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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.133)
- INTRODUCTION (p.1)
- PREMIÈRE PARTIE. Télégraphie et Téléphonie simultanées (p.9)
- A. - LA TÉLÉPHONIE SUR LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES (p.9)
- I. Montages de F. van Rysselberghe (p.9)
- a. Principes physiques (p.9)
- b. Dispositions techniques (p.12)
- 1. Étalement des courants télégraphiques (p.12)
- 2. Induction sur les conducteurs voisins (p.16)
- 3. Circuits consécutifs (p.18)
- 4. Le relais phonique et les autres installations du bureau (p.21)
- 5. Circuits téléphoniques bifilaires (p.25)
- c. Importance actuelle des montages de Rysselberghe (p.27)
- II. Montages de Perego et de Turchi-Bruné (p.30)
- B. - LA TÉLÉGRAPHIE SUR CIRCUITS TÉLÉPHONIQUES A DOUBLE FIL (p.35)
- a. Principes physiques (p.35)
- b. Dispositions techniques (p.40)
- 1. La bobine de séparation allemande (p.40)
- 2. Les montages les plus simples pour télégraphie sur lignes téléphoniques (p.42)
- 3. Voltages des batteries télégraphiques (p.43)
- 4. Exploitation télégraphique double sur conducteurs téléphoniques (p.44)
- 5. Montages de Dejongh (p.46)
- 6. Circuits télégraphiques et téléphoniques consécutifs (p.59)
- 7. Le transformateur téléphonique comme bobine de séparation (p.71)
- c. Installations particulières de bureaux (p.74)
- 1. Les conducteurs de liaison entre le bureau télégraphique et le bureau téléphonique (p.74)
- 2. Les montages du bureau téléphonique (p.76)
- d. Circuits extérieurs (p.88)
- 1. Rapports avec les autres circuits interurbains (p.88)
- 2. Défauts d'isolement (p.90)
- e. Étendue d'emploi des montages de télégraphie et téléphonie simultanées sur circuits téléphoniques interurbains (p.96)
- A. - LA TÉLÉPHONIE SUR LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES (p.9)
- DEUXIÈME PARTIE. La Téléphonie multiple (p.99)
- a. Principes scientifiques (p.99)
- b. Dispositions techniques (p.104)
- 1. La bobine séparatrice allemande (p.104)
- 2. Jonction de circuits interurbains (p.106)
- c. Organisation des bureaux (p.115)
- 1. Installation des bobines de dérivation (p.115)
- 2. Installations spéciales des positions d'opératrice (p.116)
- d. Les circuits extérieurs (p.118)
- 1. La position des circuits composants les uns par rapports aux autres et par rapport aux autres circuits (p.118)
- 2. Dérangements de lignes (p.124)
- e. Étendue d'emploi des montages de téléphonie multiple (p.125)
- CONCLUSIONS (p.127)
- APPENDICE (p.129)
- Dernière image
36 PREMIÈRE PARTIE. ----- TELEGRAPHIE ET TÉLÉPHONIE SIMULTANÉES.
et qu’on branche en A et B deux installations télégraphiques complètes T, MjE! et T2M2E2, la marche du courant continu n’est pas modifiée. On peut échanger entre les appareils Morse des télégrammes sans que le récepteur F soit le moins du monde influencé.
Quant au courant alternatif, deux chemins lui sont ouverts :
i° De W par P, A et Q à W;
2° De W par Pj et R,, FjS ou R]B, S, puis O à W.
Le récepteur F sera actionné. Dans le circuit du courant continu de A à B par TiMi (ou EQ, /, M2 (ou E2), T2 les courants alternatifs ne peuvent pénétrer.
Lorsque des courants continus et des courants alternatifs sont émis simultanément, il existe dans les parcours communs APRB et AOSB des courants superposés (voir fig. 27).
Dans la diagonale PQ qui contient la source alternative et la diagonale RS avec récepteur, il ne circule que des courants alternatifs; dans le circuit Bl A il y aura seulement des courants continus, qu’on émette de Tt vers M2 ou de T2 vers M,.
Supposons que les résistances des bras du pont AP, AQ, BR et BS de la figure 27 soient variables, mais aient à chaque instant des valeurs égales
Fig. 27.
et que les autres parties du montage aient des résistances parfaitement fixes; dans ce cas, la source W, constante par hypothèse, émettra des courants d’une intensité maximum lorsque les résistances supposées variables en même temps deviennent très grandes, c’est-à-dire lorsque les branches PAQ et RBS seront simultanément mises hors du circuit alternatif. Dans la même acception, les courants continus provenant des batteries Et et E2, supposées aussi constantes, possèdent leur valeur maximum lorsque chacune des quatre résistances devient très petite, c’est-à-dire lorsque entre les clefs et les points P et Q d’un côté, et les points R et S de l’autre, il n’y a que des fils de connexion sans résistance.
C’est dans ce conflit que réside une des difficultés principales du pro-
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 97,66 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
et qu’on branche en A et B deux installations télégraphiques complètes T, MjE! et T2M2E2, la marche du courant continu n’est pas modifiée. On peut échanger entre les appareils Morse des télégrammes sans que le récepteur F soit le moins du monde influencé.
Quant au courant alternatif, deux chemins lui sont ouverts :
i° De W par P, A et Q à W;
2° De W par Pj et R,, FjS ou R]B, S, puis O à W.
Le récepteur F sera actionné. Dans le circuit du courant continu de A à B par TiMi (ou EQ, /, M2 (ou E2), T2 les courants alternatifs ne peuvent pénétrer.
Lorsque des courants continus et des courants alternatifs sont émis simultanément, il existe dans les parcours communs APRB et AOSB des courants superposés (voir fig. 27).
Dans la diagonale PQ qui contient la source alternative et la diagonale RS avec récepteur, il ne circule que des courants alternatifs; dans le circuit Bl A il y aura seulement des courants continus, qu’on émette de Tt vers M2 ou de T2 vers M,.
Supposons que les résistances des bras du pont AP, AQ, BR et BS de la figure 27 soient variables, mais aient à chaque instant des valeurs égales
Fig. 27.
et que les autres parties du montage aient des résistances parfaitement fixes; dans ce cas, la source W, constante par hypothèse, émettra des courants d’une intensité maximum lorsque les résistances supposées variables en même temps deviennent très grandes, c’est-à-dire lorsque les branches PAQ et RBS seront simultanément mises hors du circuit alternatif. Dans la même acception, les courants continus provenant des batteries Et et E2, supposées aussi constantes, possèdent leur valeur maximum lorsque chacune des quatre résistances devient très petite, c’est-à-dire lorsque entre les clefs et les points P et Q d’un côté, et les points R et S de l’autre, il n’y a que des fils de connexion sans résistance.
C’est dans ce conflit que réside une des difficultés principales du pro-
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