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Etage de lampes à haute frequence stabilisé.
On sait qu'en technique des ondes courtes et ultra-courtes, les tensions de régime appliquées aux lampes amplificatrices exer- cent une influence sur l'accord ou la correspondance en fréquence des étages de lampes. Par suite, les variations de la tension de régime ont une influence particulièrement nuisible sur les lampes génératrices à auto-excitation.
En outre dans la technique de la modulation en fréquence, on ajoute au circuit oscillant de l'étage de l'oscillateur en règle générale une lampe de réactance, dont la modulation provoque une modulation en fréquence de la fréquence du générateur, dans ces lampes de réactance, les variations de la ten- sion de régime exercent une influence dans une mesure plus considé- rable sur la fréquence du générateur, de sorte que la suppression des effets nuisibles des variations de la tension de régime devient un problème particulièrement important à résoudre.
L'invention a pour objet la solution la plus simple possible du problème précité, à savoir la compensation de l'influence des
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variations de la tension de régime sur les lampes génératrices d'ondes courtes et ultra-courtes, dont le circuit de résonance com- porte une lampe de réactance. L'invention consiste, pour compenser l'influence des variations de la tension de régime sur la fréquence du générateur,à superposer à la tension normale d'au moins une grille de la lampe de réactance une fraction de tension de grandeur appropriée proportionnelle et en concordance dans le temps avec les variations de la tension de régime.
Il est avantageux à ce pro- pos d'obtenir la tension de compensation nécessaire par division de la tension de régime d'anode, afin d'obtenir pour la compensa- tion une composante de variation assez grande. Il est également avantageux d'emprunter la tension de compensation à la tension d'a- node, lorsqu'il s'agit en même temps de compenser l'effet produit par les variations de la tension de chauffage, en admettant bien entendu que la tension de chauffage soit empruntée au même appareil de branchement sur le réseau. Cependant, s'il s'agit seulement, ainsi qu'il peut arriver en cas de chauffage par courant continu, de la compensation de l'influence des variations de la tension de chauffage, il faut évidemment que la tension de compensation soit prélevée sur la tension de chauffage.
On connaît le procédé qui consiste à supprimer l'influence des variations de la tension de régime sur la fréquence de généra- teur d'une lampe oscillatrice en superposant la tension normale d'une grille de la lampe génératrice elle-même à une tension pro- portionnelle aux variations de la tension de régime. cependant, dans le cas présent, on ne fait aucun usage de ce moyen connu, on renonce à effectuer une compensation directe de l'influence des va- riations de la tension de régime sur la lampe génératrice elle-mê- me, au contraire on n'effectue qu'une compensation indirecte qui, sans exiger aucune dépense supplémentaire, supprime en même temps l'influence résultant des variations de la tension de régime exer- cée sur la valeur de l'impédance déwattée de la lampe de réactance.
Le moyen ainsi préconisé par l'invention apporte non seulement
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une solution complète à ce problème, mais encore on obtient par la modulation compensatrice de la lampe de réactance un effet de compensation incomparablement plus sensible que par exemple par la modulation de compensation comme,dans la lampe génératrice elle- même. On n'a donc besoin, lorsqu'on effectue par exemple la modula- tion de compensation de la lampe de réactance à la grille modula- trice, ce qui est particulièrement avantageux à ce propos, que d'une faible tension de compensation. Cette circonstance rend cette tension plus facile à produire et par suite simplifie le montage au point de vue technique.
L'exemple de réalisation représenté sur le dessin ci-joint donné uniquement à titre d'exemple, d'un montage de compensation suivant l'invention, concerne le cas dans lequel la compensation de l'étage de l'oscillateur s'effectue en même temps que celle de la lampe de réactance par modulation de compensation de la grille modulatrice de la pentode de réactance. Le circuit oscillant 2 se trouve dans le circuit d'anode de la lampe génératrice 1. un des pôles de ce circuit oscillant est connecté directement sur l'anoder, L'autre pôle est connecté par l'intermédiaire du condensateur de blocage 3 sur la grille 4 de la lampe. La grille est au potentiel de la cathode 6 au point de vue de la tension de régime par l'in- termédiaire de la résistance de dérivation 5.
La tension arrive à l'anode par l'intermédiaire d'une prise de courant de la bobine de self du circuit de résonance 2 et son conducteur est au potentiel de la terre par l'intermédiaire d'un condensateur de blocage 7 au point de vue de la haute fréquence. La ligne d'amenée du courant à l'anode contient la résistance de couplage de sortie 8. La grille écran 9 de la lampe génératrice reçoit une tension positive par l'intermédiaire d'une résistance additionnelle 10 et est mise à la terre pour la haute fréquence par l'intermédiaire d'un conden- sateur de blocage 11. La grille d'arrêt 12 est mise directement au potentiel de la terre.
L'anode de la lampe de réactance 13 est réunie à une prise de courant de la bobine de self du circuit de
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résonance 2, et l'impédance déwattée de cette lampe est déterminée par la résistance 14 intercalée entre l'anode et la grille et le condensateur 15 intercalé entre la grille et le potentiel de la terre. La grille modulatrice 18 est bloquée par le condensateur 16 et est mise au potentiel de la terre par l'intermédiaire de la ré- sistance additionnelle 17 ainsi que de la résistance de la source de tension de modulation 30. La grille d'arrêt 19 est connectée à la cathode. La grille écran 20 reçoit une tension positive par l'intermédiaire de la résistance additionnelle 22 et est mise à la terre par l'intermédiaire du condensateur de blocage 21 pour la haute fréquence.
La cathode 23est également au potentiel de la terre par l'intermédiaire du condensateur de blocage 24 et est mise au potentiel de la terre pour le courant continu par l'intermédiai- re de la résistance variable 25 et est connecté par l'intermédiaire de la résistance fixe 26 au pôle positif de la source de tension d'alimentation 27, dont le pôle négatif est au potentiel de la terre. Etant donné que la cathode 23 est connecté:! au potentiomètre formé par les résistances 25 et 26, et dans lequel passe un courant déwatté qui est proportionnel à la tension d'alimentation non sta- bilisée, il en résulte qu'à la tension de cathode grille modulatri- ce se superpose une fraction de tension qui est proportionnelle aux variations de la tension de régime.
En choisissant la resistan- ce fixe 26 et en règlant avec précision la résistance variable 25, on peut faire prendre à la tension proportionnelle aux variations de tension de régime la valeur nécessaire, de façon à obtenir l'ef- fet de compensation le plus avantageux. La tension d'anode et de grille écran de la lampe génératrice, ainsi que celle de la lampe de réactance, sont stabilisées par la résistance additionnelle 29 et par la zone luminescente 28 montées en série. Cependant, la ten- sion de compensation est prélevée, ainsi qu'il a été dit, en un point où la tension d'alimentation n'est pas encore stabilisée.
Le dispositif décrit compense les effets nuisibles des varia- tions de la tension de régime dans les deux étages, tant de la lam-
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pe génératrice que de la lampe de réactance. Le montage préconisé est à envisager évidemment aussi bien dans les oscillateurs d'émis- sion que de réception. Il a un avantage fondamental dans tous les cas où il est important d'obtenir un fonctionnement de ces étages à fréquence stable et indépendant des variations de la tension de régime. Les fractions de la tension de compensation restent en pra- tique si faibles qu'il n'en résulte aucune influence sur les opéra- tions de modulation dans les étages, dans lesquels la lampe de réactance sert à la modulation en fréquence de la fréquence du gé- nérateur.
REVENDICATIONS.
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