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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.225)
- AVANT-PROPOS (p.r5)
- NOTIONS PRÉLIMINAIRES (p.1)
- Induction (p.1)
- Courant d'induction (p.1)
- Circuit du courant (p.3)
- Sens des courants induits (p.4)
- Certaines conditions de force du courant induit (p.4)
- Effet induit dû aux variations d'intensité du courant circulant dans le circuit inducteur (p.6)
- Résistance (p.7)
- Bobine d'induction (p.8)
- Induction par les aimants (p.10)
- Effets d'induction se produisant dans un électro-aimant parcouru par un courant (p.12)
- Effet d'induction dû à la surexcitation du magnétisme d'un aimant (p.13)
- Le Téléphone (p.15)
- Le Microphone (p.21)
- Transmetteurs microphoniques (p.31)
- TÉLÉPHONIE A GRANDE DISTANCE (p.59)
- TÉLÉPHONIE ET TÉLÉGRAPHIE SIMULTANÉES PAR LE MÊME FIL (p.129)
- APPLICATION DU SYSTÈME (p.157)
- Dernière image
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Système Van Rysselberghe. Installation d'un poste morse à deux directions pourvu du système anti-inducteur (pl.1)
- Système Van Rysselberghe. Appareil Hughes pourvu du système anti-inducteur (pl.2)
- Système Van Rysselberghe. Diagramme et disposition pratique du duplex Hughes pourvu du système anti-induction (pl.3)
- Système Van Rysselberghe appliqué à un translateur et à un poste frontière (pl.4)
- Système Van Rysselberghe (pl.5)
- Système Van Rysselberghe. Téléphone à grande distance (pl.6)
- Dernière image
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Un fil, d’un métal donné, offre d’autant plus obstacle au passage du courant, il est d’autant plus résistant qu’il est plus long et que sa section est moindre. Disons aussi—et ceci a une grande importance au point de vue des explications que nous aurons à donner au sujet du microphone — que si, par exemple, les deux pièces de contact m et n (fig. i ) étaient formées d’une matière, comme du charbon de cornue ou du graphite, dont les points d’adhérence augmentent sensiblement par la compression, la résistance opposée an passage du courant serait inversement proportionnelle à la pression exercée sur les deux pièces en vue d’établir leur contact.
Cela étant, on comprend que si, dans le cas de la figure i, on parvenait à renforcer et à altérer, alternativement et d’une façon brusque, le contact entre les pièces m et n, sans toutefois rompre ce contact, on modifierait successivement la résistance du circuit inducteur; et comme l’intensité du courant est en raison inverse de la résistance du circuit parcouru, cette intensité serait soumise à des variations qui, chaque fois, donneraient naissance à un courant induit dans le fil voisin B.
7. Boliine «l'induction. — A seule fin d’écarter toute complication dans cet exposé de principes, nous avons
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Un fil, d’un métal donné, offre d’autant plus obstacle au passage du courant, il est d’autant plus résistant qu’il est plus long et que sa section est moindre. Disons aussi—et ceci a une grande importance au point de vue des explications que nous aurons à donner au sujet du microphone — que si, par exemple, les deux pièces de contact m et n (fig. i ) étaient formées d’une matière, comme du charbon de cornue ou du graphite, dont les points d’adhérence augmentent sensiblement par la compression, la résistance opposée an passage du courant serait inversement proportionnelle à la pression exercée sur les deux pièces en vue d’établir leur contact.
Cela étant, on comprend que si, dans le cas de la figure i, on parvenait à renforcer et à altérer, alternativement et d’une façon brusque, le contact entre les pièces m et n, sans toutefois rompre ce contact, on modifierait successivement la résistance du circuit inducteur; et comme l’intensité du courant est en raison inverse de la résistance du circuit parcouru, cette intensité serait soumise à des variations qui, chaque fois, donneraient naissance à un courant induit dans le fil voisin B.
7. Boliine «l'induction. — A seule fin d’écarter toute complication dans cet exposé de principes, nous avons
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