BE359027A - - Google Patents

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BE359027A
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    • HELECTRICITY
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
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    • HELECTRICITY
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    • H04B1/40Circuits
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Description


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    ""   PERFECTIONNEMENTS AUX SYSTEMES DE   SIGNALISATION.-   "" 
La présente invention couvre des perfectionnements, changements et additions à l'objet du brevet principal, et elle s'applique plus particulière- ment aux montages dans lesquels des tubes à décharge électronique sont utilisés , comme amplificateurs, comme oscillateurs,   etc....   agissant sur certains circuits de commande comportant des relais, par exemple, qui doivent obéir au courant de plaque* 

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Dans les montages à haute fréquence destinés à assurer les   communi-   cations duplex à fréquence unique, on utilise d'ordinaire des oscillatrices qui, normalement,

   n'oscillent pas et qui obéissent automatiquement à l'application des courants de signalisation des appareils transmetteurs- C'est le cas du bre- vet principal ci-dessus qui porte des moyens de protection de l'équipement des appareils récepteurs contre les tensions induites pendant les périodes de fonc- tionnement de l'appareil* 
Pour certains types d'appareils utilisés par exemple pour les cou- rants porteurs, il a été reconnu que la protection appliquée à un des chemins de signalisation contre les courants de signalisation empruntant l'autre chemin, doit être très   complète*Dans   ces systèmes ,on utilise une oscillatrice à commande automatique pour chaque champ de transmission,

   et chacune des oscillatrices est commandée de façon à obéir aux courants de signalisation qui proviennent   d' une   détectrice ayant détecté l'onde   reçue*   
Le circuit d'entrée de chaque détectrice est reliée inductivement au circuit de sortie de l'émetteur utilisé pour la transmission en sens opposé' en conséquence, il existe un circuit complot de réception, et la liaison entre les deux circuits équivaut & l'établissement d'un circuit reproducteur   complet,   si,des courants partant d'un transmetteur atteignent le détecteur proposé, l'au- tre émetteur est donc amené à fonctionnera son tour, il   founnit   des courants au détecteur correspondant, et qui vont affecter l'autre   émetteur*   Cet inconvénient se présente,

   même si la quantité d'énergie atteignant les deux détecteurs reste très faible- Ainsi, la protection qui est appliquée à chacun des sens de cir- cuits doit être très complète, par exemple analogue à celle qu'assurerait un relais mécanique ayant des contacts qui lui permettent d'ouvrir et de court-   circuiter   les éléments, ou même d'effectuer l'une et l'autre opération* 
Dans l'utilisation des relais mécaniques, on se hsutte d'autre part à des difficultés qui résultent de la constante de temps nécessaire au déplace- ment de leur armature.

   L'invention a pour but d'utiliser un relais mécanique n'offrant pas les inconvénients ci-dessus, et en particulier le retard de temps nécessaire au déplacement de son armature- 
Elle fournit en outre des moyens permettant de comander automati- quement un circuit de signalisation, au moyen d'un relais mécanique obéissant à un tube à décharge électronique (amplificateur ou oscillateur), sans affecter 

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 nullement le fonctionnement de ce dispositif* 
On comprendra mieux les caractéristiques nouvelles et avantages de l'invention, en se référant à la description suivante et aux dessins qui l'accompagnent, donnés simplement à titre d'exemple et sans aucune limitation et dans lesquels:

   
La Fig.1 représente une forme de réalisation de l'invention appli- quée à un circuit à courants porteurs- 
La   Fig*2   est une variante* 
Dans la Fig.1, on a représenté seulement les éléments de l'équi- pement qui permettent de comprendre l'invention* 1 désigne l'appareil action- né pendant l'émission dans un sens, 2 l'appareil actionné pendant l'émission en sens opposé- Ces chemins 1 et   2   sont reliés entre eux à la manière ordinaire, par les bobines hybrides 3 et 4- Ces bobines hybrides sont reliées par l'inter- médiaire de circuits 5 et 6, respectivement, à des antennes appropriées ou à des circuits de ligne comme en comportent par exemple les distributions indus- trielles*Ces bobines hybrides sont également pourvues à la manière ordinaire, de réseaux d'équilibrage 7 et 8. 



   Dans le chemin 1 est monté un oscillateur à décharge électronique 9 comportant le circuit oscillant 10. Les courants de haute fréquence sont fournis par cet oscillateur, à travers le condensateur 11, les appareils d'en-   plification   et de modulation 12, des conducteurs 13 aboutissant à la bobine hybride 3 qui communique aux conducteurs de transmission, par un circuit 5. 



   L'oscillateur 9 est disposé de façon à obéir à l'action des signaux reçus transmis par le tube à décharge électronique 14- Celui-ci est à trois électrodes, et son intervalle entre plaque   e   cathode est en circuit avec le circuit de décharge de l'oscillateur 9, circuit qui va de la borne positive de la source de tension 15, à travers le conducteur 16, la résistance 17, le circuit de plaque 14 du tube 14, le circuit de plaque du tube 9, la bobine de choc 18, au pôle positif de la source de tension 13. 



   Normalement, l'impédance du tube 14 est telle qu'il ne passe pra- tiquement aucun courant dans le circuit, de sorte que le tube 9 ne fonctionne pas en condition   normale*Cotte   impédance peut être obtenue au moyen d'une tension de polarisation appropriée appliquée à la grille du tube 14- Quand des courants de haute fréquence proviennent du circuit 6 et sont détectés par 

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 le tube 19, les courants de signalisation on sortant de ce tube, sont appliqués à la grille du dispositif de commande   14:

  '   L'impédance du circuit Entra plaque et filament de ce tube est alors suffisamment réduite pour permettre le   passage   du courant dans le circuit de plaque de l'oscillateur 9, et par conséquent ce- lui-ci entre en fonctionnement- 
Les courants de haute fréquence sont fournis par cet oscillateur aux appareils 12 qui les modulent au moyen des courants de signalisation provenant des conducteurs   20'   Ces courants de signalisation à haute fréquence ainsi modu- lés sont à leur tour appliqués à la ligne de transmission, à travers la bobine hybride 3 et le circuit 5' 
Le chemin 2, qui sert à communiquer dans le sens opposé, est iden- tique au chemin 1, et par conséquent on en comprend aisément le fonctionnement Quand les courants de haute fréquence sont reçus du circuit 5,

   ils sont   appli-   qués à la grille du détecteur 21 où sont détectés les courants de signalisation, de voix par exemple- Ces courants vocaux ou musicaux de signalisation sont alors fournis, à travers les transformateurs 22, à l'appareil émetteur 23, et là, ils sont appliqués sur la grille d'un dispositif de coutrôle correspondant au dis- positif 14 du premier circuit 1, ainsi qu'aux appareils appropriés de modulation. 



  Les courants de haute fréquence produits par l'oscillateur qui est inclus dans l'appareil 23, sont alors communiqués par la bobine hybride 4, au   circuit?de   transmission- 
Avec cette construction, on voit que, pendant les périodes de fonc- tionnement de l'oscillateur 9, si des courants émanant de cet oscillateur at- teignent le détecteur 21 et le dispositif de commande associé à l'émetteur   23, .   les courants de haute fréquence sont fournis,   à   travers la bobine hybride 4 si- multanément à la ligne 6 et au circuit 1.

   C'est ce qui produit particulièrement et crée des difficultés pour l'équilibrage de ces bobines hybrides, pour les courants ayant la fréquence de l'onde   porteuse*   A leur tour, ces courants pro- voquent le fonctionnement de l'oscillateur 9, qui continue à fournir des cou- rants à travers la bobine hybride 3, en entraînant ainsi une réception musica- le sur le circuit* Pour obvier à cette difficulté*, on fait appel à un relais 24 offrant deux contacts normalement fermés 29 et 30, et deux contacts norma- lement ouverts 29 et 32, de sorte que, lorsque le relais est excité, le cir- cuit d'entrée de'l'émetteur 23 est ouvert par les contacts 29 et 30,

   en même   @   

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 temps que le circuit de sortie du détecteur 31 est court-circuité par les con- tacts 29 et 32 Il ne peut donc plus se produire de transmission d'énergie par cette voie, et suivant l'invention, le relais utilisé peut agir pratiquement sous l'effet du courant continu passant dans le circuit de plaque de l'oscilla- teur 9. 



   En commun avec les circuits dans lesquels est incluse la réactance, le courant dans le circuit de plaque de l'oscillateur 9, après que les courants de voix ont été appliqués à la grille du tube de commande 14, s'établit suivant une loi exponentielle- Après que le courant dans le circuit a atteint une cer- taine valeur, les oscillations émanent du tube 9- 
Pour assurer un rapide fonctionnement d'une paire de contacts, comme ceux du relais 24, sous l'effet de courants de signalisation appliqués au trans- metteur, au moyen de ce courant, il est   cessaire   que le relais fonctionne avant que l'intensité n'atteigne sa valeur normale, et de préférence pendant qu'elle ne représente encore qu'une petite fraction de cette valeur normale* Si la bobine de commande du relais, reliée directement au circuit de plaque du dispositif 9,

   est actionnée directement sous l'effet d'une petite fraction de ce courant, on voit qu'un relais très sensible et offrant une forte résistance s'impose naturel- lement. Si on ne dispose pas de moyens additionnels, une tension élevée est pro- duite aux bornes du relais quand le courant normal passe dans l'oscillateur, et cette tension élevée diminue tellement la tension entre anode et cathode de l'os- cillateur 9, qu'elle en compromet le fonctionnement- Pour surmonter cette diffi- culté, on a prévu divers moyens, tels que ceux représentés Fig.1 et 2- 
Dans la forme de réalisation représentée Fig.1, on a inclus, dans le circuit de plaque de l'oscillateur 9, une impédance 17.

   Eh parallèle avec cette impédance est branché l'intervalle grille-plaque d'un tube à décharge électronique 25 dans le circuit de plaque duquel est inséré le relais 24, ainsi qu'un relais additionnel 26 dont la fonction apparaîtra plus loin* Une source de polarisation 27 sert à appliquer normalement une tension négative sur la gril- le du tube à décharge 25, d'une valeur telle que, lorsqu'il ne passe pas de cou- rant dans la résistance 17, l'intervalle filament-grille du tube 25 offre une très grande impédance Cette polarisation a également pour effet de s'opposer au passage du courant de plaque à travers .le tube à décharge 25, et par conséquent à travers les enroulements de oonmande des relais 24 et 26.

   Quand du courant 

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 passe dans la résistance 17, sous l'effet des signaux appliqués à la grille du tube 14, cette tension de polarisation est surmontée, et le courant peut alors passer à travers les relais 24 et 26, avec une intensité suffisante pour provoquer le fonctionnement du relais 24, quand le courant de plaque de l'oscillateur 9 est encore à une très faible fraction de sa valeur normale- 
A mesure que le courant croit, l'impédance entre grille et filament du dispositif 25 se trouve diminuée, et par conséquent, lorsque le courant de plaque du dispositif 9 atteint sa valeur normale, une très appréciable fraction de cette valeur, par exemple 60 % ou davantage, franchit l'intervalle filament- grille du tube 25, de préférence à la résistance   17'   
Ainsi, après que le relais 24 est mis en fonctionnement,

   l'impédance aux bornes de la résistance 17 diminue de façon croissante, et, par conséquent, le potentiel qui apparaît aux bornes de la résistance 17, n'atteint pas une   valoir   auffisante pour compromettre le fonctionnement de l'oscillateur 9- De la sorte, on obtient une très rapide réponse du relais 24 à l'application des courants de signalisation au circuit transmetteur* En fait, on a trouvé que le relais 24 peut être amené à fonctionner avant que la production de courants à haute fré- quence n'ait commencé par l'oscillateur 9. 



   L'oscillateur 9 comporte, sur sa grille, la résistance de fuite usuel- le 28, et cette   résistance   est disposée de telle sorte qu'elle est normalement   mise en   court-circuit par les contacts du relais 26. Ce relais est réglé de maniè re que ses contacts ne se séparent pas jusqu'à ce que le courant de plaque de l'oscillateur 9 ait atteint une certaine valeur* Cala permet de soustraire faci- lement l'oscillateur 9 à l'action des bruits qui se produiraient dans le local où il fonctionne- 
De façon analogue à ce qui a été décrit ci-dessus, lorsque les cou- rants parviennent de la ligne 5 et sont, après détection par le dispositif 21 , fournis au transmetteur 23,

   le chemin 1 se trouve protégé par les conducteurs 36 qui aboutissent à un relais (relais qui correspond à celui qui se trouve compris dans le récepteur   19)   
La Fig.2 représente une variante de l'invention, dans laquelle le relais 24 est connecté directement dans le circuit de plaque du tube 14' la figure ne représente pas l'oscillateur 9- Ce relais offre une résistance élevée et est adapté de manière à fonctionner sous l'action d'une petite fraction du 

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 courant normal de plaque- 
En parallèle avec le relais 24 se trouve branché un tube à décharge 
 EMI7.1 
 25' à deux électrodes, pourvu d'une source de polarisation 27- Avec cette'dispo- sition, lorsque le courant traversant le relais 24 prend des intensités croissan- tes, ce relais est mis en action,

   et le potentiel qui se manifeste est surmonté par la polarisation du tube 25. L'impédance du dispositif diminue alors sensi- blement, et quand le courant de plaque du tube 14 approche de sa valeur normale, une partie appréciable de ce courant traverse le tube 25'. De cette fagon, il est possible d'éviter l'établissement   d'un   potentiel élevé sur le relais 24. 



   On a décrit des moyens propres à assurer un rapide fonctionnement d'un relais, tel que 24, dans des réseaux de signalisation, ainsi que   l'applica-   tion des moyens du brevet aux circuits de commande du système, en faisant parti- culièrement appel à la commande de relais obéissant au courant de plaque produit par un oscillateur, mais il est évident que le système peut s'appliquer dans tous les cas   o.   l'on désire faire fonctionner un relais qui obéisse au courant passant dans un circuit de commande, sans risquer d'affecter sérieusement le fonctionnen du circuit   lui-marne,   en provoquant, par exemple, une tension élevée aux bornes du relais- 
De même on doit comprendre que, bien que le brevet ne comporte qu'une seule figure relative à unedes formes de réalisation de l'invention,

   il n'est pas limité à cette réalisation particulière, et que toutes modifications apportés aux circuits et aux dispositifs employés, rentrent dans le domaine du brevet, si on utilise les mêmes moyens et les mêmes principes- 
 EMI7.2 
 R E S ü 11TE - -------------------- 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. Perfectionnements, changements et additions apportés à l'objet du brevet principal et, à ses additions précédentes, portant plus particulièrement sur les moyens destinés à rendre complètement indépendants les circuits de récep- tion et d'émission* **ATTENTION** fin du champ CLMS peut contenir debut de DESC **.
BE359027D 1924-11-25 BE359027A (fr)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US752243A US1696566A (en) 1924-11-25 1924-11-25 High-frequency duplex signaling system
US5148A US1696595A (en) 1925-01-27 1925-01-27 High-frequency duplex signaling system
US227821A US1696590A (en) 1924-11-25 1927-10-21 Signaling system
US262581A US1792335A (en) 1928-03-17 1928-03-17 Signal system

Publications (1)

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BE359027A true BE359027A (fr)

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ID=27485452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE359027D BE359027A (fr) 1924-11-25

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