Procédé donnant des indications optiques de repérage par le
procédé du goniomètre.
Les procédés donnant des indications optiques, dans lesquels
la bobine chercheuse d'un groupe Adcock tourne synchroniquement
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H - N, H étant la haute fréquence et N la fréquence de rotation,
sont séparées par des filtres, tandis qu'on fait disparaître la
haute fréquence par redressement. On obtient ainsi seulement la
tension à basse fréquence (tension de rotation) nécessaire aux indications. Il faut dans ce procédé. que la largeur du filtre de
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voisines ; il a ainsi un inconvénient, à savoir que lorsque la fréquence de rotation du goniomètre. varie, des erreurs de phase
sont provoquées par les filtres.
On remédie à ces inconvénients par l'invention. Suivant l'invention, on combine la fréquence H au moyen d'un oscillateur
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tent dans la bobine du goniomètre. On obtient alors à la sortie du circuit mixte la fréquence N. Cette fréquence peut être filtrée dans un filtre précis, par exemple un filtre à diapason et transmise à la déviation polaire d'un tube de Braun ou à la bobine rotative d'un dispositif à champ tournant. Le procédé suivant l'invention n'exige qu'un filtre dont la largeur de bande peut être très faible. Le décalage de phase / suivant lequel la fréquence H de l'oscillateur arrive au goniomètre ne donne lieu qu'à une diminution d'amplitude, mais non à une erreur de phase. On a dans le circuit mixte :
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Cependant, si on ne dispose pas d'un moteur synchrone pour faire tourner la bobine du goniomètre et si, au contraire dana le cas d'appareils portatifs par exemple, la bobine du goniomètre doit être actionnée par un moteur à courant continu, la variation du:
nombre de tours du moteur à courant continu peut provoquer une erreur de phase en raison de la faible largeur de bande du filtre, étant donné que la basse fréquence ne se trouve plus au milieu du filtre. A cet effet, on prévoit suivant l'invention un montage réalisant la synchronisation d'un moteur à courant continu et qui est caractérisé en ce que l'excitation du moteur à courant continu est commandée par le champ tournant qui provoque la déviation du. tube de Braun.
Sur le dessin annexé donné uniquement à titre d'exemple :
la fig.l représente une forme de réalisation de l'invention ;
la fig.2 représente les courbes des variations de courant.
Suivant la fig.l, la bobine chercheuse S, actionnée par un moteur M tourne dans les bobines de champ F d'un dispositif à antennes Adcock. Une génératrice G diphasée est accouplée avec le moteur M. Le moteur et la génératrice peuvent évidemment former un groupe. La génératrice G fait naître un champ tournant dans
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tion de la bobine chercheuse. Ces. deux fréquences sont mélangées avec une fréquence d'oscillateur H, qui correspond à la haute fréquence reçue, dans un circuit mixte B. L'oscillateur est désigné par 0. La basse fréquence N apparaît à la sortie du circuit. mixte B. Cette fréquence est filtrée dans un filtre Si2 par exemple un filtre à diapason, de faible largeur de bande et transmise par l'intermédiaire d'un amplificateur V au dispositif de déviation A du tube de Braun. Mais si des. influences extérieures font varier
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erreur de phase. On évite cette erreur de phase suivant l'invention, en disposant dans les deux circuits de phase du dispositif à champ tournant, deux filtres égaux D de largeur de bande appropriée. Cependant, une variation du nombre de tours entraîne en outre une variation d'amplitude des indications. A cet effet, on maintient synchrone le nombre de tours du moteur à courant continu, au moyen du dispositif suivant : on accouple avec les bobines des circuits oscillants une bobine E. aux extrémités de laquelle sont branchés
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M, la bobine chercheuse S et la génératrice G, une came N qui amène alternativement sur les contacts Kl et K2 un levier de contact L. Le levier L est connecté avec la grille [pound] d'un tube R, dont le cir cuit d'anode contient un enroulement auxiliaire H, qui commande
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centrale de la bobine E est connectée à la cathode e, de ce tube R.
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te aucun décalage de phase entre le. courant et la tension dans lea circuits oscillants D. La came N coupe donc le courant alternatif passant dans la bobine E dans les positions du maximum et du minimum. La fig.2 représente les conditions existantes. La fig.2a est la courbe du courant alternatif passant dans la bobine E sous l'influence des circuits D. Ce courant est coupé par la came N dans les positions du maximum et du minimum, c'est-à-dire aux points 1 de la courbe de la fig.2a. La grille 1 du tube R ne reçoit donc aucune tension continue supplémentaire, étant donné qu'ainsi que
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gatives se compensent mutuellement, de sorte qu'aucun courant continu ne passe. Mais si le nombre de tours du moteur M varie sous une influence extérieure quelconque, la came N ne coupe plus le courant alternatif passant dans la bobine E aux points 1, mais par exemple aux points 2 ou 3, car le rapport de phase entre le courant et la tension varie dans les circuits oscillants D. On voit alors
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mentaire négative ou positive arrive au tube R. En conséquence, le courant d'anode du tube R diminue ou augmente. Il en résulte que l'excitation de l'enroulement auxiliaire H varie et par suite aussi l'aimantation de l'enroulement en dérivation du moteur M. Si l'enroulement auxiliaire agit en sens inverse de l'enroulement en dérivation, dans le cas d'un décalage de phase correspondant à
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phase correspond à la fig.2d, cette vitesse diminue. Le moteur tend donc toujours à se régler à une vitesse de rotation constante, déterminée au préalable. Il convient de donner au tube R une tension de polarisation constante négative, qui doit être choisie de façon qu'en cas d'une tension supplémentaire continue plus négative, le courant d'anode puisse encore diminuer. Le procédé servant à maintenir la vitesse constante et à réaliser la compensation des phases peut évidemment s'appliquer à d'autres dispositifs indicateurs optiques qui comportent encore des filtres après le redressement de la basse fréquence.