AT124432B - Electrical inductances and capacitances for electrical oscillating circuits. - Google Patents

Electrical inductances and capacitances for electrical oscillating circuits.

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AT124432B
AT124432B AT124432DA AT124432B AT 124432 B AT124432 B AT 124432B AT 124432D A AT124432D A AT 124432DA AT 124432 B AT124432 B AT 124432B
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capacitance
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Marconi Wireless Telegraph Co
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Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Elektrische Indulitanzen und   Eilpazitanzen für elektrische Schwimgnngskreise.   
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 des veränderlichen Kondensators entsprechende Werte besitzen. Dieses kann man dadurch erreichen. dass man die Teile   B'und K ähnlieh   den Teilen D und E gestaltet und die Stange G sieh mit dem 
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 jede relative Ausdehnung zwischen den Teilen   B und ss beeinflusst,   und durch geeignete Bemessung der in Frage kommenden Teile kann die ganze Anordnung in bezug auf die natürliche Frequenz von der Temperatur nahezu unabhängig gemacht werden. Zweckmässigerweise wird das Gehäuse A   the@   misch isoliert, indem es in ein äusseres Gehäuse unter Zwischenschaltung eines geeigneten Isoliermaterials 
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 auftreten können. 



   Die so beschriebenen Kreise werden mit den äusseren   Apparaten durch kleine Metallelektroden Y. F   gekoppelt, die, als Zylindersegmente ausgebildet, den Hauptkörper des Teiles D zwischen dem Teil   It   und den Teilen   D1   und   D2   umgeben. Die   Elektroden Z,   Y sind mit Leitungen L,   111   verbunden, die durch Öffnungen des Gehäuses   A   hindurchgehen. Die Anordnung bezüglich der Elektroden X und Y soll so sein, dass die direkte Kapazität zwischen ihnen so klein ist, dass sie vernachlässigt werden kann. Die Leitungen L, M bilden die Hauptanschlüsse für das ganze Gerät, und es kann die eine etwa mit dem Gitter der ersten Röhre in einem Verstärker und die andere mit dem Ausgang dieses Verstärkers verbunden sein.

   Dann wird, vorausgesetzt natürlich, dass das Ausgangsende des Verstärkers in richtiger Phase ist, der Kreis innerhalb des Gehäuses A in Schwingungen aufrechterhalten werden. Durch Ver- 
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 und ihre Kapazitäten zu dem Teil D sehr klein werden, und man kann auf diese Weise die erzeugte Frequenz im wesentlichen unabhängig von den Charakteristiken der Verstärkerröhren und der dazugehörigen Teile und nur abhängig von den Kreiskonstanten der Apparatur innerhalb des Gehäuses 
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 auf einen weiten Temperaturbereich innerhalb 1 : 1,000. 000 konstant gehalten werden kann. Bei der Schaltung gemäss Fig. 3 ist das innerhalb des   Gehäuses     11   befindliehe Gebilde mit einem einfachen   Widerstandsverstärker Vi, Vz   verbunden. Alles weitere ergibt sich aus der Zeichnung. 



   Bei der Schaltung gemäss Fig. 4, die sich auf einen Wellenmesser bezieht, ist eine Elektrode Y mit einer   Suehspule   S und die andere   Elektrode.   X mit einer Röhre verbunden, deren Anodenkreis ein Indikationsinstrument enthält. Da die direkte Kapazität zwischen X und Y   vernachlässigt werden kann.   zeigt der Indikator 1 eine grösste Ablesung, wenn die in der Spule S induzierten Schwingungen mit dem Kreis innerhalb des Gehäuses   A   in Resonanz sind. 



   PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Elektrische   Induktanzen   und Kapazitanzen   für elektrische Sehwingungskreise. dadun-h   gekennzeichnet, dass durch von der Temperatur betätigte Einrichtungen der Wert der Impedanzen so eingestellt wird, dass die   Impedanzen   unabhängig vom Temperaturgang sind.



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  Electrical inductances and express capacities for electrical floating circuits.
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 of the variable capacitor have corresponding values. This can be achieved through this. that parts B 'and K are designed similar to parts D and E and see the rod G with the
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 any relative expansion between parts B and ss is influenced, and by suitable sizing of the parts in question the whole arrangement can be made almost independent of temperature with respect to the natural frequency. The housing A is expediently insulated thermally by placing it in an outer housing with a suitable insulating material interposed
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 may occur.



   The circles so described are coupled to the external apparatus by small metal electrodes Y. F, which, formed as cylinder segments, surround the main body of part D between part It and parts D1 and D2. The electrodes Z, Y are connected to lines L, 111 which pass through openings in the housing A. The arrangement with respect to the electrodes X and Y should be such that the direct capacitance between them is so small that it can be neglected. The lines L, M form the main connections for the entire device, and one can be connected to the grid of the first tube in an amplifier and the other to the output of this amplifier.

   Then, provided, of course, that the output end of the amplifier is in phase, the circuit within housing A will be kept oscillating. By
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 and their capacitances to the part D become very small, and one can in this way the generated frequency essentially independently of the characteristics of the amplifier tubes and the associated parts and only as a function of the circular constants of the apparatus within the housing
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 to a wide temperature range within 1: 1,000. 000 can be kept constant. In the circuit according to FIG. 3, the structure located inside the housing 11 is connected to a simple resistance amplifier Vi, Vz. Everything else follows from the drawing.



   In the circuit according to FIG. 4, which relates to a wave meter, one electrode is Y with a viewing coil S and the other electrode. X connected to a tube, the anode circuit of which contains an indication instrument. Since the direct capacitance between X and Y can be neglected. the indicator 1 shows a largest reading when the vibrations induced in the coil S are in resonance with the circuit within the housing A.



   PATENT CLAIMS:
1. Electrical inductances and capacitances for electrical visual oscillation circuits. dadun-h characterized that the value of the impedances is set by the temperature-operated devices so that the impedances are independent of the temperature response.

 

Claims (1)

2. Vorrichtung nach Anspruch l, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperaturanpassung durch Verwendung von Bi-Metall erfolgt. EMI2.5 bzw. Kapazitanz in dem Kreis oder das Produkt dieser beiden Impedanzen über einen weiten Temperatur- bereich konstant bleibt. 2. Device according to claim l, characterized in that the temperature adjustment takes place by using bi-metal. EMI2.5 or capacitance in the circuit or the product of these two impedances remains constant over a wide temperature range. 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, bestehend in einem Kondensator, dessen Platten aus solchem Stoff hergestellt und durch solchen Stoff in Abstand voneinander gehalten werden, dass die Wirkung der Vergrösserung der Plattenoberfläche infolge Temperaturändeiung durch eine Vergrösserung des Plattenabstandes ausgeglichen wird. 4. Apparatus according to claim 3, consisting of a capacitor, the plates of which are made of such a substance and are held at a distance from one another by such a substance that the effect of the enlargement of the plate surface due to Temperaturändeiung is compensated by an increase in the plate distance. 5. Kondensator nach Anspruch 3, bestehend aus konzentrischen Zylindern, von denen der äussere EMI2.6 geglichen wird. 5. Capacitor according to claim 3, consisting of concentric cylinders, of which the outer EMI2.6 is matched. 6. Induktanz nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spule auf einen Spulenkörper gewickelt ist, dessen axiales Wärmeansdehnungsvermögen das radiale übersteigt. EMI2.7 kondensator ein Kompensationskondensator angeordnet ist, der dem Ausgleich der durch Temperatur- schwankungen bedingten Kapazitätsänderungen des ersteren dient. 6. Inductance according to claim 3, characterized in that the coil is wound on a bobbin, the axial thermal expansion capacity of which exceeds the radial one. EMI2.7 capacitor a compensation capacitor is arranged, which serves to compensate for the changes in capacitance of the former caused by temperature fluctuations.
AT124432D 1929-05-23 1930-05-17 Electrical inductances and capacitances for electrical oscillating circuits. AT124432B (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE969968C (en) * 1939-07-16 1958-08-07 Pintsch Bamag Ag Tunable resonance structure for ultrashort waves

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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