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Senderschaltung fi r Strahlröhren der drahtlosen Nachrichtenübermittlung.
Als Generator zur Erzeugung elektrischer Schwingungen für die Zwecke der drahtlosen Nachrichten- übermittlung benutzt man bekanntlich Strahlröhren, die meist drei Elektroden besitzen. Zur Speisung der Anode wird hiebei der Gleichstrom einer Gleiehstromhochspannungsmaschine entnommen oder ein durch einen Gleichrichter gleichgerichteter Wechselstrom verwendet.
Für den Betrieb ist es insbesondere zum Anruf günstig, einen Wellenstrom zu verwenden, um dadurch Tonanruf zuermöglichen. Der Wellenstrom kann mit Hilfe eines Summers oder bei der Gleichrichtung des Wechselstromes erzeugt werden :
Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine Senderschaltung, die einerseits gestattet, den Wellenstrom auf anderem Wege zu erhalten, anderseits die wahlweise Benutzung von Wellenstrom oder Gleichstrom ermöglicht. Die Schaltung beruht darauf, dass eine Gleichstrom E. M. K. mit einer Wechselstrom E. M. K. in Serie geschaltet wird. Ist die Gleichstromamplitude gleich der Wechselstromamplitude, so erhält man einen reinen Wellenstrom. Die gleichzeitige Erzeugung beider Stromarten hat den wesentlichen Vorteil, dass man wahlweise den Wellenstrom zum Anruf benutzen kann und alsdann z.
B nach Betätigung eines Schalters das Anodenfeld mit reinem Gleichstrom speisen kann, so dass man alsdann ungedämpft sendet.
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bezeichnet ist, zu der eine Wechselstrommasehine (w) unter Zwischenschaltung eines Transformators t in Serie geschaltet ist. Je nach der Stellung des Umschalters u erhält man an den Klemmen & , von denen die eine beispielsweise mit dem Glühfaden, die andere mit der Anode der Röhre verbunden ist, im Anodenstromkreis Wellenstrom oder reinen Gleichstrom.
Die Senderschaltung wird zweckmässig mit einer Maschine ausgeführt, welche zu gleicher Zeit Gleichstrom und Wechselstrom (Mittelfrequenzstrom) abgeben kann. Eine derartige Maschine ist in Fig. 2 beispielsweise dargestellt. Aus einer Akkumulatorenbatterie e wird dem Anker a Strom zugeführt, so dass die Maschine als Motor läuft. Die Stromzuführung erfolgt über den Kommutator lc,. Die Maschine kann auch als Dynamo angetrieben werden. Aus demselben Anker a wird mit Hilfe einer besonderen Wicklung, die auf dem Anker angebracht ist, mit Hilfe eines besonderen Kommutators/% Gleichstrom- hochspannung entnommen, die dann mit der im Stator induzierten Weehselstromwicklung (u in Serie geschaltet wird.
Für die Senderschaltung wird mit besonderem Vorteile eine Maschine gemäss vorstehend beschriebener Art verwendet, die als normale Gleiehpoltype gebaut ist, bei welcher jedoch die Erregerwicklung gegenüber der bekannten Anordnung um 900 verdreht und in Richtung der Achse angeordnet ist.
PATENT-ANSPRUCHE :
1. Senderschaltung für Strahlröhren der drahtlosen Nachrichtenübermittlung, gekennzeichnet durch Serienschaltung einer Wechselstromquelle mit einer Gleichstromquelle, der durch einen Umschalter entweder Wellenstrom oder reiner Gleichstrom wahlweise zur Speisung der Anode entnommen werden kann.
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Transmitter circuit for radiation tubes for wireless communication.
As is known, radiation tubes, which usually have three electrodes, are used as a generator for generating electrical oscillations for the purpose of wireless communication. To feed the anode, the direct current is taken from a high-voltage machine or an alternating current rectified by a rectifier is used.
In terms of operation, it is particularly beneficial for calling to use a wave current to thereby enable tone calling. The wave current can be generated with the help of a buzzer or by rectifying the alternating current:
The present invention relates to a transmitter circuit which, on the one hand, allows the wave current to be received in another way, and on the other hand enables the use of wave current or direct current as desired. The circuit is based on the fact that a direct current E. M. K. is connected in series with an alternating current E. M. K.. If the direct current amplitude is the same as the alternating current amplitude, a pure wave current is obtained. The simultaneous generation of both types of current has the significant advantage that you can use the wave current to call and then z.
B can feed the anode field with pure direct current after actuating a switch, so that one then transmits without damping.
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is referred to, to which an alternating current phase (w) is connected in series with the interposition of a transformer t. Depending on the position of the changeover switch u, at the terminals &, one of which is connected, for example, to the filament and the other to the anode of the tube, wave current or pure direct current is obtained in the anode circuit.
The transmitter circuit is expediently implemented with a machine which can output direct current and alternating current (medium frequency current) at the same time. Such a machine is shown in FIG. 2, for example. Electricity is supplied to armature a from an accumulator battery e, so that the machine runs as a motor. Power is supplied via the commutator lc ,. The machine can also be powered as a dynamo. From the same armature a, with the help of a special winding that is attached to the armature, with the help of a special commutator /% direct current high voltage is taken, which is then connected in series with the alternating current winding (u) induced in the stator.
For the transmitter circuit, a machine according to the type described above is used with particular advantage, which is constructed as a normal floating pole type, but in which the exciter winding is rotated by 900 compared to the known arrangement and is arranged in the direction of the axis.
PATENT CLAIMS:
1. Transmitter circuit for radiation tubes for wireless communication, characterized by a series connection of an alternating current source with a direct current source, which can be taken either through a switch either wave current or pure direct current to feed the anode.
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