[0001] La présente invention est relative aux tubes à grille utilisés notamment en tant
qu'amplificateurs de télévision, ou dans des dispositifs de chauffage industriel etc.
Ces tubes à grilles sont notamment de type triode ou tétrode.
[0002] La figure 1a représente schématiquement une demi-tétrode. Elle comporte des électrodes
cylindriques montées coaxialement autour d'un axe XX'.
[0003] L'électrode centrale est la cathode K émettant des électrons lorsqu'elle est chauffée.
Autour se trouve une grille de commande G1, une grille-écran G2 puis une anode AN.
Dans une triode, il n'y a pas de grille-écran.
[0004] La cathode K et la grille de commande G1 contribuent à former une cavité résonante
1 d'entrée. La cavité résonante d'entrée 1 comporte une zone active 10 entre les repères
B et D et se prolonge de part et d'autre de cette zone active 10 vers le pied du tube
entre les repères D et E et vers son sommet entre les repères A et B. La zone active
correspond à la zone où les électrons émis par la cathode passent avant de traverser
la grille de commande G1. Le repère C montre la partie centrale de la zone active.
[0005] La cavité d'entrée 1 comporte des moyens 4 pour introduire un signal à amplifier
dans l'application d'amplification. La grille-écran G2 et l'anode AN contribuent à
former une cavité résonante de sortie 2. Elle comporte des moyens 5 pour extraire
le signal amplifié.
[0006] Les cavités résonantes d'entrée 1 et de sortie 2 sont généralement fermées, au niveau
du pied du tube, par un piston de court-circuit mobile 3 qui permet de régler leur
fréquence de résonance
[0007] Dans la cavité d'entrée 1, c'est généralement le mode TEM qui s'établit. Les champs
magnétique

et électrique

ont été représentés. Ce type de cavité est généralement accordé en quart d'onde.
Cela signifie qu'entre le repère A au sommet du tube sur l'axe XX' et le repère E
au niveau du piston de court-circuit 3, la longueur électrique I de la cavité d'entrée
est:

n est un entier ≥ 0 et λ la longueur d'onde de l'onde s'établissant dans la cavité
d'entrée.
[0008] Dans ce mode TEM, le potentiel scalaire V varie entre le repère A et le repère E
de la manière suivante :

[0009] Les courants réactifs I de surface sur les parois de la cavité ne sont pas non plus
constants. La représentation qui est faite sur la figure 1b de la tension V et du
courant I réactif (en valeur absolue) correspond à une longueur l de cavité entre
le repère A et le repère E égale à λ/4. On a choisi un entier n nul pour simplifier.
La tension V est représentée en traits pleins et le courant réactif I en pointillés.
[0010] Entre le repère A et le repère E, la tension V suit sensiblement un quart de sinusoïde,
cette tension V étant maximale (ventre de tension) pour l=0 au niveau du repère A
et nulle (noeud de tension) pour l = λ/4 au niveau du repère E. Au sommet du tube,
au niveau du repère A, sur l'axe XX', on a un circuit ouvert et au pied du tube, au
niveau du repère E un court-circuit. Entre les repères B et D, aux deux extrémités
de la zone active 10, la tension V et le courant I varient. Cela signifie que la cathode
K n'est pas sollicitée de manière homogène dans sa partie active 10. On remarque aussi
sur la figure 1b que le courant réactif I est plus important au niveau du repère D
qu'au niveau du repère B. Cela implique qu'il se produit un échauffement du tube dans
la partie (repère D) de sa zone active 10 la plus proche de son pied alors que c'est
la partie de la zone active 10 la moins sollicitée. En effet le courant crête fourni
est plus important en B qu'en D.
[0011] Dans ce type de tube, la hauteur de la zone active (intervalle BD) est limitée par
la fréquence et par la puissance du tube. Plus la fréquence est grande, plus la variation
de tension V est importante dans la zone active 10. La puissance du tube est limitée
car il faut respecter un compromis entre la hauteur de la zone active 10 et le diamètre
de la cathode K. Par exemple, les tubes les plus puissants fonctionnant en UHF ont
une cathode K dont le diamètre est de l'ordre de 40 mm et dont la hauteur de la zone
active vaut environ 2 cm.
[0012] Il y a une quarantaine d'années, il a été proposé pour obtenir un tube ayant un meilleur
rendement, une puissance et une fréquence plus importantes de placer un ventre de
tension V dans la partie centrale de la zone active 10.
[0013] La figure 2a illustre schématiquement un tel tube. Cette figure est comparable à
la figure 1a et les éléments qui se correspondent portent les mêmes références.
[0014] Maintenant la cavité d'entrée 1' a été aménagée entre les repères A' et E'. Le repère
C' qui correspond à la partie centrale de la zone active 10 est situé sur un ventre
de tension V et donc un noeud de courant réactif l. La cavité d'entrée 1' est accordée
en demi-onde. Cela signifie qu'entre le repère A' (sommet de la cavité) et le repère
E' (pied du tube), la longueur électrique l' vaut:


[0015] Sur l'exemple des figures 2a,2b n est choisi égal à 1 pour simplifier. Maintenant
la tension V évolue sensiblement comme une demi-sinusoïde.
[0016] C'est le sommet du tube qui a été modifié par rapport au tube de la figure 1a. En
A' et en E' il y a des pistons 3 d'accord et la cavité d'entrée se termine par des
court-circuits.
[0017] Par rapport à la figure 1a, on a supprimé la partie du tube située entre les repères
A et C et elle a été remplacée par une partie identique à celle située entre les repères
C et E. La nouvelle cavité d'entrée 1' représentée sur la figure 2a, comporte une
zone active 10' entre les repères B' et D' et s'étend donc de part et d'autre de la
zone active 10' vers le pied entre les repères D'et E' et vers le sommet entre les
repères A' et B'. Cette cavité d'entrée 1' est maintenant symétrique par rapport à
un plan normal à l'axe XX' passant par repère C'. La cavité d'entrée 1' représentée
sur la figure 2a est équivalente à deux cavités d'entrée 1 de la figure 1a montées
tête-bêche. La cavité de sortie 2' est aussi équivalente à deux cavités de sortie
du tube de la figure 1a montées tête-bêche.
[0018] Cette configuration donne de bons résultats au point de vue électrique. Dans la zone
active 10', la tension V varie très peu et le courant I n'est pas trop important.
En revanche, cette structure est difficilement réalisable au point de vue mécanique
car il est très délicat de conserver une bonne coaxialité entre la cathode K, et la
grille de commande G1 puisqu'elles sont maintenant solidaires par leurs deux extrémités
au pied et au sommet du tube. La distance entre la grille de commande G1 et la cathode
K est de quelques dixièmes de millimètre dans la zone active alors que la hauteur
de zone active vaut quelques dizaines de millimètres.
[0019] La présente invention vise à remédier à ces inconvénients. Elle propose un tube à
grille qui possède des performances électriques comparables à celles du tube de la
figure 2a mais qui est beaucoup plus facile à fabriquer, plus simple à mettre en place
chez l'utilisateur, et a donc un prix moins élevé.
[0020] Le tube électronique selon l'invention comporte des électrodes globalement cylindriques
montées coaxialement autour d'un axe, parmi lesquelles une cathode entourée d'une
grille. La cathode et la grille contribuent à délimiter une cavité résonante d'entrée
comportant une zone active, cette cavité se prolonge de part et d'autre de la zone
active. La cavité résonante d'entrée est repliée sur elle même, vers l'axe, d'un côté
de la zone active. La partie centrale de la zone active est soumise à un ventre de
tension.
[0021] De préférence, la cavité d'entrée se termine par deux extrémités qui contribuent
à former le pied du tube.
[0022] Au moins une des extrémités de la cavité d'entrée peut être fermée par un piston
de court-circuit de manière à accorder la fréquence du tube. Pour fonctionner dans
une partie basse de la plage de fréquence du tube, les deux extrémités de la cavité
peuvent être fermées par un piston de court-circuit.
[0023] Pour fonctionner dans une partie haute de la plage de fréquences du tube, au moins
une extrémité du tube peut former un circuit ouvert.Pour fonctionner dans une partie
intermédiaire de la plage de fréquences du tube, au moins une extrémité du tube peut
comporter une capacité connectée entre la grille et la cathode.
[0024] La capacité pourra comporter un élément diélectrique plaqué contre l'une des électrodes
à l'aide d'un dispositif de serrage conducteur.en contact avec l'autre électrode.
[0025] De préférence le dispositif de serrage est amovible et la valeur de la capacité peut
être ajustée en fonction des besoins.
[0026] Le disposiff de serrage peut comporter un bouchon conducteur vissé dans un collet
solidaire de l'autre électrode. Un ressort peut être utilisé pour améliorer le contact
entre le collet et le bouchon.
[0027] L'élement diélectrique aura avantageusementune forme d'anneau. Il peut être réalisé
en mica.
[0028] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description
suivante, donnée à titre d'exemple non limitatif et illustrée par les figures annexées
qui représentent :
- les figures 1a et 1b, déjà décrites, respectivement une représentation schématique
d'une tétrode de type connu et un graphique de la tension et du courant présents dans
la cavité d'entrée;
- les figures 2a et 2b, déjà décrites, respectivement, une représentation schématique
d'un tube connu formé de deux tétrodes tête-bêche et un graphique de la tension et
du courant présents dans la cavité d'entrée;
- la figure 3 une coupe partielle d'un tube selon l'invention ;
- les figures 4a et 4b respectivement une représentation schématique du tube de la figure
3 et un graphique de la tension et du courant présents dans la cavité d'entrée;
- la figure 5 une coupe partielle d'une variante d'un tube selon l'invention ;
- les figures 6a et 6b respectivement une représentation schématique du tube de la figure
5 et un graphique de la tension et du courant présents dans la cavité d'entrée;
- la figure 7 une coupe partielle d'une autre variante d'un tube selon l'invention ;
- les figures 8a et 8b respectivement une représentation schématique du tube de la figure
7 et un graphique de la tension et du courant présents dans la cavité d'entrée.
[0029] Sur ces figures les échelles ne sont pas respectées dans un souci de clarté.
[0030] La figure 3 montre de manière schématique et partielle un tube selon l'invention.
[0031] Ce tube comporte de manière classique des électrodes globalement cylindriques montées
coaxialement autour d'un axe XX'. On trouve donc une cathode K qui émet des électrons
lorsqu'elle est chauffée. Cette cathode K est entourée d'une grille de commande G1,
elle même entourée d'une grille-écran G2, elle même entourée d'une anode AN. Les électrons
émis sont accélérés vers l'anode AN et traversent les grilles G1, G2. La cathode K
et la grille de commande G1 contribuent à délimiter une cavité résonante d'entrée
34 dans laquelle un signal peut être injecté. La cavité d'entrée 34 comporte une zone
active 30 entre les repères B' et D'. Elle se prolonge de part et d'autre de la zone
active 30 entre les repères A' et B' et entre les repères D' et E'. De manière classique,
au niveau du pied du tube 31 les électrodes sont espacées les unes des autres grâce
à des espaceurs 33 isolants. Ces espaceurs 33 servent à isoler électriquement les
électrodes les unes des autres, à les maintenir mécaniquement en position et à garantir
une étanchéité au vide au niveau de la partie active 30 des électrodes.
[0032] La grille-écran G2 et l'anode A contribuent à délimiter une cavité résonante 35 de
sortie d'où l'on peut extraire le signal amplifié. La cavité résonante de sortie 35
n'est représentée que partiellement pour éviter de surcharger la figure. C'est la
partie de cette cavité de sortie 35 située au sommet 32 du tube qui a été omise. Dans
cet exemple, la cavité 35 de sortie est terminée par un piston d'accord 37.
[0033] La cavité d'entrée 34 est accordée de manière à ce que la partie centrale (repère
C') de la zone active 30 corresponde à un ventre de tension comme le montrent les
figures 4a et 4b.
[0034] Au lieu de posséder une symétrie par rapport à un plan normal à l'axe XX' passant
par le repère C', la cavité résonante d'entrée 34 est repliée sur elle-même vers l'axe
XX' d'un côté de la zone active 30. La partie repliée va du repère B' au repère A'.
La cavité d'entrée 34 possède alors deux extrémités l'une extérieure radialement (repère
E'), l'autre intérieure radialement (repère A') et ces deux extrémités contribuent
à former le pied 31 du tube. Les problèmes de coaxialité ne se posent plus. Les deux
extrémités de la cathode K et de la grille de commande G1 se terminent classiquement
par des collets respectivement 38,39. Un seul connecteur sera utilisé pour recevoir
le tube. Un tube selon l'invention peut alors être fabriqué et mis en place facilement
à moindre coût. Par rapport au tube de la figure 2a, le tube selon l'invention sera
plus compact ce qui est un avantage non négligeable.
[0035] L'espace à l'intérieur de la cathode n'est pas utilisé dans les tubes classiques.
Ici on y loge la partie repliée de la cavité résonante d'entrée 34.
[0036] L'accord en fréquence de la cavité d'entrée 34 peut être réalisé par au moins un
piston de court-circuit 36. Sur la figure 3, les deux extrémités de la cavité d'entrée
34 sont fermées par un tel piston. La cavité d'entrée 34 est alors accordée en demi-onde.
La figure 4a représente très schématiquement la cavité d'entrée 34 et la figure 4b
illustre la variation de la tension V et du courant réactif I (en valeur absolue)
en fonction de la longueur électrique I de la cavité. Les deux pistons de court circuit
sont situés au niveau des repères A' et E'.
[0037] On obtient une même variation de courant et de tension qu'à la figure 2b. Entre le
repère A' et le repère C' la longueur électrique est de λ/4. Par rapport au tube de
la figure 1a, la hauteur de la zone active 30 est plus importante ce qui permet d'atteindre
des fréquences et des puissances plus importantes.
[0038] La configuration avec les deux pistons 36 de court-circuit permet généralement d'obtenir
des fréquences basses dans la gamme UHF, par exemple entre 450 et 550 MHz.
[0039] Pour pouvoir travailler dans la partie haute de la gamme UHF, par exemple entre 750
et 860 MHz, il est possible d'envisager qu'au moins une des extrémités de la cavité
d'entrée 34 forme un circuit ouvert. C'est ce qu'illustre la figure 5. Elle montre
une cavité d'entrée 34 entre les repères A' et E'. Une de ses extrémités se termine
par un circuit ouvert au niveau du repère A'. Il s'agit de l'extrémité intérieure.
Un piston de court-circuit 36 ferme l'extrémité extérieure de la cavité d'entrée 34
au niveau du repère E'.
[0040] Concrètement, un fond conducteur 50 ferme l'extrémité intérieure de la grille de
commande G1 et l'extrémité intérieure de la cathode K se termine classiquement par
un collet 38. Le repère A' est situé à proximité de l'axe XX'. A cet endroit, la tension
V est maximale. La cavité d'entrée 34 est alors accordée en trois-quart d'onde, comme
le montre la figure 6b en liaison avec la figure 6a. Entre le repère A' et le repère
C' la longueur électrique est de λ/2.
[0041] Pour pouvoir travailler à des fréquences intermédiaires, par exemple entre 550 et
750 MHz, il est possible d'équiper au moins une extrémité de la cavité d'entrée 34,
d'une capacité connectée entre la cathode K et la grille de commande G1. C'est ce
qu'illustre la figure 7 qui ne montre que le pied du tube. Une capacité 70 est montée
au niveau de l'extrémité interne de la cavité. Elle comporte un élément diélectrique
71, en mica par exemple, qui est plaqué contre le collet 38 de la cathode K à l'aide
d'un dispositif de serrage 75 conducteur. Le dispositif de serrage est de préférence
amovible. L'élément diélectrique 71 a la forme d'un anneau. Son épaisseur mesurée
selon l'axe XX' et sa superficie en contact avec le collet 38 déterminent la valeur
de la capacité. Le dispositif de serrage 75 est électriquement et mécaniquement relié
à la grille de commande G1. Le dispositif de serrage 75 comporte un bouchon 72 conducteur
qui vient en contact avec l'anneau diélectrique 71 et des moyens de serrage 73 tels
qu'une vis. La vis se visse dans un alésage 74 porté par le collet 39 de la grille
de commande G1. L'alésage 74 est centré sur l'axe XX'. Le collet 38 de la cathode
K et le bouchon 72 forment les armatures de la capacité.
[0042] Un ressort annulaire 76 peut être prévu pour assurer un bon contact entre le bouchon
72 et la périphérie du collet 39 de la grille de commande G1. Le bouchon 72 vient
s'emboîter autour de la périphérie du collet 39 de la grille de commande G1.
[0043] L'évolution de la tension et du courant réactif (en valeur absolue) est illustrée
sur la figure 8b, la figure 8a montrant schématiquement la cavité d'entrée avec ses
repères.
[0044] La capacité 70 est au niveau du repère A'. A ce niveau, il y a un ventre de tension
et un noeud de courant. La longueur électrique entre le repère A' et le repère C'
est comprise entre λ/4 et λ/2.
[0045] La réalisation de la capacité est simple et ne pose pas de problème car l'anneau
diélectrique 71 et le dispositif de serrage 75 ne sont pas soumis au vide. Un espaceur
diélectrique 33 a été prévu entre le collet 38 de cathode K et celui 39 de la grille
de commande G1 pour garantir l'étanchéité au vide.
[0046] La valeur de la capacité 70 est fonction de l'épaisseur et de la superficie de l'anneau
de diélectrique. Plus l'épaisseur est importante plus la capacité est faible. Le dispositif
de serrage 75 peut être amovible et un changement de capacité est aisé. La description
qui vient d'être faite de la capacité n'est qu'un exemple et d'autres variantes du
dispositif de serrage notamment peuvent être envisagés sans sortir du cadre de l'invention.
1. Tube électronique comportant des électrodes (K,G1) globalement cylindriques montées
coaxialement autour d'un axe (XX') parmi lesquelles une cathode (K) entourée d'une
grille (G1), la cathode (K) et la grille (G1) contribuant à délimiter une cavité résonante
d'entrée (34) comportant une zone active (30) et se prolongeant de part et d'autre
de la zone active (30), la partie centrale (C') de la zone active (30) correspondant
à un ventre de tension, caractérisé en ce que la cavité résonante d'entrée (34) est
repliée sur elle-même, vers l'axe (XX'), d'un côté de la zone active (30).
2. Tube électronique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la cavité d'entrée
(34) se termine par deux extrémités (A',E'), les extrémités (A', E') contribuant à
former le pied (31) du tube.
3. Tube électronique selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'au moins une des
extrémités (A') de la cavité d'entrée (34) est munie d'un piston de court-circuit
(36).
4. Tube électronique selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce qu'au moins
une des extrémités (A') de la cavité d'entrée est un circuit ouvert.
5. Tube électronique selon la revendication 4, caractérisé en ce que le circuit ouvert
est situé au niveau de l'axe XX'.
6. Tube électronique selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce qu'au moins
une des extrémités (A') de la cavité d'entrée se termine par une capacité (70) connectée
entre la grille (G1) de commande et la cathode (K).
7. Tube électronique selon la revendication 6, caractérisé en ce que la capacité (70)
comporte un élément diélectrique (71) plaqué contre une des électrodes (K) du tube
à l'aide d'un dispositif de serrage (75) conducteur et en contact avec l'autre électrode
(G1).
8. Tube électronique selon la revendication 7 caractérisé en ce que le dispositif de
serrage (75) est amovible.
9. Tube électronique selon l'une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que le
dispositif de serrage (75) comporte un bouchon (72) conducteur vissé dans un collet
(39) solidaire de l'autre électrode (G1).
10. Tube électronique selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'un ressort (76) améliore
le contact entre le bouchon et le collet (39).
11. Tube électronique selon l'une des revendications 7 à 10 caractérisé en ce que le dispositif
de serrage (75) et l'élément diélectrique (71) sont dans l'air.
12. Tube électronique selon l'une des revendications 6 à 11, caractérisé en ce que l'élément
diélectrique (71) est en forme d'anneau.
13. Tube électronique selon l'une des revendications 6 à 12, caractérisé en ce que l'élément
diélectrique (71) est en mica.
14. Tube électronique selon l'une des revendications 6 à 13 caractérisé en ce que la valeur
de la capacité (70) est ajustable .