FR2538612A1 - Cavites coaxiales resonnantes pour tubes a grilles - Google Patents

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    • H01P7/04Coaxial resonators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J19/00Details of vacuum tubes of the types covered by group H01J21/00
    • H01J19/78One or more circuit elements structurally associated with the tube
    • H01J19/80Structurally associated resonator having distributed inductance and capacitance

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  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
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Abstract

La présente invention concerne des cavités coaxiales résonnantes pour des tubes à grilles, tels que des triodes ou des tétrodes. Les moyens 5, 10 assurant le découplage capacitif entre le cylindre interne 2 et la grille écran G2 sont disposés, à partir de l'extrémité de ce cylindre située du côté du tube, sensiblement à une distance égale à un quart d'onde lambda M/4 de la fréquence la plus élevée à laquelle fonctionnent les cavités, c'est-à-dire dans une zone où à la fréquence la plus élevée les courants sont pratiquement nuls. Le premier piston P1 assure un couplage capacitif entre la première et la deuxième cavité C1, C2 de façon que la totalité du cylindre externe 3 soit reliée à la masse. (CF DESSIN DANS BOPI)

Description

CAVITES COAXIALES RESONNANTES POUR
TUBE A GRILLES
La présente invention concerne des cavités coaxiales réson-
nantes pour tube à grilles.
Par la demande de brevet français N O 78 36248 déposée le 22 Décembre 1978 au nom de Thomson-CSF, on connait des cavités coaxiales résonnantes pour tube à grilles qui sont constituées par
une ligne coaxiale séparée en plusieurs cavités résonnantes élémen-
taires par des -pistons Les pistons qui cloisonnent les cavités peuvent aussi assurer leur couplage Le couplage peut être capacitif voir la figure 2 de la demande de brevet citée -ou inductif voir la figure 4 Ces couplages peuvent être réglables; par exemple, la figure 3 de la demande citée montre que l'on peut obtenir un couplage capacitif réglable en utilisant un piston en deux parties A et B qui s'emboîtent l'une daris l'autre Par ailleurs, en modifiant la position des pistons sur la ligne, grâce à un système de fentes et d'ergots, ou grâce à des tiges, on peut réaliser l'accord en fréquence
des cavités.
Ces cavités coaxiales sont couplées sur le circuit d'entrée ou de sortie de tubes à grilles, tels que des triodes, des tétrodes, par exemple lorsque ces tubes sont utilisés dans les amplificateurs de puissance d'émetteurs de télévision qui doivent répondre à des
spécifications précises en matière de bande passante.
Il est d'usage, pour des raisons de sécurité, de relier à la masse
les deux cylindres coaxiaux qui constituent la ligne coaxiale.
On réalise alors un découplage capacitif entre ces cylindres et
deux électrodes du tube de façon à isoler les cylindres des élec-
trodes pour les tensions continues Ce découplage capacitif est généralement réalisé par une feuille isolante serrée entre deux
pièces cylindriques.
Dans l'art antérieur, les découplages capacitifs entre les cylin-
dres et les électrodes du tube sont réalisés à l'extrêmité de ces cylindres située du côté du tube Ainsi la totalité des cylindres est
reliée à la masse.
Le problème qui se pose est que pour les fréquences les plus élevées auxquelles fonctionnent les cavités, le piston de la première cavité en partant du tube se trouve situé vers l'extrêmité des cylindres située du côté du tube Les pistons sont disposés aux noeuds de tension du système d'ondes stationnaires établi dans la ligne, et
donc bien entendu aux ventres de courant.
La feuille isolante qui permet de réaliser le couplage capacitif entre le cylindre interne et l'une des électrodes du tube est donc située dans une zone de fort courant Les pertes dans ce diélectrique sont importantes De plus ces pertes, gênantes en elles-mêmes, entraînent une élévation de la température dans un endroit qui est
très difficile à refroidir.
La présente invention permet de résoudre ce problème.
La présente invention concerne des cavités coaxiales réson-
nantes pour tube à grilles, constituées par une ligne coaxiale séparée en plusieurs cavités résonnantes par des pistons dont la position sur la ligne est réglable, cette ligne étant constituée de deux cylindres coaxiaux, reliés à la masse et pourvus de moyens assurant un découplage capacitif avec deux électrodes du tube Selon l'invention, les moyens assurant le découplage capacitif du cylindre interne à l'une des électrodes du tube sont disposés dans l'intervalle compris entre les positions occupées par le premier et le deuxième piston, en partant du tube, pour la fréquence la plus élevée à laquelle fonctionnent les cavités De plus, ce premier piston assure un
couplage capacitif entre la première et la deuxième cavité.
Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, les moyens assurant le découplage capacitif du cylindre interne à l'une des électrodes du tube sont disposés, à partir de l'extrêmité de ce cylindre située du côté du tube, sensiblement à une distance égale à
un quart d'onde de la fréquence la plus élevée à laquelle fonction-
nent les cavités.
Selon l'invention, on déplace donc les moyens assurant le découplage capacitif entre le cylindre interne et l'une des électrodes dans une zone o à la fréquence la plus élevée les courants sont faibles La position préférée de ce découplage est celle o les courants sont pratiquement nuls, c'est-à-dire à un quart d'onde de la ffréquence la plus élevée. Pour les fréquences les plus basses, ce couplage n'a pas une position optimale mais les courants diminuant fortement lorsque la
fréquence diminue, les pertes sont largement réduites.
Seule l'utilisation d'un premier piston assurant un couplage capacitif entre la première et la deuxième cavité autorise le déplacement desdits moyens En effet du fait de ce premier piston le cylindre externe reste relié à la masse malgré le déplacement
desdits moyens.
Parmi les avantages de l'invention, on peut citer: une diminution des pertes dans le diélectrique en contact avec le cylindre interne, donc une amélioration du rendement de la cavité, et une dimimution de la température au niveau de ce diélectrique. D'autre objets, caractéristiques et résultats de l'invention
ressortiront de la description suivante, donnée à titre d'exemple non
limitatif et illustrée par les figures annexées qui représentent:-
la figure 1, une vue en coupe longitudinale d'une tétrode associée à des cavités coaxiales selon l'art antérieur; la figure 2, une vue en coupe longitudinale d'une tétrode
associée à des cavités coaxiales selon l'invention.
Sur les différentes figures, les mêmes repères désignent les mêmes éléments, mais, pour des raison de clarté, les cotes et
proportions des divers éléments ne sont pas respectées.
La figure l représente une vue en coupe longitudinale d'une
tétrode associée à des cavités coaxiales selon l'art antérieur.
Cette tétrode est représentée de façon tout à fait symbolique sur la figure On désigne par F, son filament, par K, sa cathode, par GI, sa grille de commande, par G 2, sa grille écran et par A son anode L'ensemble est bien entendu symétrique de révolution autour
de l'axe OO'.
Les cavités coaxiales représentées sur la figure 1 sont cou-
plées à titre d'exemple sur le circuit de sortie de la tétrode.
Ces cavités sont constituées par une ligne coaxiale 1 com- prenant un cylindre interne 2 et un cylindre externe 3 qui sont coaxiaux Cette ligne coaxiale 1 est séparée en plusieures cavités résonnantes élémentaires C 1, C 2, C 3 par des pistons P 1, P 2, dont la position sur la ligne est réglable Les pistons sont représentés
symboliquement sur la figure par une double flèche horizontale.
Leur possible déplacement est indiqué par une double flèche ver-
ticale Le nombre de cavités et de pistons peut bien sûr différer de ce qui est représenté sur la figure 1 Un condensateur plan 4 permet de prélever l'énergie, dans la deuxième cavité sur la figure Les moyens de couplage entre deux cavités résonnantes successives ne sont pas représentés sur la figure 1 Ils peuvent être constitués par des condensateurs plans ou par exemple par les pistons assurant un couplage capacitif ou inductif qui ont été décrits dans la demande
de brevet déjà citée.
La première cavité C 1 est couplée au tube et la dernière
cavité C 3 se termine par un court-circuit.
Les deux cylindres 2 et 3 sont reliés à la masse Une feuille isolante 5 assure l'isolement pour les tensions continues entre le cylindre interne 2 et la grille G 2 Cette feuille 5 est serrée entre le cylindre interne - 5 et -un autre cylindre 6 de faible longueur et de plus petit diamètre qui est connecté à la grille G 2 et qui reçoit par la connexion 7 la tension de polarisation de la grille G 2, soit VG 2, qui est de l'ordre de 1 KV par exemple Comme cela a été expliqué, il est d'usage de placer la feuille isolante 5 à l'extrêmité du cylindre interne 2 du côté du tube Ainsi la totalité du cylindre interne 2 est reliée à la masse De plus si le premier piston P 1 établit une liaison électrique en continu entre les deux cylindres 2 et 3, on peut le déplacer sur toute la longueur du cylindre interne 2 sans risque de porter la totalité du cylindre externe 3 à la tension continue de la grille G 2 Une feuille isolante 5 est également serrée entre le cylindre externe 3 et une autre pièce 8 qui est connectée à l'anode A et qui reçoit par la connexion 9 la tension de polarisation de l'anode,
soit VA.
Sur la figure 1, le cylindre externe 3 se termine par une couronne horizontale contre laquelle est plaquée la feuille isolante qui est maintenue par une autre couronne horizontale 8, reliée à
l'anode A et à la connexion 9.
Il est bien entendu que si le cylindre 3 ne comporte pas de couronne la feuille isolante est plaquée, verticalement, au bout du
cylindre 3, à l'extérieur de la cavité Cl.
Comme cela a été expliqué, le problème qui se pose est que lorsque le fréquence augmente il faut pour assurer l'accord en fréquence des cavités déplacer les pistons vers le haut sur la figure 1 Aux fréquences les plus élevées du circuit, le piston P se trouve au niveau de la feuille isolante 6 du cylindre interne 2 Les pertes
dans ce diélectrique sont donc très importantes.
La figure 2 représente une vue en coupe longitudinale d'une
tétrode associée à des cavités coaxiales selon l'invention La diffé-
rence entre la figure 2 et la figure l réside dans la position des moyens assurant le découplage capacitif du cylindre interne 2 à la
grille G 2.
Sur la figure 2 ces moyens sont disposés à partir de l'extrémité de cylindre située du côté du tube, sensiblement à une distance égale à un quart d'onde de la fréquence la plus élevée à laquelle fonctionnent les cavités, soit ? /4 cette distance Ainsi pour la fréquence la plus élevée, les courants sont pratiquement nuls dans le diélectrique 5 servant au couplage du cylindre interne Pour les fréquences les plus basses, ce couplage n'a pas une position optimale mais les courants diminuant fortement lorsque la fréquence diminue,
les pertes sont largement réduites.
D'une façon plus générale, pour diminuer les pertes dans le diélectrique qui sert au couplage du cylindre interne, on place ce couplage dans l'intervalle, désigné par la référence D sur la figure 2, qui est compris entre les positions occupées par le premier piston Pl et le deuxième piston P 2 en partant du tube, pour la fréquence la
plus élevée à laquelle fonctionnent les cavités.
Le cylindre interne 2 comporte alors deux parties: une première partie 9 qui est connectée à la grille G et qui comporte un décrochement 10 de plus petit diamètre pour loger le diélectrique 5 ou pour contenir une lame d'air de façon à assurer le couplage capacitif;
une deuxième partie Il de diamètre constant.
Comme cela a été représenté symboliquement sur la figure 2, il faut que le premier piston P établisse un couplage capacitif entre la première et la deuxième cavité Ainsi bien que la première partie 9 du cylindre interne ne soit pas à la masse, la totalité du cylindre externe 3 reste à la masse ce qui est important pour des raisons de
sécurité.
L'autre piston de la ligne, P 2, peut indifféremment établir un couplage capacitif ou inductif ou relier, en continu, le cylindre interne au cylindre externe si le couplage est réalisé par un
condensateur plan par exemple.
Le matériau isolant 5 qui est utilisé pour réaliser le décou-
plage capacitif entre les cylindres interne et externe et deux
électrodes du tube peut être par exemple en polytétrafluo-
roéthylène, -en polyimide ou en mica.
Le découplage capacitif peut aussi être réalisé par une lame
d'air entre ces cylindres et les électrodes.
Les cavités selon l'invention peuvent être utilisées sur le circuit d'entrée ou de sortie de différents tubes à grilles tels que les triodes, les tétrodes Elles sont particulièrement utilisées sur des tubes de grande puissance, à partir de deux kilowatts Elles sont utilisées par exemple sur des tubes fonctionnant en UHF entre 470
et 850 M Hz.
Dans le cas d'une utilisation sur le circuit de sortie d'une triode, la ligne coaxiale est couplée d'une part à l'anode et d'autre
part à la grille de commande.
En ce qui concerne le diélectrique qui permet de découpler à une électrode du tube le cylindre externe, il faut remarquer que le cylindre externe a une plus grande longueur que le cylindre interne et qu'il est donc possible de placer ce diélectrique dans une zone o les courants, sont faibles pour la fréquence la plus élevée à laquelle fonctionnent les cavités, par exemple, comme cela a été représenté sur les figures 1 et 2 à l'extrémité du cylindre externe située du
côté du tube.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1 Cavités coaxiales résonnantes pour tube à grilles, cons-
tituées par uhe ligne coaxiale ( 1) séparée en plusieurs cavités résonnantes (C 1, C 2, C 3) par des pistons (P 1,' P 2), dont la position sur la ligne est réglable, cette ligne étant constituée de deux cylindres coaxiaux ( 2, 3), reliés à la masse et pourvus de moyens ( 5) assurant un découplage capacitif avec deux électrodes (A, G 2) du tube, caractérisées en ce que les moyens assurant le découplage capacitif du cylindre interne ( 2) à l'une des électrodes (G 2) du tube
sont disposés dans l'intervalle (D) compris entre les positions oc-
cupées par le premier (P 1) et le deuxième (P 2) piston, en partant du tube, pour la fréquence la plus élevée à laquelle fonctionnent les cavités, et en ce que ce premier piston (P 1) assure un couplage
capacitif entre la première (C 1) et la deuxième cavité (C 2).
2 Cavités selon la revendication 1, caractérisées en ce que les moyens ( 5) assurant le découplage capacitif du cylindre interne ( 2) à
l'une des électrodes (G 2) du tube sont disposés, à partir de l'extrê-
mité de ce cylindre située du côté du tube, sensiblement à une distance égale à un quart d'onde ( M 4) de la fréquence le plus
élevée à laquelle fonctionnent les cavités.
3 Cavités selon l'une des revendications I ou 2 caractérisées
en ce que les moyens ( 5) assurant le découplage capacitif entre les cylindres ( 2, 3) et les électrodes (A 1, G 2) sont constitués par une
feuille en matériau isolant ( 5).
4 Cavités selon la revendication 3, caractérisées en ce que ce matériau isolant ( 5) est du polytétrafluroéthylène, du polyimide ou
du mica.
Cavités selon l'une des revendications I ou 2, caractérisées
en ce que les moyens ( 5) assurant le découplage capacitif entre les cylindre ( 2, 3) et les électrodes (G 2) sont constitués par une lame
d'air.
6 Cavités selon l'une des revendications I à 5, caractérisées
en ce que des pistons (P'1, P 2) assurent le couplage entre deux
cavités résonnantes successives (Cl, C 2, C 3).
7 Cavités selon l'une des revendications l à 6, caractérisées
en ce que ces cavités sont couplées sur le circuit d'entrée ou de
sortie du tube.
-5 8 Cavités selon l'une des revendications l à 7, caractérisées
en ce que le cylindre interne ( 2) comporte deux parties: une première partie ( 9) qui est reliée à une électrode (G 2) du tube et qui comporte un décrochement ( 10) de plus faible diamètre pour loger le matériau isolant ( 5) ou pour contenir une lame d'air;
une deuxième partie (Il) de diamètre constant.
9 Cavités selon l'une des revendications l à 8, caractérisées
en ce que le cylindre externe ( 3) a une plus grande longueur que le cylindre interne ( 2) et en ce que les moyens ( 5) assurant le découplage capacitif de ce cylindre avec l'une des électrodes du tube sont disposés à l'extrêmité du cylindre externe située du côté
du tube.
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