Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 11976

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
648.41 Кб
Скачать
469896-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB469896A
[]
lВторое издание Заявление Дальте: 3 февраля 1936 г. : 3, 1936. № 3268/ 36 469 896 Полная спецификация слева: 27 ноября 1936 г. 3268/ 36 469,896 : 27, 1936. Полная спецификация принята: 3 августа 19 37 г. : 3, 19 37. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. . Улучшения в схемах автоматической регулировки усиления или в отношении них. . Мы, ' , , компания, учрежденная в соответствии с законодательством Великобритании, офисы Маркони, , , Лондон, 2, и ДЖОЗЕФ До УГЛАС БРЕЙЛСФОРД, британский подданный, дом 14, Болан-стрит, Лондон. , 11, настоящим заявляем, что суть этого изобретения заключается в следующем: Настоящее изобретение относится к схемам автоматической регулировки усиления и, более конкретно, хотя и не исключительно, к устройствам для получения автоматического управления усилением несущей частоты, предотвращающего замирание. этап или этапы в радиоприемнике. , ' , , , , , , , 2, , , 14, , , . 11, : , , - . В настоящее время в радиоприемниках обычной практикой является получение автоматического управления усилением несущей частоты против замирания путем получения однонаправленного потенциала, зависящего по величине от мощности принимаемого сигнала, и использования этого потенциала в качестве смещения сетки для так называемой «переменной мю». клапан несущей частоты в приемнике. В таких устройствах управления усилением управление усилением основывается на кривизне токовой характеристики ланодного напряжения сети управляемого клапана «1 переменного мю», наклон характеристики изменяется путем изменения статическое смещение на клапане. - - " - " " 1 - " , . Недостаток только что описанной известной конструкции заключается в том, что все входное напряжение сигнала прикладывается между управляющей сеткой и катодом первого вентиля приемника. Следовательно, при очень сильном входном сигнале кривизна вентильной характеристики ни в коем случае не является существенной. пренебрежимо мал по отношению к напряжению сигнала, и часто возникают серьезные модуляционные искажения и перекрестные помехи. , . Это искажение особенно нежелательно, потому что, конечно, именно сильные сигналы меньше всего подвержены влиянию других форм искажений и в случае радиовещательного приемника имеют наибольшую программную ценность. , , , , , . Основная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы избежать этого недостатка и предложить способ автоматической регулировки усиления, который был бы таким, чтобы напряжение, приложенное между управляющей сеткой 18 и катодом первого клапана, всегда могло поддерживаться небольшим по отношению к кривизна характеристики клапана, несмотря на действие автоматической регулировки усиления. При использовании настоящего изобретения каскады радиоприемника, пришедшие на смену первому клапану, могут быть спроектированы так, чтобы давать низкие искажения, без необходимости проектировать их с учетом больших изменений входных амплитуд. , 18 , . Согласно этому изобретению автоматическая регулировка усиления достигается за счет использования однонаправленных потенциалов, которые зависят от мощности принимаемого сигнала, для изменения усиления вспомогательного термоэмиссионного клапана, который получает входные потенциалы, полученные из выходной цепи от клапана, коэффициент усиления которого необходимо регулировать, при этом полное сопротивление, общее для катодных цепей как вспомогательного клапана, так и клапана, усилением которого необходимо управлять, и вся конструкция такова, что результирующая реакция или эффект обратной связи на клапан, усилением которого необходимо управлять, изменяется в зависимости от зависимость от управления, осуществляемого при усилении вспомогательного клапана. Другими словами, в соответствии с данным изобретением регулирование усиления достигается путем управления в соответствии с уровнем принимаемого сигнала результирующим эффектом обратной связи импеданса обратной связи, связанного с клапаном. усиление которого необходимо контролировать, причем это управление осуществляется посредством вспомогательного клапана, на который действует изменяющийся потенциал смещения, зависящий от мощности принимаемого сигнала. , , - , , - - , . Основными преимуществами изобретения являются: (1) Искажения сведены к минимуму; (2) Достигнут большой диапазон регулировки усиления, и (3) Регулировка усиления может быть получена с помощью весьма малых управляющих потенциалов. :( 1) ; ( 2) 95 , ( 3) . В одном из способов реализации этого изобретения основной термоэмиссионный клапан, например, клапан того типа, который коммерчески известен в Соединенном Королевстве под торговым обозначением 4, имеет анод - ' "-9" PúC: 100 , 4 - ' "-9 "PúC: подключен к источнику анодного потенциала через анодное сопротивление относительно низкой величины (для указанного типа клапана около 120 Ом), катод этого клапана соединен с землей через сопротивление обратной связи. Входные потенциалы несущей частоты прикладываются между управляющей сеткой. катод основного клапана также соединен с катодом вспомогательного клапана, управление которым сетка соединена с анодом первого упомянутого клапана через конденсатор. Анод вспомогательного клапана соединен с положительной клеммой источника анодного потенциала и однонаправленных потенциалов автоматической регулировки усиления, полученных любым удобным способом, известным как таковой, подаются на управляющую сетку вспомогательного клапана через сопротивление сетки. Усиленный выходной сигнал снимается между сеткой вспомогательного клапана и землей. Импеданс обратной связи может быть удобно образован настроенной схемой. ( , 120 ) , " " - , , - . В этой схеме будет установлено напряжение отрицательной обратной связи на импедансе обратной связи из-за главного клапана, а напряжение положительной обратной связи будет установлено на указанном импедансе из-за вспомогательного клапана, и расположение таково, что положительная и отрицательная подача -обратные напряжения компенсируют друг друга, когда управляющее смещение, приложенное к управляющей сетке вспомогательного клапана, имеет минимальное отрицательное значение. Подходящей рабочей регулировкой является такая, при которой для слабого сигнала чистая обратная связь равна нулю. Когда более сильный сигнал полученная сетка вспомогательного клапана будет смещена в более отрицательную сторону и из-за кривизны ее характеристической кривой ее коэффициент усиления уменьшится и, следовательно, положительная обратная связь уменьшится, баланс обратной связи станет отрицательным, и соотношение выходного сигнала к входному уменьшено. Минимальное общее усиление будет получено, когда вспомогательный клапан будет полностью смещен в положение отсечки. - , - - , - , , , - , - , - . В предпочтительной конструкции в соответствии с изобретением главный клапан, т.е. клапан, коэффициент усиления которого должен регулироваться, имеет катод, подключенный через обычную шунтированную по емкости комбинацию автоматических сопротивлений смещения последовательно с настроенной цепью на землю, конец этой настроенной цепи удаленный от земли, -60 подключен через шунтированное сопротивление смещения аналогичной емкости к катоду вспомогательного клапана. Анод основного клапана подключен к одной выходной клемме, а также подключен к источнику анодного потенциала через настроенную схему 65, которая может содержат в дополнение к обычному настроенному регулируемому конденсатору «следящий» или «подстроечный» конденсатор. Точка отбора на катушке в последней упомянутой настроенной цепи подключена 70 через конденсатор к управляющей сетке вспомогательного клапана, эта сетка подключен к источнику усиления, контролирующему однонаправленный потенциал через сопротивление. , . , -60 65 " " " " 70 , . Анод вспомогательного клапана 75 подключается к положительной клемме источника анодного потенциала, а соответствующее положительное смещение прикладывается к экранной сетке основного клапана, если она относится к типу экранной сетки. Подключается настроенная схема 80 между сеткой управления главного клапана и землей (входные соединения этой настроенной цепи предпочтительно «отводятся» от ее катушки) и настроечным конденсатором или другими настроечными реактивными сопротивлениями 85 в трех настроенных цепях (которые в цепи управляющей сетки основного клапана; то, что в цепи с общим катодом, и то, что в цепи анода главного клапана) все являются однорегулируемыми 90. В этой цепи анодное сопротивление основного клапана (кроме сопротивления обратной связи) высокое, но поскольку сетка вспомогательного клапана «отвечена», колебания напряжения на обоих 95 клапанах могут оставаться очень небольшими. Максимальное увеличение напряжения основного клапана по отношению к цепи сетки вспомогательного клапана снижается до единицы. с целью питания упомянутого вспомогательного клапана 100, который является исключительно регулирующим клапаном, и в то же время путем снятия выходного напряжения со всего сопротивления анодной нагрузки основного клапана (выходными клеммами являются анод 105 главный клапан и земля) можно получить большое общее выходное напряжение. 75 , , 80 ( " " ) 85 ( ; , ) - 90 ( - ) , " " 95 100 - - ( 105 ) . Экспериментально было обнаружено, что при использовании триодов с высокой «крутизной» характеристики для главного и вспомогательного клапанов 110 легко получить диапазон регулирования примерно в децибелах, если главный клапан используется в качестве первого клапана радиоприемника. , " " , 110 . Датировано 31 января 1936 года. 31st , 1936. КАРПМАЭЛС И РАНСФОРД, Агенты по работе с заявителями, 24, Саутгемптон Билдингс, Лондон, 2. & , , 24, , , 2. 469,896 469,896 ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 469,896 469,896 Улучшения в схемах автоматической регулировки усиления или в отношении них. . Уай, М. Ан — это , компания, учрежденная в соответствии с законодательством Великобритании, офисы Маркони, , , Лондон, 2, и ДЖОЗЕФ ДУ ГЛАС БРЕЙЛСФОРД, британский подданный, 14, Болан-стрит, Лондон. , , , , , , , 2, , , 14, , . . , настоящим заявляю о сущности этого изобретения и о том, каким образом оно должно быть реализовано, которые будут подробно описаны и установлены в следующем заявлении. . , , Настоящее изобретение относится к схемам управления усилением и, более конкретно, хотя и не исключительно, к устройствам для обеспечения автоматического управления усилением каскада или каскадов несущей частоты в радиоприемнике, предотвращающего замирание. , , - . В настоящее время в радиоприемниках обычной практикой является получение автоматического регулирования усиления несущей частоты против замирания путем получения однонаправленного потенциала, зависящего по величине от мощности принимаемого сигнала, и использования этого потенциала в качестве смещения сетки для так называемого клапана несущей частоты с переменной мю. в приемнике. В таких устройствах управления усилением управление усилением зависит от кривизны характеристики напряжения сети/анодного тока управляемого клапана переменного мю, причем наклон характеристики изменяется путем изменения статического смещения. на клапане. - - " '/ - " , . Недостаток только что описанной известной конструкции заключается в том, что все входное напряжение сигнала прикладывается между управляющей сеткой и катодом первого вентиля приемника. Следовательно, при очень сильном входном сигнале кривизна вентильной характеристики ни в коем случае не является существенной. пренебрежимо мал по отношению к напряжению сигнала, и часто возникают серьезные модуляционные искажения и перекрестные помехи. , . Это искажение особенно нежелательно, потому что, конечно, именно сильные сигналы меньше всего подвержены влиянию других форм искажений и в случае радиовещательного приемника имеют наибольшую программную ценность. , , , , , . Основная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы избежать этого недостатка и предложить способ автоматической регулировки усиления, который был бы таким, чтобы напряжение, приложенное между управляющей сеткой и катодом первого клапана, всегда могло поддерживаться небольшим по отношению к кривизне характеристики клапана. несмотря на действие автоматической регулировки усиления. При использовании настоящего изобретения каскады радиоприемника, пришедшие на смену первому клапану, могут быть сконструированы так, чтобы давать низкие искажения, без необходимости проектировать их с учетом больших изменений входных амплитуд. , . Согласно этому изобретению управление усилением осуществляется путем использования однонаправленных потенциалов управления усилением для изменения усиления вспомогательного термоэмиссионного клапана, который получает входные потенциалы, полученные из выходной цепи клапана, усиление которого должно регулироваться, при этом существует импеданс, общий для катодные цепи как вспомогательного клапана, так и клапана, коэффициент усиления которого необходимо регулировать, и вся конструкция такова, что результирующая реакция или эффект обратной связи на клапан, коэффициент усиления которого необходимо регулировать, варьируется в зависимости от управления, осуществляемого при усилении. Другими словами, в соответствии с данным изобретением управление усилением достигается путем управления в соответствии с потенциалами управления усилением результирующего эффекта обратной связи импеданса обратной связи, связанного с усилителем или повторителем, усиление которого должно управляться этим управлением. осуществляется с помощью вспомогательного клапана, который подвергается изменяющемуся потенциалу смещения сетки в зависимости от мощности принятого сигнала и также связан с указанным импедансом обратной связи. - , - , . В случае автоматической регулировки усиления (обычный случай) потенциалы регулировки усиления будут представлять собой потенциалы, полученные любым известным способом, в зависимости от мощности принятого сигнала. - , . Основными преимуществами изобретения являются: (1) Искажение уменьшено до минимума 100 мм; (2) Достигается широкий диапазон регулировки усиления, и (3) Регулировка усиления может быть достигнута с помощью весьма небольших управляющих потенциалов. :( 1) 100 ; ( 2) , ( 3) 105 . Изобретение иллюстрируется прилагаемыми чертежами, на которых схематически показаны два его варианта осуществления. . Ссылаясь на фиг. 1, на которой показан один из вариантов осуществления изобретения, клапан усилителя сигнала 1, например клапан типа, коммерчески известного в Соединенном Королевстве под торговым обозначением 4, имеет свой анод 2, подключенный к источнику 115 (не показан). ) анодного потенциала через анодное сопротивление 3 относительно низкой величины (для указанного типа клапана около 120 Ом), катод 4 клапана 1 соединен с землей через обратный импеданс линии 120 5. Отрицательный вывод источника анодный потенциал заземлен, как обычно, входные потенциалы несущей частоты подаются на клеммы 6 между управляющей сеткой 7 клапана 1 и землей с помощью настроенной цепи 8, причем входные клеммы 6 предпочтительно «ответвлены» на катушку настроенная схема 8, как показано. Катод 4 клапана 1 также подключен к катоду 9 вспомогательного клапана 10, управляющая сетка 11 которого соединена с анодом 2 клапана 1 через конденсатор 12. 1 110 1, 4 2 115 ( ) 3 ( , 120 ) 4 1 120 5 , 6 7 1 8 6 " " 8 4 1 9 10 11 2 1 12. Анод 13 вспомогательного клапана 10 соединен с положительной клеммой источника анодного потенциала, и однонаправленные потенциалы автоматической регулировки усиления, полученные любым удобным способом, известным сами по себе из устройства, не показанного -20, подаются на управляющую сетку 11 вспомогательный клапан 10 через сопротивление сетки 14. Усиленный выходной сигнал снимается на клеммах 15 между сеткой 11 вспомогательного клапана 10 и землей. Полное сопротивление 5 обратной связи может быть удобно образовано настроенной схемой. 13 10 , -20 11 10 14 15 11 10 5 . В этой схеме на сопротивлении обратной связи 5 за счет клапана 1 будет установлено напряжение отрицательной обратной связи, а на указанном сопротивлении 5 за счет вспомогательного клапана 10 будет установлено напряжение положительной обратной связи = 30. Схема такая. что напряжения положительной и отрицательной обратной связи компенсируют друг друга, когда смещение управления, приложенное к управляющей сетке 11 вспомогательного клапана 10, имеет минимальное отрицательное значение. Подходящей рабочей регулировкой является такая, при которой для слабого сигнала чистая обратная связь равна нулю. При получении более сильного сигнала сетка 11 вспомогательного клапана 10 будет смещена в более отрицательную сторону, и из-за кривизны ее характеристики ее коэффициент усиления уменьшится и, следовательно, уменьшится положительная обратная связь, баланс подачи -обратное значение становится отрицательным, а отношение выходного сигнала к входному уменьшается. Минимальное общее усиление будет получено, когда вспомогательный клапан 10 будет полностью смещен в положение отсечки. - 5 1 = 30 - 5 10 11 10 - 11 10 , , , , , , - , - 10 -. В предпочтительном варианте, показанном на рисунке 2, клапан 1, т.е. клапан, усиление которого необходимо регулировать, имеет катод 4, подключенный через обычную шунтированную по емкости комбинацию 16 автоматического сопротивления смещения последовательно с настроенной цепью на землю. удаленная от земли настроенная цепь подключается через сопротивление шунтированного смещения -60 аналогичной емкости 17 к катоду 9 вспомогательного клапана 10. Анод 2 клапана 1 подключен к одному из выходных зажимов 15, а также подключен к источнику. (не показан) анодного потенциала через настроенную цепь 18 А 65, которая может содержать в дополнение к обычному настроенному переменному конденсатору 19 блокировочный конденсатор 20, причем соединение конденсаторов 19, 20 заземлено. Точка отвода внизу на катушке в настроенная схема 18 подключена 70 через конденсатор 21 к управляющей сетке 11 вспомогательного клапана 10, причем сетка подключена к источнику (не показан) управления усилением однонаправленного потенциала через сопротивление 14 75. Анод 13 вспомогательного клапана Клапан 10 подключается к положительному выводу источника анодного потенциала', и подходящее положительное смещение прикладывается к экранной сетке главного клапана, если она относится к типу сетки экрана 80, как показано на рисунке 2. Настраиваемая схема 8 подсоединен между сеткой управления 7 главного клапана 1 и землей (входные соединения этой настроенной цепи предпочтительно «отводятся» на ее катушку 85, как и раньше) и настроечными конденсаторами или другими настроечными реактивными сопротивлениями в трех настроенных цепях 8, Все 5 и 18 управляются через . 2 1, , 4 16 , ' -60 17 9 10 2 1 15 ( ) 65 18 19 20, 19, 20, 18 70 21 11 10 ( ) - 14 75The 13 10 ,' , 80 2 8 7 1 ( " " 85 ) 8, 5 18 -. В этой схеме анодное сопротивление 90 основного клапана (не считая сопротивления обратной связи) велико, но поскольку сетка вспомогательного клапана «отвечена», колебания напряжения на обоих клапанах могут поддерживаться очень небольшими. 95-кратное увеличение напряжения главного клапана 1 по отношению к сетевому контуру вспомогательного клапана снижается до единицы с целью питания указанного вспомогательного клапана, который является исключительно регулирующим клапаном 100, и в то же время путем снятия выходного напряжения по всему сопротивлению анодного вывода главного клапана (выходные клеммы представляют собой анод главного клапана и землю) можно получить большое общее выходное напряжение 105 В. 90of ( - ) , " " 95 1 - 100 ( ) 105 . Экспериментально установлено, что при использовании триодов с большим «наклоном» характеристики для основного и вспомогательного вентиля легко достигается диапазон регулирования около 110 децибел при использовании основного вентиля в качестве первого вентиля радиоприемника. , "" , 110 . Теперь подробно описав и выяснив сущность нашего упомянутого изобретения и то, каким образом оно должно быть осуществлено, мы заявляем, что то, что мы 115 -
, ."> . . .
: 506
: 2024-03-28 18:20:49
: GB469896A-">
: :

469897-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB469897A
[]
lВторое издание ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Дата заявки: 3 февраля 1936 г. № 3270/36. : 3, 1936, 3270 /36. 469,897 Полная спецификация слева: 14 октября 1936 г. 469,897 : 14, 1936. Полная снецификация принята: 3 августа 1937 г. : 3, 1937. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. . Это усовершенствования в области электронно-лучевых трубок или относящиеся к ним. . Мы, ' ), компания, учрежденная в соответствии с законодательством Великобритании, офисы Маркони, , , Лондон, 2, и НАЙМАН ЛЕВИН, британский подданный, по адресу: 6 , . , , 2, настоящим заявляем, что сущность данного изобретения заключается в следующем. Настоящее изобретение относится к электронно-лучевым трубкам и имеет своей целью создание усовершенствованных электронно-лучевых трубок, в которых можно получить относительно большие токи электронного луча. , ' ), , , , , , 2, , , 6 , , , 2, . Изобретение, хотя и не ограничивается исключительно его применением, имеет особое преимущество при применении к телевидению или подобным электронно-лучевым воспроизводящим трубкам. По очевидным причинам в телевидении и подобных электронно-лучевых воспроизводящих трубках желательно получать как можно более яркое изображение на флуоресцентном экране. и, соответственно, желательно увеличить как можно больше как ток электронного луча в трубке, так и скорость, с которой электроны в луче сталкиваются с флуоресцентным экраном, но в электронно-лучевых трубках, как это обычно используется в настоящее время, практические ограничения, как Что касается тока пучка, то конечная скорость электронов достигается относительно быстро. - . Хорошо известно, что если электроны проецируются с подходящей скоростью на соответствующим образом подготовленный электрод, из него произойдет вторичная эмиссия. , . при подходящих условиях количество испускаемых вторичных электронов может быть в три или четыре раза больше, чем количество падающих или первичных электронов. Настоящее изобретение использует это хорошо известное явление вторичной эмиссии для улучшения электронно-лучевых трубок. . Согласно этому изобретению электронно-лучевая трубка снабжена по меньшей мере одним перфорированным электродом и предпочтительно множеством перфорированных электродов, стенки которых приспособлены для обеспечения вторичной эмиссии, и предусмотрены средства для того, чтобы заставить электроны, попадающие в указанные отверстия, бомбардировать их стенки. и тем самым произвести вторичное излучение. Таким образом, достигается усиление исходного пучка первичного катода от катода. . В одном из способов осуществления этого изобретения электронно-лучевая трубка типа телевизионного репродуктора имеет катод, эмиссия электронов из которого контролируется, например, в соответствии с принимаемыми телевизионными сигналами с помощью 60 подходящего управляющего электрода с отверстием, расположенного близко к перед указанным катодом. 55 , 60 . На стороне управляющего электрода, удаленной от катода, в первом аноде, который имеет отверстие, соответствующее отверстию 6ac в управляющем электроде, стенка указанного отверстия является цилиндрической или приблизительно цилиндрической. Расположение трех электродов на данный момент упомянутое выше, и приложенные к нему потенциалы 70 таковы, что электроны катода настолько сфокусированы, что движутся лучами, которые пересекаются внутри цилиндрического отверстия первого анода так, что они сталкиваются с внутренней поверхностью этого отверстия 75. Внутренняя поверхность это отверстие покрыто материалом с низкой работой выхода, например цезием, так что оно будет испускать большое количество вторичных электронов. Электроны, покидающие первый анод, переходят на второй, аналогичный анод, также с цилиндрическим или приблизительно цилиндрическим цезием или аналогичным образом. апертура с покрытием, и электроны, покидающие второй анод, затем переходят на третий аналогичный анод 85, также имеющий цилиндрическую или приблизительно цилиндрическую апертуру из цезия или аналогичного покрытия, и так далее для такого количества дополнительных анодов с отверстиями, которое может потребоваться. Подходящее устройство электронных линз 90, которое может быть электромагнитными и/или электростатическими по действию, предусмотрены между последовательными анодами с отверстиями так, что в каждом случае лучи луча пересекаются таким образом, что внутренняя поверхность анодного отверстия бомбардируется электронами. Каждый анод можно удобно поддерживать при потенциал от 300 до 400 вольт положительный по отношению к предыдущему аноду в 100-й последовательности, и при подходящей конструкции можно получить на каждом аноде соотношение вторичной эмиссии к количеству падающих электронов, достигающее пяти. 6 , , 70 75 - - 80 , , 85 90 , , 95 300 400 100 . Фактические размеры, которые следует принять 105 для анодных электродов, будут зависеть от конструктивных требований и главным образом от размера «изображения», формируемого в фокальных точках электронно-лучевого луча, и от величины угол между лучами, образующими изображения, т. е. от значения угла между лучами в конусах лучей, ведущих к указанным фокусным точкам. Например, если каждое изображение имеет диаметр 4 мм и угол каждого конуса равен 300, то, как правило, огибающая электронного пучка в фокусе будет представлять собой цилиндр длиной около 4 мм и диаметром около -мм. Если в таком случае сделать цилиндрическое отверстие в каждом аноде диаметром 1 мм и длиной 1 мм, то практически вся Электронный луч, входящий в это отверстие, будет падать на его стенку в некоторой точке по его длине. , 105 4 1 ' 4 469,897 "" 4 300 , , 4 - - 1 , . Предпочтительно при реализации изобретения делать анодные отверстия не строго цилиндрическими, а скорее цилиндро-коническими, причем каждое отверстие предпочтительно должно быть цилиндрическим примерно на две трети своей длины (начиная с катодного конца), а затем отверстие увеличивает свой диаметр коническим образом. форма отверстия обеспечивает большее проникновение поля и, следовательно, позволяет вторичным электронам проходить более свободно. На практике такое отверстие может быть удобно изготовлено путем составления каждого анода из пластины, просверленной для образования в нем цилиндрического отверстия, а затем зенковки отверстия на стороне, удаленной от катод. - ( ) . Небольшая часть первичных электронов сможет пройти через каждое отверстие, но при предпочтительном расположении, описанном выше, такие первичные электроны будут остановлены на следующем последующем аноде. , . Это может произойти из-за того, что используемые электростатические и/или электромагнитные линзовые конструкции будут фокусироваться по-разному для разных скоростей электронов, и, следовательно, если каждая линзовая система устроена так, чтобы фокусировать более медленные вторичные электроны на апертуре следующего последующего анода, независимо от пропорции падающий луч, которому удастся пройти через апертуру любого анода, будет остановлен следующим анодом. / . Аноды с отверстиями, используемые при осуществлении настоящего изобретения, могут быть удобно изготовлены из серебряного листа, причем процесс изготовления включает очистку листа и обжиг в вакууме. , . 4 (1 Датировано 3 февраля 1936 года. 4 ( 1 3rd , 1936. КАРПМАЭЛС И РАНСФОРД, агенты заявителей, 24, Саутгемптон Билдингс, Лондон, 2. & , , 24, , , 2. ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Улучшения в электронно-лучевых трубках или в отношении них. . Мы, ' , компания, учрежденная в соответствии с законодательством Великобритании, офисы Маркони, , , , 2, и НАЙМАН Л Эви Н, британский подданный, 6 лет, Х. Ярфорд. , , , 2, настоящим заявляют о сущности этого изобретения и о том, каким образом оно должно быть реализовано, которые должны быть подробно описаны и установлены в следующем заявлении: , ' , , , , , ,' 2, , , 6, , , , 2, , - Настоящее изобретение относится к электронно-лучевым трубкам, и его целью является создание усовершенствованных электронно-лучевых трубок, в которых можно получить относительно большие токи электронного пучка. . Изобретение, хотя и не ограничивается исключительно его применением, имеет особое преимущество при применении к телевидению или подобным электронно-лучевым воспроизводящим трубкам. По очевидным причинам в телевидении и подобных электронно-лучевых воспроизводящих трубках желательно получать столь же яркое изображение на флуоресцентных лампах. экран, насколько это возможно, и, соответственно, желательно увеличить как можно больше как ток электронного луча в трубке, так и скорость при -85, с которой электроны в луче сталкиваются с флуоресцентным экраном, но в электронно-лучевых трубках, как это обычно используется в настоящее время. , практические ограничения как в отношении тока пучка, так и в отношении конечной скорости электронов вскоре достигаются 90. Хорошо известно, что если электроны проецируются с подходящей скоростью на соответствующим образом подготовленный электрод, из него произойдет вторичная эмиссия, и при подходящих условиях испускаемые вторичные электроны 95 могут быть в три или четыре раза больше, чем количество падающих или первичных электронов. Настоящее изобретение использует это хорошо известное явление вторичной эмиссии для улучшения электронно-лучевых трубок, имеющих сфокусированный луч. -80 -85 , 90 , 95 100 , . В соответствии с этим изобретением электронно-лучевая трубка снабжена множеством перфорированных электродов, стенки которых приспособлены для обеспечения вторичного излучения, и средствами фокусировки, которые заставляют электроны проникать в указанные отверстия для бомбардировки их стенок и, таким образом, производить вторичное излучение. 110 таким образом достигается усиление исходного пучка первичного катода от катода. 105 ' 110 . Изобретение проиллюстрировано на прилагаемом чертеже №469897, на котором схематически показан один из его вариантов осуществления. 469,897 . Как показано на чертеже, электронно-лучевая трубка типа телевизионного репродуктора содержит внутри вакуумированной оболочки (не показана) катод 1, эмиссия электронов из которого управляется, например, в соответствии с принимаемыми телевизионными сигналами с помощью подходящего управляющего электрода с отверстием. 2, расположенный близко перед упомянутым катодом. На стороне управляющего электрода 2, удаленной от катода 1, расположен первый анод 3, который имеет отверстие, соответствующее отверстию в управляющем электроде. Стенка 3a упомянутого отверстия может быть цилиндрический или приблизительно цилиндрический. Расположение трех электродов 1, 2, 3 и приложенные к ним потенциалы таковы, что электроны с катода настолько сфокусированы, что двигаются, как указано штриховыми линиями, по траекториям, которые пересекаются внутри апертуры в анод 3 так, что они соприкасаются с внутренней поверхностью 3а этого отверстия. Указанная внутренняя поверхность 3а покрыта материалом с низкой работой выхода, например цезием, так что он будет испускать большое количество вторичных электронов. Электроны покидают первый анод. переходят ко второму аналогичному аноду 4, также имеющему отверстие с цезиевым или аналогичным внутренним покрытием, и электроны покидают указанный анод 4, затем переходят на третий аналогичный анод 5, также с отверстием с цезиевым или аналогичным внутренним покрытием, и так далее для стольких дополнительных отверстий аноды, если могут потребоваться. Стенки 4а, 5а и т. д. отверстий могут быть цилиндрическими или приблизительно цилиндрическими, как и стенка 3а. Подходящие электронные линзовые устройства, которые могут иметь электромагнитное и/или электростатическое действие в показанных на фигуре магнитных катушках. 6, 7) предусмотрены между последовательными анодами с отверстиями так, что в каждом случае лучи пучка пересекаются таким образом, что внутренняя поверхность анодного отверстия бомбардируется электронами. Каждый анод можно удобно поддерживать под напряжением При положительном напряжении от 300 до 400 вольт по отношению к предыдущему аноду в последовательности и при подходящей конструкции можно получить на каждом аноде отношение вторичной эмиссии к количеству падающих электронов, достигающее пяти. ( ) 1 , , 2 2 1 3 3 , 1, 2, 3, 3 3 3 - , , 4 4 5 4 , 5 , 3 , / 6, 7, ) 300 400 . Фактические размеры, которые следует принять для анодных электродов, будут зависеть от конструктивных требований и главным образом от размера «изображения», формируемого в фокусных точках катодного луча, и от значения угла между лучами, формирующими изображения, т.е. от величины угла между лучами в конусах :5 лучей, идущих к указанным координационным точкам Для а. " " :5 - . Например, если каждое изображение имеет диаметр мм и угол каждого конуса равен 300, то, как правило, оболочка электронного луча в фокусе будет представлять собой цилиндр длиной около 1 мм и диаметром около 70 тыс. мм. Если цилиндрическое отверстие в каждом аноде сделать диаметром 1 мм и длиной 1 мм, то практически весь электронный пучок, входящий в это отверстие, будет падать на его стенку в некоторой точке по его длине. 300 , , 1 70 1 1 , 75 . Предпочтительно при реализации изобретения выполнять анодные отверстия не строго цилиндрическими, а, как показано на фигуре 80, цилиндро-коническими, при этом каждое отверстие предпочтительно должно быть цилиндрическим примерно на две трети своей длины (начиная с катодного конца). апертура затем увеличивает свой диаметр коническим образом 85. Эта форма апертуры обеспечивает большее проникновение поля и, следовательно, позволяет вторичным электронам проходить более свободно. , 80 , -, ( ) 85 . На практике такое отверстие может быть удобно выполнено путем составления каждого анода из пластины, просверленной для образования в ней цилиндрического отверстия, а затем зенковки отверстия на стороне, удаленной от катода. 90 . Небольшая часть первичных электронов 95 сможет пройти через каждое отверстие, но при предпочтительном расположении, описанном выше, такие первичные электроны будут остановлены на следующем последующем аноде. Это произойдет из-за того, 100 что электростатические и/или электромагнитные Используемые конструкции линз будут фокусироваться по-разному для разных скоростей электронов, и поэтому, если каждая конструкция линз устроена так, чтобы фокусировать 105 более медленных вторичных электронов на апертуре следующего анода, любая часть падающего луча, которой удастся пройти через апертуру любого анода будет остановлен следующим анодом 110. Аноды с отверстиями, используемые при осуществлении этого изобретения, могут быть удобно изготовлены из серебряного листа, причем процесс изготовления включает очистку листа и обжиг в вакууме 115. Теперь подробно описав и установив природу нашего упомянутого изобретения. и каким образом это должно быть выполнено, мы заявляем, что то, что мы 95 , 100 / , 105 110 , 115 ,
, ."> . . .
: 506
: 2024-03-28 18:20:50
: GB469897A-">
: :

469898-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB469898A
[]
8 ЭРВЕ КОПСЕ 8 ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Дата подачи заявки: 3 февраля 1936 г. : 3, 1936. № 3273/36. 3273/36. 4699898 Полная спецификация слева: 7 октября 1936 г. 4699898 : 7, 1936. Полная спецификация принята: 3 августа 1937 г. : 3, 1937. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в генераторах электрических колебаний или в отношении них Мы, , компания, учрежденная в соответствии с законодательством Великобритании, офисы , , , , 2, и . 1 ВОЛСЕЛФИ ФАЛЛОН, 90 лет, дом приходского священника Лейн Челмсфорд, Эссекс, подданный Великобритании, настоящим заявляю, что суть этого изобретения заключается в следующем: Это изобретение относится к генераторам электрических колебаний и, в частности, к генераторам для создания повторяющихся резких импульсов. , , , , , , , 2, 1 , 90, , , , : . Целью изобретения является создание генератора импульсов, который не требует «блокировки» от сети переменного тока или любого другого источника управляющего напряжения и который, несмотря на отсутствие блокировки, будет выдавать короткие импульсы достаточно стабильно с желаемой частотой повторения. обеспечить прием и точное определение границ на катодной трубке с повторяющейся временной разверткой. " " , - " . Существует множество случаев, когда такой генератор импульсов может иметь практическое преимущество, например, в связи с передатчиками импульсов пеленгации. , . Согласно этому изобретению генератор электрических импульсов содержит термоэмиссионный клапан, выходная и входная цепи которого обратно связаны системой дифференцирующей связи в таком смысле, что увеличение анодного тока вызывает приложение к цепи сетки напряжения такого знака, что вызывает сеточный ток течет, а в сеточную цепь указанного клапана включен также конденсаторный блок с утечкой, который по своей емкости и утечке определяет частоту повторения импульсов. , . В предпочтительном варианте осуществления этого изобретения используется обычный триод, цепь анод-катод которого включает последовательно, в указанном порядке, первичную обмотку трансформатора и источник анодного потенциала, например, 120 вольт. , , 120 . Трансформатор имеет железный сердечник, а первичная обмотка шунтирована сопротивлением, которое служит демпфирующим сопротивлением. Цепь сетка-катод включает последовательно, в указанном порядке, первое сопротивление, вторичную обмотку вышеупомянутого трансформатора и конденсатор, упомянутый выше. Вторичная часть 11- также шунтируется с помощью демпфирующего сопротивления, а конденсатор шунтируется с помощью сопротивления утечки:55. Сопротивление утечки будет иметь значение в зависимости от требований и может иметь значение, например, от 1 до 10 МОм. Конденсатор имеет такую величину, что произведение его емкости 60 на сопротивление утечки имеет тот же порядок, что и требуемый период повторения. , , , , , 11- :55 , , 1 10 60 . Первое сопротивление в цепи сетки может составлять, например, 100 000 Ом или менее. Величина этого сопротивления контролирует длительность генерируемых импульсов. , , 100,000 65 . В процессе работы, когда анодный потенциал впервые включается, анодный ток быстро увеличивается от нуля до устойчивого значения, определяемого константами цепи 70 и, в частности, константами клапана. , , 70 . Благодаря дифференцирующему действию трансформатора обратной связи, в то время как анодный ток увеличивается, на вторичной обмотке трансформатора 75 появляется ЭМП такого смысла, что вызывает протекание тока сетки, и это приводит к зарядке конденсатора. до высокого потенциала, который на практике может составлять 300 или более вольт при анодном потенциале 80 примерно 120 вольт. , 75 , 300 80 120 . Как только анодный ток достигает своего устойчивого значения, ЭДС, возникающая на вторичной обмотке трансформатора, конечно же, исчезает, оставляя в сети большой отрицательный потенциал из-за заряда на конденсаторе, и, соответственно, анодный ток прекращается. Затем на конденсаторе происходит утечка через сопротивление утечки до тех пор, пока анодный ток снова не начнет протекать, после чего весь цикл операций повторяется. , 85 , 90 , . Волновая форма потенциала на аноде клапана будет примерно прямоугольной и будет состоять из отрезков 95 горизонтальных линий, соединенных примерно прямоугольными «провалами» в отрицательном направлении и иметь амплитуду того же порядка, что и значение анодного потенциала. Ширина каждого «провала» (измеренная вдоль линии абсцисс, т. е. во времени) будет зависеть главным образом от значения первого сопротивления в цепи сетки, в то время как длина горизонтальных участков между «провалами» будет зависеть главным образом от значения конденсатора и сетка сопротивления утечки 469,898 подключаются к точке на аноде. На практике генератор импульсов, как указано выше, потенциальный источник питания описанного генератора может быть легко организован таким образом, чтобы через сопротивление анод генерировать импульсы аурации, которые может быть напрямую подключен к 20, отрегулирован на желаемое значение между анодом третьего клапана, анод которого размером около 3 10 см и 10 с в катодной цепи содержит обычную частоту повторения сопротивления, которую можно шунтировать с помощью переключателя или ключ и отрегулированное до желаемого значения между сеткой 1 или 2 этого дополнительного клапана может составлять примерно 300 или 400 секунд, связанных с катодом ключевого 25-секундного клапана. 95 " " " " ( ) " " 10, 469,898 20 3 10 10 ' 1 2 300 400 25 . Можно использовать описанный выше генератор импульсов, например, для ввода минимума, датированного 3 февраля 1936 года. , 3rd , 1936. :мощный радиопередатчик в любом состоянии & , удобный способ; например, анод клапана Агентов для Заявителей в генераторе импульсов может быть соединен 24, , , с катодом ключевого клапана, 2. : & , ; , 24, , , 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА & Усовершенствования в электрических генераторах осефляции или в отношении них Мы, ' и высокостабильные генераторы такого рода , компания, организованная, которая будет давать импульсы хорошего прямоугольного сечения в соответствии с законами Великобритании, Мар-; форма волны и контролируемая длительность. , ' , , -; . офисы , ; Виктория. Согласно этому изобретению генератор , , 2, как только что описано, отличается тем, что анодная цепь клапана соединена с цепью сети: , 90, , . этого с помощью Форда, Эссекс, британского подданного, настоящим сделать трансформатор, первичная обмотка которого включена последовательно, объявить о сути этого изобретения и в анодной цепи, а чья вторичная обмотка - каким образом то же самое должно быть выполнено, последовательно с утечкой Конденсаторный блок в S8 должен быть подробно описан и рассмотрена схема сети, трансформатор поддерживается в следующем состоянии и подключается к сети на одном конце: через сопротивление и подсоединяется на другом конце. Настоящее изобретение относится к электротехнике на другом конце. к одному концу генераторов вытекающих колебаний и, более конкретно, к конденсаторному блоку 85, а именно к генераторам для формирования повторяющихся импульсов. Изобретение проиллюстрировано на сопровождающих чертежах острых импульсов. Цель изобретения состоит в том, чтобы схематически представить один из вариантов усовершенствованного генератора импульсов. который требует изобретения, а также иллюстрирует один из способов, как не быть «отключенным» от сети переменного тока или от которого указанный вариант осуществления может быть подключен к любому другому источнику управляющего напряжения и подключен к радиоприемнику малой мощности или другому источнику питания, несмотря на отсутствие «блокировки». " миттер. , ; - , , 2, 75 :, 90, , , , , , 8 , : 85 - " " 90 , " " . будет давать короткие импульсы достаточно стабильно. На рисунке 1 показан клапан с желаемой частотой повторения, который может быть, как показано, обычным приемом и точным определением на триоде, анод 2 которого соединен с 95 электронно-лучевой трубкой с катод 3 с повторением времени через первичную обмотку 4 трансформатора развертки 5 и источник 6 анода. Существует множество случаев, когда такой потенциал (например, 120 В) в генераторе импульсов может иметь практическое значение, как показано на рисунке. Трансформатор 5 является преимуществом, например, в соединении с железным сердечником (хотя можно использовать преобразователь 10 с воздушным сердечником (с пеленгаторными импульсными передатчиками) и первичную обмотку 4, которая, как известно, представляет собой электрическую цепь, шунтированную сопротивлением 7, которое служит генератором импульсов с помощью термоэмиссионного клапана в качестве демпфирующее сопротивление. Сетка 8 - выходная и входная цепи которой обратно соединены с катодом 3 через перевязанную дифференцирующим сопротивлением связи 9 вторичную обмотку 10 системы транс-лота в таком смысле, что увеличение - в формирователе 5 и конденсаторе 11. все последовательные анодные токи приводят к тому, что приложение, как показано, вторичная обмотка 10 шунтирует цепь сетки напряжения такого знака с помощью демпфирующего сопротивления 12, а конусы вызывают протекание там более плотного тока сетки 11, шунтируемого сопротивлением утечки, включенным в состав Сетевая цепь указанного источника 13. Сопротивление утечки 13 будет равно 11 (клапан негерметичного конденсаторного блока, значение которого зависит от требований, производительности и утечки, и может иметь значение, например, между частотой повторения импульсов и предварительное сопротивление 1 и 10 МОм. Конденсатор 11, предложенное в изобретении, призван обеспечить улучшение, может иметь любое значение примерно от 0001 469,895 > , в зависимости от требований, причем его значение выбирается таким образом, чтобы произведение его емкости на сопротивление утечки 13 имеет тот же октер, что и требуемый период повторения. Сопротивление 9 может быть переменным, например, между значениями от нуля до 4. Имеголимское значение 100 000 Ом является вполне практичной настройкой. Значение этого сопротивления контролирует длительность генерируемых импульсов. сопротивления 7 и 12 могут составлять от примерно 10000 до примерно 100000 Ом каждое. 1 , , 2 95 3 4 5 6 ( 120 ) 5 , ( 10 ( ) 4 7 8 3 9 10 - 5 11 10 12 11 - 13 13 11 ( - , , , 1 10 11 0001 469,895 > , , 13 9 , , 4 100,000 7 12 10000 100,000 . В процессе работы, когда анодный потенциал равен 41 при первом включении (переключатель не показан), анодный ток быстро возрастает от нуля до устойчивого значения, определяемого константами цепи и, в частности, константами клапана. Благодаря дифференцирующему действию В трансформаторе обратной связи 5, в то время как анодный ток увеличивается, на вторичной обмотке 10 появится ЭМП такого значения, что вызовет протекание тока сети, и это приводит к зарядке конденсатора 11 до высокого потенциала, который на практике может быть равен 300 или более вольт при анодном потенциале около 120 вольт. , 41 ( ) 5, 10 , 11 300 120 . Как только анодный ток достигает своего устойчивого значения, 3 , возникающий на вторичной обмотке 10, исчезает, оставляя сетку с большим отрицательным потенциалом из-за заряда на конденсаторе 11 и, соответственно, анодный ток прекращается. конденсатор 11 затем утекает через сопротивление утечки 13 до тех пор, пока анодный ток снова не начнет протекать, после чего весь цикл операций 49 повторяется. 3 10 , 11 11 13 , 49 . Форма волны потенциала анода клапана будет примерно прямоугольной и будет состоять из отрезков горизонтальной линии, соединенных примерно прямоугольными «провалами» в отрицательном направлении и с амплитудой того же порядка, что и значение анодного потенциала. Ширина каждого «провала» (измеренного по оси абсцисс, т. е. во времени) будет зависеть главным образом от значения первого сопротивления в цепи сетки, в то время как длина горизонтальных участков между «провалами» будет зависеть главным образом от значений конденсатора. и устойчивость к утечкам. " " " " ( ) " " . На практике описанный выше генератор импульсов можно легко настроить для генерации импульсов длительностью, которую можно регулировать до желаемого значения от примерно 3 10 секунд до 10 секунд, с частотой повторения, которую можно регулировать до желаемого значения от 1 до 10 секунд. или от 2 в секунду до примерно 300 или 400 в секунду. , 3 10 10 1 2 300 400 . Генератор импульсов, описанный выше, может использоваться, например, для управления радиопередатчиком низкой мощности любым удобным способом. Например, как показано на чертеже, анод 2 клапана 1 может быть отключен. , , ; 2 1 . подключен к катодному концу сопротивления 70 14 в катодной ветви первого модуляторного клапана 15, сетка 16 которого соединена через сопротивление 17 с подходящим отводом на источнике 6. Сопротивление 14 шунтировано сеточно-катодным пространством , 19, 75 конечного модулятора 20, анодно-катодное пространство 21, 19 которого шунтировано ключом или переключателем (не показан), подключенным к 22, а также сопротивлением 23 автоматического смещения. Аноды 21, 24 80 ламп 20, 15 соединены между собой и с землей, а также с катодами 25, 26 ламп 27, 28, первый из которых является генератором передатчика, а второй - усилителем. Сетка 29 генератора 85 клапан 27 подключается к -терминалу через сетку сопротивления утечки 30, а сетка 31 усилителя клапана 28 подключается к подходящему (при желании регулируемому) отводу 33 на сопротивление 23, через сопротивление 32. Подходящие практические значения сопротивления 14, 17 соответственно: 100000 обнис-бесконечность; 20000 Ом-50000 Ом. 70 14 15 16 17 6 14 - , 19, 75 20 21, 19 ( ) 22 - 23 21, 24, 80 20, 15, 25, 26, 27, 28, 29 85 27 - 30 31 28 ( ) 33 23 32 14, 17, : 100,000 -; 20000 -50000 . Модулятор работает следующим образом: 95. Когда ключ 22 открыт, сумма анодных токов вентилей 27 и 28 проходит через сопротивление 23, падение потенциала на котором обеспечивает достаточное отрицательное смещение для предотвращения колебаний вентиля 27 100 (потенциал на сопротивлении 23 может быть порядка 180 В) Наличие вентиля 20 на сопротивлении 23 существенно не меняет смещение, поскольку при нулевом потенциале сетки его сопротивление значительно больше, чем 23. : 95 22 27 28 23, 27 100 ( 23 180 ) 20 23 , , 105 23. В период покоя между импульсами анод 2 вентиля 1 и катод вентиля 15 находятся под потенциалом положительного конца источника 6. Сетка 16 вентиля 110 1,5 находится под отрицательным потенциалом относительно его катода, так что вентиль 1 о не проводит, это является «пространственным» состоянием. Во время импульса клапан 1 становится проводящим, его анодный потенциал, следовательно, 115 падает, и потенциал сетки 16 в
Соседние файлы в папке патенты