Anordnung zur Telephonie mittelst Hochfrequenzschwingungen. Die Erfindung betrifft eine Anordnung <B>zur</B> Telephonie mittelst Hochfrequenzschwin- gungen, wobei die Übertragung drahtlos oder - und zwar vorzugsweise -- über Leitungen erfolgt.
Die bisher bekannten Verfahren zur Tele- phonie mittelst hochfrequenter Schwingungen beruhen auf dem Prinzip, dass ein besonderer Ho-.hfrequenzgerierator (beispielsweise unge- dämpfte) Schwingungen erzeugt, deren Ampli tuden durch die Sprechströme verändert wer den, wobei die Randkurve der Hochfrequenz wellen als Sprache im Empfangshörer auf genommen wird.
Die Erfindung beschreitet einen andern Weg. Gemäss ihr werden die vom Mikrophon, bezw. Mikrophonübertrager gelieferten nieder frequenten Sprechströme - gegebenenfalls nach Verstärkung - durch einen von einer unabhängigen Kraftquelle betriebenen Unter brecher, der mit mehr als Tonfrequenz arbeitet, in Impulse zerteilt und in dieser Form einem Schwingungskreis zugeführt, der dadurch angestossen wird und dabei mit seiner eigenen Frequenz schwingt. Jeder Stromschliessung am Unterbrecher entspricht also ein abklingen der Hochfrequenzwellenzug, der vom Schwin gungskreis geliefert wird.
Die Maximalampli- tudenwerte dieser Wellenzüge (die Anfangs amplituden) entsprechen ihrer Reihe nach der jeweils vom Unterbrecher zugeführten Sprechstromenergie, so dass durch die Ampli- tudenrandkurve im entfernten Hörer durch Vermittlung eines Gleichrichters oder eines integrierenden Empfängers (Detektors), unter Verwendung an sich bekannter Schaltungen, Sprachschwingungen erzeugt werden.
Dadurch, dass der die Auflösung der Sprachkurve be wirkende Unterbrecher durch eine Hilfsenergie betrieben wird; wird erzielt, dass der Unter brecher nicht etwa von den schwankenden Energiewerten der Sprachübertragung selbst abhängig ist, denn im letzteren Fall würden nur die starken Laute richtig übertragen werden, da ein Unterbrecher naturgemäss eine Mindestenergiezufuhr verlangt. Die Anzahl der Impulse, in welche die Sprachkurve auf gelöst wird, ist entweder gleich der Eigen- schwingungszahl des Schwingungslueises oder kleiner als diese zu wählen, nicht aber gröber, da sonst eine Eigenschwingung des Kreises in der Zeit zwischen zwei Impulsen nicht möglich sein würde.
Anderseits wird man auch darauf zu achter, haben, dass der Schwingungskreis zwischen zwei Impulsen nicht vollständig ausschwingt, da sonst ein Energieverlust durch die zu schnell abfallenden Amplituden bedingt wird. Man wird daher für genügend geringe Dämpfung des Schwin gungskreises zu sorgen haben und kann dies dadurch erzielen, dass man einen zweiten Schwingungskreis voll kleinerer Dämpfung anordnet, der erst seinerseits voll dein ersten Schwingungskreis angestossen, wird und die Schwingungen in die Fernleitung überträgt.
Die hochfrequenten Schwingungen, welche in die Fernleitung eintreten, besitzen keine konstanten Amplituden. Infolgedessen können keine Oberschwingungen entstehen, welche die Sprache verzerren. Ein besonderer Vorteil der Erfindung liegt aber darin, dass Schwin gungen nur dann in die Fernleitung treten, wenn in das Mikrophon gesprochen wird. Somit ist es nicht erforderlich, den Unter brecher oder den Schwingungskreis bei Nicht benützung der Einriehtung stillzusetzen, bezw. von der Leitung abzutrennen; um eine Störung benachbarter Leitungen zu verhüten, sondern die Einrichtung ist ständig wirkungsbereit.
Der Unterbrecher kann entweder ein mechanischeroder aucheinelektromagnetischer Unterbrecher (Kontaktrad), oder auch ein Flüssigkeitsunterbrecher sein, ferner aber wird derselbe vorteilhaft als Entladungsrühre aus gebildet, wie dies im nachstehenden bei Fig. 3-6 beschrieben ist. Diese Röhre kann derart mit einem Schwingungskreis kombiniert werden, dass sie einen selbständigen Hoch frequenzerzeuger bildet, der zu seinem Betrieb lediglich Gleichstrom oder niederfrequenten Wechselstrom erfordert.
Die Fig. 1 und 2 der Zeichnung veran schaulichen zunächst das Grundprinzip der Erfindung für Ein- und Mehrfachverkehr, wobei ein beliebiger geeigneter Unterbrecher der erstgenannten Art verwendet ist. In Fig. 1 werden die mit Hilfe des Mikro phons 1 und der Ortsbatterie 2 erzeugtet, niederfrequenten Sprechströme durch den Transformator 3, dem ein Telephon 4 parallel liegt, über einen Unterbrecher 5 dem Schwin gungskreise 6 zugeführt. Dieser bestellt aus Kapazität und Selbstinduktion, ist auf die gewünschte Hochfrequenzschwingung abge stimmt und mit dem Übertragerorgan 7 (Antenne, Fernleitung)
gekoppelt.
Fig. 2 zeigt eine Afehrfachschaltung mit drei Teilnehmern. Die von den Teilnehmern 10, 11 und 12 herrührenden Sprachkurven werden durch das gemeinsame Organ 16 in Impulse aufgelöst, aber durch die Leitung 10a und 10b, 11a und 11b, 12a und 12'' den auf verschiedene Wellen abgestimmten Schwin gungskreisen 13, 14, 15 zugeführt, die sämt lich mit der Fernleitung 17 oder einer Antenne gekoppelt sind.
Die vom Unterbrecher gelieferten Impulse können, wenn der Unterbrecher verhältnis mässig langsam läuft, bezw. laufen soll, zu nächst einem Frequenzwandler zugeführt wer den, der die Impulszahl in der bekannten Art vermehrt.
Fig. 3 stellt eine Anordnung mit einem als Entladungsröhre r ausgebildeten Unter brecher dar. Hier ist zwischen der Anode a und der Glühkathode k der Röhre R eine Entladungsstrecke angeordnet, die voll einem beliebigen Hochfrequenzwellenerzeuger <I>HF</I> gespeist wird. Die Entladungsstrecke ist in Luft oder in einem Gas angeordnet.
Es kann irgend eine der bekannten Entladungsröhren benutzt werden; auch kann statt der Glüh- kathode eine Kathode aus Alkalimetall und eine Edelgasfüllung verwendet werden.
Im Ionenstrom, der von der Kathode 7c zu der Anode a geht, liegen die beiden Gitter G', Gl. Sie sind in der Figur der Deutlichkeit halber übereinander angeordnet. Zweckmässig werden diese Elektroden als Gitter oder Spiralen ausgebildet, die in derselben Ebene liegen, also miteinander ohne elektrische Berührung v erschlungen sind. Auf diese Weise wird ein störender Potentialunterschied dieser Elektroden im Ionenstrom vermieden.
Ein letzter Rest eines solchen Potential- Unterschiedes, der durch kleine Ungenauig keiten der Gitterlagerung bedingt ist, wird durch einen Drehkondensator K beseitigt, dessen Belegungen rnit den Elektroden<I>a,</I> 7e und den Gittern G', G2 verbunden sind.
Wie Fig. 3 schematisch veranschaulicht, bil den die regelbaren Kapazitäten des Konden- sators K die Seitenzweige einer Wheat- stoneschen Brücke, die in ihrem eigenen Diagonalzweig die von den beiden Gittern G', G2 gebildete Kapazität enthält. Durch Ver änderung .der Kapazitäten der Seitenzweige kann die Brücke so einreguliert werden, dass an beiden Enden des letzterwähnten Diagonal zweiges das gleiche Potential herrscht.
Als dann sind die beiden Gitter G', G2 auf gleiches Potential gebracht. Die Batterie e liefert den Heizstrom für die Glühkathode 7c.
Im Stromkreis zwischen den Gittern G', G2 liegt der Schwingungskreis C, J und ein Kondensator Cl, der den Sprechapparat TM ankoppelt, sowie ein Detektor D, letzterer für Empfangszwecke.
Der Apparat TH besteht aus einem ge wöhnlichen Teilnehmerapparat mit -Mikrophon, Mikrophonbatterie, Telephon und Übertrager in der bekannten gegenseitigen Schaltung dieser, Teile. Mit dem Schwingungskreis C J ist unmittelbar die Fernleitung L gekoppelt, um einen besonderen Kopplungstransformator zu ersparen.
Der Betrieb ist folgendermassen: Sobald die Hochfrequenzquelle eingeschaltet ist, gehen in der Röhre Ionen von K nach a über. Sie verbinden dabei elektrisch die Gitter G', G2 miteinander, doch hat dies zunächst keinen Strom im Kreis G', C', <I>J, D,</I> G2 zur Folge, da die Gitter G', G 2 dabei auf gleichem Potential bleiben. Wenn dagegen in das Mikrophon des Apparates TH gesprochen wird, erhalten die Gitter G', G2 verschiedenes Potential und entsteht eine Spannungsdifferenz zwischen G', G2.
Infolgedessen fliesst jetzt ein Teil des hochfrequenten Stromes über den zwischen G', G2 geschalteten Schwin- gun Jskreis C J.. und zwar nach Massgabe des Sprechstromes, von dem die Potential- different zwischen G', G2 abhängig ist, Dieser hochfrequente Strom hat die Form von gleich gerichteten Impulsen, deren Amplituden den Schwingungen des Sprechstromes folgen. Durch diese Impulse wird der Schwingungskreis C, J angestossen und sendet nunmehr Hoch frequenz-Wellen von seiner eigenen Frequenz in die Leitung L.
Die Wellen haben. steigende und fallende Amplituden, deren Randkurve die Sprachschwingung darstellt.
Im entfernten Empfänger wird diese Rand kurve mit den bekannten Mitteln als Sprache zu Gehör gebracht. Letzteres kann, wie die Figur zeigt, unmittelbar mit derselben An ordnung geschehen, indem alsdann der Detek tor D die ankommenden Hochfrequenzwellen gleichrichtet, so dass sie auf den Hörer. des Apparates TM wirken können. Der Detek tor stört beim Senden nicht, abgesehen davon, dass er nur die halbe Energie in die Leitung L gelangen lässt, was z. B. beim Einbau von Verstärkern in die Leitung L selbst bei langen Leitungen ohne Bedeutung ist. Doch kann die Anordnung auch so sein, dass er beim Sprechen stets - z. B. durch einen Kontakt am Nikrotelephon -- kurz geschlos sen oder abgeschaltet- wird.
Als Detektor kann auch die Unterbrechungsstelle selbst dienen, wenn ihre Elektroden (Gitter) aus verschiedenem Material bestehen, derart, dass sie den ankommenden Hochfrequenzstrom in der einen Richtung besser leiten, als in der andern. Statt dessen kann man diese Elektro den auf verschiedener Temperatur halten.
DieAnordnung der die Urrterbrecherstrecke bildenden Elektroden G', G? in gleicher Potentialebene kann auch in der Weise erzielt werden, dass als Elektroden zwei ineinander gedrehte Schraubenspiralen benutzt werden, oder die eine Elektrode kann - bei irgend einer Elektrodenform - die andere ganz oder teilweise umschliessen. Die Ebene, bezw. Längsaehse dieser Elektroden braucht nicht senkrecht zur Verbindungslinie der andern, die Ionisierungsstrecke bildenden Elektroden <I>(9, a) zu</I> liegen, vielmehr können z.
B. zwei plattenförmige Elektroden derart einander gegenüber angeordnet werden, dass sie eine quer zum Innenstrom liegende Unterbrechungs strecke zwischen sich schliessen. Zwei Gitter der vorher beschriebenen Art können mit ihrer Ebene im Innenstrom liegen.
In Fig. 4 ist die Röhre R mit Edelgas gefüllt und besitzt eine Anode A, die über einen Widerstand oder Drosselspule IF mit dem Pluspol der Batterie B verbunden ist, ferner als eine Alkalimetallkathode K, die mit dem Minuspol derselben Batterie B ver bunden ist, und endlich zwei mittlere Elek troden G', G', die beispielsweise als Platten ausgebildet sind und mit ihren Flächen in der Richtung des Innenstromes stehen, der von K nach A geht.
Zwischen K und A liegt noch ein mit Selbstinduktion L' und Kapazität C' ausgerüsteter Zweig, der den bekannten Poulsenschen Schwingungskreis bilden hilft. Die beiden Mittelelektroden G', G= liegen an je einem Ende der Übertrager spule L', die veränderlich ist und zur Kopp lung mit der bei E geerdeten Antenne dient. Letztere enthält noch einen veränderlichen Kondensator C'. Diese Teile werden in üb- lieher Weise benützt.
In den Stromkreis der Mittelelektroden G', G= ist ein Blockkonden sator B C und parallel dazu eine Ü bertrager- spule ac geschaltet, deren zugehörige Primär spule im Stromkreis eines Mikrophons in und der zugehörigen Batterie ei liegt.
Bei eingeschalteter Röhre und nicht be sprochenem Mikrophon erzeugt die Röhre aus dem Strom der Batterie B zufolge Mit wirkung der Schwingungselemente L', C' einen hochfrequenten pulsierenden Ionerrstrom von K nach A, der durch die beiden Elek troden G', G' hindurchtritt, ohne dass dabei im Kreise G', L2, BC, G'= ein Strom zu stande kommt, da jetzt noch keine Spannungs differenz in diesem Kreise wirksam ist.
Sobald das Mikrophon besprochen wird, tritt in diesem Kreise eine Spannungsdifferenz auf. Infolgedessen fliessen jetzt nach Massgabe der Ionisierungsimpulse hochfrequente Schwin gungen von der Röhre über G', G2 zur Antenne.
Jede Schwingung des Mikrophonstromes be steht somit aus nebeneinanderliegenden hoch- frequenten Stössen, die den aus Spule L' und Kondensator C2 bestehenden Antennenschwin- gungskreis anstossen, so dass die Eigenschwin gung dieses Kreises ebenfalls noch den Schwingungen des Mikrophonstromes aufge drückt wird. Die zusammengesetzte Schwin gung wird zur entfernten Empfangsstation übertragen und in deren Hörer als Sprache auf bekannte Art wahrnehmbar.
Dieser Vor gang findet nur während des Sprechens statt, da die zu anderer Zeit in der Entladungs röhre fliehenden Ionisierungsimpulse die Git ter G', G' nicht beeinflussen und daher nicht in den Kreis G', L', <I>B C,</I> G2 eintreten kön nen. Die Antenne ist somit während den Sprechpausen schwingungsfrei.
Fig. 5 stellt eine Schaltung dar, bei welcher die Röhre mit einer Glühfadenkathode K ver sehen ist, die durch eine Batterie gespeist wird. Die Mittel-Elektroden G', G= sind beispielsweise als ineinandergreifende Spiralen ausgebildet. Die Hochfrequenzenergie wird auch hier in einem Schwingungskreis L', C', _K, A erzeugt, der mit der Röhre verbunden ist.
Die gesamte Wirkung ist die gleiche, wie bei Fig. 4 beschrieben, d. b. die Sprache wird in Form von hochfrequenten Stromstössen verschiedener Amplitude in die Fernleitung Z', die hier an Stelle der Antenne mit der Spule L' gekoppelt ist, gesendet. Der Schwingungs- kreis C2, L', welcher die hochfrequenten Ströme liefert, ist unabhängig von dein Kreis L', C' auf eine beliebige höhere Frequenz regulierbar.
In Fig. 6 besitzt die Röhre R eine Kalium kathode 1t, eine Anode A, zwei Gitter GS, GA und zwei weitere Elektroden G', G', die als ineinandergreifende Gitter oder Roste (Fingergitter) ausgebildet sind.
Die Röhre wird von einer Batterie B gespeist und ist mit dem Schwingungskreis L', C' in der bekannten Weise durch das Gitter GS rück- gekoppelt. Sie bildet alsö selbst einen Schwin gungserzeuger der bekannten Art.
Auch hier beeinflusst der in der Röhre erzeugte hoch- frequente Strom die auf gleicher Potential fläche befindlichen Gitter G', G2 nicht, so lange sie sich auf gleichem Potential befinden, während eine stärke Beeinflussung eintritt, sobald das Mikrophon in besprochen wird, da hierbei die Gitter gegeneinander verschie dene Potentialdifferenz annehmen.
Das Mikro phon liegt hier mit seiner Batterie e1 parallel zu einer Induktionsspule .T und dem Block kondensator .B C, wobei eine Batterie e' die Batterie e1 im Kreis der Elektroden G', G' kompensiert. Der von der Röhre abgenommene hochfrequente Strom wird hier wieder wie in Fig. 5 einem Schwingungskreis L', C' zugeführt, der mit der Fernleitung F gekoppelt ist und in letztere einen hochfrequenten Wechselstrom überleitet, welcher Träger der Sprechlaute ist.
Die Röhre muss im allgemeinen mit einem Gas, auch z. B. Edelgas, oder Metalldampf, auch z. B. Quecksilberdampf gefüllt sein und die dazu gehörigen Kathoden bezw. Anoden besitzen. Die bekannten Röhren dieser Art sind ohne weiteres mitbenutzbar; beispiels weise auch solche, die anstatt mit einer ständig geheizten Kathode, mit einer selbstständig glühenden Kathode in Edelgas versehen sind.
Arrangement for telephony by means of high frequency vibrations. The invention relates to an arrangement for telephony by means of high-frequency oscillations, the transmission taking place wirelessly or - and preferably - via lines.
The previously known methods for telephony by means of high-frequency vibrations are based on the principle that a special high-frequency generator (for example, undamped) generates vibrations, the amplitudes of which are changed by the speech currents, with the boundary curve of the high-frequency waves as speech is picked up in the receiver.
The invention takes a different approach. According to her, the microphone, resp. The low-frequency speech streams delivered by the microphone transmitter - if necessary after amplification - are broken up into impulses by an interrupter operated by an independent power source, which works with more than the audio frequency and fed in this form to an oscillating circuit, which is triggered and oscillates at its own frequency. Every current closure at the breaker corresponds to a decay of the high-frequency wave train that is supplied by the oscillating circuit.
The maximum amplitude values of these wave trains (the initial amplitudes) correspond in sequence to the respective speech current energy supplied by the interrupter, so that through the amplitude edge curve in the distant listener through the intermediary of a rectifier or an integrating receiver (detector), using circuits known per se , Speech vibrations are generated.
The fact that the breaker effecting the resolution of the speech curve is operated by an auxiliary power supply; it is achieved that the interrupter is not dependent on the fluctuating energy values of the speech transmission itself, because in the latter case only the strong sounds would be transmitted correctly, since an interrupter naturally requires a minimum energy supply. The number of impulses into which the speech curve is resolved is either equal to the natural oscillation number of the Schwingungslueis or smaller than this, but not greater, as otherwise the circle would not oscillate in the time between two impulses.
On the other hand, care must be taken to ensure that the oscillation circuit does not completely swing out between two pulses, since otherwise there is a loss of energy due to the amplitudes falling too quickly. You will therefore have to ensure a sufficiently low damping of the oscillation circuit and this can be achieved by arranging a second oscillation circuit full of smaller damping, which in turn is fully triggered by the first oscillation circuit and transmits the oscillations to the long-distance line.
The high-frequency vibrations that enter the pipeline do not have constant amplitudes. As a result, no harmonics can arise that distort speech. A particular advantage of the invention, however, is that vibrations only enter the long-distance line when someone speaks into the microphone. Thus, it is not necessary to shut down the interrupter or the oscillation circuit when not using the Einriehtung, respectively. to be disconnected from the line; to prevent a disturbance of neighboring lines, but the device is always ready to work.
The interrupter can either be a mechanical or an electromagnetic interrupter (contact wheel), or also a liquid interrupter, but furthermore it is advantageously formed as a discharge tube, as is described below in connection with FIGS. 3-6. This tube can be combined with an oscillating circuit in such a way that it forms an independent high-frequency generator which only requires direct current or low-frequency alternating current for its operation.
1 and 2 of the drawing initially illustrate the basic principle of the invention for single and multiple traffic, any suitable breaker of the first type being used. In Fig. 1, the generated with the help of the microphone 1 and the local battery 2, low-frequency speech currents through the transformer 3, which is a phone 4 in parallel, via a breaker 5 to the oscillation circuits 6 supplied. This ordered from capacity and self-induction, is matched to the desired high frequency oscillation and with the transmitter element 7 (antenna, long-distance line)
coupled.
Fig. 2 shows a multiple circuit with three participants. The speech curves originating from the participants 10, 11 and 12 are resolved into impulses by the common organ 16, but by the lines 10a and 10b, 11a and 11b, 12a and 12 '' the oscillation circles 13, 14, 15, which are tuned to different waves supplied, which are all Lich coupled to the trunk line 17 or an antenna.
The pulses supplied by the interrupter can, respectively, when the interrupter runs relatively slowly. is to run, first fed to a frequency converter who increases the number of pulses in the known way.
Fig. 3 shows an arrangement with an interrupter designed as a discharge tube r. Here, a discharge path is arranged between the anode a and the hot cathode k of the tube R, which is fed by any high-frequency wave generator <I> HF </I>. The discharge path is arranged in air or in a gas.
Any of the known discharge tubes can be used; a cathode made of alkali metal and a noble gas filling can also be used instead of the hot cathode.
In the ion current that goes from the cathode 7c to the anode a, the two grids G ', Eq. They are arranged one above the other in the figure for the sake of clarity. These electrodes are expediently designed as grids or spirals which lie in the same plane, that is to say are intertwined with one another without electrical contact. In this way, a disruptive potential difference between these electrodes in the ion current is avoided.
A final remnant of such a potential difference, which is caused by small inaccuracies in the grid support, is eliminated by a variable capacitor K, the coatings of which are connected to the electrodes <I> a, </I> 7e and the grids G ', G2 .
As FIG. 3 illustrates schematically, the controllable capacitances of the capacitor K form the side branches of a Wheatstone bridge which contains the capacitance formed by the two grids G ', G2 in its own diagonal branch. By changing the capacities of the side branches, the bridge can be adjusted so that the same potential exists at both ends of the last-mentioned diagonal branch.
The two grids G ', G2 are then brought to the same potential. The battery e supplies the heating current for the hot cathode 7c.
In the circuit between the grids G ', G2, the oscillating circuit C, J and a capacitor Cl, which couples the speaking set TM, and a detector D, the latter for receiving purposes.
The device TH consists of an ordinary subscriber device with microphone, microphone battery, telephone and transmitter in the known mutual circuit of these parts. The long-distance line L is directly coupled to the resonant circuit C J in order to save a special coupling transformer.
Operation is as follows: As soon as the high-frequency source is switched on, ions pass from K to a in the tube. They electrically connect the grids G ', G2 to one another, but initially this does not result in any current in the circuit G', C ', <I> J, D, </I> G2, since the grids G', G 2 are involved stay at the same potential. On the other hand, when speaking into the microphone of the apparatus TH, the grids G ', G2 receive different potentials and a voltage difference arises between G', G2.
As a result, a part of the high-frequency current now flows via the oscillation circuit C J .. connected between G ', G2, in accordance with the speech current on which the potential difference between G', G2 is dependent. This high-frequency current has the Form of impulses directed in the same direction, the amplitudes of which follow the vibrations of the speech stream. The oscillatory circuit C, J is triggered by these pulses and now sends high-frequency waves of its own frequency into the line L.
Have the waves. rising and falling amplitudes, the boundary curve of which represents the speech oscillation.
In the remote receiver, this edge curve is made to be heard as speech using known means. As the figure shows, the latter can be done directly with the same arrangement in that the detector D then rectifies the incoming high-frequency waves so that they reach the listener. of the TM apparatus can act. The Detek tor does not interfere with sending, apart from the fact that it can only get half the energy into the line L, which z. B. is irrelevant when installing amplifiers in the line L even with long lines. But the arrangement can also be such that when speaking he always - z. B. by a contact on the Nikrotelephon - short-circuited or switched off.
The interruption point itself can also serve as a detector if its electrodes (grids) are made of different materials in such a way that they conduct the incoming high-frequency current better in one direction than in the other. Instead, these electrodes can be kept at different temperatures.
The arrangement of the electrodes G ', G? The same potential level can also be achieved in such a way that two helical spirals twisted into one another are used as electrodes, or one electrode can - with any electrode shape - completely or partially enclose the other. The level, respectively. The longitudinal view of these electrodes need not be perpendicular to the connecting line of the other electrodes <I> (9, a) forming the ionization path.
B. two plate-shaped electrodes are arranged opposite one another in such a way that they close a transverse to the internal flow interruption route between them. Two grids of the type described above can lie with their plane in the inner flow.
In Fig. 4, the tube R is filled with noble gas and has an anode A, which is connected to the positive terminal of the battery B via a resistor or choke coil IF, also as an alkali metal cathode K, which is connected to the negative terminal of the same battery B, and finally two central electrodes G ', G', which are designed as plates, for example, and have their surfaces in the direction of the internal current that goes from K to A.
Between K and A there is a branch equipped with self-induction L 'and capacitance C', which helps to form the well-known Poulsen oscillation circuit. The two center electrodes G ', G = are each at one end of the transmitter coil L', which is variable and is used for Kopp ment with the antenna grounded at E. The latter also contains a variable capacitor C '. These parts are used in the usual way.
In the circuit of the center electrodes G ', G = a block capacitor B C and parallel to it a Ü breter- coil ac connected, the associated primary coil in the circuit of a microphone and the associated battery ei.
When the tube is switched on and the microphone is not in use, the tube generates a high-frequency pulsating ionic current from K to A from the current of battery B, due to the action of the vibration elements L ', C', which passes through the two electrodes G ', G' without that there is a current in the circle G ', L2, BC, G' = because there is no voltage difference in this circle.
As soon as the microphone is discussed, a voltage difference occurs in this circle. As a result, high-frequency vibrations now flow from the tube via G ', G2 to the antenna according to the ionization pulses.
Each oscillation of the microphone stream thus consists of adjacent high-frequency surges, which trigger the antenna oscillation circuit consisting of coil L 'and capacitor C2, so that the natural oscillation of this circuit is also impressed on the oscillations of the microphone stream. The composite vibration is transmitted to the remote receiving station and perceptible in the listener's listener as speech in a known way.
This process only takes place while speaking, as the ionization impulses that flee in the discharge tube at other times do not affect the grids G ', G' and therefore do not enter the circle G ', L', <I> BC, </ I> G2 can occur. The antenna is therefore vibration-free during the pauses in speech.
Fig. 5 shows a circuit in which the tube is seen with a filament cathode K ver, which is fed by a battery. The central electrodes G ', G = are designed, for example, as interlocking spirals. Here, too, the high-frequency energy is generated in an oscillation circuit L ', C', _K, A which is connected to the tube.
The overall effect is the same as described for Fig. 4; b. the speech is sent in the form of high-frequency current surges of various amplitudes into the long-distance line Z ', which here is coupled to the coil L' instead of the antenna. The oscillation circuit C2, L ', which supplies the high-frequency currents, can be regulated to any higher frequency independently of the circuit L', C '.
In Fig. 6, the tube R has a potassium cathode 1t, an anode A, two grids GS, GA and two further electrodes G ', G', which are designed as interlocking grids or grids (finger grids).
The tube is fed by a battery B and is fed back to the oscillating circuit L ', C' in the known manner through the grid GS. It also forms a vibration generator of the known type.
Here, too, the high-frequency current generated in the tube does not influence the grids G ', G2 on the same potential surface as long as they are on the same potential, whereas a strong influence occurs as soon as the microphone is discussed, since the Lattices assume different potential differences against each other.
The microphone is here with its battery e1 parallel to an induction coil .T and the block capacitor .B C, with a battery e 'compensates for the battery e1 in the circle of electrodes G', G '. As in FIG. 5, the high-frequency current taken from the tube is fed to an oscillating circuit L ', C', which is coupled to the long-distance line F and transfers a high-frequency alternating current into the latter, which is the carrier of the speech sounds.
The tube must generally be filled with a gas, e.g. B. noble gas, or metal vapor, also z. B. mercury vapor and the associated cathodes BEZW. Own anodes. The known tubes of this type can be used without further ado; for example, those that are provided with an independently glowing cathode in noble gas instead of a constantly heated cathode.