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[5][_]
Molecule
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CS2
(20)
[7][_]
Cl
(7)
[8][_]
CF
(4)
[9][_]
DES
(3)
[10][_]
VCl
(1)
[11][_]
Gene Or Protein
(6/ 29)
[12][_]
Etre
(8)
[13][_]
OA2
(8)
[14][_]
RC2
(7)
[15][_]
OA1
(3)
[16][_]
DANS
(2)
[17][_]
Est-a
(1)
[18][_]
Physical
(4/ 4)
[19][_]
1 s
(1)
[20][_]
4 volts
(1)
[21][_]
44 volts
(1)
[22][_]
16 kHz
(1)
[23][_]
Disease
(2/ 4)
[24][_]
Bruits
(3)
[25][_]
Rale
(1)
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Publication
_________________________________________________________________
Number FR2513459A1
Family ID 22761027
Probable Assignee Standard Telephones Cables Ltd
Publication Year 1983
Title
_________________________________________________________________
FR Title CIRCUIT DE COMMANDE ET DE FILTRAGE POUR EQUIPEMENT DE LIGNE
TELEPHONIQUE
EN Title CONTROL AND FILTER CIRCUIT SUPPRESSING NOISE - USES CASCADED
NETWORK WITH BUFFER AND LOW PASS STAGES WITH INTEGRATOR, FOR TELEPHONE
LINE
Abstract
_________________________________________________________________
CIRCUIT DE COMMANDE ET DE FILTRAGE UTILISABLE DANS UN JONCTEUR DE
LIGNE TELEPHONIQUE D'ABONNE, NOTAMMENT DANS UNE INTERFACE DE LIGNE A
HAUTE TENSION REALISEE EN CIRCUITS INTEGRES, POUR ELIMINER LES
VARIATIONS BRUTALES DE TENSION DE LIGNE QUI SONT NORMALEMENT DUES A LA
SIGNALISATION PAR INVERSION DE POLARITE DES FILS DE LIGNE.
CHAQUE FIL A, B DE LA LIGNE TELEPHONIQUE EST COUPLE A LA CONNEXION EN
SERIE D'UN INTEGRATEUR I, I ET D'UN FILTRE RC R-C2, R-C2. CHAQUE
INTEGRATEUR COMPREND DEUX SOURCES DE COURANT CS1, CS2-CS1, CS2
COMMANDEES PAR PAIRE CS1-CS1; CS2-CS2 POUR CHARGER OU DECHARGER UN
CONDENSATEUR RESPECTIF C1, C1 ET TRANSFORMER UN ECHELON DE TENSION EN
UNE RAMPE LINEAIRE. LES DISCONTINUITES DE TENSION AUX DEUX EXTREMITES
DE LA RAMPE SONT ARRONDIES PAR LES FILTRES RC. LES INTEGRATEURS
FOURNISSENT LA TENSION DE LIGNE VIA DES ETAGES SEPARATEURS BU, BU ET
DES AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS RESPECTIFS OA1, 2.
APPLICATION PRINCIPALE AUX INTERFACES DE LIGNES D'ABONNES POUR
AUTOCOMMUTATEURS NUMERIQUES.
The control and filtering circuit is used in a telephone system to
suppress noise along the lines. It consists of a low pass filter
network and control elements for coupling one of two well defined
voltages at the output via the filter simultaneously with uncoupling
the other of the two voltages. The filter is a cascaded network with
integrating elements (I,I'). It contains a buffer stage (BU,BU') and a
low pass filter chain (RC,RC'). The integrator networks contain
current sources and capacitive impedance sources, which can be joined
to the control elements in a charging or discharging circuit to be
raised or lowered to either of the two voltages respectively.
Description
_________________________________________________________________
La presente invention concerne un circuit de commande et de filtrage
destine a etre utilise dans un equipement de ligne telephonique, plus
particulierement un circuit de commande et de filtrage comportant au
moins un filtre passe-bas pourvu d'au moins une sortie et un moyen de
commande permettant de connecter a cette sortie et a travers ce filtre
l'une ou l'autre de deux tensions predeterminees, et de deconnecter
pratiquement simultanement de ladite sortie l'autre desdites deux
tensions predeterminees.
On connait un circuit de commande et de filtrage de ce type d'apres le
brevet britannique nO 1 206 187. Ce circuit est utilise dans un
equipement de ligne telephonique afin d'eliminer les bruits parasites
provoques sur la ligne par le fonctionnement des elements de commande
realises sous la forme de contacts de relais.
Dans ce circuit connu, le filtre passe-bas presente deux entrees
susceptibles d'etre connectees chacune a l'une ou a l'autre des deux
tensions d'alimentation ainsi qu'a deux sorties reliees aux
conducteurs correspondants de la ligne telephonique.
Un inconvenient de ce circuit connu et que les filtres passe-bas
comportent des bobines relativement importantes et qu'ils ne peuvent
de ce fait etre realises sous la forme de composants semi-conducteurs
integres.
Un objet de la presente invention est de prevoir un filtre passe-bas
du type precite qui ne presente pas l'inconvenient sus-mentionne.
Conformement a l'invention, cet objet est atteint du fait que le
filtre est realise sous la forme d'un montage en cascade comprenant un
integrateur, un etage intermediaire et un circuit de filtrage
passe-bas.
Une autre caracteristique de la presente invention reside dans le fait
que ledit circuit de filtrage passe-bas est un circuit RC.
De cette maniere, le circuit de filtrage de l'invention peut etre
realise sous la forme d'un circuit a semi-conducteurs integres.
'inventior, sera mieux comprise a la lecture de la description
detaillee qui va suivre, fait a titre d'exemple non limitatif, en se
reportant aux figures annexees qui representent
- la figure 1, le diagramme partiel d'un equipement de ligne
appartenant a un systeme de telecommunication et comportant deux
circuits de commande et de filtrage identiques conformes a la presente
invention
- la figure 2, des courbes montrant les vari,ations de tension
survenant a chacune des sorties des deux circuits de commande et de
filtrage de l'invention en fonction des variations de la tension
d'entree a - la figure 3, le circuit detaille de l'un des circuits de
commande et de filtrage de la figure 1
- la figure 4, une partie des courbes de la figure 2 a une echelle
differente
En se reportant a la figure 1, la partie d'equipement de ligne qu'elle
represente comporte principalement un circuit de reference batterie BR
fournissant des tensions de reference a des circuits de commande et de
filtrage identiques CF et CF', un circuit hybride H et des
amplificateurs operationnels DAl et OA2.
L'equipement de ligne est relie par l'intermediaire d'une ligne de
telecommunication L a un poste d'abonne telephonique S equipe d'un
crochet commutateur h. Les circuits CF et CF' comportent
respectivement des circuits integrateurs identiques I et I', des
circuits de filtrage passe-bas RC2 et R'C'2 ainsi que des etages
intermediaires SU et BU'. La borne H1 du condensateur
C2 et la borne H'1 du condensateur C'2 des circuits de filtrage
passe-bas sont chacune connectees a la terre a travers une faible
impedance de valeur negligeable dans le circuit hybride H, ainsi qu'il
sera explique plus loin.
Les points J et J' de jonction des resistances R et R' respectivement
avec les condensateurs C2 et C'2 sont relies aux entrees suiveuses
respectives d'amplificateurs operationrlels a gain unite UA1 et OA2.
Ces amplificateurs sont capables de fournir le courant continu de
ligne dans l'un ou l'autre sens a partir de leur source de tension
d'alimentation lorsqu'ils sont polarises de maniere appropriee au
niveau de leur entree suiveuse et lorsque le crochet commutateur h du
poste d'abonne S est en position fermee (combine decroche).
L'objet de la partie d'equipement de ligne representee par la figure 1
est d'eliminer les bruits de declic quand, au cours d'une conversation
et pour des pesoins de signalisation, le sens du courant circulant
dans la ligne est inverse, par inversion de la polarite de la tension
qui est appliquee a cette ligne.
Le circuit de reference batterie BR comprend un montage en serie,
entre la terre et le pole negatif de la batterie, des diodes Zener en
parallele Z1, Z2 - elles-memes en serie avec leur commutateur associe
respectif SW1, SW2 - de la resistance R1 et des diodes
Zener en parallele Z'1, Z'2 - elles-memes en serie avec leur
commutateur associe respectif SW'1, SW'2. En choisissant des tensions
de reference differentes pour les paires de diodes Zener Z1, Z'1 et
Z2, Z'2 et en fermant la paire de commutateurs SW1, SW'1 ou SW2, SW'2,
on applique des tensions de reference differentes aux bornes d'entree
IN, IN' des circuits integrateurs I et I'.Les commutateurs SW1, SW2,
SW'1, SW'2 representes schematiquement sur la figure peuvent etre des
transistors par exemple, mais il n'en n'est pas donne de details du
fait qu'ils sont d'une importance secondaire pour l'invention.
Le circuit integrateur I, identique au circuit integrateur 1',
comprend une source de courant formee de deux parties egales CS1 et
CS2 (CS'1 et CS'2 pour le circuit integrateur I'). Lorsque l'une de
ces deux parties est conductrice, l'autre est bloquee, l'une des deux
parties, determinee a l'avance, etant rendue conductrice en appliquant
une tension d'excitation appropriee a l'entree commune de commande IC.
Les circuits d'excitation sont schematiquement indiques au moyen de
traits interrompus, de fleches et du circuit inverseur IV2 (1U'2 pour
le circuit integrateur I') pres des symboles de source de courant.
Ces circuits et leur fonctionnement seront decrits en detail plus
loin. Lorsque par exemple une tension negative par rapport a la terre
est appliquee a la borne de commande IC, les sources de courant CS2
dans I et CS'1 dans
I' s'excitent, tandis que les sources de courant CS1 et CS'2
reviennent au repos par suite de la presence des inverseurs IV1, IV2
et IV'2. De maniere analogue, lorsqu'un potentiel terre est applique a
la borne de commande IC, les sources de courant CS1, CS'2 et CS2, CS'1
s'excitent et retombent respectivement.Puisque la source de courant
CS2 est excitee et isolee de la tension de deblocage base-emetteur du
transistor Q1, le condensateur C1 ge charge negativement et se
verrouille a une tension sensiblement egale a la tension presente sur
la borne d'entree IN' car le transistor Q1 devient alors conducteur,
son courant de base etant fourni par le circuit de reference batterie
BR par l'intermediaire de la borne IN'.
Grace a la source de courant CS2, le courant de charge est constant,
de sorte que la tension aux bornes de C1 decroit lineairement dans le
temps. Au depart, alors que le condensateur C'1 de la partie
symetrique est entierement decharge, il se charge a une tension
sensiblement egale a celle qui est presente sur la borne d'entree IN.
En fonctionnement normal, alors que le condensateur C1 se charge
negativement, le condensateur C'1 se decharge depuis une tension
negative jusqu'a la tension ci-dessus, ceci etant du au fait que le
transistor Q'2 devient conducteur.
La tension aux.bornes du condensateur C'1 varie egalement de facon
lineaire en fonction du temps. De maniere analogue, quand les sources
de courant CS1 et CS'2 sont excitees, le condensateur C1 se decharge
et le condensateur
C'1 se charge.
Les etages intermediaires BU et BU' qui seront decrits en detail plus
loin ont des impedances d'entree elevees et jouent par consequent le
rale d'etages separateurs entre les circuits integrateurs I et I' et,
respectivement, les filtres passe-bas RC2 et R'C'2.
Comme il sera aussi decrit de maniere plus detaillee par la suite, ces
filtres attenuent les discontinuites dans les formes d'onde des
tensions qui apparaissent sur les sorties des circuits integrateurs.
Ces discontinuites se produisent quand le courant de ligne est inverse
a des fins de signalisation. Elles donnent lieu a des bruits de declic
dans le recepteur du poste d'abonne S.
Les signaux de sortie des filtres passe-bas apparaissant aux points de
jonction J et J' sont fournis respectivement aux entrees suiveuses a
haute impedance des amplificateurs operationnels OAl et OA2. Ces
amplificateurs sont montes en suiveurs de tension (amplificateurs a
gain unite) de sorte que ces valeurs de tension d'entree apparaissent
a leur sortie basse impedance respective A et B. Dans le cas ou la
tension presente au point J est plus haute que la tension presente au
point J', il y a circulation de courant dans la ligne L depuis le
point A connecte au fil a vers le point B connecte au fil b, et quand
la polarite de ces tensions s'inverse, le courant circule dans le sens
contraire.Ce courant de ligne circule toujours de la terre au pole
negatif de la batterie a travers les etages de sortie de classe B des
amplificateurs operationnels
OA1 et OA2. Les amplificateurs operationnels a etages de sortie de
classe B ont deja ete decrits, par exemple dans l'ouvrage de P.R.Gray
et R.G.Meyer edite par
John Wiley and Sons sous le titre "Analysis and design of analog
integrated circuits; a la section 5.5. Page 303 est represente le
schema simplifie de l'amplificateur operationnel 741 a etage de sortie
"Push-pull" de classe B.
Dans le cas ou la tension presente au point de connexion A du fil a
est plus elevee que la tension presente a l'extremite B du fil b, le
courant de ligne circule depuis la terre de l'amplificateur
operationnel OAl vers le pole negatif de l'amplificateur operationnel
OA2. La figure 2 montre la courbe d'une telle inversion de tension se
produisant a l'instant t. La tension au point A passe doucement d'une
faible valeur negative V1, definie par la chute de tension aux borures
de la diode Zener Z1, a une tension negative V2 definie par la diode
Zener Z'1 quand les commutateurs SW1 et SW'1 sont presumes fermes. En
meme temps, la tension presente au point B passe egalement doucement
de la valeur V2 a la valeur V1.Dans le mode conversation, c'est-a-dire
de transmission de la parole, ces tensions sont approximativement
egales a V1 = 4 volts et V2 = 44 volts. A la place des tensions S1 et
V2, il est possible d'imposer des tensions V3 et V4 (definies par les
diodes Zener Z2 et Z'2) ainsi que la fermeture de leurs commutateurs
respectifs associes SW2 et SW'2, ceci afin de procurer une marge
suffisante de tension dans les etages de sortie des amplificateurs
operationnels chaque fois qu'en signal de taxation (16 kHz) est
superpose aux tensions de ligne continues.
Comme il a ete mentionne precedemment, les condensateurs C2 et C'2
sont connectes a la terre a travers une faible impedance, par exemple
l'impedance de sortie d'un amplificateur operationnel non represente
et contenu dans le circuit hybride H, tandis que l'impedance
alternative entre les bornes H1 et H'1 de ce circuit est relativement
elevee de facon que les signaux de frequences vocales emis par ou vers
la ligne bidirectionnelle puissent etre transmis ou recus dans la
branche d'emission ou de reception du circuit hybride H. I1 n'est pas
donne d'autres details sur ce circuit hybride puisqu'il est
d'importance secondaire pour le propos de l'invention. Les signaux a
frequences vocales sont envoyes sur la ligne, ou recus de celle-ci,
par l'intermediaire des condensateurs C2 et C'2.
Sur la figure 3, seul le circuit integrateur
I est represente et il sera seul decrit a l'aide de cette figure car
les circuits integrateurs I et I' sont identiques. Le circuit
integrateur I comprend la source de courant indiquee sur la figure 1
par les references CS1, CS2. Les deux parties CS1 et CS2 de la source
sont principalement constituees, respectivement, par les transistors
Q7, Q8 et Q10, Qll, les transistors Ulu et Ull formant un miroir de
courant. Les transistors connectes par la base Q4, US et les
transistors Q6 et Q9 appartiennent a la fois a CS1 et CS2.Si l'on
neglige les courants de base des transistors Q6 et Q7, les courants de
collecteur des transistors connectes par la base Q3 (dans le circuit
separateur BU), Q4 et Q5 sont chacun egaux au courant de collecteur du
transistor Q9. Ce courant de collecteur est determine par le gain en
courant et le courant de base du transistor Q9, ledit courant de base
etant lui-meme determine par la valeur de la tension appliquee sur la
borne B et par la valeur respective des resistances R6 et R7.Les
courants de base des transistors Q3,.U4 et Q5 circulent vers la
batterie par l'intermediaire du circuit emetteur-collecteur du
transistor Q6. Le courant de collecteur du transistor Q5 circule soit
dans le circuit emetteur-collecteur du transistor Q7, soit dans le
circuit emetteur-collecteur du transistor Q8 et le transistor Pull,
dont le collecteur est shunte, suivant que le transistor US est bloque
ou rendu conducteur par application d'une tension de valeur
correspondante appropriee sur la borne d'entree de commande IC.Quand
le transistor US est conducteur, le courant circule vers la batterie
dans la branche contenant le transistor US et le transistor au
collecteur shunte Ull, et un courant egal circule dans l'autre branche
du miroir contenant le transistor Q10 et la resistance R3. Dans ce
cas, le condensateur C1 est negativement charge a travers R3 et
Q10 jusqu'a ce que le transistor Q1 devienne conducteur, comme il a
ete explique precedemment. Lorsque ceci se produit, le courant
circulant dans le circuit collecteur emetteur du transistor W10 est
delivre par l'intermediaire du circuit collecteur-emetteur du
transistor Q1. A l'inverse, lorsque le transistor Q8 est bloque par
l'application du potentiel terre sur la borne d'entree IC, le courant
de collecteur du transistor Q5 circule dans le circuit
emetteur-collecteur du transistor Q7, la resistance R2 et le
condensateur C1 qui se decharge jusqu'a ce que le transistor Q2
devienne conducteur.Au moment ou cela se produit, le courant de
collecteur du transistor Q7 est devie a la batterie a travers la diode
D2 et le circuit emetteur-collecteur du transistor Q2. Les diodes D1
et D2 sont des diodes de protection, respectivement pour les jonctions
base-emetteur des transistors Q1 et Q2.
L'etage separateur BU comporte le transistor precite Q3, le transistor
d'entree Q16 et un etage de sortie de classe B comportant les
transistors Q14 et Q15 dont' les jonctions base-emetteur en serie sont
shuntees par les diodes en serie Q12 et Q13. Un etage de sortie de
classe B de ce type a ete decrit pages 291 a 308 de l'ouvrage precite.
Brievement, l'etage separateur BU fonctionne comme suit. Le courant de
collecteur du transistor Q3 est egal au courant constant circulant
dans les parties CS1,
CS2 de la source de courant; il circule vers la batterie a travers la
liaison parallele formee de chacune des diodes en serie Q12, Q13 et
des circuits base-emetteur des transistors Q14 et Q15, puis a travers
le circuit emetteur-collecteur du transistor Q16 monte en emetteur
suiveur. Par consequent, la chute de tension aux bornes des diodes en
serie reste constante quelle que soit la tension presente aux bornes
du condensateur C1 et appliquee a,la base de l'emetteur suiveur
Q16.Quand la tension du condensateur decroit, par exemple, l'emetteur
du transistor
Q16 suit et le transistor Q15 devient de plus en plus conducteur
tandis que le transistor Q14 se bloque. De plus, la tension presente
sur l'emetteur du transistor Q15 suit celle de l'emetteur du
transistor Q16. De meme, quand la tension aux bornes du condensateur
C1 s'eleve, le transistor Q14 devient conducteur tandis que Q15 se
bloque et la tension emetteur du transistor Q14 suit celle de
I'emetteur du transistor Q16. De cette maniere, les impedances de
sortie et d'entree du circuit integrateur d'une part, et du filtre
passe-bas d'autre part, ne peuvent s'influencer mutuellement.
Un va maintenant se reporter a la figure 4 sur laquelle la courbe en
trait continu A represente la tension presente a la sortie du circuit
de filtrage RC2 ou bien a la sortie A de l'amplificateur suiveur de
tension OA1 lorsque le condensateur C1 est negativement charge en
partant d'une tension V1 jusqu'a une tension V2.
Du fait que le courant de charge ou de decharge du condensateur C1 est
constant, la tension aux bornes de ce condensateur varie lineairement
avec le temps pendant un intervalle de temps D. En effet, la tension
VC1 aux bornes du condensateur C1 est, en fonction du temps, egale a
ou I est le courant constant chargeant le condensateur pour l'amener
d'une tension de valeur V1 a une tension de valeur V2 au cours d'un
intervalle de temps D.
Ainsi, VCl = It + V1 (3) 0 # t # D
Cl
't
UC1 = V2 pour t; D, I1 etant la rampe Ra representee en trait
interrompu. La tension VC1 aux bornes du condensateur C1 est
representee en trait continu fin.
Pour trouver la reponse du filtre suivant a un tel signal d'entree en
tension, on remarque que pour t # D
It I(t-D) (4)
VC1 = V2 = V1 + Cl Cl dans laquelle I(t-D) est la rampe R'a obtenue en
retardant
Cl
Ra de l'intervalle de temps D.
Du fait que la tension continue V1 traverse le filtre presque sans
attenuation, la reponse du filtre sera trouvee en superposant a V1 la
reponse a la difference It I(t-D) v = Cl - Cl (5)
La reponse a la difference v est la difference des reponses aux rampes
Ra et R'a. Ces reponses sont representees par les fonctions Al et A2.
A represente la difference (5) superposee a V1. A2 est egal a Al
retarde de la valeur de D. La reponse Al du filtre a la rampe Ra
est-donnee par t
K
Al = K(t-T+Te K) (6) ou K est la pente de la rampe Ra, K etant egal a
C1. T est la constante de temps RC2 du filtre passe-bas. On trouve
l'expression (6) dans la litterature technique, par exemple a la page
48 de l'ouvrage de Hillman et Taub "Pulse,
Digital and Switching Waveforms", edite par la
McGraw-Hill Book Company.
I1 est bien evient'que la description qui precede n'a ete donnee qu'a
titre d'exemple non limitatif et que de nombreuses variantes peuvent
etre envisagees sans sortir pour autant du cadre de l'invention.
Claims
_________________________________________________________________
1.HE'1LNDlCATIONS1. Circuit de commande et de filtrage pour equipement
de ligne telephonique, comportant un ou plusieurs filtres passe-bas
pourvus chacun d'au moins une sortie et un moyen de commande
permettant pratiquement simultanement de connecter l'une ou l'autre de
deux tensions predeterminees a ladite sortie par l'intermediaire dudit
filtre passe-bas et de deconnecter l'autre desdites deux tensions de
ladite sortie du filtre, caracterise par le fait que lesdits filtres
comprennent chacun un montage en cascade d'un circuit integrateur (I,
I'), d'un etage separateur (BU, BU') et d'un circuit de filtrage
passe-bas (RC2, R'C'2).Circuit de commande et de filtrage conforme a
la revendication 1, caracterise par le fait que lesdits circuits
integrateurs (I, I') comprennent des elements de source de courant
(CS1, CS2; CS'1, CS'2) et des elements d'impedance capacitive (C1,
C'1) susceptibles d'etre connectes par lesdits moyens de commande a un
circuit de charge (CS2, C1; CS'2, C'1) pour se charger a l'une
desdites tensions predeterminees, ou bien a un circuit de decharge
(CS1, C1; CS'1, C'1) pour se decharger jusqu'a l'autre desdites
tensions predeterminees.3. Circuit de commande et de filtrage conforme
a la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits elements de
source de courant (CS1, CS2; CS'1, CS'2) forment une premiere (CS1,
CS'1) et une deuxieme (CS2, CS'2) source de courant toutes deux
connectees en serie avec lesdits elements d'impedance capacitive (C1,
C'1) et faisant partie respectivement dudit circuit de decharge (CS1,
C1 CS'1, C'1) et dudit circuit de charge (CS2, C1;CS'2, C'1), la
jonction desdites sources de courant (CS1, CS'1; CS2, CS't et desdits
elements d'impedance capacitive (Cl; C'1) etant couplee a ladite
sortie par l'intermediaire dudit etage separateur (BU; BU') et du
circuit de filtrage passe-bas (RC2; RC'2).4. Circuit de conmande et de
filtrage conforme a la revendication 3, caracterise par le fait que
ledit circuit de charge (CS2, C1; CS'2, C'1) est connecte entre deux
tensions d'alimentation et qu'il comporte des moyens de verrouillage
de tension (Q1, Z'1, Z'2, Q2, Z1, Z2 Q'1, Z'1, Z'2, Q'2, ZI, Z2)
destines a verrouiller la tension presente sur ladite jonction a la
valeur de l'une ou de l'autre desdites tensions predeterminees qui se
situent entre celles desdites deux tensions d'alimentation.5. Circuit
de commande et de filtrage conforme a la revendication 2, caracterise
par le fait que lesdits elements de source de courant comprennent une
source commune de courant (Q4, Q5, Q6, Q9) qui fournit du courant a
l'un ou a l'autre des emetteurs de deux transistors (Q7g Q8) connectes
par leur emetteur, selon que l'un (QB) ou l'autre (Q7-3 de ces
transistors est rendu conducteur, l'un et l'autre formant partie
respectivement dudit circuit de charge et dudit circuit de decharge.6.
Circuit de commande et de filtrage conforme a la revendication 2,
caracterise par le fait que ledit etage separateur (BU) comprend un
etage en emetteur suiveur de classe B qui est alimente par lesdits
elements de source de courant.7. Circuit de commande et de filtrage
conforme a la revendication 1, caracterise par le fait que ledit
circuit de filtrage passe-bas (RC2, RC'2) est un circuitRC de filtrage
constitue par une resistance en serie (R; R'1) et un condensateur en
parallele (C2; le point de jonction de ladite resistance et d'un cote
dudit condensateur formant une sortie (J; J) dudit filtre passe-bas.8.
Circuit de commande et de filtrage conforme a la revendication 1,
caracterise par le fait qu'il comprend un premier et un deuxieme
filtre passe-bas ayant respectivement une premiere et une deuxieme
sortie, lesdites premiere et deuxieme sorties etant interconnectees
par l'intermediaire d'une impedance de sortie (L) et par le fait que
lesdits moyens de commande sont capables de connecter pratiquement
simultanement l'une et l'autre, ou l'autre et l'une, desdites tensions
predeterminees respectivement a la premiere et a la deuxieme, ou a la
deuxieme et a la premiere, desdites sorties.9. Circuit de commande et
de filtrage conforme a la revendication 8, caracterise par le fait que
ladite impedance de sortie comprend une ligne de telecommunication a
deux conducteurs.10. Circuit de commande et de filtrage conforme aux
revendications 7 et 9, caracterise par le fait que les autres bornes
des condensateurs paralleles (C2, C'2) desdits circuits de filtrage
passe-bas sont connectees aux premiere (H1) et deuxieme (H'1) bornes
d'un circuit hybride (H) capable de transmettre des signaux en courant
alternatif vers ladite ligne (L) et de recevoir de tels signaux en
provenance de cette ligne (L) a travers lesdits condensateurs (C2,
C'2).11. Circuit de commande et de filtrage conforme a la
revendication 9, caracterise par le fait que lesdites premiere et
deuxieme sorties sont connectees respectivement aux premier (a) et
deuxieme (b) conducteurs de la ligne par l'intermediaire d'un premier
(OAl) et d'un deuxieme (OA2) amplificateur.12. Circuit de commande et
de filtrage conforme a la revendication 11, caracterise par le fait
que lesdits premier et deuxieme amplificateurs (0A1, OA2) sont des
amplificateurs operationnels.13. Circuit de commande et de filtrage
conforme a la revendication 12, caracterise par le fait que lesdits
premier et deuxieme amplificateurs operationnels (OAl, OA2 sont des
amplificateurs a gain unite ayant une entree suiveuse connectee a la
sortie respective desdits premier et deuxieme filtres passe-bas et
ayant une sortie reliee respectivement auxdits premier et deuxieme
conducteurs (a, b).14. Circuit de commande et de filtrage conforme aux
revendications 4 et 10, caracterise par le fait que lesdits signaux en
courant alternatif sont de differents types, par exemple des signaux
de frequence audible et des signaux de taxation, et par le fait que
des moyens sont prevus (SW1, SW'1, SW2, SW'2) pour ajuster la valeur
desdites tensions predeterminees selon le type desdits signaux en
courant alternatif.
? ?
Display vertical position markers.<br/><br/>This option will display
the relative positions of currently selected key terms within the full
document length.<br/><br/>You can then click the markers to jump to
general locations within the document, or to specific discoveries if
you know whereabouts in the document they occur. [28][_]
Open a preview window.<br/><br/>This window will provide a preview of
any discovery (or vertical marker) when you mouse over
it.<br/><br/>The preview window is draggable so you may place it
wherever you like on the page. [29][_]
[static.png]
[close.png]
Discovery Preview
(Mouse over discovery items)
[textmine.svg] textmine Discovery
« Previous
Multiple Definitions ()
Next »
Enlarge Image (BUTTON) ChemSpider (BUTTON) PubChem (BUTTON) Close
(BUTTON) X
(BUTTON) Close
(BUTTON) X
TextMine: Publication Composition
FR2513459
(BUTTON) Print/ Download (BUTTON) Close
1. Welcome to TextMine.
The TextMine service has been carefully designed to help you
investigate, understand, assess and make discoveries within patent
publications, quickly, easily and efficiently.
This tour will quickly guide you through the main features.
Please use the "Next" button in each case to move to the next step
of the tour (or you can use [Esc] to quit early if you don't want
to finish the tour).
2. The main menu (on the left) contains features that will help you
delve into the patent and better understand the publication.
The main feature being the list of found items (seperated into
colour coded categories).
3. Click the Minesoft logo at any time to reset TextMine to it's
initial (start) state.
4. You can select which part of the document you'd like to view by
using the pull down menu here.
You can select "Full Text" to view the entire document.
5. For non-latin languages, (in most cases) full text translations
are available, you can toggle them on and off here.
You can also toggle the inline discovery translations between
English and their original language.
6. The pie chart icon will open a basic statistical breakdown of the
publication.
7. The sort icon allows you to sort the listed categories based on
the number of instances found.
Click to toggle between ascending and descending.
8. You can use the refine box to refine the discovered items in the
sections below.
Simply type what you are looking for, any items that do not match
will be temporarily hidden.
9. The publication has been analysed and we have identified items
within it that fit into these categories.
The specific items found are listed within the category headings.
Click the section header to open that section and view all the
identitfied items in that section.
If you click the checkbox all items in that section will be
highlighted in the publication (to the right).
The best thing to do is to experiment by opening the sections and
selecting and unselecting checkboxes.
10. The main output window contains the publication full text (or part
thereof if selected).
11. The Tools section contains tools to help you navigate the
"discovered" (highlighted) items of interest.
The arrows and counter let you move through the highlighted items
in order.
12. Other tools include a "Preview" option [ [preview.png] ] and the
ability to mark the relative locations of highlighted items by
using the "Marker" option [ [marker.png] ].
Try these out to best understand how they work, and to discover if
they are of use to you.
13. Items selected from the menu on the left will be highlighted in
the main publication section (here in the middle of the screen).
Click them for further information and insights (including
chemical structure diagrams where available).
14. Please experiment with TextMine - you cannot make any permanent
changes or break anything and once your session is closed (you've
log out) all your activity is destroyed.
Please contact Minesoft Customer Support if you have any questions
or queries at: [email protected]
[30]____________________
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[BUTTON Input] (not implemented)_____ [BUTTON Input] (not
implemented)_____
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