Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - retour page d'accueil
  • À propos
  • Catalogue général
Recherche avancée
  • Aide  
  • roue dentee  
  • Fils RSS des actualités de la bibliothèque numérique
  • Accueil
  •  > 
  • Catalogue général
  •  > 
  • Rysselberghe, François van (1846-1893) - Téléphonie & télégraphie simultanées
  •  > 
  • p.40 - vue 55/248
Première page Page précédente
Page suivante Dernière page Illustration précédente Illustration suivante Réduire l’image 100% Agrandir l’image Revenir à la taille normale de l’image Adapte la taille de l’image à la fenêtre Rotation antihoraire 90° Rotation antihoraire 90° Imprimer la page
Basculer à gauche  Basculer à droite
Fermer
  • 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)
        • Action au départ (p.17)
        • Courants ondulatoires (p.17)
        • Action à l'arrivée (p.18)
        • Le téléphone est une petite machine d'induction (p.18)
        • Sensibilité du téléphone (p.19)
      • Le Microphone (p.21)
        • Principe du microphone (p.21)
        • Description (p.23)
        • Circuit local du microphone (p.27)
        • Utilité du crochet de suspension dans les systèmes microphoniques (p.29)
        • Remarque importante (p.30)
      • Transmetteurs microphoniques (p.31)
        • Considérations générales (p.31)
        • Les conditions les plus favorables à rechercher (p.33)
        • Système Ader (p.35)
        • Système Blake (p.39)
        • Système Berliner (p.43)
        • Système Dejongh (p.45)
        • Observations générales (p.49)
    • TÉLÉPHONIE A GRANDE DISTANCE (p.59)
        • Application du système anti-inducteur de l'appareil Hughes (p.92)
        • Application du système anti-inducteur au « Duplex » (p.113)
        • Application du système anti-inducteur aux translateurs (p.124)
        • Application du système anti-inducteur aux fils internationaux (p.126)
    • TÉLÉPHONIE ET TÉLÉGRAPHIE SIMULTANÉES PAR LE MÊME FIL (p.129)
        • Système d'appel phonique (p.151)
    • APPLICATION DU SYSTÈME (p.157)
        • Considérations générales (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
— 40 —

Il est entendu que, sauf le point de contact entre le platine et le charbon, les pièces sont parfaitement isolées l’une de l’autre. Les deux extrémités du fil de la bobine formant circuit primaire aboutissent respectivement en r et /. La plaque, en vibrant sous l’action de la parole, transmet ses mouvements au grain de platine et au porte-charbon m; mais cette dernière pièce,offrant dans son ensemble une masse assez lourde, est soumise à la force d’inertie et n’obéit qu e tardivement aux vibrations. Chaque mouvement de la plaque vers l’intérieur de la boîte rencontre, au début, la résistance résultant de cette inertie ; la pression entre les pièces de contact s’en trouve augmentée et, partant, la résistance électrique diminue en ce point. Au retour de la plaque vers sa position première , la pièce m, toujours à cause de son inertie, ne suit ce mouvement que tardivement, tandis que le grain de platine se montre solidaire avec les mouvements vibratoires de la plaque, comme si celle-ci y adhérait. Il se fait donc que la pression aux points de contact est diminuée en dépit du ressort r et, dès lors, la résistance électrique augmente. A ces variations de résistance correspondent des ondulations du courant de la pile dans le circuit primaire, ondulations qui, à leur tour, donnent naissance à des courants d’induction dans le circuit secondaire.




Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,64 %.

La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.