DE722902C - Daempfungskreisanordnung unter Verwendung von zwei in Gegentakt geschalteten Absorptionsroehren, insbesondere zur Erzielung eines Pendelempfanges - Google Patents

Daempfungskreisanordnung unter Verwendung von zwei in Gegentakt geschalteten Absorptionsroehren, insbesondere zur Erzielung eines Pendelempfanges

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DE722902C
DE722902C DED74834D DED0074834D DE722902C DE 722902 C DE722902 C DE 722902C DE D74834 D DED74834 D DE D74834D DE D0074834 D DED0074834 D DE D0074834D DE 722902 C DE722902 C DE 722902C
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Expired
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DED74834D
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English (en)
Inventor
Dr Hans-Georg Moeller
Karlheinz Schwarz
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HANS GEORG MOELLER DR
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HANS GEORG MOELLER DR
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    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03D—DEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D11/00—Super-regenerative demodulator circuits
    • H03D11/02—Super-regenerative demodulator circuits for amplitude-modulated oscillations
    • H—ELECTRICITY
    • H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03C—MODULATION
    • H03C7/00—Modulating electromagnetic waves
    • H03C7/02—Modulating electromagnetic waves in transmission lines, waveguides, cavity resonators or radiation fields of antennas

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microwave Tubes (AREA)

Description

  • Dämpfungskreisanordnung unter Verwendung von zwei in Gegentakt geschalteten Absorptionsröhren, insbesondere zur Erzielung eines Pendelempfanges Sowohl für die Pendelrückkopplung als auch für die Impulsmodulation ist es erforderlich, Ultrakurzwellengeneratoren, wie z. B. Barkhrausen- oder Habenngeneratoren, in sehr rascher Folge etwa 2o ooo bis ioo ooo mal in der Sekunde ein- und auszuschalten.. Die ,erwähnte Impulsmodulation besteht in einer Änderung des Verhältnisses der Pausenlänge zur Länge der Sendezeiten. Zur Modulation wird. eine an sich bekannte Energieentziehungsmethode verwendet; diese ist schematisch in Abb. z dargestellt. Mit dem Schwingungskreis z des Generators 2 ist der Absorptionskreis 3 gekoppelt. Dieser sei verstimmt, so daß er angenähert als Induktivität und Widerstand R wirkt. Der im Generatorkreis auftretende Rückwirkungswiderstand ist dann (Hierbei ist L12 die Gegeninduktivität und L die In.duktivität des Absorptionskreises, die klein sein möge.) Man kann den Absorptionskreis auch abstimmen. Sein Einfluß ist dann am stärksten:, wenn er nur wenig gedämpft ist, also' R sehr groß ist, und -,wird bei großer Dämpfung (kleinem. R) wirkungslos.. Für Kurzwellen schrumpfen die Kreise auf ein Lechersystem zusammen. Eine Ausführung zeigt beispielsweise die Abb.2; hierbei sind Schwingkreis und Absorptionskreis in Form eines Spartransformators aufgebaut. Man läßt das Magnetron dabei ruhig weiterschwingen und dämpft die vom Magnetron zur Antenne führende Energieleitung stoßfrei mit Hilfe einer Dämpfungskreisanordnung R, die aus zwei in Gegentakt geschalteten Absorptionsröhren besteht, welche in der später angegebenen Weise geschaltet werden.
  • Die Schwierigkeiten beim Bau von Absorptionskreisen bestehen in folgendem: r. Der Widerstand der Röhren liegt im allgemeinen ziemlich hoch.
  • a. Die lange Laufzeit der Elektronen verhin.derteine Modulation von Ultrakurzwellen. Bei den bisher bekannten Anordnungen werden diese Schwierigkeiten dadurch überwunden, daß ein mit dem Glühdraht koaxiales Magnetfeld angelegt und so bemessen wird, daß dicht vor der Steuerfläche, die etwa in der Gitterfläche liegt, eine sekundäre Raumladung erzeugt wird. Hierdurch wird die Steilheit erhöht und der Weg der Elektronen von der Zone der sekundären Raumladung zur Steuerfläche und damit die Laufzeit verringert. Versuche haben gezeigt, daß dies nur gelingt, wenn der Glühdraht genau zentrisch liegt und wenn das Magnetfeld sehr genau gerichtet ist.
  • Der technische Fortschritt der vorliegenden Erfindung besteht nun darin, eine solche dicht vor der steuernden Fläche liegende Raumladung dadurch zu erreichen, daß eine Schirmgitterröhre verwendet wird. Die Modulationsspannung wird an das Gitter gelegt und die zu modulierende Hochfrequenzspannung an die Anode. Da nun die Anode eine glatte Fläche bildet im Gegensatz zu Steuergittern der bekannten Anordnungen, ist ein sehr nahes Heranl.egen der Raumleitung hier viel leichter. Es fällt auch die Schwierigkeit des genau zu regelnden Magnetfeldes und die der Zentrierung weg.
  • In allen diesen Fällen müssen als Dämpfungswiderstände Röhren benutzt werden, weil mit diesen allein die verlangte hohe Steuergeschwindigkeit erreicht werden kann.
  • Die Röhren haben nun aber den Nachteil eines hohen inneren Widerstandes. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht nun darin, diesen inneren Widerstand so -weit wie möglich herabzusetzen. Zu diesem Zwecke werden zwei Schirmgitterröhren benutzt, aber in einer der normalen entgegengesetzten Betriebsart. Die Verwendung des Schirmgitters hat normalerweise den Zweck, die Größe des Anodenstromes von den Schwankungen der Anodenspannung unabhängig zu machen. Es ist dabei, wie schon bekannt, dafür Sorge zu tragen, daß der das Steuergitter durchlaufende Elektronenstrom voll zur Anode kommt. Aus diesem Grunde wird die Anodenspannung höher als die Schirmgitterspannung gewählt.
  • Weicht man hingegen erfindungsgemäß von dieser Regel ab, tritt wieder eine Abhängigkeit des Anodenstromes von der Anodenspannung auf. Während bei hoher Anoderspannung alle Elektronen zur Anode kommen, kehren bei niedriger Anodenspannung die schräg durch das Schirmgitter laufenden Elektroden vor der Anode um und kommen auf das Schirmgitter zurück. Es tritt eine Stromverteilungssteuerung auf. Diese wird nun, wie Versuche zeigten, um so wirksamer, je weiter man die Anodenspannung senkt, und erreicht bei einer bestimmten niedrigen Anodenspannung ein Maximum. Bei negativer Anodenspannung wird dann der Anodenstrom dauernd Null und somit der Widerstand wieder unendlich. Damit die Heiz- und Gitterzuführungen hochfrequenzmäßig auf Erdpotential liegen können, arbeitet man am besten mit einer Gegentaktanordnung.
  • Die Anwendung des Erfindungsgedankens auf Barkhausen-Schaltung zeigt Abb. 3. Die Dämpfungskreisanordnung besteht dabei aus dem dreiteiligen Lechersystem f und den beiden Absorptionsröhren e und d. Die Schwingröhre mit dem zugehörigen Schwingkreis in Form eines Lechersystems g ist mit dein Lechersystems gekoppelt. Man kann jetzt auch umgekehrt arbeiten, falls man das Lechersystem f auf die gewünschte Kurzwelle abstimmt.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH Dämpfungskreisanordnung unter Verwendung von zwei in Gegentakt geschalteten Absorptionsröhren, welche symmetrisch an einen Schwingkreis angekoppelt sind, insbesondere zur Erzielung eines Pendelempfangs oder einer Modulationswirkung, dadurch gekennzeichnet, daß Schirmgitterröhren verwendet werden, deren Anodenspannungen so niedrig und deren Schirmgitterspannungen so hoch gewählt sind, daß ein relativ niedriger innerer Widerstand zwischen Kathode und Anode auftritt.
DED74834D 1937-03-12 1937-03-12 Daempfungskreisanordnung unter Verwendung von zwei in Gegentakt geschalteten Absorptionsroehren, insbesondere zur Erzielung eines Pendelempfanges Expired DE722902C (de)

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