductivity 971 to 27E, which correspond to diodes 7 and 8. Square pulses Positive releases are provided by a pulse generator 28 which transmits the pulses to a distributor 29.
This distributor can be of any known type and produces pulses which follow one another regularly in turn on five output conductors, connected respectively, through diodes or devices with nn one direction of conductivity 30.1 to 30E, to the diodes 27l at 27E, as or represented. The plate 23 is connected to ground by a resistor 31.
The pulse distributor 29 may be, for example, a delay network or a transmission line consisting of a number of low pass filter sections, having output taps at ro-ro intervals.
The pulses exiting the distributor can be fed back by the lead 32 to synchronize the pulse generator 28, according to known practice. The distributor will preferably be designed so that the pulses from successive output conductors do not overlap in time and there will preferably also be a very small time interval between the leading edge of each pulse. and the trailing edge of the impulse immediately preceding it. This produces brief periods in which no deflection voltage is applied to any of the oscillograph plates and each time causes the spot to return to the center with a point marked there.
The pulse generator 28 can be of any known type, but it can be, for example, a multivibrating device similar to that shown in FIG. 1, the pulses being taken from one of the anodes of the tubes.
In this case, the time constants will be chosen so that the duration of the pulses is an appropriate fraction of the repetition period.
It is obvious that with this arrangement, the diodes 27A to 27E will be unblocked in turn by the pulses coming from the distributor 29, so that the deflection voltages coming from each of the terminals 25A to 25E will be applied in turn to the plate 23 and will produce five superimposed traces.
The other plates of the sorrelograph 24 will be provided with elements (not shown) similar to 25, 26, 27, 30, 31, arranged in the same way, but only a pulse generator 28 and a distributor 29 will be necessary. to provide all these elements with unblocking pulses.
In a direction finding installation, circuit A can be used to produce the radial trace indicating the direction. In this case, a capacitor 33A, corresponding to the capacitor 22 of FIG. 1, can be provided for each of the oscillograph plates.
Likewise, circuit B can be used to provide an adjustable slider. Analog capacitors 33B will therefore be placed in circuit B. It will be assumed that circuits C and D will be used for another indication which does not require the production of a linear frame.
However, circuit E is provided with an arrangement for producing a graduated circle on which one can read the direction indicated by the trace provided by circuit A. This arrangement comprises a pentode tube 34 whose anode is connected to the positive terminal 35 of the high voltage by a resistor 36. The cathode is connected to the negative terminal 37 of the high voltage, grounded, by a conventional polarization resistor 38, shunted by a capacitor 39. The screen glille is connected directly to terminal 35 and to the cathode, through a resistor 40. The control gate is connected by a resistor 41 to the output conductor E of the pulse distributor 29.
The reject grid is connected to the cathode by a resistor 42 and to the input terminal 43 by a blocking capacitor 44. The anode of the tube 34 is also connected to the Wehnelt cylinder 45 of the osciliograph, through a blocking capacitor 46.
Tube 34 will have a bias such that when no voltage is applied to the control gate or to the reject gate the anode current is low and the anode voltage relatively high. When the positive unlock pulse arrives from output E, a negative output pulse is applied to Wehnelt cylinder 45 and its valsor is determined so that the cathode ray is turned off for the pulse duration. Deflection voltages are also applied to the four oscillograplie plates through terminal 25E and other corresponding terminals (not shown) from any suitable means (not shown) which would normally cause the cathode ray to produce a circular trace. on the screen, if said beam was not turned off.
At terminal 43 are applied short negative graduation pulses which periodically oppose the effect of the pulse applied to the Wehnelt cylinder and stop the beam, so that a number of points corresponding to these graduation pulses appear all around the circular trace. Obviously, the repetition period of the graduation pulses will be small compared to the duration of the unblock pulses, so that a large number of these pulses will occur during the duration of each unblock pulse.
It is obvious that, as in the case of FIG. 1, resistor 31 can be connected to terminal 35 instead of to ground, all rectifiers or diodes being reversed. The pulses coming from the distributor will, in this case, be negative pulses instead of positive pulses and those coming from the output E will have to be inverted by a stage. previous amplifier (not shown) for example. before being applied to the tube control grid 34.
IlEVENTDICATION:
Installation intended to simultaneously show a plurality of traces on the screen of a cathodic oscilloscope, said traces corresponding respectively to a plurality of deflection voltage sources.
characterized in that it collects a plurality of blocking devices in series respectively connecting all said sources to the same deflection plate of the oscillograph, a plurality of shunt blocking devices corresponding respectively to said blocking devices in series, means for unlocking said series blocking devices one after the other and means for unlocking each of said shunt blocking devices when the corresponding series blocking device is blocked.