DE593727C - Procedure for suppressing disturbance currents in speech and signal circuits - Google Patents

Procedure for suppressing disturbance currents in speech and signal circuits

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DE593727C DEI40034D DEI0040034D DE593727C DE 593727 C DE593727 C DE 593727C DE I40034 D DEI40034 D DE I40034D DE I0040034 D DEI0040034 D DE I0040034D DE 593727 C DE593727 C DE 593727C
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/20Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other

Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Verminderung von Störströmen in Signalübertragungsanlagen.The invention relates to a method for reducing interference currents in Signal transmission systems.

Es ist bekannt, daß Störströme in stärkerem Maße stören, wenn sie allein über eine Leitung fließen, als wenn sie durch Ströme , wesentlich höherer Amplitude begleitet werden. In dem letzteren Falle werden sie gewissermaßen bis zu einem bestimmten Be-It is known that interference currents interfere to a greater extent when they are alone over a Conduction flow than if they are accompanied by currents of much higher amplitude. In the latter case, they are to a certain extent

ίο trage verdeckt. Aus diesem Grunde werden Störströme während der Gesprächspause sehr viel stärker stören als während der übrigen Zeit, in der gleichzeitig mit ihnen Sprechströme oder andere Signalströme übertragen werden. Der im Interesse. einer einwandfreien Signalübertragung zulässige Maximalbetrag der Störamplitude wird daher durch denjenigen Wert bestimmt, der während der Gesprächspause zugelassen werden kann.ίο carry concealed. Because of this will be Interference currents interfere much more strongly during the break in conversation than during the rest of the time Time in which speech streams or other signal streams are transmitted simultaneously with them will. The one in the interest. a correct signal transmission the interference amplitude is therefore determined by the value that can be permitted during the pause in the conversation.

ao Dieser Betrag ist geringer als derjenige, der während der Übermittlung der Signale auftreten darf.ao This amount is less than that which occurs during the transmission of the signals allowed.

Unter Berücksichtigung der vorstehend erläuterten Verhältnisse ist es bereits bekanntgeworden, zur Beseitigung der Störungen in Reihe oder parallel zur Übertragungsleitung oder zum Empfänger eine Anordnung zu schalten, deren Widerstand eine stark veränderliche Abhängigkeit von der Stromstärke aufweist. Auf diese Weise kann erreicht werden, daß Ströme geringer Amplitude nicht zum Empfänger gelangen. Dieses Verfahren hat den Nachteil, daß die amplitudenabhängigen Widerstände auch während der Signalübertragung die kleinen Amplituden gegenüber den größeren benachteiligen. Es ergeben. sich nicht lineare Verzerrungen für die Signalströme.Taking into account the conditions explained above, it has already become known an arrangement in series or parallel to the transmission line or to the receiver to eliminate the interference to switch, the resistance of which varies greatly depending on the current strength having. In this way it can be achieved that currents of low amplitude do not get to the recipient. This method has the disadvantage that the amplitude-dependent Resistances to the small amplitudes even during signal transmission disadvantage the bigger one. It surrendered. non-linear distortions for the Signal currents.

Um die unerwünschte Benachteiligung der Signalströme zu vermeiden, wurde vorgeschlagen, von den Signalströmen betätigte Steuervorrichtungen vorzusehen, die derart auf die amplitudenabhängigen Widerstände einwirken, daß während der Sprach- oder Signalübertragung die Benachteiligung der kleinen Amplituden ganz oder nahezu aufgehoben ist. Diese Maßnahme bewirkt, daß während der Signalübertragung amplitudenabhängige Verzerrungen nicht auftreten können.In order to avoid the undesired disadvantage of the signal currents, it was proposed that to provide actuated by the signal currents control devices which are so on the amplitude-dependent resistors act that during the voice or signal transmission the disadvantage of the small amplitudes is completely or almost canceled. This measure causes amplitude-dependent during signal transmission Distortion cannot occur.

Gemäß der Erfindung wird eine Unterdrückung der Störströme in Sprech- und Signalstromkreisen dadurch herbeigeführt, daß die in den Übertragungsstromkreis eingeschalteten Verstärker, Modulatoren, Demodulatoren oder ähnliche Einrichtungen gesperrt sind, wenn keine Signalamplituden übertragen werden. Es wird dadurch ver-According to the invention, a suppression of the interference currents in speech and Signal circuits brought about that the switched into the transmission circuit Amplifiers, modulators, demodulators or similar devices are blocked if there are no signal amplitudes be transmitted. It is thereby

hindert, daß in den Pausen der Signalübertragung die Störströme zu dem Empfänger gelangen können. Die Sperrung der erwähnten Einrichtungen erfolgt durch entsprechende Einstellung der Gittervorspannung. Diese Gittervorspannung wird beim Senden der Signalströme derart verlagert, daß die Sperrung aufgehoben und der Übertragungswirkungsgrad auf den normalen Wert herauf gesetzt wird. Dieses Verfahren hat gegenüber den bekannten den Vorzug, daß besonders amplitudenabhängige Widerstände für die Unterdrückung^ der Störströme nicht erforderlich sind. Durch die beschriebene ig Abhängigkeit des Übertragungswirkungsgrades von; der Übertragung der Signalamplituden wird eine Benachteiligung der kleinen Signalamplituden mit Sicherheit vermieden. Eine Abhängigkeit des Übertragungswirkungsgrades von der Größe der übertragenen Amplituden ist auch schon in anderem Zusammenhang bekanntgeworden, und zwar bei den Übertragungssystemen, bei denen zur Vergrößerung des verzerrungsfrei übertragbaren Amplitudenbereiches das Amplitudenband am Anfang des Systems zusammengepreßt und am Einpfangsende entsprechend auseinandergedehnt wird. Bei diesen Systemen werden die kleinen Signalamplituden an der Sendeseite des Systems gegenüber, den großen Amplituden bevorzugt. Am Empfangsende wird dann zum Ausgleich dieser absichtlich herbeigeführten Verzerrung die Verstärkung für die kleinen Amplituden geringer gemacht als für die großen Amplituden. Dieses Verfahren hat zur Folge, daß während der Übertragung kleiner Signalamplituden die Verstärkung der Störströme, die ebenfalls kleine Amplituden aufweisen, gegenüber der Durchschnittsverstärkung vermindert wird. Dieser Verminderung steht eine entsprechende Erhöhung bei der Übertragung von Signalströmen mit großen Amplituden gegenüber. Mit dem bekannten Übertragungssystem läßt sich daher eine einwandfreie Verminderung der Störung nicht durchführen. Es ist ferner zu berücksichtigen, daß während der Übertragungspausen, in denen die Störwirkung der Störströme besonders groß ist, die beschriebene Verringerung des Verstärkungsgrades am Empfangsende nicht stattfindet, da die für die Steuerung des Verstärkungsgrades erforderlichen Einrichtungen nur wirksam sind, wenn Signalamplituden übertragen werden. Der Erfindungsgegenstand stellt also gegenüber sämtlichen bekannten Schaltungen einen wesentlichen technischen Fortschritt dar.prevents the interference currents from reaching the receiver during the breaks in the signal transmission. The devices mentioned are blocked by setting the grid bias accordingly. This grid bias is shifted when the signal currents are transmitted in such a way that the blocking is canceled and the transmission efficiency is increased to the normal value. This method has the advantage over the known methods that especially amplitude-dependent resistances are not required for the suppression of the interference currents. Due to the described ig dependence of the transmission efficiency on; the transmission of the signal amplitudes, a disadvantage of the small signal amplitudes is avoided with certainty. A dependence of the transmission efficiency on the size of the transmitted amplitudes has already become known in another context, namely in the case of transmission systems in which the amplitude band is compressed at the beginning of the system and expanded accordingly at the receiving end to increase the amplitude range that can be transmitted without distortion. In these systems, the small signal amplitudes on the transmission side of the system are preferred to the large amplitudes. At the receiving end, to compensate for this intentionally induced distortion, the gain for the small amplitudes is made lower than for the large amplitudes. The result of this method is that during the transmission of small signal amplitudes, the gain of the interference currents, which also have small amplitudes, is reduced compared to the average gain. This reduction is offset by a corresponding increase in the transmission of signal currents with large amplitudes. With the known transmission system, therefore, it is not possible to properly reduce the interference. It must also be taken into account that during the transmission pauses, in which the interference effect of the interference currents is particularly large, the described reduction in the gain does not take place at the receiving end, since the devices required to control the gain are only effective when signal amplitudes are transmitted. The subject of the invention therefore represents a significant technical advance compared to all known circuits.

Für die im Rahmen der Erfindung erforderliche Gitterpotentialverlagerung stehen an sich bekannte Mittel zur Verfügung. Die hauptsächlichsten werden im folgenden näher erläutert:The grid potential shift required within the scope of the invention is pending known means are available. The main ones are detailed below explained:

In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ein Verstärker mit einer Übertragungsleitung verbunden. Ein Teil des Ausgangsstromes dieses Verstärkers wird gleichgerichtet und über einen Widerstand dem Gitterkreis des Verstärkers derart zugeführt, daß in dem Widerstand ein Spannungsabfall entsteht, der der normalen negati\*en Gittervorspannung des Verstärkers entgegenwirkt. Wenn die Amplitude des über die Leitung fließenden Stromes verhältnismäßig klein ist, wie dies z. B. bei Störströmen und beim Nebensprechen der Fall ist, so ist die Größe des gleichgerichteten Stromes vernachlässigbar klein, und die normale hohe negative Gittervorspannung verhindert praktisch eine Übertragung über den Verstärker. Während der Zeit jedoch, in der Signale, z. B. Sprache, über die Leitung übertragen werden, ist der im Ausgangskreis des Verstärkers für die Gleichrichtung verfügbare Betrag beträchtlich größer und ausreichend, um die biociderenden Wirkungen der negativen Gittervorspannung aufzuheben, so daß eine Verstärkung der Signale stattfinden kann.In one embodiment of the invention is an amplifier with a transmission line tied together. Part of the output current of this amplifier is rectified and via a resistor to the Lattice circuit of the amplifier supplied in such a way that a voltage drop in the resistor arises, that of the normal negative grid prestress of the amplifier counteracts. If the amplitude of the current flowing through the line is relatively small, how this z. B. is the case with interference currents and crosstalk, the size is of the rectified current negligibly small, and the normal high negative Grid bias practically prevents transmission through the amplifier. While however, the time in which signals, e.g. B. Language to be transmitted over the line is the The amount available for rectification in the output circuit of the amplifier is considerable larger and sufficient to absorb the biocidal effects of the negative grid bias cancel so that an amplification of the signals can take place.

In einer anderen Ausführungsform der Erfindung wird das Übertragungsmaß eines Demodulatorsystems von der Stärke der in dessen Ausgangskreis vorhandenen Ströme derart abhängig gemacht, daß es für die normalen Sprechströme beträchtlich größer ist als für die verhältnismäßig schwachen, durch Nebensprechen oder sonstige Störwirkungen hervorgerufenen Ströme.In another embodiment of the invention, the transmission rate of a demodulator system made so dependent on the strength of the currents present in its output circuit that it is necessary for the normal Speech currents are considerably greater than for the relatively weak, through Crosstalk or other interference caused currents.

Mit Hilfe einiger anderer Ausführungsformen der Erfindung wird eine ähnliche, jedoch nicht ganz so ausgesprochene Wirkung dadurch erreicht, daß ein Teil des Eingangsstromes des Verstärkers vor der Verstärkung gleichgerichtet und über einen Widerstand dem Gitterkreis des Verstärkers zugeführt wird, um dort eine der normalen Gittervorspannung entgegengesetzte Spannung hervorzurufen. Wie in den anderen Ausführungsbeispielen werden auf diese Weise die schwachen Störströme durch den Verstärker nicht übertragen, während die Ströme, deren Amplitude der der normalen Sprechströme entspricht, in normaler Weise verstärkt werden. An Hand der folgenden beschriebenen Zeichnungen soll der Erfindungsgedanke näher erläutert werden. Abb. 1 zeigt eine Einrichtung, die auf Ströme verschiedener Amplitude verschieden reagiert und zu diesem Zweck einen Verstärker enthält, dessen Ausgangskreis der Strom zur Regelung der Gittervorspannung entnommen wird. Abb. 2 zeigt eine ähnliche Anordnung, die sich nur durch die verwendete Gleichrichtertype vonUsing some other embodiments of the invention, a similar one, however not quite as pronounced effect achieved by having part of the input current of the amplifier before amplification rectified and fed to the grid circuit of the amplifier via a resistor in order to produce a tension opposite to the normal grid bias. As in the other exemplary embodiments, the weak interference currents through the amplifier are not eliminated in this way transmitted, while the currents, the amplitude of which corresponds to that of normal speech currents, amplified in a normal way. The idea of the invention should be based on the drawings described below are explained in more detail. Fig. 1 shows a device operating on different currents Amplitude reacts differently and for this purpose contains an amplifier, its The current for regulating the grid bias is taken from the output circuit. Fig. 2 shows a similar arrangement, which is only distinguished by the type of rectifier used by

der Schaltungsanordnung nach Abb. ι unterscheidet. In Abb. 3 ist eine Anordnung dargestellt, bei der ein Demodulatorkreis Verwendung findet. In Fig. 4 ist der Gleichrichter nicht mit dem Ausgangskreis, sondern mit dem Eingangskreis des Verstärkers verbunden. Abb. 5 unterscheidet sich dadurch von Abb. 4, daß bei ihr ein Gegentaktverstärker verwendet ist, dessen konstante Gittervorspannung positiv ist. Die Abb. la bis 5a zeigen Kurven zur näheren Erläuterung der Vorgänge.the circuit arrangement according to Fig. ι differs. In Fig. 3 an arrangement is shown in which a demodulator circuit is used finds. In Fig. 4, the rectifier is not with the output circuit, but with connected to the input circuit of the amplifier. Fig. 5 differs from this Fig. 4 that a push-pull amplifier is used with it, its constant grid bias is positive. Figs. La to 5a show curves for a more detailed explanation of the Operations.

In Abb. ι enthält die Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung eine Verstärkerröhre 1, die über den Transformator 2 mit der Leitung L verbunden ist. Der Ausgangskreis des Verstärkers ist an die Fortführung der Leitung oder an einen entsprechenden Empfangskreis über den Transformator 3 angeschlos- sen. Die Verstärkerröhre ist eine Dreielektrodenröhre, die ihre Anodenspannung aus der Batterie 11 erhält. Die Heizenergie wird der Batterie 12 entnommen. Das Gitter ist über die Sekundärwicklung 13 des Transformators 2, die Gitterbatterie 6 über den Widerstand 7 mit dem Heizfaden verbunden. Der Widerstand 7 ist durch einen Kondensator 8 überbrückt, dessen Bedeutung später erläutert wird. Parallel zur Primärwicklung des Transformators 3 liegt die Primärwicklung 14 des Transformators 4, dessen Sekundärwicklung 15 über den Widerstand 16 und die Batterie 17 an Gitter und Heizfaden der Gleichrichterröhre 5 gelegt ist. Der durch die Röhre 5 gleichgerichtete Strom fließt über den Widerstand 7. Der in diesem Widerstand hervorgerufene Spannungsabfall vermindert die negative Vorspannung, die an dem Gitter ι des Verstärkers liegt.In Fig. Ι the circuit arrangement according to the invention contains an amplifier tube 1 which is connected to the line L via the transformer 2. The output circuit of the amplifier is connected to the continuation of the line or to a corresponding receiving circuit via the transformer 3. The amplifier tube is a three-electrode tube that receives its anode voltage from the battery 11. The heating energy is taken from the battery 12. The grid is connected to the filament via the secondary winding 13 of the transformer 2 and the grid battery 6 via the resistor 7. The resistor 7 is bridged by a capacitor 8, the meaning of which will be explained later. The primary winding 14 of the transformer 4, the secondary winding 15 of which is connected to the grid and filament of the rectifier tube 5 via the resistor 16 and the battery 17, is parallel to the primary winding of the transformer 3. The rectified current through the tube 5 flows through the resistor 7. The voltage drop caused in this resistor reduces the negative bias voltage which is applied to the grid ι of the amplifier.

Der Eingangskreis des Gleichrichters verläuft von dem Gitter 19 über den Widerstand 16, die Transformatorwicklung 15, die Gitterbatterie 17 zum Heizfaden ι o, während der Ausgangskreis folgende Schaltelemente enthält: den Heizfaden 10, den Widerstand 7, die Batterie 11 und die Anode 9 des Gleichrichters. The input circuit of the rectifier runs from the grid 19 through the resistor 16, the transformer winding 15, the grid battery 17 to the filament ι o, while the output circuit contains the following switching elements: the filament 10, the resistor 7, the battery 11 and the anode 9 of the rectifier.

Die Wirkungsweise der Schaltungsanordnung soll an Hand der Kurve in Abb. ia erläutert werden. In dieser Abbildung bedeuten die Abszissen die Eingangs spannung des Verstärkers und die Ordinaten den Übertragungsgrad. Geringe Eingangsspannungen, wie sie den Störströmen entsprechen, werden praktisch unterdrückt entsprechend dem Verlauf des Kurvenabschnittes a. Dies rührt daher, daß der Strom, der durch den Widerstand 7 fließt, so klein ist, daß er gegenüber der negativen Vorspannung, die durch die Batterie 6 hervorgerufen wird, vernachlässigt werden kann. Unter diesen Umständen reicht die konstante" negative Vorspannung der Batterie 6 aus, um eine Übertragung über den Verstärker 1 zu verhindern. Wenn die über die Leitung übertragene Spannung jedoch zunimmt, wird ein kritischer Wert b erreicht, oberhalb dessen eine genügende Verstärkung durch den Verstärker 1 stattfindet. Der durch den gleichgerichteten Strom im Widerstand 7 hervorgerufene Spannungsabfall ist jetzt groß genug, um die negative Gittervorspannung so weit zu vermindern, daß der Verstärker nicht mehr gesperrt ist. Der Kurvenabschnitt c bezieht sich auf Spannungen, die oberhalb des kritischen Bereiches liegen.The mode of operation of the circuit arrangement will be explained using the curve in Fig. Ia. In this figure, the abscissas denote the input voltage of the amplifier and the ordinates denote the degree of transmission. Low input voltages, as they correspond to the interference currents, are practically suppressed in accordance with the course of curve section a. This is due to the fact that the current which flows through the resistor 7 is so small that it can be neglected in relation to the negative bias voltage which is caused by the battery 6. Under these circumstances, the constant "negative bias" of the battery 6 is sufficient to prevent transmission via the amplifier 1. However, if the voltage transmitted over the line increases, a critical value b is reached, above which sufficient amplification by the amplifier 1 is reached The voltage drop caused by the rectified current in resistor 7 is now large enough to reduce the negative grid bias to such an extent that the amplifier is no longer blocked. Curve section c relates to voltages above the critical range.

Beim Übergang aus dem Bereich geringen Übertragungsgrades, der dem Abschnitt α entspricht, zu dem Bereich höheren Übertragungsgrades (Abschnitt c) befindet sich ein Gebiet der Unstabilität, das durch den Kurvenabschnitt b gekennzeichnet ist. Diese Tatsache hat keine Bedeutung für die Übertragung der Signale, da die Signalströme normalerweise eine so hohe Amplitude haben, daß sie außerhalb des unstabilen Bereiches liegen. Die Eingangsspannung, bei der bei abnehmenden Spannungen das Gebiet der Unstabilität liegt, ist geringer; vgl. die Kurve d als diejenige Spannung, bei der für ansteigende Ströme die Unstabilität (Abschnitt δ) liegt.At the transition from the area of low transmission rate, which corresponds to section α , to the area of higher transmission rate (section c), there is an area of instability which is characterized by curve section b . This fact has no significance for the transmission of the signals, since the signal currents normally have such a high amplitude that they are outside the unstable range. The input voltage, at which the area of instability lies with decreasing voltages, is lower; cf. curve d as the voltage at which the instability (section δ) lies for increasing currents.

Der Kondensator 8, der den Widerstand 7 überbrückt, wirkt als ein Filter, das Schwankungen am Gitter des Verstärkers 1, die durch dem gleichgerichteten Strom überlagerte Wechselströme entstehen könnten, verhindert. Auf diese Weise wird auch eine Rückkopplung über den Verstärker und den Gleichrichterkreis vermieden. Gleichzeitig bedeutet der Kondensator 8 in bezug auf unerwünschte Frequenzen im Ausgangskreis des lOo Gleichrichters 5 eine sehr geringe Impedanz, so daß es möglich ist, den Gleichrichter mit maximalem Übertragungsgrad arbeiten zu lassen. Durch den Kondensator wird also verhindert, daß der Übertragungsgrad des Verstärkers sich so schnell ändert, daß die Sprache oder die Signalströme schwanken. Um, nachdem die maximale Störamplitude erreicht ist, die Änderung des Verstärkungsgrades in Abhängigkeit von der Verstärkung no so groß wie möglich zu machen, soll der Gleichrichter seinen größten Übertragungsgrad gerade für.diesen Wert haben und einen geringeren Übertragungsgrad sowohl für geringe als auch für höhere Spannungen aufweisen. Der geringere Übertragungsgrad des Gleichrichters für höhere Spannungen ist sehr wichtig, da sonst für große Eingangsamplituden die konstante Gittervorspannung auf Null abnehmen würde, wodurch sowohl der Wirkungsgrad als auch die Qualität der Übertragung leiden würde.The capacitor 8, which bridges the resistor 7, acts as a filter which prevents fluctuations in the grid of the amplifier 1 which could arise from the alternating currents superimposed on the rectified current. In this way, feedback via the amplifier and the rectifier circuit is also avoided. At the same time, the capacitor 8 means a very low impedance with regard to undesired frequencies in the output circuit of the 10 o rectifier 5, so that it is possible to let the rectifier operate with maximum degree of transmission. The capacitor prevents the amplifier's degree of transmission from changing so quickly that the speech or the signal currents fluctuate. In order to make the change in the gain as a function of the gain no as large as possible after the maximum interference amplitude has been reached, the rectifier should have its greatest degree of transmission just for this value and a lower degree of transmission for both low and higher voltages exhibit. The lower degree of transmission of the rectifier for higher voltages is very important, otherwise the constant grid bias would decrease to zero for large input amplitudes, which would affect both the efficiency and the quality of the transmission.

Durch den im Gitterkreis des Gleichrichters liegenden Widerstand 16 soll erreicht werden, daß der Gleichrichterstrom schnell bis zu einem Maximum anwächst und dann praktisch konstant bleibt. Durch eine derartige Bemessung der Gittervorspannungsbatterie 17 und dadurch, daß der Anodenstrom der Röhre 5 sehr klein ist, wird erreicht, daß der gleichgerichtete, durch den Widerstand 7 fließende Strom so lange mit der am Gleichrichter liegenden Eingangsspannung zunimmt, als das Gitter dem Heizfaden gegenüber noch kein positives Potential aufweist. Wenn jedoch die am Gleichrichter liegende Eingangsspannung genügend groß geworden ist, so daß das Potential des Gitters der Gleichrichterröhre gegenüber dem Heizfaden dieser Röhre positiv geworden ist, erhält die Gitterkathodenimpedanz der Röhre 5 einen so geringen Wert, daß die Spannung in diesem Kreise nur wenig zunimmt und infolgedessen der durch den Widerstand 7 fließende Gleichrichterstrom nahezu konstant bleibt. Durch geeignete Bemessung der im Gitterkreis der Verstärkerröhre 1 liegenden Schaltelemente kann erreicht werden, daß der- Verstärker normalerweise mit einer solchen Gittervorspannung betrieben wird, daß er eine maximale Verstärkerwirkung aufweist.The resistor 16 located in the grid circle of the rectifier is intended to achieve that the rectifier current grows quickly to a maximum and then practical remains constant. By dimensioning the grid bias battery 17 and in that the anode current of the tube 5 is very small, it is achieved that the rectified current flowing through the resistor 7 as long as that at the rectifier lying input voltage increases as the grid is still opposite the filament has no positive potential. However, if the input voltage applied to the rectifier has become sufficiently large so that the potential of the grid of the rectifier tube has become positive with respect to the filament of this tube, the grid cathode impedance is maintained of the tube 5 has such a small value that the voltage in this circle is only increases little and consequently the rectifier current flowing through the resistor 7 remains almost constant. By suitable dimensioning of the grid circle of the amplifier tube 1 lying switching elements can be achieved that the amplifier normally is operated with such a grid bias that it has a maximum amplifying effect having.

Eine andere Ausführungsform des Erfindungsgedankens zeigen Abb.*2 und 2a. Soweit es sich in Abb. 2 um dieselben Schaltelemente wie in Abb. 1 handelt, sind diese mit den gleichen Zahlen bezeichnet. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Schaltungen liegt darin, daß der Gleichrichterkreis verschieden aufgebaut ist. Ein Teil des Ausgangsstromes des Verstärkers 1 wird über den Transformator 21 dem Eingangskreise des Röhrenverstärkers 20 zugeführt. Der verstärkte Strom dieses Verstärkers gelangt über den Transformator 23 zu der Gruppe von Trockengleichrichtern 22, die so geschaltet sind, daß sie beide Halbwellen gleichrichten.Another embodiment of the inventive concept is shown in Figs. * 2 and 2a. So far If the switching elements in Fig. 2 are the same as in Fig. 1, these are marked with denoted by the same numbers. The main difference between the two circuits lies in the fact that the rectifier circuit is constructed differently. Part of the output current of the amplifier 1 is connected to the input circuits of the Tube amplifier 20 supplied. The amplified current of this amplifier passes over the transformer 23 to the group of dry rectifiers 22 which are so connected are that they rectify both half waves.

Bei der durch den Pfeil angegebenen Richtung des Wechselstromes in der Sekundärwicklung 28 des Transformators 23 verläuft der durch den Widerstand 7 fließende Gleichstrom von dem oberen Anschlußpunkt der Transformatorwicklung 28 über den Gleich-■ richter 24, den Widerstand 7, den Gleichrichter 27 und zurück zum unteren. Anschlußpunkt der Transformatorwicklung 28. Fließt der Wechselstrom in entgegengesetzter Richtung, so verläuft der Gleichstrom durch den Gleichrichter 25, den Widerstand 7, den Gleichrichter 26 zum oberen Anschlußpunkt der Transformatorwicklung 28. Ein besonderer Vorteil der Schaltungsanordnung nach Abb. 2 besteht darin, daß nur eine einzige Heizstromquelle notwendig ist, da die hier verwendeten Gleichrichter, Kristallgleichrichter oder Kupferoxydulgleichrichter sind, die keine Heizstromleitung erfordern. Jedoch ist die Schaltungsanordnung nicht.auf die dargestellten Gleichrichtertypen beschränkt, sondern es können auch andere Typen mit Erfolg verwendet werden. Um die Zeichnung zu vereinfachen, sind zwei Heizbatterien dargestellt. Es ist jedoch ohne weiteres klar, wie die beiden Heizbatterien zu einer gemeinsamen für beide Verstärker vereinigt werden können. Die Wirkungsweise dieser Schaltungsanordnung ist fast genau die gleiche wie bei Abb. 1 und soll deshalb nicht näher erläutert werden. Die Abb. 2a zeigt den Verlauf der charakteristischen Kurven.With the direction of the alternating current in the secondary winding indicated by the arrow The direct current flowing through the resistor 7 runs through the transformer 23 from the upper connection point of the transformer winding 28 via the DC ■ rectifier 24, resistor 7, rectifier 27 and back to the lower. Connection point the transformer winding 28. If the alternating current flows in the opposite direction, so the direct current runs through the rectifier 25, the resistor 7, the rectifier 26 to the upper connection point the transformer winding 28. A particular advantage of the circuit arrangement according to Fig. 2 is that only a single heating power source is necessary, since this is here Rectifiers used, crystal rectifiers or copper oxide rectifiers are the do not require a heating current line. However, the circuit arrangement is not based on that shown Rectifier types are limited, but other types may work with success be used. To simplify the drawing, two heating batteries are shown. However, it is readily apparent how the two heating batteries become one common for both amplifiers can be combined. The mode of operation of this circuit arrangement is almost exactly the same as in Fig. 1 and should therefore not be explained in more detail will. Fig. 2a shows the course of the characteristic curves.

Die im vorhergehenden beschriebenen Schaltungsanordnungen sind in erster Linie für Übertragungsleitungen brauchbar, die mit Sprachfrequenzen betrieben werden. In Abb. 3 ist eine Schaltungsanordnung zur Störungsverminderung angegeben, die im Zusammenhang mit Rundfunk- oder Trägerwellenübertragungseinrichtungen Verwendung finden soll.The circuit arrangements described above are primarily useful for transmission lines that operate at voice frequencies. In Fig. 3 is a circuit arrangement for noise reduction given in connection to be used with radio or carrier wave transmission equipment.

Da sich der Übertragungsgrad eines Modulators oder Demodulators in ähnlicher Weise mit der Gittervorspannung ändert wie der eines Verstärkers, läßt sich auch auf diese Weise eine Verminderung der Störwirkungen in einer Übertragungseinrichtung durchführen. Abb. 3 zeigt eine solche Anwendung des Demodulators und enthält die beiden Dreielektrodenröhren 30 und 31 in Gegentaktschaltung. Since the degree of transmission of a modulator or demodulator is similar with the grid bias changes like that of an amplifier, can also affect this Way to reduce the interference effects in a transmission facility. Fig. 3 shows such an application of the demodulator and includes the two Three-electrode tubes 30 and 31 in push-pull connection.

Die beiden Gitter sind über die symmetrischen Wicklungsteile 35 und 36 des Transformators 34 miteinander verbunden. Der gemeinsame Punkt der beiden Wicklungen 35 und 36 ist über die Sekundärwicklung 37 des Transformators 43, den Widerstand 39 und die Vorspannungsbatterie 41 mit den Heizfäden der Röhren 30 und 31 verbunden. Das Bandfilter 42, das alle Frequenzen mit Ausnähme des gewünschten Frequenzbandes zurückhält, ist mit der Primärwicklung des Transformators 34 verbunden. Durch die besondere Art der Schaltung werden die durchgelassenen Frequenzbänder den beiden Gitterkreisen der Verstärkerröhren 30 und 31 mit verschiedener Phase zugeführt, während die für die Demodulation erforderliche Frequenz über den Transformator 38 den beiden Gitterkreisen mit gleicher Phase zugeführt wird.* Durch den Kondensator 40, der den Widerstand 39 und die Batterie 41 überbrückt, soll die Einrichtung möglichst stabil gehalten werden. Gleichgerichteter Strom, den der Gleichrichter 22 liefert, fließt durch den Widerstand 39, in welchem er einen Spannungsabfall herbeiführt, der der negativenThe two grids are over the symmetrical winding parts 35 and 36 of the transformer 34 connected to each other. The common point of the two windings 35 and 36 is via the secondary winding 37 of the Transformer 43, the resistor 39 and the bias battery 41 with the filaments of tubes 30 and 31 connected. The band filter 42, the all frequencies with the exception of the desired frequency band is connected to the primary winding of the transformer 34. Due to the special Type of circuit are the frequency bands allowed to pass through the two grid circles of the amplifier tubes 30 and 31 supplied with different phase, while the Frequency required for the demodulation via the transformer 38 to the two grid circles with the same phase. * Through the capacitor 40, which is the resistor 39 and the battery 41 bridged, the device should be kept as stable as possible will. Rectified current supplied by the rectifier 22 flows through the Resistor 39, in which it causes a voltage drop, that of the negative

Gittervorspannung der Batterie 41 entgegenwirkt. Der gleichgerichtete Strom ist von dem im Demodulator fließenden Ausgangskreis abhängig, da der Eingangskreis des den Gleichrichter vorgeschalteten Verstärkers mit dem Ausgang des Demodulators über den Transformator 21 gekoppelt ist.The grid bias of the battery 41 counteracts. The rectified current is from depending on the output circuit flowing in the demodulator, since the input circuit of the den Rectifier upstream amplifier with the output of the demodulator via the Transformer 21 is coupled.

Der Gleichrichter entspricht dem in Abb. 2 dargestellten. Eine Beschreibung desselben erübrigt sich daher. Ebenso ist die Wirkung der Schaltungsanordnung zur Verminderung der Störströme und Nebensprechwirkungen die gleiche wie bei den in den Abb. 1 und 2 dargestellten Einrichtungen. Abb. 3a zeigt in Abhängigkeit von den Eingangsspannungen das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung. Die Kurve zeigt, wie die geringen Störspannungen bis zu einem beträchtlichen Grade unterdrückt werden und wie von einem bestimmten Punkt ab der Übertragungsgrad verhältnismäßig groß wird.The rectifier corresponds to the one shown in Fig. 2. A description of the same is therefore unnecessary. Likewise, the effect of the circuit arrangement is to reduce the interference currents and crosstalk effects are the same as those in Figs. 1 and 2 facilities shown. Fig. 3a shows as a function of the input voltages the ratio of the output voltage to the input voltage. The curve shows how the low interference voltages up to be suppressed to a considerable degree and as from a certain point the degree of transmission is relatively high.

Die in Abb. 4 dargestellte Schaltungsanordnung entspricht im wesentlichen der nach Abb. i, jedoch wird der gleichzurichtende Strom vor dem Eingang des Verstärkers abgenommen und nicht von dem Ausgangskreis wie in Abb.. 1. .Die Primärwicklung5r des Transformators 50 liegt parallel zu der ankommenden Leitung L, während die Sekundärwicklung 52 an den Gitterkreis der Verstärkerröhre 53 angeschlossen ist. Der Ausgangskreis des Verstärkers 53 ist über den Transformator 55 mit dem Gleichrichter gekoppelt. Der Widerstand 56 und die negative Gittervorspannung, die von der Batterie 57 geliefert wird, sind so gewählt, daß für Spannungen, die oberhalb der maximalen Störspannungen liegen, der größte Übertragungsgrad erreicht wird und für Spannungen, die unter bzw. über diesem Wert liegen, der Übertragungsgrad geringer wird. Diese Bemessung ist wichtig, da für den Fall, daß die Gitterimpedanz des Verstärkers zu klein gewählt ist, der größte Teil des Spannungsabfalles im Eingangskreis des Verstärkers m den Transformatorwindungen stattfinden würde, was eine ungenügende Übertragung durch den Verstärker zur Folge hätte. Der Ausgangskreis des Gleichrichters, der von dem Heizfaden 58 über den Widerstand 7 zur Anode 59 des Gleichrichters verläuft, ist so gekoppelt, daß der Spannungsabfall an dem Widerstand 7 der Gittervorspannung der Batterie 6 entgegenwirkt. Wie schon bei den anderen Beispielen erwähnt, kann die Wirkung der geringen Spannungen, wie sie den Störströmen entsprechen, gegenüber der Batterie 6 vernachlässigt werden, die groß genug ist, um eine Übertragung durch den Verstärker zu verhindern. Erst wenn die Signalspannungen, die beträchtlich größer sind als die Störspannungen, über die Leitung übertragen werden, wird die negative Gittervorspannung so weit vermindert, daß eine Übertragung über den Verstärker möglich ist.The circuit arrangement shown in Fig. 4 corresponds essentially to that of Fig. I, but the current to be rectified is taken from the input of the amplifier and not from the output circuit as in Fig. 1. The primary winding 5r of the transformer 50 is parallel to the incoming one Line L, while the secondary winding 52 is connected to the grid circuit of the amplifier tube 53. The output circuit of the amplifier 53 is coupled to the rectifier via the transformer 55. The resistor 56 and the negative grid bias voltage supplied by the battery 57 are selected so that the greatest degree of transmission is achieved for voltages which are above the maximum interference voltages and for voltages which are below or above this value, the Degree of transmission becomes lower. This dimensioning is important because if the grid impedance of the amplifier is selected too small, most of the voltage drop in the input circuit of the amplifier would take place in the transformer windings, which would result in inadequate transmission through the amplifier. The output circuit of the rectifier, which runs from the filament 58 via the resistor 7 to the anode 59 of the rectifier, is coupled in such a way that the voltage drop across the resistor 7 counteracts the grid bias of the battery 6. As already mentioned in the other examples, the effect of the low voltages, as they correspond to the interference currents, can be neglected in relation to the battery 6, which is large enough to prevent transmission through the amplifier. Only when the signal voltages, which are considerably greater than the interference voltages, are transmitted via the line, the negative grid bias is reduced to such an extent that transmission via the amplifier is possible.

Abb. 5 zeigt eine Schaltungsanordnung, durch die dieselben Wirkungen wie nach den vorhergehenden Schaltungen erreicht werden, jedoch unter Zuhilfenahme positiver Vorspannungen. Ein Gegentaktverstärker, der die beiden Röhren 60 und 61 enthält, ist über den Transformator 62 mit der Leitung L gekoppelt. Die Gitter der beiden Röhren sind über die beiden Teile der Sekundärwicklung 63 des Transformators 62 miteinander verbunden. Der Mittelpunkt der. Sekundärwicklung ist über den Widerstand 64 und die Vorspannungsbatterie 65 an die Heizfäden der Röhren gelegt. Der Ausgangskreis des Verstärkers ist wie bei den normalen Gegentaktschaltungen ausgebildet.Fig. 5 shows a circuit arrangement by means of which the same effects are achieved as in the previous circuits, but with the aid of positive bias voltages. A push-pull amplifier, which contains the two tubes 60 and 61, is coupled to the line L via the transformer 62. The grids of the two tubes are connected to one another via the two parts of the secondary winding 63 of the transformer 62. The center of the. Secondary winding is connected to the filaments of the tubes through resistor 64 and bias battery 65. The output circuit of the amplifier is designed as in normal push-pull circuits.

Ein mit einem Verstärker verbundener Gleichrichter, wie er auch in Abb. 4 dargestellt wurde, ist mit dem Eingangskreis des Gegentaktverstärkers über den Transformator 50 gekoppelt. Der Ausgangskreis des Gleichrichters verläuft über den Heizfaden 58, die Kathode der Gegentaktröhren 60 und 61, die Batterie 65, den . Widerstand 64, die Anode 59 und durch das Innere der Gleichrichterröhre 54 zurück zum Heizfaden derselben. Der Widerstand 64 ist so in den Kreis eingeschaltet, daß der Spannungsabfall an diesem Widerstand die positive Gittervorspannung der Verstärkerröhren 60 und 61 vermindert. Auf diese Weise wird erreicht, daß, wenn die Spannung in dem an die Leitung L angeschlossenen Eingangskreis zunimmt, die Gittervorspannung abnimmt. Geringe Spannungen, die über die Leitung übertragen werden, haben kaum eine Wirkung auf die hohe positive Gittervorspannung, die ihrerseits bewirkt, daß die Gitterimpedanz des Verstärkers sehr gering ist. Unter diesen Umständen wird der größte Teil des Spannungsabfalles im Gitterkreis innerhalb der Transformatorwindungen verzehrt, so daß nur eine sehr kleine Spannung am Gitter der Röhren liegt. Größere, über die Leitung übertragene Spannungen erhöhen den Betrag des gleichgerichteten Stromes und vermindern die positive Gittervorspannung an den Verstärkern 60 und 61 so weit, daß eine Verstärkung mit maximalem Verstärkungsgrad stattfindet. Die Abb. 5a zeigt die charakteristische Kurve für diese Schaltungsanordnung. Es ist selbstverständlich, daß in Übereinstimmung mit dem oben beschriebenen Erflndungsgedanlaen sehr viele andere Ausführungsbeispiele verwendet werden können.A rectifier connected to an amplifier, as also shown in FIG. 4, is coupled to the input circuit of the push-pull amplifier via the transformer 50. The output circuit of the rectifier runs through the filament 58, the cathode of the push-pull tubes 60 and 61, the battery 65, the. Resistor 64, anode 59 and through the interior of rectifier tube 54 back to the filament thereof. Resistor 64 is connected in the circuit so that the voltage drop across that resistor reduces the positive grid bias of amplifier tubes 60 and 61. In this way it is achieved that when the voltage in the input circuit connected to the line L increases, the grid bias voltage decreases. Low voltages transmitted over the line have little effect on the high positive grid bias, which in turn causes the grid impedance of the amplifier to be very low. Under these circumstances most of the voltage drop in the grid circuit is consumed within the transformer windings, so that only a very small voltage is applied to the grid of the tubes. Larger voltages transmitted over the line increase the amount of the rectified current and reduce the positive grid bias at the amplifiers 60 and 61 to such an extent that amplification takes place with the maximum degree of amplification. Fig. 5a shows the characteristic curve for this circuit arrangement. It will be understood that many other embodiments can be used in accordance with the inventive concept described above.

Claims (6)

Patentansprüche:
ι. Verfahren zur Unterdrückung von Störströmen auf Sprech- und Signalstromkreisen, wenn keine Nutzamplituden gesendet werden, bei dem der Übertragungswirkungsgrad der Stromkreise für kleine Amplituden in der Größenordnung der Störströme gegenüber seinem Normalwert herabgesetzt ist und für die höheren
Patent claims:
ι. Method for suppressing interference currents on speech and signal circuits if no useful amplitudes are sent, in which the transmission efficiency of the circuits is reduced for small amplitudes in the order of magnitude of the interference currents compared to its normal value and for the higher ones
ίο Amplituden der Sprech- und Signalströme auf seinen Normalwert erhöht wird, dadurch gekennzeichnet, daß, wenn keine Nutzamplituden gesendet werden, die Stromkreise durch entsprechende Einstellung der Gittervorspannung von in die Stromkreise eingeschalteten Verstärkern, Modulatoren, Demodulatoren oder ähnlichen Einrichtungen gesperrt sind und beim Senden von Nutzamplituden diese in den Einrichtungen eine derartige Gitterpotentialverlagerung hervorrufen, daß der Übertragungswirkungsgrad auf den normalen Wert heraufgesetzt wird.ίο amplitudes of the speech and signal currents is increased to its normal value, characterized in that, if no useful amplitudes are sent, the circuits by setting the grid bias accordingly from into the Electric circuits switched on amplifiers, modulators, demodulators or similar Facilities are blocked and when sending useful amplitudes these in the facilities such a grid potential shift cause the transmission efficiency to be raised to the normal value.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhöhung des Übertragungsgrades bei hohen Amplituden durch Hinzufügen einer entgegengesetzten Spannung zur negativen oder positiven Gittervorspannung einer Verstärkungseinrichtung, eines Modulators oder eines Demodulators erfolgt.2. The method according to claim 1, characterized in that the increase in the Degree of transmission at high amplitudes by adding an opposite one Voltage for negative or positive grid bias of a reinforcement device, a modulator or a demodulator takes place. 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der der Gitterspannung entgegengesetzte Spannungsabfall an einem im Gitterkreis liegenden Widerstand erzeugt wird.3. The method according to claim 2, characterized in that the grid voltage opposite voltage drop across a resistor in the grid circle is produced. 4. Verfahren nach Anspruch 1 und 3, gekennzeichnet durch einen mit dem Ein- oder Ausgangskreis des Systems gekoppelten Gleichrichter, dessen gleichgerichteter Strom zur Erzeugung des Spannungsabfalles durch den im Gitterkreis liegenden Widerstand geleitet wird.4. The method according to claim 1 and 3, characterized by one with the one or output circuit of the system coupled rectifier, its rectified Current to generate the voltage drop is passed through the resistor in the grid circle. 5. Anordnung zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Gleichrichter entweder ein Trockengleichrichter oder ein Röhrengleichrichter benutzt wird.5. Arrangement for performing the method according to claim 4, characterized in that that as a rectifier either a dry rectifier or a tube rectifier is used. 6. Verfahren nach Anspruch 1 und 4, gekennzeichnet durch eine derartige Bemessung des Übertragungssystems, der Gleichrichtereinrichtung, des im Gitterkreis liegenden Widerstandes und der Vorspannung, daß sich der Übertragungsgrad in der Nähe der maximal zulässigen Störamplitude schnell ändert, während er sich unter- und oberhalb dieses Wertes nur langsam ändert.6. The method according to claim 1 and 4, characterized by such a dimensioning the transmission system, the rectifier device, the resistor in the grid circuit and the bias voltage, that the degree of transmission in the vicinity of the maximum permissible interference amplitude changes rapidly while he changes slowly below and above this value. Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.1 sheet of drawings.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE972510C (en) * 1952-10-03 1959-08-06 Andre Eugene Pinet Locking device for receivers in multiple transmission systems

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