DE920730C - Decoupling high frequency bridge circuit - Google Patents

Decoupling high frequency bridge circuit

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DE920730C
DE920730C DEI3363D DEI0003363D DE920730C DE 920730 C DE920730 C DE 920730C DE I3363 D DEI3363 D DE I3363D DE I0003363 D DEI0003363 D DE I0003363D DE 920730 C DE920730 C DE 920730C
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  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

(WiGBl. S. 175)(WiGBl. P. 175)

AUSGEGEBEN AM 29. NOVEMBER 1954ISSUED NOVEMBER 29, 1954

13363 VIII a/21 ^13363 VIII a / 21 ^

ist in Anspruch genommenis used

Die Erfindung bezieht sich auf entkoppelnde Hochfrequenzbrückenschaltungen und besteht in einer geschlossenen Schleife, an die an einem ersten Kopplungspunkt ein Hochfrequenzgerät und an einem zweiten Kopplungspunkt, welcher über beide Wege über die Schleife vom ersten Kopplungspunkt einen. Lau'fzeitunterschied von praktisch. i8o° aufweist, ein zweites zu entkoppelndes Hochfrequenzgerät angekoppelt ist, während auf entgegengesetzten Seiten des zweiten Kopplungspunktes und in gleichen Abständen davon praktisch gleiche Impedanzen angekoppelt sind. Durch die Verwendung der ernndungsgemäßen Brückenschaltungen ist es möglich, eine Zweiweg-Hochfrequenznachrichtenübertragung zwischen zwei Punkten vorzusehen, wobei diese Brückenschaltung, die eine scharfe Impedanzeinstellung aufweist, die zwischen einem Sender und Empfänger auftretenden Störungen verringert. The invention relates to decoupling high frequency bridge circuits and consists in a closed loop attached to a first Coupling point a high-frequency device and at a second coupling point, which over both Paths over the loop from the first coupling point. Running time difference from practical. i8o °, a second high-frequency device to be decoupled is coupled, while on opposite one Sides of the second coupling point and at equal distances therefrom practically the same impedances are coupled. By using the bridge circuits according to the designation, it is possible to provide two-way radio frequency messaging between two points, where this bridge circuit, which has a sharp impedance setting between a Interference occurring between the transmitter and receiver is reduced.

Äusführungsmöglichkeiten des Erfindungsgedan- ao kens werden an Hand der Zeichnungen erläutert.Possible embodiments of the concept of the invention are explained with reference to the drawings.

In der Fig. i, die lediglich das zur Verwendung gelangende Grundprinzip veranschaulicht, bezeichnet 1611 eine Energiequelle für hochfrequente Energie, welche über die Leitungen 1613 und 1615 an den Verbindungspunkten 1621 und 1623 mit der Schleife 1617 bzw. 1619 verbunden ist. Die Punkte 1625 und 1627 entsprechen Punkten an den Schleifen 1617 bzw. 1619, welche in elektrischer Beziehung in gleichen Abständen von den entsprechendenIn FIG. I, which only illustrates the basic principle used, denotes 1611 an energy source for high frequency Energy supplied via lines 1613 and 1615 at connection points 1621 and 1623 with the Loop 1617 or 1619 is connected. The points 1625 and 1627 correspond to points on the loops 1617 and 1619, which are in electrical relation at equal intervals from the corresponding

Punkten 16z ι und 1623 liegen. Zwei Welten, bewegen sich in dem Schleifenkreis 1617, 1619, und jede dieser Wellen bewegt sich von den Verbindungs· punkten 1621 bzw. 1623 in Richtung der Pfeile A und B fort; nachdem sie an den Punkten 1625 und 1627 aneinander vorbeigefiossen sind, bilden sie rückwärts laufende Wellen. Es ist angenommen, daß die beiden Hälften der Schleifen 1617 und 1619 in jeder Beziehung auch bezüglich der Dämpfung idem-ίο tisch sind. Da sich diese Wellen über gleich lange Abstände zu den Verbindungspunkten 1625 und 1627 bewegen und an den Ausgangspunkten. 1621 und 1623 gleiche Amplitude besitzen, sind sie phasengleich und haben auch an den Punkten 1625, 1627 die gleiche Amplitude. Da die Spannungen gleiche Amplitude haben und phasengleich an den Punkten 1625, 1627 sind, so addieren sie sich und bilden einen Spannungsbauch. Da die Ströme phasengleich sind, aber in entgegengesetzten Richtungen fließen, heben sich diese gegenseitig auf, so daß ab&oiute Stromknioten entstehen.Points 1 6z ι and 1623 lie. Two worlds move in the loop circle 1617, 1619, and each of these waves moves from the connection points 1621 and 1623 in the direction of the arrows A and B ; after flowing past each other at points 1625 and 1627, they form backward-running waves. It is assumed that the two halves of the loops 1617 and 1619 are identical in every respect also with regard to the damping. Because these waves move over equal distances to the connection points 1625 and 1627 and at the starting points. 1621 and 1623 have the same amplitude, they are in phase and also have the same amplitude at points 1625, 1627. Since the voltages have the same amplitude and are in phase at the points 1625, 1627, they add up and form a voltage bulge. Since the currents are in phase, but flow in opposite directions, they cancel each other out, so that ab & oiute current nodes arise.

In Fig. 2 gleicht die Schleife im wesentlichen der Fig. i, nur mit dem Unterschied, daß die Leitungen bei 1631 vertauscht sind. Infolge dieser Vertauschung addieren sich die Ströme an den Punkten 162 5 und 1627, während sich die Spannungen gegenseitig ausgleichen, so daß absolute Spannungsknoten entstehen. Da, wie bereits in Verbindung mit Fig. 1 erwähnt, die Übertragungsleitungen auch in der Fig. 2 als in jeder Beziehung gleich angenommen sind, würde die Spannung der Leitung an den Punkten 1625, 1627 genau gleich Null sein, falls keine Reflexionen an der Vertauschungsstelle 1631 auftreten würden. Da jedoch in jedem Fall 'eine gewisse Reflexion auf Grund von Ungenauigkeiten in der Übertragungsleitung entsteht und da eine solche Vertauschung derartige Ungenauigkeiten verursacht, herrscht eine geringe verbleibende Spannung an den Punkten 1625 und 1627, wenn keine Ausgleichsmittel vorgesehen sind, um diese Ungenauigkeit zu beheben. Demzufolge ist ein Ausgleichsmittel bei 1633 angedeutet, welches beispielsweise eine einfache und kleine Kapazität sein kann, die parallel zur Leitung angeordnet ist. Diese Anordnung in Zusammeniwirkung mit einer kleinen Verlängerung der Glieder ist ein vollständiger Ausgleich für die Vertauschung. Es ist fernerhin möglich, jede Ungleichmäßigkeit bezüglich der Dämpfung in den Armen des Brückenkreises auszugleichen durch die Einfügung von geeigneten Dämpfungsmitteln in den Leitungskreis.In Fig. 2 the loop is essentially the same as in Fig. I, the only difference being that the lines are swapped at 1631. As a result of this reversal add the currents at points 162 5 and 1627, while the voltages are mutually exclusive equalize so that absolute tension nodes arise. Since, as already mentioned in connection with Fig. 1, the transmission lines are also assumed to be identical in every respect in FIG. 2, the voltage on the line at points 1625, 1627 would be exactly zero if there were no reflections occur at the exchange point 1631 would. In any case, there is a certain Reflection arises due to inaccuracies in the transmission line and there is one Interchanging causes such inaccuracies, there is a small remaining voltage on the Points 1625 and 1627 if no compensation funds are provided to correct this inaccuracy. Accordingly, a compensatory means is included 1633 indicated, which can be, for example, a simple and small capacitance, the parallel is arranged to the line. This arrangement in cooperation with a little lengthening of the links is a complete compensation for the interchangeability. It is also possible to find any unevenness in terms of cushioning in the arms to compensate for the bridge circle by inserting of suitable damping means in the line circuit.

Mit einer wie oben beschrieben gebauten Anordnung und mit einem genau einregulierten Ausgleichsmittel 1633 wird die Spannung an den Punkten 1625 und 1627 außerordentlich gering im Vergleich mit der Spannung an den Punkten ß, λ', b, b', die in gleichen Abständen van einem Bruchteil der Wellenlänge von den Punkten 1625 und 1627 entfernt liegen. Diese Erscheinung macht diese An-Ordnung besonders verwendbar als Brückenschaltung. With an arrangement built as described above and with a precisely regulated compensating means 1633, the voltage at points 1625 and 1627 is extremely low compared to the voltage at points β, λ ', b, b', which are at equal intervals of a fraction of the wavelength from points 1625 and 1627. This phenomenon makes this arrangement particularly useful as a bridge circuit.

Wenn ein sehr empfindliches Meßinstrument, beispielsweise ein Vakuumröhrenvoltmeter, parallel zu den ,Punkten 1625 und 1627 über einen zweckmäßig symmetrischen Transformator gelegt wird, so ist die am Meßinstrument 1635 gemessene Spannung sehr gering und praktisch gleich Null. Wird aber eine Belastung 163 j, deren Impedanz Zi beträgt, bei a und a' an die Leitung angeschlossen, so wird das Gleichgewicht der Brücke auf Grund von Reflexionen längs der Arme 1627,, a, 1621 gestört, wobei das Meßinstrument 163 5 einen wesentlich größeren Ausschlag zeigt. Wird jedoch eine zweite Belastung 1639 an den Punkten b, b' an die Leitung angeschlossen, wobei der Abstand dieser Punkte der gleiche ist wie der der Punkte a, a' von den Punkten 1625 und 1627, und zwar auf der der Belastung 1637 entgegengesetzten Seite den Punkten 1625 und 1627 gegenüber, und unter der Voraussetzung, daß diese zweite Belastung eine Impedanz Z 2 besitzt, die in jeder Beziehung gleich der Impedanz Z 1 ist, dann ist die Symmetrie der gesamten Anordnung wiederhergestellt, so daß Spanmiuingsknoten an den Punkten 1625 und 1627 !entstehen, wobei das Meßinstrument wieder an Ausschlagminimum zeigt. Um dies zu erreichen, muß die Belastung Z 2 hinsichtlich Blindwiderstand und Wirkwiderstand in jeder Beziehung gleich der Belastung Z 1 sein. Somit verhält sich die Anordnung der Schleifienkreise in fast derselben Weise wie eine gewöhnliche Impedanzbrücke. If a very sensitive measuring instrument, for example a vacuum tube voltmeter, is placed parallel to points 1625 and 1627 via a suitably symmetrical transformer, the voltage measured at measuring instrument 1635 is very low and practically zero. If, however, a load 163 j, the impedance of which is Zi, is connected to the line at a and a ' , the equilibrium of the bridge is disturbed due to reflections along the arms 1627, a, 1621 , the measuring instrument 163 5 having a significant effect shows larger rash. However, if a second load 1639 is connected to the line at points b, b ' , the distance between these points being the same as that of points a, a' from points 1625 and 1627, on the opposite side of the load 1637 opposite points 1625 and 1627, and provided that this second load has an impedance Z 2 which is equal in all respects to the impedance Z 1, then the symmetry of the entire arrangement is restored, so that spanning nodes at points 1625 and 1627 !, with the measuring instrument again pointing to the minimum deflection. To achieve this, the load Z 2 in terms of reactance and effective resistance must be equal to the load Z 1 in every respect. Thus, the arrangement of the loop circles behaves in almost the same way as an ordinary impedance bridge.

Ist die Impedanz Z 1 der Belastung 1637 hoch, soll die Belastung an einem Punkt angeschlossen werden, der sich dm wesentlichen in Abständen von Bruchteilen einer Viertelwellenlänge von den Spannungsknotenpunkten 1625 und 1627 befindet. Wenn nämlich der Abstand zwischen den Spannungsknotenpunkten 1625 und 1627 und den Punkten a, a' allmählich von dem Wert Null an vergrößert wird, wobei der Abstand zwischen den Spannungsknotenpunkten 1625, .1627 und den Punkten b,b' entsprechend, jedoch im entgegengesetzten Sinn vergrößert wird, so nimmt die Spannung an den P unkten a, a' der Leitung allmählich zu. Da die Punkte 1625 und 1627 Spannungsknoten sind, ist die Spannung an einem Punkt, welcher nur in geringem Abstand von diesem Knoten Üegt, sehr gering, so daß nur ein ganz geringer Strom mach der Belastung 1637, welche eine hohe Impedanz aufweist, abgeleitet werden kann. Mit zunehmendem Abstand steigt die Spannung in der Leitung an den Punkten a, a', und infolgedessen ist auch der dieser Belastung zugeteilte Strom erhöht mit dem Ergebnis, daß das Meßinstrument 1635 einen größeren Ausschlag macht. Die Empfindlichkeit des Schleifenkreises 1617, ,1619 solchen Ausgleichsstörungen gegenüber ist nicht am höchsten, wenn der Abstand zwischen der Belastung und den Spannungsknotenpunkten 1625 und 1627 gleich einer Viertelwellenlänge ist. Die Ursache hierfür ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß bei einem Abstand von einer Viertelwellenlänge zwischen der Belastung und den Spanniungsknotenpunkten ein so hoher Strombetrag der Belastung zuteil wird, daß nur ein kleiner Teil davon bis zu den Punkten 1625 'und 1627, an denen das Meßinstrument 163 5 angeschlossen ist, vordringenIf the impedance Z 1 of the load 1637 is high, the load should be connected to a point which is essentially at a fraction of a quarter wavelength from the voltage nodes 1625 and 1627. If the distance between the voltage nodes 1625 and 1627 and the points a, a 'is gradually increased from the value zero, the distance between the voltage nodes 1625, 1627 and the points b, b' increases accordingly, but in the opposite sense the voltage at points a, a 'of the line gradually increases. Since points 1625 and 1627 are voltage nodes, the voltage at a point which is only a short distance from this node is very low, so that only a very small current can be derived from the load 1637, which has a high impedance . As the distance increases, so does the voltage in the line at points a, a ', and consequently the current allotted to this load also increases, with the result that the measuring instrument 1635 makes a larger deflection. The sensitivity of the loop circuit 1617, 1619 to such equalizing disturbances is not highest when the distance between the load and the voltage nodes 1625 and 1627 is equal to a quarter wavelength. The reason for this is due to the fact that at a distance of a quarter wavelength between the load and the voltage nodes, such a high amount of current is imparted to the load that only a small part of it up to the points 1625 'and 1627, at which the measuring instrument 163 5 is connected

kann. Somit ist für jeden Wert der Impedanz Z ι der Belastung 1637 ein bestimmter Abstand vorhanden, bei welchem der Schleifenkreis seine größte Empfindlichkeit hat. Je größer die Impedanz Z 1, um so größer ist der Abstand für maximale Empfindlichkeit. Lediglich in Fällen, wenn die Belastungsimpedanz Z 1 einen sehr hohen Wert aufweist, tritt eine maximale Empfindlichkeit ein, wenn der Abstand etwa eine Viertelwellenlänge beträgt.can. Thus, the impedance Z ι for each value the load 1637 is a certain distance, at which the loop circle has its greatest sensitivity. The greater the impedance Z 1, the greater the distance for maximum sensitivity. Only in cases when the load impedance Z 1 has a very high value, maximum sensitivity occurs when the distance is about a quarter wavelength.

Der tatsächliche Abstand, bei welchem eine gegebene Impedanz angeschlossen werden soll, um maximale Empfindlichkeit der Schleife sicherzustellen, ist nicht von ausschlaggebender Bedeutung, so daß eine genaue Lage der Belastung einem Spannungsknoten der Brücke gegenüber nicht eingehalten zu werden braucht.The actual distance at which a given impedance is to be connected is around Ensuring maximum loop sensitivity is not critical so that an exact position of the load opposite a voltage node of the bridge is not maintained needs to become.

In der Fig. 3 ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen Brückenkreises zum Zwecke der Impedanzmessung erläutert. Auf Grund der außerordentlichen3 shows the use of a bridge circuit according to the invention for the purpose of impedance measurement explained. Due to the extraordinary

ao Einfachheit und Genauigkeit dieser Brücke, insbesondere bei sehr hohen Frequenzen, ist diese Einrichtung ein ideales Mittel für Messungen aller Art. In dieser Figur bezeichnet 1801 eine Hochfrequenzquelle, die über die Übertragungsleitungen 1803 und 1805 mit einer Brückenschleife 1807, 1809 verbunden ist, wie in der Fig. 2 schon gezeigt. Ein zweckmäßiges und empfindliches Voltmeter 1821 ist über den Ausgleichstransformator 1823 mit den Spannungsknotenpunkten 1815 und 1817 der Schkeifen 1807 und 1809 gekoppelt. Die Schleifen sind bei 1811 vertauscht und mit einer Impedanz 1813 versehen, um Reflexionen an der Vertauschungsstelie auszugleichen. An den Punkten a, a', b, b', die in gleichen Abständen von den Punkten 1815 und 1817 liegen, sind zwei identische abgeschirmte Transformatoren 1825 und 1827 mit den Schleifen 1807 und 1809 verbunden. Die verschiedenen zu messenden Elemente werden über diese Transformatoren angeschlossen. Die dargestellte Brückenschleife bewirkt einen Vergleich zwischen beliebigen Impedanzen, die entweder veränderliche oder unveränderliche Kondensatoren, abgestimmte Stromkreise od. dgl. sein können. So können z. B. gleiche Längen identischer Kabel 1829, 1831 an die Transformatoren angeschlossen werden, um zwei geerdete Impedanzen miteinander zu vergleichen, wobei die eine oder beide sich in einem ziemlich großen Abstand von der Schleifenbrücke befinden könnten.Because of the simplicity and accuracy of this bridge, especially at very high frequencies, this device is an ideal means for measurements of all kinds. In this figure, 1801 denotes a high-frequency source which is connected via the transmission lines 1803 and 1805 to a bridge loop 1807, 1809, as in FIG 2 already shown. A suitable and sensitive voltmeter 1821 is coupled to the voltage nodes 1815 and 1817 of the loops 1807 and 1809 via the equalizing transformer 1823. The loops are swapped at 1811 and given an impedance 1813 to compensate for reflections at the swap point. At points a, a ', b, b', which are equidistant from points 1815 and 1817, two identical shielded transformers 1825 and 1827 are connected to loops 1807 and 1809. The various elements to be measured are connected through these transformers. The bridge loop shown causes a comparison between any impedances, which can be either variable or unchangeable capacitors, tuned circuits or the like. So z. For example, equal lengths of identical cables 1829, 1831 could be connected to the transformers to compare two grounded impedances, one or both of which could be a fairly large distance from the loop bridge.

Eine andere Anwendungsmögliehkeit, welche sich von der vorhergehenden Anordnung unterscheidet, ist in der Fig. 4 dargestellt. Hier wirkt die Schleife etwa wie ein Ausgleichsübertrager, um einen Verstärker mit einer Übertragungsleitung zu koppeln. Der eingefügte Schleifenkneis besteht aus den zwei Schleifen 1907 und 1909, welche in ähnlicher Weise gebaut sind, wie in der Fig. 2 gezeigt. Die Eimgangsseite eines Verstärkers 1908 ist mit den Punkten 1915 und 1917 gekoppelt, welche Spannungsknotenpunkte des Schleifensystems sind, während 'die Ausgangsseite dieses Verstärkers mit den Punkten 1921, 1923 gekoppelt ist. In dieser Anordnung kann eine Rückkopplung von der Ausgangsseite des Verstärkers zu der Eingangsseite nicht bewirkt werden, solange die Brücke sich in einem ausgeglichenen Zustand befindet. An zwei Punkten a,a' der Brücke ist eine Übertragungsleitung· 1939 angeschlossen, die mit der Leitung 1941 gekoppelt ist, welche die Stationen 1943 und 1945 miteinander verbindet. Die Leitung besitzt eine bestimmte Impedanz Z 1, und um zu verhindern, daß der Wert dieser Impedanz plötzlich beeinflußt wird, soll diese Leitung reflexionslos gemacht werden, indem irgendwelche bekannten Anpassungsmittel zur Verwendung kommen. An den Punkten b, b' der Schleife, deren Abstand von den Punkten 1915 und 1917 der gleiche ist wie zwischen diesen Punkten und den Punkten u,a', ist ein Impedanzelement 1951 angeordnet, welches eine Impedanz Z 2 gleich der Impedanz Z 1 besitzt. In dieser Anordnung kann Energie von der Leitung 1941 über die Leitung 1939 zum Eingang des Verstärkers 1908 übertragen werden, wobei die verstärkte Energie in verstärkter Form über 1939 an die Leitung 1941 zurückübertragen wird. Auf Grund der Schleifenbrücke 1907, 1909 kann keine Energie vom Ausgang des Verstärkers 1908 zurück an den Eingangskreis dieses Verstärkers übertragen werden. Dementsprechend ist eine Verstärkerkopplung in der Leitung 1941 vorgesehen. Ein solcher Verstärker ist besonders zweckmäßig in Hochfrequenzkreisen auf Grund sedner einfachen Konstruktion und genauen Einstellung. Es ist leicht einzusehen, daß die Belastung in zweckmäßiger Weise an richtig gewählten Punkten der Schleife angeschlossen werden muß und daß eine geeignete Impedanz für die Belastung gewählt wird, um auf diese Weise das gesamte System mit beliebigen Anordnungen verbinden zu können, wo derartige Übertragungsverbindungen erwünscht sind.Another possible application, which differs from the previous arrangement, is shown in FIG. Here the loop acts like a compensating transformer to couple an amplifier to a transmission line. The inserted loop cusp consists of the two loops 1907 and 1909, which are constructed in a similar way to that shown in FIG. The input side of an amplifier 1908 is coupled to points 1915 and 1917, which are voltage nodes of the loop system, while the output side of this amplifier is coupled to points 1921, 1923. In this arrangement, feedback from the output side of the amplifier to the input side cannot be caused as long as the bridge is in a balanced state. At two points a, a 'of the bridge, a transmission line 1939 is connected, which is coupled to the line 1941, which connects the stations 1943 and 1945 with one another. The line has a certain impedance Z 1, and in order to prevent the value of this impedance from being suddenly influenced, this line should be rendered anechoic by using some known matching means. At points b, b 'of the loop, whose distance from points 1915 and 1917 is the same as between these points and points u, a', an impedance element 1951 is arranged, which has an impedance Z 2 equal to the impedance Z 1 . In this arrangement, energy can be transferred from line 1941 via line 1939 to the input of amplifier 1908, with the amplified energy being transferred back to line 1941 in amplified form via 1939. Because of the loop bridge 1907, 1909, no energy can be transferred from the output of the amplifier 1908 back to the input circuit of this amplifier. Accordingly, an amplifier coupling is provided in line 1941. Such an amplifier is particularly useful in high frequency circuits because of its simple construction and precise setting. It will be readily appreciated that the load must be properly connected at properly chosen points on the loop and that an appropriate impedance for the load be chosen so as to enable the entire system to be connected to any arrangement where such transmission connections are desired .

Die Anwendung der in der Fig. 4 dargestellten Anordnung als Hochfrequenzrelaisstation ist in der Fig. s dargestellt. Zum Teil sind Elemente dieser Anordnung identisch mit denen der Fig. 4, in welchem Fall sie die gleichen Bezugsziffern tragen. In der Fig. 5 ist die Belastung, welche durch die Elemente 1941, 1943 und 1945 in der Fig. 4 dargestellt ist, durch die Antenne 1940 ersetzt, die mit der Leitung 1939 gekoppelt ist. Eine geeignete Anordnung zur Impedanzanpassung soll zweckmäßig in der Leitung 1939 liegen, um Reflexionen in dieser zu verhindern. Diese Anordnung kann eine besondere Einrichtung sein, wie bei 1938 angedeutet. Andererseits kann der Transformator für diesen Zweck vorgesehen sein. Aus dem oben Gesagten in Verbindung mit der Fig. 4 ist zu entnehmen, daß Zeichen, welche von der Antenne 1940 aufgenommen werden, in dem Verstärker 1908 verstärkt und nach Verstärkung von der Antenne wieder ausgestrahlt werden können. Die Konjugierungsbrückenanordnunig verhindert eine unerwünschte Rückkopplung, und demzufolge werden Schwingungen in dem Verstärker aufgebaut.The application of the arrangement shown in FIG. 4 as a high-frequency relay station is in the Fig. S shown. In part, elements of this arrangement are identical to those of FIG. 4, in which If they have the same reference numbers. In Fig. 5 is the load exerted by the elements 1941, 1943 and 1945 shown in FIG. 4 is replaced by antenna 1940 coupled to line 1939. A suitable arrangement for impedance matching should be in line 1939 to avoid reflections in this to prevent. This arrangement can be a special arrangement, as indicated at 1938. on the other hand the transformer can be provided for this purpose. From the above in connection 4 it can be seen that characters which are picked up by the antenna 1940, amplified in the amplifier 1908 and broadcast again after amplification by the antenna can. The conjugation bridge arrangement prevents unwanted feedback, and consequently, vibrations are built up in the amplifier.

Ist die Antenne 1940 zweckmäßig aufgebaut und isoliert, so daß ihr Feld im wesentlichen frei von fremden und störenden Gegenständen ist, kann die Wiederaussendung bei derselben Frequenz erfolgen wie der Empfang, ohne daß Schwierigkeiten ent-The antenna 1940 is properly constructed and isolated so that its field is essentially free of foreign and disturbing objects, the retransmission can take place at the same frequency like reception without any difficulties

stehen. Es ist jedoch festgestellt worden) daß Veränderungen und Bewegungen um und in der Nähe der Antenne eine Ausgleiichsstöru'ng verursachen, was zur Folge hat, daß die Rückkopplung in dem Verstärker 1908 unerwünschte Vierzerrungen und Pfeiferscheinungen verursacht. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden, kann der Verstärker 1908 mit einem Frequenzwandler versehen sein, so daß sich die wieder ausgestrahlte Frequenz von der empfangenen Frequenz um einen bestimmten Betrag unterscheidet, vorzugsweise über die Hörbarkeit hinaus. Durch zweckmäßige Konstruktion und Abstimmung des Kreises verhindert dann der Verstärker 1908 diese unterwünschte Rückkopplung. Der Frequenzunterschied zwischen den !empfangenen und wieder ausgestrahlten Signalen braucht nicht groß gewählt zu werden.stand. It has been found, however, that changes and movements around and in the vicinity of the antenna cause compensation disturbance, with the result that the feedback in the Amplifier 1908 caused undesirable quadruple distortions and whistling phenomena. To this difficulty to avoid, the amplifier 1908 with be provided with a frequency converter, so that the re-broadcast frequency differs from the received Frequency differs by a certain amount, preferably beyond audibility. The amplifier then prevents through appropriate construction and coordination of the circuit 1908 this undesired feedback. The frequency difference There is no need to choose a large number between the received and re-transmitted signals.

Der Hochfrequenzübertraguingskreis nach der Fig. 5 ist besonders zweckmäßig, wenn ein besomderes Gebiet um einen bestimmten Empfangspunkt mit Rundfunksignafen versehen werden soll. Der Verstärker 1908 kann damn so empfindlich sein, daß auch sehr schwache Zeichen aufgenommen werden können und daß diese Zeichen mit erheblich erhöhtem Energiepegel wieder ausgestrahlt werden, um von weniger empfindlichen Empfangsgeräten wieder aufgenommen werden zu können.The high frequency transmission circuit according to the Fig. 5 is particularly useful when a special Area around a certain reception point is to be provided with broadcasting signals. The 1908 amplifier can be so sensitive that even very weak characters can be recorded and that these characters are significant Increased energy levels can be re-broadcast to by less sensitive receiving devices to be able to resume.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der erfinidungsgemäßen Schleifenbrücke als Konjugierungskopplung ist in der Fig. 6 dargestellt. Hier sind zwei derartige Brückenkreise in einer Hochfrequenznachrichtenübertragungsanlage mit gegenseitigem Verkehr dargestellt. Ein Sender 2001 ist über einen Bxückenkreis 2003, eine Übertragungsleitung 2005, . eine zweite Brückenschaltung 2007 und eine Übertragungsleitung 2009 mit einem Empfänger 2011 gekoppelt. In derselben Station, zu der der Sender 2001 gehört, ist ein Empfänger 3001 an den Spannungsknotenpunkten der Schleifenbrücke 2003 gekoppelt. Von dem Sender 2001 übertragene Zeichen körnen demzufolge den Empfang bei 3001 nicht stören. Eine Impedanz 2013 liegt als Brücke über dem Schleifeinkreis 2003 an 'einem Punkt, dessen Abstand von dem Spannungsknotenpunkt dem Abstand von dem Knotenpunkt zu dem Verbindungspunkt zwischen dem Brückenkreis und der Leitung 2005 entspricht. Das Impedanzelement 2013 ist in jeder Beziehung gleich der Impedanz des über die Leitung 2005 mit der Brücke gekoppelten So Stromkreises. In der Station, wo sich der Empfänger 2011 befindet, ist ein Sender 3011 an den Spannungsknotenpunkten der Schleifenbrücke 2007 angekoppelt, und eine die Impedanz ausgleichende Einrichtung 2015 liegt als Brücke in der Schleife 2007. Diese Impedanz ist gleich der Belastung, welche mit der Übertragungsleitung 2005 verbunden ist, während der Abstand von den Spannungsknotenpunkten des Brückenkreises der gleiche ist wie der Abstand zwischen diesen und der Leitung 2005. Es ist leicht zu ersehen, daß eine Nachrichtenübermittluing zwischen 2001 und 2011 erfolgen kann, ohne daß der Empfänger 3001 oder der Sender dadurch beeinflußt wird. In gleicher Weise kann eine Nachrichtenübertragung zwischen dem Sender 3011 und dem Empfänger 3001 erfolgen, ohne daß der Sender 2001 oder der Empfänger 2011 beeinflußt wird. Die beiden Brücken, dieses Systems müssen zweckentsprechend gebaut sein, und auch die Impedanzen müssen genauestens angepaßt werden für die Frequenz, welche für die Nachrichtenübermittlung gewählt ist. In ähnlicher Waise köinnien, falls erwünscht, zwei Sender 2001 und 3001 an denselben Kreis angeschlossen werden, während zwei Empfänger bei 2011 bzw. 3011 zur Verwendung kommen können, um die Übertragung von zwei Nachrichten in einer Richtung zu ermöglichen. Im letzteren Fall sollen sich jedoch die Frequenzen etwas unterscheiden, um Störungen zwischen den Zeichen an den beiden Empfängern zu verhindern. Die annähernde konjugierte Beziehung zwischen den Kreisen unterstützt die Unterscheidung zwischen den Zeichen, so daß die Empfänger nicht so genau abgestimmt zu werden brauchen. Hieraus geht hervor, daß diese Impedanzbrücken, die durch einfache Schleifenkonstruktionien gebildet sind, wirksame, leicht herstellbare und regulierbare Konjugierungskopplungen darstellen, die an beliebige Hochfrequiemanordnungen angebracht werden können, wo eine Konjugierung als zweckmäßig befunden wird.Another possible application of the invention Loop bridge as conjugation coupling is shown in FIG. 6. Here are two such bridge circuits in a high frequency communications system shown with reciprocal intercourse. A transmitter 2001 is via a bridge circuit 2003, a transmission line 2005,. a second bridge circuit 2007 and a transmission line 2009 with a receiver 2011 coupled. In the same station, too to which the transmitter 2001 belongs is a receiver 3001 at the voltage nodes of the loop bridge 2003 coupled. Characters transmitted by the transmitter 2001 can therefore be received do not bother with 3001. An impedance 2013 is as a bridge over the circle circle 2003 on 'one Point whose distance from the stress node is the distance from the node to the Connection point between the bridge circle and the 2005 line. The impedance element 2013 is equal in every respect to the impedance of the one coupled to the bridge via the 2005 line So circuit. In the station where the recipient is 2011 is located, a transmitter is 3011 to the Coupled voltage nodes of the loop bridge 2007, and one that compensates for the impedance Facility 2015 is a bridge in the loop 2007. This impedance is equal to the load associated with the 2005 transmission line while the distance from the voltage nodes of the bridge circuit is the same as that Clearance between these and the 2005 line. It is easy to see that a messaging can take place between 2001 and 2011, without the receiver 3001 or the transmitter being affected. In the same way messages can be transmitted between the sender 3011 and the receiver 3001, without the sender 2001 or the receiver 2011 being affected. The two bridges of this system must be built appropriately, and the impedances must also be matched precisely to the frequency that is used for the transmission of messages is chosen. In a similar orphan there can be two transmitters 2001 and 3001, if desired connected to the same circuit while using two receivers on 2011 and 3011 respectively can come to allow the transmission of two messages in one direction. in the In the latter case, however, the frequencies should differ somewhat in order to avoid interference between the Characters to prevent the two recipients. The approximate conjugate relationship between the Circles helps distinguish between characters so that recipients are not as accurate need to be coordinated. From this it can be seen that these impedance bridges, by simple Loop constructions are formed, effective, represent easily produced and regulatable conjugation couplings, which to any High-frequency arrangements can be attached, where conjugation found appropriate will.

Die Kompemsatioinsmittel, um Reflexionen an den VertauschungssteUen auszugleichen, welche in den Fi^. 2 bis 6 gezeigt sind, können in vielen Fällen fortgelassen, werden, da die Reflexionen, die durch die Vertauschung hervorgerufen sind, für gewöhnlieh recht klein sind und somit im allgemeinen durch unerhebliche Veränderuing der physäkalisdhen Länge der beiden Arme der Brückenschleife ausgeglichen werden kommen. Diese Kompensatkmsmittel sind nur danin erforderlich, wenn eine äußerst ioo genaue Einstellung der Schleife erwünscht ist.The means of communication to reflect on the To compensate for the exchange rate which occurs in the fi ^. 2 through 6 shown can be used in many cases omitted, since the reflections caused by the exchange are common are quite small and are therefore generally due to an insignificant change in their physical properties Length of the two arms of the bridge loop come to be balanced. This compensation means are only necessary if an extremely precise setting of the loop is desired.

Fernerhin kommen andere Mittel als die in den Fig. 2 bis 6 gezeigte Vertauschung benutzt werden,, um das erwüaschce Raumverhältnis zwischen den beiden Armem der Brücke sicherzustellen. Diese Vertauschung kann beispielsweise durch eine halbe Wellenlänge der betreffenden Frequenz ersetzt werden, die in eimern Arm der Brücke, wie in der Fig. 7 gezeigt, eingeführt ist. Hier ist ein Abschnitt der Übertragungsleitung, welche bei 1605, 1605' und 1606, 1606' angedeutet ist, in der 'einen Seite der Brückenschleife !eingefügt in ähnlicher Weise wie in der Fig. 1. Der Spanmumgsknoten tritt bei dieser Anordnung an einem anderen Punkt der Brücke auf, wie bei 1607, 1607' angedeutet. Diese Anordnung arbeitet im wesentlichen in derselben Weise, wie in den übrigen. Figuren gezeigt, aber in diesem Fall ist die Belastungsimpedanz an Punkten eingefügt, die in einer Entfernung von den Punkten 1607, 1607' liegen, düe nicht der Spitze der Schleife entsprechen, da die addSierten halten Wellenlängen an Stelle der Vertauschung !eingeführt worden sind.Furthermore, there are other means than those in the FIGS. 2 to 6 can be used to change the spatial relationship between the both arms of the bridge. This interchanging can, for example, by a half Wavelength of the frequency concerned are replaced in the bucket arm of the bridge, as in Fig. 7 shown is introduced. Here is a section of the transmission line which is at 1605, 1605 'and 1606, 1606 'is indicated, in the' one side of the Bridge loop inserted in a manner similar to that in FIG. 1. The span knot occurs in this Arranged at a different point on the bridge, as indicated at 1607, 1607 '. This arrangement works in essentially the same way as the rest. Figures shown, but in this case the load impedance is inserted at points which are at a distance from points 1607, 1607 ' lying, you don't correspond to the tip of the bow, since the added wavelengths have been introduced instead of the swap!

Es ist auch möglich, die Brückenschaltung mit einer beliebigen Ausführung eimer phasenverschiebenden Einrichtung an Stelle der Vertaiischung zu versehen. Die Fig. 8 zeigt eine Anordnung, in derIt is also possible to phase shift the bridge circuit with any design bucket Facility to be provided in place of vertical mounting. Fig. 8 shows an arrangement in which

ein Phasenschieber 1604 in der einen Seite der Schleife angeordnet ist. Dieser Phasenschieber kann beliebiger Ausführung sein, soll aber eine Phasenverschiebung von i8o° bei der gewünschten Betriebefrequenz bewirken. In dieser Anordnung können die Verbindungen im wesentlichen in der gleichen Weise ausgeführt werden wie in den vorhergehenden Figuren. Eine Belastung 1608 kann an einem Punkt der Brücke angeschlossen werden, der sich in einem geeigneten Abstand von dem Spanniungsknoten befindet, welcher mit dem Meßinstrument 1610 verbunden ist. Eine Ausgleichsimpedanz gleich der Belastung 1608 kann bei 1611 angeschlossen werden, um das erwünschte Ausgleichsverhältnis zu schaffen. In den Anordnungen nach Fig. 7 und 8 sind Einrichtungen zur Kompensation der Reflexion nicht notwendig, da Ungenauigkeiten nicht in der Leitung auftreten. Sollten jedoch Reflexionen infolge des in der Fig. 8 benutztena phase shifter 1604 is placed in one side of the loop. This phase shifter can be of any design, but should have a phase shift of 180 ° for the desired one Effect operating frequency. In this arrangement the connections can be made essentially in the can be carried out in the same way as in the previous figures. A load 1608 can be sent to be connected to a point on the bridge at a suitable distance from the voltage node which is connected to the measuring instrument 1610. A balance impedance equal to the load 1608 can be connected at 1611 to create the desired balance. In the arrangements according to 7 and 8, devices for compensating for the reflection are not necessary because of inaccuracies do not occur in the line. However, should reflections due to the one used in FIG

ao Phasenschiebers 1604 auftreten, so kann ein Ausgleich bei 1614 bewirkt werden, um solchen Reflexionsbewegungen entgegenzutreten.ao phase shifter 1604 occur, so a compensation at 1614 are caused to such reflective movements to oppose.

Obwohl die Schleifenanordnung in allen Ausführungsbeispieleai als einfache Drahtleitungen dargestellt worden ist, kann jede beliebige Leitungsart in diesen Anordnungen zur Verwendung kommen; so kann z. B. die Leitung aus konzentrischen Leitern bestehen oder aus isolierten verdrillten Leiterpaaren irgendeiner bekannten Aueführung zusammengesetzt sein.Although the loop arrangement in all embodiments ai has been shown as simple wire lines, any type of line can be used are used in these arrangements; so can z. B. the line from concentric Conductors consist of, or are assembled from, insulated twisted pairs of conductors of any known design be.

Im Betrieb erfordert diese Anordnung keine festgelegte Form der Schleife, da Reflexionserscheiniungen, die durch scharfe Winkel oder durch Ungenauigkeiten der Leitung· hervorgerufen sind, durch andere in die Schleife angefügte Mittel wieder ausgeglichen werden können.In operation, this arrangement does not require a fixed shape of the loop, as reflection phenomena, caused by sharp angles or inaccuracies in the line other funds added to the loop are rebalanced can be.

Claims (9)

Patentansprüche:Patent claims: I. Entkoppelnde Hochfrequenzbrückenschaltung, gekennzeichnet durch eine geschlossene Schleife, an die an einem ersten Kopplungspunkt ein Hochfrequenzgerät und an einem zweiten Kopplungspunkt, welcher über beide Wege über die Schleife vom ersten Kopplungspunkt einen Laufzeitunterschied von praktisch i8o° aufweist, ein zweites zu entkoppelndes Hochfrequenzgerät angekoppelt ist, während auf entgegengesetzten Seiten des zweiten Kopplungspunktes und in gleichen Abständen davon praktisch gleiche Impedanzen angekoppelt sind.I. Decoupling high frequency bridge circuit, characterized by a closed one Loop to which a high-frequency device at a first coupling point and a second coupling point, which has a transit time difference of practically on both paths over the loop from the first coupling point i8o °, a second high-frequency device to be decoupled is coupled while on opposite sides of the second coupling point and equidistant from it practically the same impedances are coupled. 2. Hochfrequienzbrückenschal'tung nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß, das erste Hochfrequenzgerät aus einem Sender und das zweite Hochfrequenzgerät aus einem Empfänger besteht und daß die genannten Impedanzen aus einer Übertragungsleitung und einer Anpassungsimpedanz bestehen.2. Hochfrequienzbrückenschal'tung according to claim i, characterized in that, the first high frequency device from a transmitter and the second high frequency device consists of a receiver and that said impedances a transmission line and a matching impedance. 3. Hochfrequenzbrückenschaltung nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Hochfrequenzgerät aus einer Energiequelle und das zweite Hochfrequenzgerät aus einer empfindlichen Meßvorrichtung besteht und daß die genannten Impedanzen aus einer Normalimpedanz und einer zu messenden Belastungsimpedanz bestehen.3. High-frequency bridge circuit according to claim i, characterized in that the first high-frequency device consists of an energy source and the second high-frequency device consists of a sensitive measuring device and that said impedances consist of a normal impedance and a load impedance to be measured. 4. Hochfrequenzbrückenschaltung nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Hochfrequenzgerät aus dem Eingangskreis eines Verstärkers und das zweite Hochfrequenzgerät aus dem Ausgangskreis desselben Verstärkers besteht und daß die genannten Impedanzen aus einer Übertragungsleitung· und einer Anpassumgsimpedanz bestehen.4. High frequency bridge circuit according to claim i, characterized in that the first High-frequency device from the input circuit of an amplifier and the second high-frequency device consists of the output circuit of the same amplifier and that said impedances consist of a transmission line and a matching impedance exist. 5. Hochfrequienzbrückenschal'tung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstärker ein Hochfrequenzverstärker ist und daß die Übertragungsleitung mit einer Antenne gekoppelt ist.5. Hochfrequienzbrückenschal'tung according to claim 4, characterized in that the amplifier is a high frequency amplifier and that the transmission line is coupled to an antenna. 6. Hochfrequenzbrückenschaltung nach Anspruch 2, 'dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragungsleitung zu einer gleichartigen zweiten Hochfrequenzbrückmschaltuing führt.6. High frequency bridge circuit according to claim 2, 'characterized in that the transmission line leads to a similar second high-frequency bridge switching. 7. Hochfrequenzbrückenschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Lauf Zeitunterschied von i8o° dadurch gewonnen wird, daß die eine Schleifenseite eine halbe Wellenlänge länger ist als die andere.7. High-frequency bridge circuit according to one of claims 1 to 6, characterized in that that the running time difference of 180 ° is obtained by the fact that one side of the loop is a half a wavelength longer than the other. 8. Hochfrequienzbrückenechaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Lauf Zeitunterschied von i8o° dadurch gewonnen wird, daß die eine Schleifenseilte eine ÜberkrewrungssteUe aufweist.8. High frequency bridge circuit after a of claims 1 to 6, characterized in that the running time difference of i8o ° it is obtained that the one loop rope has an ÜberkrewrungssteUe. 9. Hochfrequent rückmschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der LaiofZeitunterschied von i8o° dadurch gewonnen wird, daß in der einen Schleifenseite ein i8o°-Phasenglied liegt.9. High-frequency switch back after one of claims 1 to 6, characterized in that the Laiof time difference of i8o ° thereby What is obtained is that there is an 180 ° phase element in one side of the loop. Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings © 9570 11.54© 9570 11.54
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