CH96571A - Appareil translateur duplex pour installations de signalisation électrique. - Google Patents

Appareil translateur duplex pour installations de signalisation électrique.

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CH96571A
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Co Bell Telephon Manufacturing
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Bell Telephone Mfg
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/143Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex for modulated signals

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Description


  Appareil     translateur        duplex    pour installations de signalisation électrique.    La présente invention se rapporte à un       appareil        translateur    duplex pour installations  de signalisation électrique, dans lesquelles les  signaux sont transmis à l'aide d'une onde  fondamentale à haute fréquence, l'appareil       translateur    comportant une paire de disposi  tifs     translateurs    munis de circuits d'arrivée  et coopérant avec deux sources séparées de  variations de     courant.     



  Suivant l'invention, les deux dispositifs       translateurs    sont     symétriquement    raccordés  avec l'une     desdites    sources, tandis qu'ils sont  associés en opposition avec l'autre source.  De cette Tacon, la source mentionnée la pre  mière produit par ses connexions symétriques  des fluctuations de potentiel de même phase  clans les circuits d'arrivée des deux disposi  tifs, tandis que la seconde source par ses  connexions en opposition, produit des fluc  tuations de potentiel de phases opposées dans  lesdits circuits d'arrivée. Cette constatation  sert d'explication du sens à donner aux ex  pressions connexions ,,symétriques" et "en  opposition" mentionnées ci-après.  



  Le dispositif     translateur    employé de pré  férence est un tube     thermionique    à vide.    Il faut remarquer aussi que le terme     "dis-          positif        translateur"    désigne en général un  appareil ou un relais capable d'amplification,  de détection ou de modulation d'ondes de  signaux.  



  Dans le dessin annexé, on a représenté  schématiquement et à 'titre d'exemple plu  sieurs formes d'exécution de l'objet de l'in  vention.  



  Les     fig.    1, 2, 3 et 4 représentent respec  tivement quatre formes d'exécution de     l'ap-          p        arel        il;     Les     fig.    5, 6 et 7 montrent trois autres  formes d'exécution de l'appareil destinées à  être employées pour la réception, et  Les     fig.    8, 9 et 10 sont des courbes mon  trant l'action de l'appareil.  



  Dans la     fig.    1, une paire de tubes à vide       thermioniques    est munie de filaments 1 et 2;  de grilles 3 et 4, et de plaques 5 et 6; les  filaments étant     chauffés    par une batterie 7.  Les tubes sont de préférence semblables en  construction et caractéristique, par suite équi  valents. Les circuits d'arrivée des tubes sont  disposés en parallèle par rapport à l'enroule-      ment secondaire 8 d'un transformateur 9,  placé dans le conducteur commun des deux  circuits d'arrivée, l'enroulement primaire 10  de ce transformateur étant intercalé dans un  circuit 11 conduisant vers une source de va  riations de courant.

   Des condensateurs 12, . 13  sont intercalés dans les circuits d'arrivée des  tubes, et     l'enroulement    secondaire 14 d'un  transformateur 15 est shunté sur ces deux  condensateurs.  



  Les circuits d'émission de deux tubes sont  aussi raccordés en     parallèle    par rapport à la  batterie 17 et à l'enroulement primaire 18  d'un transformateur 19 placé dans le con  ducteur commun.     L'enroulement    secondaire 20  du transformateur est raccordé par un circuit  dit d'alimentation en retour 21 à l'enroule  ment primaire 16 du transformateur 15. Cha  que circuit d'émission contient aussi un en  roulement primaire d'un transformateur 22  à trois enroulements dont l'enroulement en  série avec la plaque 5 est indiqué en 23, et  celui en     série    avec la plaque 6 en 24. Les  deux enroulements<B>23</B> et 24 sont enroulés  dans le même sens.

   L'enroulement secondaire  25 est raccordé à un circuit de départ 26  conduisant vers un dispositif de réception ou  autre dispositif de     transmission.     



  L'analyse de l'arrangement décrit démon  tre qu'il .y a deux sources de variations de  courant, l'une raccordée     symétriquement    avec  les circuits d'arrivée par le transformateur 9  et produisant, par conséquent, des variations  de courant substantiellement de la même  phase dans ces circuits, et l'autre raccordée  en opposition aux deux circuits d'arrivée par  le transformateur 15, et produisant des varia  tions de courant de     phases    opposées dans ces  circuits;

   il y a aussi deux circuits de départ,  dont l'un est raccordé au fil     commun    des  deux circuits d'émission par le transforma  teur 19 et l'autre est accouplé     différentielle-          ment    ou en opposition par le transformateur  22 à ces deux circuits d'émission.

   ("es quatre  éléments sont caractéristiques pour cette forme  d'exécution de l'appareil     Qt    peuvent être rac  cordés entre eux de manière     différente    pour  produire des résultats     différents.       Une modification de     l'arrangement    de la  fis. 1 est représentée dans la     fig.    2, où les  mêmes signes de référence désignent des par  ties identiques dans les deux figures.

   La dif  férence essentielle consiste en ce que les en  roulements 23 et 24' du     transformateur    22  sont enroulés dans un sens opposé     l'un    par  rapport     a,    l'autre, ce qui produira un     effet     marqué sur le     fonctionnement    de l'appareil  ainsi qu'il sera démontré ci-après. Une autre       différence    repose dans les ajustements pour       sy        ntoniser    le circuit 26.

   Il faut aussi remar  quer que, tandis que dans la     fig.    1 deux tubes       thermioni.,,ues    ont été employés, dont chacun  est muni d'un filament, d'une grille et d'une  plaque, dans la     fig.    2, les deux tubes sont  combinés en un seul avec un filament com  mun 27, ruais avec des grilles et des pla  ques séparées. Ces deux dispositions sont  équivalentes, et l'une ou l'autre peut être  utilisée dans tous les appareils représentés  sur les dessins.  



  Le fonctionnement de l'appareil suivant  la     fig.    1 est comme suit:  Des oscillations à hautes fréquences trans  mises au circuit 11 impriment par l'inter  médiaire du transformateur 9 des variations  de potentiel     substantiellement    de même va  leur et phase sur les grilles 3 et 4, de façon  à ce que des fluctuations amplifiées de cou  rant substantiellement de la même phase  parcourent les circuits d'émission comprenant  les plaques 5 et 6. Ces fluctuations ne pro  duisent     aucun        effet    dans le transformateur 22,  car les enroulements 23 et 24 étant de même  sens, l'action des     fluctuations    amplifiées est  différentielle par rapport à l'enroulement 25.

    L'accouplement entre la bobine 25 et les  bobines 23 et 24 peut être ajusté pour une  neutralisation exacte. Cependant, ces fluctua  tions s'ajoutent dans l'enroulement primaire  18 du     transformateur    19 pour induire des  oscillations amplifiées dans le circuit 21. Ces  oscillations agissent maintenant par le trans  formateur 15 pour provoquer des variations  de potentiel égales, mais de phases opposées  aux grilles 3 et 4, produisant par ce fait des      <B>J</B>       fluctuations    amplifiées de phases opposées dans  les circuits d'émission.

   Ces     fluctuations    sont  neutralisées dans l'enroulement 18, mais elles  s'ajoutent dans les enroulements primaires 23  et 24 et par conséquent des oscillations am  plifiées sont transmises art circuit de départ  26 qui est syntonisé de préférence pour les  oscillations à hautes fréquences.  



  Le     fontionnement    de l'appareil modifié de  la     fig.2    est un peu     différent.    Supposons que  des oscillations à hautes fréquences modulées  par des signaux à basses fréquences soient  transmises au circuit 11; alors des fluctua  tions de potentiel de même phase sont pro  voquées aux grilles 3 et 4, produisant par  ce fait     dans    les deux circuits d'émission des  fluctuations amplifiées substantiellement de  même phase à travers le courant stable pro  venant de la batterie 17. Ces     fluctuations     s'ajoutent dans le transformateur 19 pour  produire des oscillations amplifiées dans le  circuit 21.

   Le sens de l'enroulement primaire  24' étant opposé à celui de l'enroulement 23,  les fluctuations produites dans les deux circuits  d'émission s'ajoutent aussi, induisant à tra  vers le transformateur 22 des oscillations  amplifiées dans le circuit de départ 26. Mais  comme ce circuit est syntonisé pour les cou  rants de signalisation à basses fréquences,  ou est syntonisé en tous cas de     façon    à éli  miner les oscillations à     hautes        fréquences,     celles-ci ne peuvent passer à travers ce cir  cuit de départ 26 qui ne transmet aucun  courant.

   Les     _    oscillations amplifiées dans le  circuit 21 agissent par le transformateur 15  de façon à produire des variations de po  tentiel égales mais de phases opposées sur  les grilles 3 et 4. La propriété détective du  tube entre maintenant en jeu. Par suite de  l'enroulement en sens inverse des bobines 23  et 24', les fluctuations     réamplifiées    à hautes  fréquences dans les circuits d'émission sont       rbeutralisées,    mais les variations détectées à  basses     fréquences    s'ajoutent à travers le  transformateur 22 pour produire des varia  tions à basses fréquences dans le circuit 26.

    Il faut remarquer que dans les deux figures 1  et 2, l'accouplement du circuit 21 est diffé-         rentiel    ou opposé par rapport aux circuits  d'arrivée et s'ajoute par rapport aux circuits  d'émission, de     fagorr    à ce que la production  d'un bourdonnement dans ce circuit est pra  tiquement éliminée.  



  Il faut se rappeler que dans l'appareil  suivant la     fig.    1, l'amplification des courants  d'arrivée est double, tandis que dans l'appa  reil suivant la     fig.    2 les courants à hautes  fréquences sont d'abord amplifiés et après  détectés, de sorte que l'appareil de la     fig.    1  est destiné à     réamplifier    des courants à  hautes ou à basses fréquences, tandis que  celui de la     fig.    2 est employé seulement pour  les installations utilisant.

   des ondes fondamen  tales à hautes fréquences utilisées comme  ondes porteuses de courants de signalisation à  basses     fréquences.    Pour faire mieux comprendre  le motif de cette différence de fonctionnement,  l'attention est attirée sur les courbes des       fig.    8, 9 et 10. La     fig.    8 montre la courbe  caractéristique de l'un des tubes à vide em  ployés dans l'appareil, cette courbe indiquant  la relation qui existe entre le voltage de la  grille et le courant d'émission.

   Si, pour un  potentiel zéro sur la grille, un courant de la  valeur C passe par les circuits d'émission, et  si une différence de potentiel alternative va  riant de     -V    à     +V    est appliquée entre la  grille et le filament, la valeur du courant  d'émission varie alors de C' à C".

   D'après  la courbure de la courbe, on voit que pour  une variation donnée de la     différence    de po  tentiel, pour un point quelconque de la courbe,  l'accroissement du flux de courant est supé  rieur à la diminution de ce flux, et si ces       fluctuations    ont lieu à haute fréquence, il en  résulte une augmentation moyenne de flux de  courant dans le circuit d'émission.     1-1    ce  phénomène est dû     l'effet    détecteur du dispo  sitif. D'autre part, grâce à l'inclinaison de  la courbe, les fluctuations de courant dans  les circuits d'émission peuvent être de beau  coup     supérieures    à celles des circuits d'arri  vée.

   C'est ce qui s'appelle     l'effet    amplificateur  du tube et l'on voit par là que le même tube  peut fonctionner     comme    amplificateur et  comme détecteur.      Considérant maintenant les courbes des       fig.    9 et 10, représentant à une grande échelle  les variations des intensités des courants dans les  circuits     d'émission    des plaques 5 et 6, provoquées  par des variations égales, alternant régulière  ment;

   et de phases opposées des potentiels des  grilles, en négligeant toutefois la déformation  qui a toujours lieu dans un tube à vide, on  peut voir     que    les fluctuations dans les deux  circuits d'émission sont en opposition lorsque  les variations de potentiel des grilles sont en  opposition, tandis que l'augmentation moyenne  du flux de courant, représentée par la diffé  rence entre C<B>\</B> et C dans les deux dia  grammes, est dans les deux cas une     aug-          riientation    dans le même sens.

   Pour obtenir       maintenant    un     effet    additionnel des ondes  individuelles ou une amplification,     lorque    les  variations des potentiels des grilles sont en  opposition ou de phases opposées, il est clair  que le circuit de départ doit être en réaction  différentielle par rapport aux deux circuits       d'émission,    tandis que si les variations des  potentiels des grilles sont de     môme    phase,  le circuit de départ doit être cri relation  additionnelle.

   D'autre part, pour obtenir un       effet:    additionnel de la     différence    entre les  deux moitiés d'une onde, ce qui     correspon-          di#ait    à l'augmentation moyenne de courant  vers C"', le circuit de départ doit toujours  être en relation additionnelle ou     symétrique     avec les deux circuits d'émission, indépen  damment du fait que les variations des po  tentiels des grilles ont la même     phase    ou  sont de phases opposées,     puisque    autrement  les résultantes se neutraliseraient l'une l'autre.

    Par le fait que lors de l'amplification ce sont  les ondes individuelles qui sont reçues et  transmises au circuit de départ, tandis     que     pendant la détection ce sont les variations  de basses fréquences de la résultante C"' qui  sont reçues et transmises, il est évident que  le sens inverse de l'enroulement 24' par rap  port à l'enroulement 23 dans la     fig.    2 aura  pour résultat que les variations détectées  passent dans le circuit 26, les ondes indivi  duelles amplifiées à hautes fréquences se neu  tralisant. Au contraire dans l'appareil suivant    la     fig.    1, les ondes amplifiées à hautes fré  quences passent dans le circuit de départ et  les variations détectées à basses     fréqrieiices     se neutralisent entre elles.  



       hja        fig.    3 représente encore une autre  disposition du circuit dit à alimentation en  retour 21. Dans ce cas, le circuit 11 aboutit  dans l'enroulement primaire 27 d'un trans  formateur 28, dont l'enroulement secondaire  29 est raccordé à travers les deux circuits  d'arrivée des dispositifs     thermioniques.    Les  circuits d'émission renferment les enroulements       primaires    30 et 31 d'un transformateur 32,  dont l'enroulement secondaire 33 est compris  dans le circuit 21, lequel renferme aussi  l'enroulement primaire 34 d'un     transformateur     35, dont l'enroulement secondaire 36 est in  tercalé dans la branche commune des circuits  d'arrivée.

       Un    enroulement primaire 37 d'un  transformateur 38 est placé dans la branche       commune    des circuits d'émission, et l'enrou  lement secondaire 39 est     raccordé    au circuit  de départ 26.  



  Cette disposition produit aussi une double  amplification. Des oscillations à hautes fré  quences arrivant par le circuit 11 provoquent  des variations de potentiel de phases sub  stantiellement opposées sur- les grilles 3 et 4,  et produisent par ce fait des fluctuations de  courant amplifiées de phases opposées dais  les     deux    circuits d'émission. Comme les bo  bines 30 et 31 sont enroulées dans le     même     sens, ces fluctuations s'ajoutent à travers le  transformateur 32 pour produire des oscilla  tions amplifiées dans le circuit 21.

   Ces oscil  lations agissent par le transformateur 35,  pour produire des variations de potentiel  substantiellement de     même    plisse sur les  grilles 3 et 4, et par ce fait des fluctuations       réainplifié#,s    substantiellement de même phase  dans les circuits d'émission.

   Ces     fluctuations     étant en phase entre elles, sont neutralisées  dans le transformateur 32, mais     s'ajoutent.    à  travers le transformateur 38, pour produire  des     oscillations    amplifiées dans le circuit de  départ 26.

   8i l'un oui l'autre des enroulements  30 ou 31 est renversé, ainsi     qu'il    est montré  dans la     fig.    4, les variations à basses fré-           quenees    ayant l'amplitude des oscillations  transmises aux     tubes        depuis    le     circuit    11,  sont détectées et les courants détectés trans  mettent des variations à basses fréquences       correspondantes    sur le circuit 21, les fluc  tuations amplifiées à hautes fréquences étant  neutralisées par les enroulements 30 et 31.  Les courants détectés dans le circuit 21  passent par le     transformateur    35, pour être  amplifiés et transmis sur le circuit 26.  



  La     fig.    5 représente l'appareil tel qu'il  est employé dans une installation réceptrice  pour la télégraphie multiplex au moyen  d'ondes fondamentales. Par cet arrangement,  il est possible de transmettre les     signaux     reçus à un filtre électrique et d'y filtrer  les signaux à basses fréquences au lieu de  les filtrer à hautes fréquences, comme il a  été nécessaire jusqu'à présent.

   Dans cet ap  pareil, une onde fondamentale à haute fré  quence modulée en concordance avec les  signaux à transmettre est reçue à travers un  circuit 62 qui aboutit dans l'enroulement  primaire 63 d'un transformateur 64 compre  nant deux enroulements secondaires 65 et  66, intercalés chacun dans l'un des circuits  d'arrivée de l'appareil     thermionique.    Une  source locale à haute fréquence est constituée  par un générateur     "homodynell    ou     "hété-          rodyne"    accouplé par un transformateur 68  au conducteur commun des     circuits    d'arrivée.

    Il faut remarquer qu'un générateur hétérodyne  est une source d'énergie de courant alternatif  d'une fréquence qui     diffère    de celle de l'onde  fondamentale arrivante par une fréquence  prédéterminée, de préférence comprise dans  les limites auditives, tandis qu'un générateur       homodyne    produit une fréquence     identique    à  celle de l'onde fondamentale reçue. Le gé  nérateur hétérodyne est     employé.    lorsque des  ondes fondamentales non modulées sont trans  mises, tandis que l'autre est employé de  préférence lorsque l'onde     fondamentale'    est  modulée, comme dans le cas de téléphonie  par ondes fondamentales.

   Dans chaque circuit  d'émission est intercalé un enroulement pri  maire d'un transformateur 69, l'enroulement  qui est en circuit avec la plaque 5 étant    désigné par 70 et l'enroulement en circuit  avec la plaque 6 étant désigné par 71. L'en  roulement secondaire 72 du transformateur  69 est raccordé à un circuit 73 conduisant  à travers un filtre à basses fréquences (qui  n'est pas représenté) vers un dispositif ré  cepteur.

   Le filtre employé est d'un type  connu quelconque; mais de préférence on  emploie un filtre connu sous le nom de filtre  série, c'est-à-dire un filtre qui supprime toutes  les fréquences     au-dessûs    d'une certaine limite,  mais qui permet le passage sans atténuation  de toutes les fréquences au-dessous de cette  limite, laquelle peut être fixée dans le cas  de transmission téléphoniques à 2500 cycles  par seconde.  



  Le fonctionnement de l'appareil sera fa  cilement compris d'après les considérations  suivantes:    On sait que si     plusieurs    ondes fondamen  tales de fréquences différentes,     modulées     chacune par des courants vocaux, sont émises  sur une ligne et que si à une     station-récep-          trice    une fréquence égale à celle de l'une  de ces fréquences fondamentales est produite,  cette fréquence influence l'onde fondamentale  modulée de même     .fréquence    de façon     qu'un     instrument récepteur convenable sera influencé  par les courants vocaux à basses fréquences  par lesquels cette onde fondamentale parti  culière a été modulée,

   tandis que les     autres.     ondes fondamentales de fréquences différentes  resteront sans     effet    sur cet     instrument    ré  cepteur. Il n'est pas nécessaire de donner  ici un exposé théorique complet des     priricipes          cri    jeu et il suffira de mentionner, que si  plusieurs ondes fondamentales ayant les fré  quences fi     f2    ....     fn    sont émises sur une  ligne, chacune d'elles étant modulée par une  fréquence audible p et si de plus à la sta  tion réceptrice une fréquence     "homodynel,        fr;

       égale à la fréquence d'une onde d'une des  ondes fondamentales est produite     pour    agir  sur cette onde fondamentale, il en résultera  plusieurs fréquences dans les circuits d'émis  sion du dispositif     thermionique    de la     fig.    5,  lesquelles peuvent être indiquées comme suit    
EMI0006.0001     
  
    <B>(fi</B> <SEP> -1- <SEP> fi: <SEP> -@P), <SEP> <B><I>(fi</I></B> <SEP> -i- <SEP> A <SEP> -a , <SEP> <I>(il</I> <SEP> - <SEP> fi. <SEP> <I>-l-- <SEP> r></I><B>)</B><I>. <SEP> (f1 <SEP> - <SEP> A <SEP> -h)</I>
<tb>  (f- <SEP> -I- <SEP> A <SEP> -f--1>>> <SEP> <I>(f2 <SEP> -1. <SEP> f,, <SEP> -1,), <SEP> (fL <SEP> - <SEP> fi;

   <SEP> --f-- <SEP> m,</I> <SEP> <B>(f.-,</B> <SEP> <I>_ <SEP> 1l;</I>
<tb>  #n <SEP> -1--f1:-[_1 # <SEP> (fn+A-1 , <SEP> <B>(</B><I>f"--- <SEP> fi,+lj),</I> <SEP> <B>(</B>fn' <SEP> <I>f7-1,'.</I>       Si l'on suppose que la fréquence     ,homo-          dyne"        fi,    est égale à la fréquence     f,,,    les       quatre    dernières fréquences se réduiront à  (2     f    n     +        h),    (2     f    n     --p),        p    et     -j),

       Si la     différence    entre les fréquences fon  damentales est plus grande que 2     1),    il est  évident que toutes les fréquences données     ci-          dessus    sauf     p    et     --p    sont plus grandes que<I>p.</I>  Donc un     filtre    dans le circuit de départ qui  supprime toutes les fréquences. au-dessus de       p    supprimera tout, sauf la fréquence "audible",  par laquelle la fréquence fondamentale f" a  été modulée.

   Les signaux par lesquels d'au  tres ondes fondamentales ont été modulées  ne seront pas reçus, parce que les fréquences  résultantes dues à l'influence de ses signaux  sur la fréquence fondamentale respective de  la fréquence     "homodyiie"    seront plus grandes  que p.

   Il est maintenant évident que par la  transmission de la fréquence     "homodyne"    au  conducteur commun des circuits d'arrivée de  la     fig.    5 à l'aide du transformateur 68,  de manière que cette fréquence réagisse avec  les     différentes    fréquences fondamentales re  lues et modulées par des signaux à basse  fréquence à la station émettrice, les diverses  fréquences résultantes données ci-dessus sont       produites    dans les circuits d'émission du dis  positif     thermionique,    et sont transmises sur  le circuit de départ 73 par le transformateur  69.

   Le filtre supprime alors toutes les ondes  sauf les courants vocaux qui ont modulé  l'onde fondamentale présentant la même fré  quence que le générateur     "homodyiie".    Le  môme     effet    serait produit, si les ondes fon  damentales     reçues    étaient transmises aux cir  cuits d'arrivée par le transformateur 64, et  si la fréquence     "homodyile"    était reçue par  le transformateur 68.  



  Un avantage additionnel obtenu par cette  disposition est que grâce à la connexion  équilibrée du générateur     "lloniodyne"    par  rapport à la ligne d'arrivée 62, l'énergie du  générateur ne réagit pas sur cette ligne et  ne produit pas de bruit dans les autres dis-    positifs récepteurs placés sur la même ligne.

    Un autre avantage     inhérent    à l'emploi de  dispositifs de     transmission    duplex repose sur  le fait, que toute déformation du signal reçu,  déformation toujours produite nécessairement  par les détecteurs ordinaires, est     éliminée     substantiellement par la combinaison du dé  tecteur duplex avec     titi    générateur     "lionio-          dyne"    local. Par     conséquent        l'utilité    du  détecteur duplex décrit n'est pas limitée à  son emploi en combinaison avec un filtre et  non plus à son emploi dans une installation  multiplex.  



       Lille    légère modification de l'appareil sui  vant la fi* 5 est représentée dans la fi-. 6,       oil    les ondes fondamentales reçues sont     trans-          mises    sur les circuits d'arrivée du détecteur  duplex par une connexion conductrice au lieu  d'une connexion inductive. comme elle est  représentée dans la     fig.    5.

   Les deux     c(-)tés    de  la ligne d'arrivée 74 sont raccordés directe  ment aux grilles 3 et 4 et sont shuntés par  les résistances substantiellement égales 75 et  76, dont le point de jonction est raccordé ait  conducteur     commun    des circuits d'arrivée du       d < #tecteur.    Les courants     ,,liomodynes4\    sont       transmis    comme dans le cas de la     fig.    5 et  le fonctionnement est le même que celui dé  crit par rapport à cette figure.  



  Dans la     fig.    7, une autre disposition est  représentée, dans laquelle la ligne     d'arrivée     77 est raccordée directement au conducteur  commun des deux circuits d'arrivée du dé  tecteur, tandis que les courants     "homodynes"     sont     transmis    par le générateur 67 à     travers     un transformateur 78 comprenant les enrou  lements secondaires<B>80</B> et 81, dont chacun  est intercalé dans un circuit d'arrivée. Le  fonctionnement de cet appareil est le     même     que     eelui    des appareils des     fig.    5 et 6.

   Il  faut remarquer que les dispositions des     fig.    5,  6 et 7 sont en substance équivalentes, les  connexions particulières étant d'ordre secon  daire pourvu que d'une part l'une des deux  sources de variations de     noteiltiel    soit dis-      posée symétriquement de manière que les  courants qu'elle émet s'ajoutent tandis que       hautre    est en opposition par rapport aux  deux circuits d'arrivée, et, d'autre part, que  le circuit récepteur 73 soit accouplé     différen-          tiellement    aux deux circuits d'émission.

   IL  faut aussi remarquer que quoique deux tubes  semblables soient représentés, un seul tube  duplex, tel     qu'il    a été montré dans la     fig.    2,  pourrait être employé tout     aussi        bien    et même  de préférence.  



  On voit que par cette invention un appa  reil de transmission duplex a été établi qui  tout en étant simple et efficace peut se prêter  à un grand nombre d'applications avec des  résultats très variés.

Claims (1)

  1. REVENDICATION: Appareil translateur duplex pour installa tions de signalisation électrique à l'aide d'une onde fondamentale de haute fréquence, dans lequel une paire de dispositifs transla- teurs munis de circuits d'arrivée coopèrent avec deux sources séparées de variations de courant, caractérisé en ce que les dispositifs translateurs sont associés symétriquement avec l'une desdites sources et en opposition avec l'autre source.
    SOUS-REVENDICATIONS 1 Appareil suivant la revendication, dans lequel les dispositifs translateurs coopèrent avec deux circuits de départ, caractérisé en ce que par rapport à l'une des sources de variations de courant, les dispositifs translateurs sont associés à l'un desdits circuits de départ de manière que leurs actions s'ajoutent, tandis qu'ils sont asso ciés à l'autre circuit de départ de manière que leurs actions se retranchent.
    2 Appareil suivant la revendication, dans lequel les dispositifs translateurs coopèrent avec deux circuits de départ, caractérisé en ce que par rapport à l'une desdites sources de variations de courant les dis positifs translateurs sont associés avec les deux circuits de départ de manière que leurs actions s'ajoutent, ces circuits de départ étant syntonisés différemment.
    3 Appareil suivant la revendication, destiné à être employé dans une installation pour station réceptrice d'un service de signali sation multiplex pour ondes fondamentales, caractérisé en ce que la source de varia tions de courant associée symétriquement aux dispositifs translateurs est un géné- rateur d'ondes à hautes fréquences, ayant au moins approximativement la même fré quence que l'onde fondamentale qu'on veut recevoir sélectivement, tandis que la source de variations de courant associée cri oppo sition aux dispositifs translateurs est la source des ondes à hautes fréquences reçues.
    4 Appareil suivant la revendication et la sous-revendication 3, dans lequel chacun des dispositifs translateurs est muni d'un circuit d'émission, caractérisé en ce que lesdits circuits d'émission sont accouplés avec un seul circuit de départ différentiel- lement par rapport aux variations de cou rant produites dans les lesdits circuits d'émission, variations provenant exclusive ment dudit générateur. 5 Appareil suivant la revendication et les sous-revendications 3 et 4, caractérisé en ce que dans le circuit de départ unique sont prévus des filtres ne permettant le passage qu'aux courants à bases fréquences.
    6 Appareil suivant la revendication, carac térisé en ce que les dispositifs translateurs sont des appareils thermioniques compor tant chacun une grille et une plaque, un circuit d'arrivée pour chaque grille raccordé à un conducteur commun, un circuit d'émission pour chaque plaque aussi rite, cordé à un conducteur commun, et au moins une cathode émettrice d'électrons pour les deux dispositifs et raccordée aux- dits conducteurs communs.
    7 Appareil suivant la revendication, dans lequel chaque dispositif translateur est pourvu d'un circuit d'émission et où ces deux circuits d'émission coopèrent avec deux circuits de départ, caractérisé en ce que l'un des circuits de départ est associé aux deux circuits d'émission de manière que leurs actions s'ajoutent par rapport à l'une des sources de variations de cou rant, ce circuit de départ ayant la forme d'un circuit dit à alimentation en retour et constituant l'autre desdites sources de va riations de courant.
    S Appareil suivant la revendication et la sous-revendication 2, caractérisé cri ce que l'un des dispositifs translateurs est disposé par rapport aux circuits associés avec lui de façon qu'il agit d'abord comme un am plificateur et puis comme un détecteur par rapport aux variations de courant qui lui sont transmises. 9 Appareil suivant la revendication, dans lequel les dispositifs translateurs servent à transmettre en les amplifiant des varia tions de courant reçues par eux, carac térisé en ce qu'ils sont établis de manière que ces variations de courant passent plusieurs fois à travers lesdits dispositifs avant d'être transmis au circuit de départ.
CH96571D 1919-03-10 1919-03-10 Appareil translateur duplex pour installations de signalisation électrique. CH96571A (fr)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1095895B (de) * 1957-03-04 1960-12-29 Bendix Corp Kombinierter Gegentaktoszillator und symmetrischer Modulator mit zwei Roehren

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DE1095895B (de) * 1957-03-04 1960-12-29 Bendix Corp Kombinierter Gegentaktoszillator und symmetrischer Modulator mit zwei Roehren

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