DE902026C - Oscillating circuit, especially for ultra-short wave transmitters - Google Patents

Oscillating circuit, especially for ultra-short wave transmitters

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DE902026C
DE902026C DES11775D DES0011775D DE902026C DE 902026 C DE902026 C DE 902026C DE S11775 D DES11775 D DE S11775D DE S0011775 D DES0011775 D DE S0011775D DE 902026 C DE902026 C DE 902026C
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DE
Germany
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resonant circuit
circuit according
iron
oscillating circuit
conductor
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Expired
Application number
DES11775D
Other languages
German (de)
Inventor
Dipl-Ing Karl Buchta
Friedrich Mueller
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
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Application granted granted Critical
Publication of DE902026C publication Critical patent/DE902026C/en
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P7/00Resonators of the waveguide type

Landscapes

  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)

Description

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Einfluß der Temperaturänderungen auf die Frequenz von Schwingkreisen, insbesondere, bei Ultrakurzwellensendern, zu beseitigen. Bei Ultrakurzwellenempfängern ist es bekannt, zur Lösung dieses Problems: Kapazitäten mixt positiven und negativen Temperaturkoeffizienten zu benutzen. Das ist jedoch bei Sendern nicht immer möglich, weil in vielen Fällen die Kreiskapazitäten im wesentlichen aus der Röhrenkapazität und den Schaltkapazitäten. bestehen.The invention is based on the object of the influence of temperature changes on the frequency of resonant circuits, especially in the case of ultra-short wave transmitters remove. In the case of ultra-short wave receivers it is known to solve this problem: Capacitance mixes positive and negative temperature coefficients to use. That However, this is not always possible with transmitters, because in many cases the circuit capacities essentially from the tube capacitance and the switching capacitance. exist.

Gemäß der Erfindung besteht bei einem Schwingkreis, insbesondere für Ultrakurzwellensender, mindestens ein Teil des Schwingkreises aus zwei nebeneinander verlaufenden Leitern. Die bei Temperaturänderungen entstehende Längenänderung dieser Leiter bewirkt eine Änderung ihres gegenseitigen Abstandes und damit auch eine Änderung ihrer Induktivität im Sinne einer Kompensation. Die unter dem Enfluß von Temperaturschwankungen erfolgenden Veränderungen der Frequenz. des Schwingkreises werden dadurch wieder ausgeglichen.According to the invention, there is a resonant circuit, in particular for Ultra-short wave transmitter, at least part of the oscillating circuit made up of two side by side running ladders. The change in length that occurs when the temperature changes Ladder causes a change in their mutual distance and thus also a change their inductance in terms of compensation. Those under the influence of temperature fluctuations changes in frequency that take place. of the oscillating circuit will be restored balanced.

Die Erfindung kann etwa in der Weise verwirklicht werden, daß ein Teil des Schwingkreises S in Fig. i aus einem geschlitzten Leiter bzw. aus zwei Paralleldrähten gebildet wird, die gemäß Fig.2 mit ihren Enden an starren Halterungen H1, H2 befestigt sind. Wenn die Anordnung an geeigneter Stelle des Schwingkreises S eingefügt ist, wird sich bei Temperaturänderungen der gegenseitige Abstand der Teilleiter T1, T2 verändern und damit die erwünschten Induktivitätsänderungen hervorrufen, und zwar wird bei einer Erhöhung der Temperatur der gegenseitige Abstand der Teilleiter Ti, T#, wachsen und die Induktivität der :Anordnung kleiner werden, so daß die Steigerung der Induktivität längs des ganzen Schwingkreisleiters kompensiert werden kann. Beim Sinken der Temperatur liegen die Verhä1t:-nisse umgekehrt und bewirken ebenfalls eine Ko:mpensation der Änderungen, die die, Gesamtinduktivität des Schwingkreises; unter dem Einfluß von Temperaturschwankungen erleidet. Die Anordnung nach Fig. 2 kann bei Sendern: mit fester Frequenz an beliebiger Stelle des Anodenschwingkreises eingefügt werden. Bei Sendern mit einstellbarer Frequenz empfiehlt es sich, die Anordnung in dem Schleifbügel B einzubauen. Das Kompensationsglied kann auch nach Fig. i an Stelle des Leitungszuges C in den Schwingkreis eingebaut werden. Man kann im Sinne der Erfindung die beiden nebeneinander verlaufenden Leiter auch dadurch bilden, daß man an geeigneter Stellet des Schwingkreisleiters L, der aus einem leitenden. Werkstoff mit geringem Temperaturkoeffizienten, z. B. aus einer Eisen-Nickel-Legierung, wie s;ie unter den Bezeichnungen Invar oder Frigidal im Handel erhältlich sind, eine Leiterstück M mit hohem Temperaturkoeffizienten, z. B. einen Messingdraht, anfügt, wie es die Fig. 3 zeigt. Alsdann lassen. sich die Fixpunkte, d. h. die starren Halterungen H1, H@, die in dem Ausführungsbeispiel nach Fig.2 vorhanden sein müssen, einsparen. Aus Hochfrequenzgründen wird man Leiter, die aus Eisen-Nickel-Legierungen bestehen, versilbern. Dabei muß der Silberüberzug mindestens so -dick sein wie die Eindringtiefe des Hochfrequenzstromes.The invention can be practiced in such a way that a Part of the resonant circuit S in Fig. I from a slotted conductor or from two Parallel wires are formed, which according to Figure 2 with their ends on rigid brackets H1, H2 are attached. If the arrangement is at a suitable point in the oscillating circuit S is inserted, the mutual distance of the Change sub-conductors T1, T2 and thus cause the desired changes in inductance, namely, when the temperature increases, the mutual spacing of the sub-conductors becomes Ti, T #, grow and the inductance of the: arrangement become smaller, so that the increase the inductance along the entire oscillating circuit conductor can be compensated. At the If the temperature falls, the ratios are reversed and also have an effect a compensation of the changes that affect the total inductance of the resonant circuit; under the influence of temperature fluctuations. The arrangement according to FIG. 2 can with transmitters: with a fixed frequency at any point of the anode resonant circuit inserted. For transmitters with an adjustable frequency, it is recommended that the To be installed in the grinding hanger B. The compensation element can also after Fig. I can be built into the resonant circuit in place of the cable run C. One can within the meaning of the invention, the two conductors running next to one another also thereby form that one at a suitable position of the resonant circuit conductor L, which consists of a conductive. Material with a low temperature coefficient, e.g. B. made of an iron-nickel alloy, as they are commercially available under the names Invar or Frigidal, a conductor piece M with a high temperature coefficient, e.g. B. a brass wire, as shown in FIG. 3. Then leave. the fixed points, d. H. the stare Brackets H1, H @, which must be present in the embodiment according to Figure 2, save on. For high frequency reasons, conductors made of iron-nickel alloys are used consist, silver-plating. The silver coating must be at least as thick as that Penetration depth of the high-frequency current.

Claims (3)

PATENTANSPRÜCHE: i. Schwingkreis, insbesondere für Ultrakurzwellensender, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Teil aus: zwei nebeneinander verlaufenden Leitern besteht, -die bei Temperaturänderungen eine Änderung ihres gegenseitigen Abstandes und damit der Induktivitlät im Sinne einer Kompensation der unter dem Einfluß von Temperaturschwankungen erfolgenden Veränderungen der Gesamtinduktivität des Schwingkreises bewirken. PATENT CLAIMS: i. Oscillating circuit, especially for ultra-short wave transmitters, characterized in that at least one part of: two side-by-side Ladders consists, -which with temperature changes a change of their mutual Distance and thus the inductivity in the sense of a compensation of the under the Influence of temperature fluctuations, changes in total inductance of the oscillating circuit. 2. Schwingkreis nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß die nebeneinander verlaufenden Teilleiter an ihren Enden von starren Halterungen getragen sind. 2. resonant circuit according to claim i, characterized in that that the side by side sub-conductors at their ends by rigid brackets are worn. 3. Schwingkreis nach Anspruch 2 für Ultrakur7wellensender mit einstellbarer Frequenz, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilleiter in den für die Abstimmung benutzten. Schleifer eingebaut sind. d.. Schwingkreis nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilleiter aus, leitenden Werkstoffen mit voneinander verschiedenen Temperaturkoeffizienten bestehen. 5. Schwingkreis nach Anspruch q., dadurch gekennzeichnet, daß der eine Teilleiter aus einer Eisen-Nickel-Legierung mit geringem Temperaturkoeffizienten, der andere aus Messing oder Kupfer besteht. 6. Schwingkreis nach Anspruch q., dadurch gekennzeichnet, daß an geeigneter Stelle, des aus Eisen oder aus einer Eisenlegierung bestehenden Schwingkreisleiters ein Leiter aus Meseing oder Kupfer in entsprechenden Abständen parallel angesetzt ist. 7. Schwingkreis nach den Ansprüchen i, 2, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Kampensations-glied nach Anspruch 2 oder .4 an Stelle des nicht als Schleifweg für die Abstimmung benutzten Leitungszuges (C, Fig. i) in den Schwingkreis eingeschaltet ist. B. Schwingkreis nach den Ansprüchen 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet; daß der aus: Eisen oder aus einer Eisenlegierung bestehende Schwingkreisleiter einen Überzug aus Silber trägt.3. Resonant circuit according to claim 2 for Ultrakur7wellensender with adjustable Frequency, characterized in that the sub-conductors in the used for the vote. Grinders are built in. d .. resonant circuit according to claim i, characterized in that that the sub-conductors are made of conductive materials with mutually different temperature coefficients exist. 5. resonant circuit according to claim q., Characterized in that the one Partial conductor made of an iron-nickel alloy with a low temperature coefficient, the other is made of brass or copper. 6. resonant circuit according to claim q., Characterized characterized that at a suitable point, made of iron or an iron alloy existing oscillating circuit conductor a conductor made of Meseing or copper in appropriate Intervals is set in parallel. 7. resonant circuit according to claims i, 2, 3 and 4, characterized in that the Kampensations member according to claim 2 or .4 Place of the line not used as a loop path for the coordination (C, Fig. i) is switched on in the resonant circuit. B. resonant circuit according to claims 4 to 7, characterized; that the one made of: iron or an iron alloy existing oscillating circuit conductor has a coating of silver.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE972342C (en) * 1954-11-26 1959-07-09 Philips Nv Tunable circuit with temperature compensation

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE972342C (en) * 1954-11-26 1959-07-09 Philips Nv Tunable circuit with temperature compensation

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