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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.167)
- CHAPITRE I. - MOUVEMENT VIBRATOIRE ET RAYONNEMENT (p.1)
- CHAPITRE II. - RADIATION CHIMIQUE, LUMINEUSE, CALORIFIQUE ET ÉLECTRIQUE (p.11)
- CHAPITRE III. - PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES, ÉLECTRODYNAMIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES (p.17)
- CHAPITRE IV. - PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU COURANT ÉLECTRIQUE (p.31)
- CHAPITRE V. - PRODUCTION DES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES (p.43)
- CHAPITRE VI. - LA RÉSONANCE (p.53)
- CHAPITRE VII. - PRODUCTION ET PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. - EXPÉRIENCES DE HERTZ (p.66)
- CHAPITRE VIII. - LES DÉBUTS DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.80)
- CHAPITRE IX. - LES DÉTECTEURS D'ONDES (p.92)
- CHAPITRE X. - LA SYNTONISATION (p.111)
- CHAPITRE XI. - LES PROGRÈS DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.131)
- Travaux de MM. Slaby et Arco (p.131)
- Travaux de M. Braun (p.134)
- Travaux de MM. Lodge et Muirhead (p.138)
- Travaux de M. Fleming (p.141)
- Travaux de M. J.-S. Stone (p.144)
- Travaux de M. Fessenden (p.146)
- Travaux de M. de Forest (p.147)
- Travaux de MM. Blondel, Ferrié, Tissot, Ducretet et Rochefort (p.148)
- Travaux de M. Artom (p.149)
- Travaux de M. Poulsen (p.150)
- CHAPITRE XII. - L'ÉTAT ACTUEL DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.152)
- Dernière image
LA SYNTONISATION
I l5
pour que les conditions de résonance soient remplies et que le maximum d’effet soit obtenu.
Dans le cas de l’accouplement direct (fig. 73), le circuit fermé comprend une bobine de self-induction L, et un condensateur C. L’antenne comprend la bobine L ou une portion plus ou moins importante suivant que l’accouplement doit être plus ou moins rigide, le fil de jonction à la terre, et le conducteur aérien. Il faut régler la capacité du condensateur Cpour que la fréquence propre d’oscillation du circuit fermé soit égale à celle de l’antenne : on peut aussi effectuer ce réglage sur la bobine L elle-même, en n’intercalant dans le circuit fermé qu’un certain nombre de tours de cette bobine, et non la totalité des tours. Dans ce dernier cas, les tours intercalés dans le circuit fermé agissant inductivement sur les autres tours de la bobine, l’accouplement entre le circuit et l’antenne se trouve doublement réalisé ; d’une part directement par les tours communs ; d’autre part inductivement, par induction des tours communs sur les tours qui font partie de l’antenne seule.
Antenne accouplée par induction avec un circuit oscillant fermé’. — Dans le cas de l’accouplement par induction (fig. 74), on peut, comme nous l’avons vu pour les circuits oscillants fermés, réaliser un accouplement rigide ou un accouplement lâche, suivant que les tours de la bobine secondaire L2 embrassent la majeure partie ou une faible partie du nombre total des lignes de force magnétiques engendrées parla bobine primaire L|. La valeur de l’accouplement joue un rôle très important au point de vue de la résonance. Nous avons vu, au chapitre vi que, d’un façon générale, quand deux circuits oscillants ont été exactement accordés sur la même fréquence avant leur accouplement, il se produit, dans le système formé par les deux circuits accouplés, deux groupes d’oscillations de fréquences différentes. Quand l’accouplement est très lâche, l’antenne oscille à peu près librement, sans réagir sur le circuit fermé qui l’excite inductivement : les fréquences des deux groupes d’oscillations sont très voisines l’une de l’autre et se confondent presque, de sorte que l’on peut obtenir une réso-
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 98,87 %.
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pour que les conditions de résonance soient remplies et que le maximum d’effet soit obtenu.
Dans le cas de l’accouplement direct (fig. 73), le circuit fermé comprend une bobine de self-induction L, et un condensateur C. L’antenne comprend la bobine L ou une portion plus ou moins importante suivant que l’accouplement doit être plus ou moins rigide, le fil de jonction à la terre, et le conducteur aérien. Il faut régler la capacité du condensateur Cpour que la fréquence propre d’oscillation du circuit fermé soit égale à celle de l’antenne : on peut aussi effectuer ce réglage sur la bobine L elle-même, en n’intercalant dans le circuit fermé qu’un certain nombre de tours de cette bobine, et non la totalité des tours. Dans ce dernier cas, les tours intercalés dans le circuit fermé agissant inductivement sur les autres tours de la bobine, l’accouplement entre le circuit et l’antenne se trouve doublement réalisé ; d’une part directement par les tours communs ; d’autre part inductivement, par induction des tours communs sur les tours qui font partie de l’antenne seule.
Antenne accouplée par induction avec un circuit oscillant fermé’. — Dans le cas de l’accouplement par induction (fig. 74), on peut, comme nous l’avons vu pour les circuits oscillants fermés, réaliser un accouplement rigide ou un accouplement lâche, suivant que les tours de la bobine secondaire L2 embrassent la majeure partie ou une faible partie du nombre total des lignes de force magnétiques engendrées parla bobine primaire L|. La valeur de l’accouplement joue un rôle très important au point de vue de la résonance. Nous avons vu, au chapitre vi que, d’un façon générale, quand deux circuits oscillants ont été exactement accordés sur la même fréquence avant leur accouplement, il se produit, dans le système formé par les deux circuits accouplés, deux groupes d’oscillations de fréquences différentes. Quand l’accouplement est très lâche, l’antenne oscille à peu près librement, sans réagir sur le circuit fermé qui l’excite inductivement : les fréquences des deux groupes d’oscillations sont très voisines l’une de l’autre et se confondent presque, de sorte que l’on peut obtenir une réso-
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