DE714083C - Arrangement for the synchronization of single frequency transmitters - Google Patents

Arrangement for the synchronization of single frequency transmitters

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DE714083C DER98571D DER0098571D DE714083C DE 714083 C DE714083 C DE 714083C DE R98571 D DER98571 D DE R98571D DE R0098571 D DER0098571 D DE R0098571D DE 714083 C DE714083 C DE 714083C
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Description

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erzeugung einer Regelspannung aus dem Phasenvergleich zweier Niederfrequenzspannungen zur Synchronisierung von Gleichwellensendern. The invention relates to an arrangement for generating a control voltage from the Phase comparison of two low-frequency voltages to synchronize single-frequency transmitters.

Es ist bekannt, bei Gleichwellensendern, bei welchen jede Station mit frequenzkonstanten Mitteln, z. B. Kristallen, ausgerüstet ist, eine zusätzliche Synchronisierung vorzunehmen, so daß dieeinzelnen Frequenzen beispielsweise auf eine Genauigkeit von einer zehntel Periode in der Frequenz übereinstimmen. Die Einregelung der erzeugten Schwingungen kann entweder von Hand oder automatisch vorgenommen werden, sobald eine Frequenzdifferenz auftritt.It is known that with single-frequency transmitters, in which each station with constant-frequency means, e.g. B. Crystals equipped is to make an additional synchronization so that the individual frequencies, for example to an accuracy of one tenth of a period in frequency. The adjustment of the generated vibrations can either be done by hand or be made automatically as soon as a frequency difference occurs.

Zur Synchronisierung von Gleichwellensendern ist es bekannt, die von zwei Sendern ausgesandten Wellen in einer Kontröllstation getrennt zu empfangen und in der Phase miteinander zu vergleichen. In Abhängigkeit von dem Ergebnis des Phasenvergleichs wird die Frequenz des einen Senders nachgeregelt. Dieser Phasenvergleich wird in bekannter Weise so vorgenommen, daß gegebenenfalls nach einer Frequenztransformation den Gittern zweier Hochvakuumröhren die eine Wechselspannung im Gegentakt und von einem anderen Transformator die andere Wechselspannung im Gleichtakt zugeführt wird. Die Gitter sind außerdem negativ vorgespannt, und'unter normalen Umständen sind die Spannungen an den Transformatoren um go° gegeneinander phasenverschoben und die an den Gittern- der Hochvakuumröhren auftretenden Spannungen gleichgroß, so daß auchdie Ströme in den beiden Relaiswiclilungen in dem Anodenkreis· der Hochvakuumröhren gleich groß sind. Sobald aber die Phasenverschiebung zwischen den beiden Wechsel-To synchronize single-frequency transmitters, it is known to separately receive the waves transmitted by two transmitters in a control station and to compare them in phase with one another. Depending on the result of the phase comparison, the frequency of one transmitter is readjusted. This phase comparison is carried out in a known manner in such a way that, if necessary after a frequency transformation, one alternating voltage is fed to the grids of two high vacuum tubes in push-pull mode and the other alternating voltage is fed to the grids from another transformer in common mode. The grids are also negatively biased, and under normal circumstances the voltages on the transformers are out of phase with one another by g ° and the voltages occurring on the grids of the high vacuum tubes are of the same magnitude, so that the currents in the two relay windings in the anode circuit of the high vacuum tubes are also the same are great. But as soon as the phase shift between the two alternating

spannungen von 90° abweicht, werden die Ströme in den Hochvakuumröhren ungleich, so daß je nach der Richtung der Abweichung das Differentialrelais nach der einen oder aijcv deren Seite ausschlägt und die Frequenz korrektur einleitet. Diese Anordnung hai; aber den Nachteil, daß erst nach dem Über-' schreiten eines bestimmten Schwellwertes eine Betätigung des Relais und damit eine Korrektur der Frequenz erfolgt. Durch die Erfindung wird dieser Nachteil beseitigt.voltages deviates from 90 °, the Currents in the high vacuum tubes unequal, so that depending on the direction of the deviation the differential relay according to one or aijcv whose side deflects and the frequency initiate correction. This arrangement hai; but the disadvantage that only after the ' If a certain threshold value is reached, the relay is actuated and thus a The frequency is corrected. This disadvantage is eliminated by the invention.

Erfindungsgemäß sind in einer Anordnung zur Erzeugung einer Regel spannung aus dem Phasenvergleich zweier Niederfrequenzspannungen zur Synchronisierung von Gleichwellensendern zwei gasgefüllte Röhren vorgesehen, deren Gittern und Anoden die in der Phase zu vergleichenden Spannungen derart zugeführt werden, daß je eine der Spannungen am Gitter je einer der beiden Röhren und gleichzeitig mit der gleichen Phase an der Anode der anderen Röhre liegt. In den beiden Anodenkreisen sind die Wicklungen eines Differentialrelais derart angeordnet, daß je nach der Richtung der Phasenabweichung der Niederfrequenzspannungen eine positive oder negative Regelspannung eingeschaltet wird. An Hand der Abbildung soll die Erfindung näher beschrieben werden. In Fig. 1 sind 3» schematisch zwei Sender A und B dargestellt, deren Frequenzen synchronisiert werden sollen. Beide Stationen sind in an sich bekannter Weise mit Rundstrahlantennen ausgerüstet. Mit C ist eine Kontrollstation bezeichnet, die in ebenfalls bekannter Weise zwei mit gerichteten Antennen E' und F' ausgerüstete Empfänger E und F enthält und auf diese Weise die Strahlungen der beiden Sender getrennt aufzunehmen gestattet. Die in den Empfängern aufgenommenen Schwingungen werden in der Phase miteinander verglichen. Jede auftretende Phasenabweichung wird über das Kabel D zur Frequenzregelung des Senders B herangezogen.According to the invention, two gas-filled tubes are provided in an arrangement for generating a control voltage from the phase comparison of two low-frequency voltages for synchronizing single-frequency transmitters, the grids and anodes of which the voltages to be compared in the phase are fed in such that one of the voltages on the grid is one of the two Tubes and at the same time with the same phase at the anode of the other tube. The windings of a differential relay are arranged in the two anode circuits in such a way that a positive or negative control voltage is switched on depending on the direction of the phase deviation of the low-frequency voltages. The invention is to be described in more detail using the illustration. In FIG. 1, two transmitters A and B are shown schematically, the frequencies of which are to be synchronized. Both stations are equipped with omnidirectional antennas in a manner known per se. A control station is denoted by C which, in a likewise known manner, contains two receivers E and F equipped with directional antennas E ' and F' and in this way allows the radiations of the two transmitters to be recorded separately. The vibrations recorded in the receivers are compared in phase with one another. Any phase deviation that occurs is used to control the frequency of transmitter B via cable D.

Die Fig. 2 zeigt eine spezielle Ausführungsform der Empfangsstation C und der Frequenzregelung des Senders B. Mit E und F und E' und F' sind wiederum die beiden Empfänger mit ihren zugehörigen Richtantennen bezeichnet. Die Richtantennen sind dabei so ausgebildet, daß sie nur die Strahlung eines einzigen Senders aufnehmen. Die beiden Empfänger E und F werden außerdem von einem Oszillator O gespeist, dessen Frequenz so gewählt ist, daß die mit der Empfangsfrequenz gebildete Zwischenfrequenz etwa 500 Hertz beträgt. Die beiden 500 Hertz Frequenzen in den Ausgangskreisen der beiden Empfänger werden Transformatoren H 60· und K zugeführt, welche zur Speisung eines besonderen Phasenmeßgerätes dienen. DiesesFIG. 2 shows a special embodiment of the receiving station C and the frequency control of the transmitter B. E and F and E ' and F' again denote the two receivers with their associated directional antennas. The directional antennas are designed so that they only pick up the radiation from a single transmitter. The two receivers E and F are also fed by an oscillator O , the frequency of which is selected so that the intermediate frequency formed with the reception frequency is approximately 500 Hertz. The two 500 Hertz frequencies in the output circuits of the two receivers are fed to transformers H 60 · and K , which are used to feed a special phase measuring device. This

Gerät besteht aus zwei gasgefüllten Röhren M und X, von denen jede ein Steuergitter GR, eine Anode ^ΛΓ und eine Kathode CA enthält. Die Sekundärseiten der beiden Trans- 6; " föVmatoren H und K enthalten je zwei Wicklungen, von denen jeweils die eine zwischen '■ Gitter und Kathode der zugehörigen Röhre, die andere mit Anode und Kathode der anderen Röhre verbunden ist. Die beiden gas- 7» gefüllten Röhren arbeiten in bekannter Weise so, daß sie bei einer bestimmten positiven Gitterspannung zünden und erst dann wieder erlöschen, wenn die Anodenspannung unter einen kritischen Wert sinkt. 7SDevice consists of two gas-filled tubes M and X, each of which contains a control grid GR, an anode ^ Λ Γ and a cathode CA. The secondary sides of the two trans 6; Formers H and K each contain two windings, one of which is connected between the grid and cathode of the associated tube, the other to the anode and cathode of the other tube. The two gas-filled tubes work in this way that ignite at a certain positive gate voltage and will then turn off when the anode voltage drops below a critical value. 7 S

In Reihe mit den Anodenkreisen der beiden Röhren liegen die Wicklungen G und L eines polarisierten Relais. Die in die Gitter- und Anodenkreise eingeschalteten Widerstände Z', W, Z, W dienen zur yerhinderung von allzu 8f: großen Gitter- und Anodenströmen, wie es weiter unten des näheren beschrieben wird. .Solange in den beiden Relaiswicklungen Gleichströme fließen, bleibt die Kontaktzunge T in ihrer Mittelstellung, ohne dabei 8S einen der beiden dargestellten Kontakte zu berühren. Sobald die eine Röhre, z. B. M. weniger Strom führt als die andere, wird die Kontaktzunge in der einen Richtung gezogen, in dem gewählten Beispiele in Richtung der 1J0 Wicklung L, so daß über die Leitung D eine negative oder positive, in dem gewählten Beispiele eine negative Spannung auf den Sender B übertragen wird. Fließt dagegen in der Röhre N weniger Strom, so legt sich die 9s Kontaktzunge in Richtung der Wicklung G, und es wird eine positive Spannung über die Leitung D übertragen.In series with the anode circuits of the two tubes are the windings G and L of a polarized relay. The switched-on in the grid and anode circles resistors Z ', W, Z, W are used for yerhinderung of too 8f: large grid and anode streams, as the closer will be described further below. .Solange in the two relay windings DC currents flow, the contact tongue T remains in its neutral position, without 8 S to touch one of the two contacts illustrated. As soon as the one tube, e.g. B. M. leads less current than the other, the contact tongue is pulled in one direction, in the selected example in the direction of the 1 J 0 winding L, so that a negative or positive over the line D , in the selected example a negative Voltage is transmitted to the transmitter B. If, on the other hand, less current flows in the tube N , the 9s contact tongue moves in the direction of the winding G, and a positive voltage is transmitted via the line D.

Die Wirkungsweise der beiden gasgefüllten Röhren ist folgende: Es sei angenommen, daß lo" in einem Moment die in Fig. 2 dargestellten Spannungen an den Sekundärwicklungen der Transformatoren H und K vorbanden seien und daß die empfangenen Wellen in Phase seien. Die beiden Röhren M und N erhalten |O5 dann sowohl eine Anodenwechselspannung als auch eine Gitterwechselspannung. Der Verlauf dieser Wechselspannungen sei über eine Periode der 500 Hert^ Frequenz verfolgt: sobald die Gitterspannung von Null auf einen u" maximal negativen Wert sinkt, steigt die Anodenspannung von Null auf einen positiven Maximalwert. Während dieser viertel Periode kann kein Anodenstrom fließen, da das Gitter dauernd negativ ist. In der fol- >·5 genden viertel Periode sinkt die Anodenspannung auf Null, und die Gitterspannung steigt auf Null, wobei ebenfalls noch kein Anodenstrom fließen kann. Auch in den beiden nächsten viertel Perioden kann kein Anodenstrom fließen, da zwar die Gitterspannung positiv, die Anodenspannung aber stets negativ ist.The operation of the two gas-filled tubes is as follows: It is assumed that lo "are vorbanden in a moment, the voltages shown in Figure 2 at the secondary windings of the transformers H and K, and that the received waves in phase are the two tubes M and.. N received | O 5 then both an anode ac voltage and lattice AC the course of the AC voltages is monitored over a period of 500 Hert ^ frequency. as soon as the grid voltage drops to zero at most negative to a u "value, the anode voltage increases from zero to a positive maximum value. No anode current can flow during this quarter period because the grid is continuously negative. In the following quarter period, the anode voltage drops to zero and the grid voltage rises to zero, with no anode current being able to flow either. No anode current can flow in the next two quarter periods either, since the grid voltage is positive, but the anode voltage is always negative.

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Man sieht also, daß zu keiner Zeit ein Anodenstrom fließen kann. Dies gilt unter den oben gemachten Voraussetzungen "für die beiden Röhren M und N, so daß die Kontaktzunge T in diesem Fall sich in ihrer Mittelstellung befindet. Es sei nun angenommen, daß die in dem Empfänger £ aufgenommene Welle von der anderen Welle so abweicht, daß die Phase der 500 Hertz Zwischenfrequenz am Transformator H der Phase der Zwischenfrequenz am Transformator K nacheilt. Unter diesen Umständen ergibt sich das folgende Bild:So you can see that an anode current cannot flow at any time. This applies under the assumptions made above "for the two tubes M and N, so that the contact tongue T is in its central position in this case. It is now assumed that the wave received in the receiver £ deviates from the other wave in such a way that that the phase of the 500 Hertz intermediate frequency at transformer H lags behind the phase of the intermediate frequency at transformer K. Under these circumstances the following picture emerges:

Steigt die Anodenspannung der Röhre M von Null an in positiver Richtung, so ist die Gitterspannung dieser Röhre noch nicht ganz von ihrem positiven Maximalwert auf Null zurückgekehrt, so daß in einem Moment, in welchem sowohl das Gitter als auch die Anode'positiv ist, Anodenstrom fließen kann, der über eine ganze Halbperiode der 5°° Hertz Frequenz bestehen bleibt, da er von der momentanen Gitterspannung unabhängig ist; erst wenn die Anodenspannung wieder auf Null zurückgeht, wird die Röhre wieder gelöscht. If the anode voltage of the tube M rises from zero in a positive direction, the grid voltage of this tube has not yet completely returned from its positive maximum value to zero, so that at a moment when both the grid and the anode are positive, the anode current can flow, which remains over a whole half cycle of the 5 °° Hertz frequency, because it is independent of the current grid voltage; only when the anode voltage goes back to zero will the tube be extinguished again.

In der Röhre JV herrschen andere Verhältnisse. Hier eilt nämlich der Phase der Gitterwechselspannung die Phase der Anodenwechselspannung voraus, so daß das Gitter jedesmal, wenn- die Anodenspannung von Null in das positive Gebiet zu steigen beginnt, schon negativ ist und infolgedessen kein Ariodenstrom fließen kann. Nur während der kurzen Zeit, in welcher die Gitterspannung auf Null zurückkehrt, bevor die Anodenspannung von der positiven. Seite her ganz auf Null gegangen ist, kann Anodenstrom fließen, solange die Anodenspannung positiv ist.The conditions in the JV tube are different. This is where the phase of the alternating grid voltage rushes the phase of the anode AC voltage ahead, so that the grid every time the anode voltage of Zero begins to rise in the positive territory, is already negative and as a result no Ariode current can flow. Only during the short time in which the grid tension returns to zero before the anode voltage from the positive. Side has gone all the way to zero, anode current can flow as long as the anode voltage is positive.

Es ergibt sich also, daß in der Relaiswicklung G ein wesentlich größerer mittlerer Strom fließt als in der Wicklung L1 so daß die Kontaktzunge T nach oben schlägt und auf die Leitung!) eine positive Spannung gibt.The result is that a much larger average current flows in the relay winding G than in the winding L 1 so that the contact tongue T hits upwards and gives a positive voltage to the line!).

Die Fig. 3 zeigt die Verhältnisse in der Röhre M bei verschiedenen Phasenverschiebungen zwischen den beiden Sendewellen. Die Abszisse gibt den Grad der Phasenvoreilung und Phasennacheilung, der in der Antenne E' aufgenommenen Welle in bezug auf die andere Welle an. In, der Ordinate ist der Prozentualanodenstrom aufgetragen, der in einer Halbperiode der 500 Hertz Frequenz fließt.3 shows the relationships in the tube M with different phase shifts between the two transmission waves. The abscissa indicates the degree of phase lead and phase lag of the wave received in the antenna E ' with respect to the other wave. In, the ordinate shows the percentage anode current that flows in a half cycle of the 500 Hertz frequency.

. Die Phasenabweichung sei z. B. 2700, so daß die Zwischenfrequenz im Transformator H der Frequenz im Transformator K um 2700 nacheilt. Sobald die Anodenspannung der Röhre M von Null nach dem Positiven hin ansteigt, befindet sich die Gitterspannungrdie j um 27nacheilt, in ihrem negativen Maximalwert, so daß kein Anodenstrom fließen kamvbis die Gitterspannung durch Null hindurchgeht. In diesem Punkt setzt Anodenstrom ein, der für den Rest der viertel Perioden bestehen bleibt, d. h. also der Anodenstrom fließt während 50 %, einer Halbperiode, wie man es aus der Kurve der Fig. 3 entnehmen kann. Es sei nun angenommen, daß die von E' aufgenommene Welle um 900 der von F' aufgenommenen Welle nacheilt. Sobald nun die Anodenspannung der Röhre M von Null in positiver Richtung steigt, befindet sich die Gitterspannung bei ihrem positiven Maximalwert,'so daß der Anodenstrom unmittelbar einsetzt und während einer ganzen Halbperiode weiter fließt. Der Anodenstrom' dauert also in diesem Falle über 100 °/0 einer Halbperiode an, wie es ebenfalls aus der Fig. 3 entnommen werden'kann. ■ '- ■■ -■■". The phase deviation is z. B. 270 0 , so that the intermediate frequency in transformer H lags behind the frequency in transformer K by 270 0. As soon as the anode voltage of the tube M rises from zero to the positive, the grid voltage r, which lags j by 27 ° , is in its negative maximum value, so that no anode current can flow until the grid voltage passes through zero. At this point the anode current sets in, which remains for the remainder of the quarter periods, ie the anode current flows for 50%, a half period, as can be seen from the curve in FIG. It is now assumed that the E 'wave recorded at 90 0 F' lags recorded wave. As soon as the anode voltage of the tube M rises from zero in the positive direction, the grid voltage is at its positive maximum value, so that the anode current starts immediately and continues to flow for a whole half cycle. The anode current 'thus takes in this case over 100 ° / 0 a half-period of as werden'kann also taken from FIG. 3. ■ '- ■■ - ■■ "

Die gleichen Verhältnisse, wie sie bisher für die Röhre M geschildert wurden, ■ gelten auch für die :Röhre ΛΓ, wobei jedoch stets zwischen den - beiden · Röhren eine Phasenverschiebung von genau i8o° vorhanden ist. Relativ zu der in Fig. 3 dargestellten-Kurve der Röhre M wird der Stromfluß in der Röhre N durch die Kurve der Fig. 4-dargestellt. Der gesamte Stromfluß in den Relaiswicklungen G und L läßt sich.aus der iri Fig. 5 -dargestellten Kombination der Kurven" der Fig. 3 und 4 ableiten. Man sieht aus der Fig. 5, daß zur Frequenzregelung des einen Senders entweder von einer Phasenverschiebung der beiden Tonfrequenzen von o° oder von i8o° ausgegangen werden kann, wobei die Verschiebung von i8o° den Vorteil hat, daß die Regelspannungen bei einsetzender Regelung größere Werte annehmen. Die Regelung kehrt ihr Vorzeichen; um, sobald die Phasenverschiebung durch Null hindurchgeht. Dies bedeutet aber keinen' Nachteil der erfindungsgemäßen Schaltung, da der gesteuerte Sender ja nur auf irgendeine Weise wieder bis zu der normalen Phasenverschiebung von i8o° gebracht werden muß, gleichgültig in welcher Richtung.The same conditions as described so far for the tube M also apply to the: tube ΛΓ, but there is always a phase shift of exactly 180 ° between the two tubes. Relative to the curve of the tube M shown in FIG. 3, the current flow in the tube N is shown by the curve of FIG. The total flow of current in the relay windings G and L can be derived from the combination of the curves in FIGS. 3 and 4 shown in FIG. 5. It can be seen from FIG of the two audio frequencies of o ° or i8o ° can be considered, the displacement of i8o ° advantage is that the control voltages assume at the onset of regulation larger values, the control returns its sign;.. to as soon as the phase shift passes through zero, this but does not mean any disadvantage of the circuit according to the invention, since the controlled transmitter only has to be brought back to the normal phase shift of 180 ° in some way, regardless of the direction.

Im folgenden soll noch kurz auf die den Anoden der beiden Röhren zugeführte WeI-lenform eingegangen werden. Ist diese Welle rein sinusförmig, so muß die in Fig. 3 dargestellte Kurve derart umgezeichnet werden, daß daraus der mittlere Anodenstrom der Röhre M bei verschiedenen Phasenverschiebungen zwischen den Spannungen in den ■ Transformatoren H und K hervorgeht. Diese Kurve ist nämlich dann nicht eckig wie in Fig. 3, sondern abgerundet, wie es die Fig. 6 zeigt. Im übrigen ist der Verlauf ähnlich wie der in Fig. 3. Man erhält die Kurve der Fig. 6- dadurch, daß man aus Fig. 3 denIn the following, the wave shape fed to the anodes of the two tubes will be discussed briefly. If this wave is purely sinusoidal, the curve shown in FIG. 3 must be redrawn in such a way that the mean anode current of the tube M with different phase shifts between the voltages in the transformers H and K is derived. This curve is then namely not angular as in FIG. 3, but rounded, as FIG. 6 shows. Otherwise, the course is similar to that in FIG. 3. The curve of FIG. 6 is obtained by taking the curve from FIG

während einer Halbperiode fließenden prozentualen Strom abliest, der z. B. bei einer Phasenverschiebung von—90 100 0/0 beträgt, und in Fig. 6 einträgt. Der mittlere Anodenstrom ist hier ebenfalls 100 °/0, was dem Punkt ι entspricht. Der Punkt 2 hat denselben Wert. Bei — 22 5 ° Phasenverschiebung gibt Fig. 3 einen Wert von 75 °/0. Der Bogen bei 75 0Z0 einer halben Sinuswelle beträgtreads the percentage current flowing during a half cycle, the z. B. with a phase shift of -90 is 100 0/0, and enters in FIG. The mean anode current is also 100 ° / 0 here , which corresponds to point ι. Point 2 has the same value. At −22 5 ° phase shift, FIG. 3 gives a value of 75 ° / 0 . The arc at 75 0 Z 0 is half a sine wave

Ίο 85,5 °/0. Dies gibt Punkt 3 in Fig. 6 usw.Ίο 85.5 ° / 0 . This gives point 3 in Fig. 6, etc.

Bei der bisherigen Beschreibung wurde der Einfachheit wegen angenommen, daß in den Röhren A/ und N bei negativer Gitterspannung kein Anodenstrom fließen kann und daß der Anodenstrom sofort einsetzt, sobald sowohl Gitter als auch Anode ein wenig positiv sind. Dies ist bei den praktisch verwendeten Röhren nicht der Fall, da die Anodenspannung mindestens +15 Volt betragen muß, damit Anodenstrom einsetzt. Dies bedeutet aber nur eine geringe Korrektur bei den bisher gemachten Annahmen.In the previous description it was assumed for the sake of simplicity that no anode current can flow in tubes A / and N when the grid voltage is negative and that the anode current starts immediately as soon as both grid and anode are slightly positive. This is not the case with the tubes used in practice, since the anode voltage must be at least +15 volts for anode current to set in. However, this means only a minor correction to the assumptions made so far.

In Fig. 2 ist außer der Kontrollstation auch noch die geregelte Sendestation B schematisch dargestellt. Ein Motor Q, der in beiden Richtungen umlaufen kann, wird in an sich bekannter Weise von den über die Steuerleitung D übertragenen Spannungen gespeist. Durch den Motor Q wird in ebenfalls bekannter Weise ein variabler Kondensator U betätigt, der dem Kristall einer kristallgesteuerten Röhrenstufe Y parallel geschaltet ist. Die Röhre Y dient als Steuerstufe für einen normalen Sender, der eine Pufferstufe BA, einen Leistungsverstärker PA, ein Mikrophon V, einen Niederfrequenzverstärker AF und einen Modulator MO enthält. Die Erfindung ist nicht auf irgendeine bestimmte Frequenzregelung beschränkt, sondern kann bei allen bekannten Frequenzbeeinflussungsschaltungen Anwendung finden.In addition to the control station, the regulated transmitting station B is also shown schematically in FIG. A motor Q, which can rotate in both directions, is fed by the voltages transmitted via the control line D in a manner known per se. A variable capacitor U , which is connected in parallel to the crystal of a crystal- controlled tube stage Y , is actuated by the motor Q in a likewise known manner. The tube Y serves as a control stage for a normal transmitter, which contains a buffer stage BA, a power amplifier PA, a microphone V, a low frequency amplifier AF and a modulator MO . The invention is not restricted to any specific frequency regulation, but can be used in all known frequency influencing circuits.

Claims (1)

Patentanspruch:Claim: Anordnung zur Erzeugung einer Regel- *5 spannung aus dem Phasenvergleich zweier Xiederfrequenzspannungen zur Synchronisierung von Gleichwellensendern, dadurch gekennzeichnet, daß zwei gasgefüllte Röhren vorgesehen sind, deren Gittern und Anoden die in der Phase zu vergleichenden Spannungen derart zugeführt werden, daß je eine der Spannungen am Gitter je einer der beiden Röhren und gleichzeitig mit der gleichen Phase an der Anode der anderen Röhre liegt, und daß in den beiden Anodenkreisen die Wicklungen eines Differentialrelais derart angeordnet sind, daß je nach der Richtung der Phasenabweichung der Niederfrequenzspannungen eine positive oder negative Regelspannung eingeschaltet wird.Arrangement for generating a rule * 5 voltage from the phase comparison of two low-frequency voltages for synchronization of single-frequency transmitters, characterized in that two gas-filled tubes are provided, their grids and anodes, the voltages to be compared in the phase are supplied in such a way that one of the voltages each one of the two tubes on the grid and at the same time with the same phase on the The anode of the other tube, and that the windings in the two anode circles a differential relay are arranged so that depending on the direction the phase deviation of the low-frequency voltages a positive or negative control voltage is switched on. Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings
DER98571D 1936-02-12 1937-02-13 Arrangement for the synchronization of single frequency transmitters Expired DE714083C (en)

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