J'ai craqué : poste batterie

Grossièrement :
Sont connectés, avec une résistance que je n’ai pas mesurée précisément :
1-2
3-4-5
6-7-8
9-10
Ça sent bon, il me semble ?

Edit : j’ai mesuré avant d’avoir vu ton dessin, qui correspond bien !

les traits verts indiquen les couplages entre bobines
les résistances sont plus nécessaires……

tout le poste es la dedans au point de vue MF
la bigrille fait changeuse de frequence
deux lampes en ampli MF polarisées negativement par le pot
ensuite une detection grille 2 Mo shuntée par 200pF la grille est polarisée positivement en etant réunie au +4V chauffage , montage classique.
par contre je ne vois pas de capas d’accord MF, elles doivent etre à l’interieur, il faut esperer quelles ne seront pas “dans les choux”

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Bonjour les amis
Malgré le très beau temps j’ai relevé le schéma de ce poste batterie, que je vais tenter de remettre en état avec votre aide.
Je ne me suis jamais attaqué à ce genre de chantier…

Reste deux “boites noires” à 4 entrées chacune :
L’une vers la lampes L5 semble être un transfo
L’autre, marquée Ryva, et commandée par un rotacteur GO/MO/PO.

On parle toujours de chimiques à changer. Je n’en ai pas vu un seul. Y en aurait-il dans la boite boire Ryva ?

Le seul condensateur visible est un pauvre petit mica.

La pile, que j’ai mise entre parenthèse, semble un branchement ajouté plus tard.

Voici le schéma, sauf erreur…

On attaque par quoi ?..

Salut Jean-Michel,

La boite Ryva est le bobinage de oscillateur, l’autre boite semble être un transfo BF selon le schéma.

Il n’y a aucun condensateurs électrolytiques (appelés “chimiques” en France) sur ce poste par le simple fait qu’ils n’existaient pas à l’époque, ils sont apparus vers 1932-33 pour le filtrage de la HT sur les postes secteur.

Il existait par contre à la fin des années 20 des condensateurs électrolytiques basse tension pour le filtrage des alimentations filaments dans les boites d’alimentation pour postes batterie.

Il y avait très peu de condensateurs sur les postes batterie, quelques micas pour l’accord fixe des transfos MF, un pour la détection, un ou deux en BF pour shunter les bobinages des transfos BF et c’est tout.

Bonjour
Vaste programme comme aurait dit le général !
trouver un cadre ou un simple bobinage pour simuler le cadre puis :
vérification des lampes
branchement des piles (sans oublier la pile de polarisation )
test de la BF
test de l’ampli MF et de la détection (la MF devrait se situer quelque-part vers 50 ou 55kHz)
et le morceau de choix : la bigrille changeuse de fréquence

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Les principaux problèmes rencontrés sur les postes batterie, après avoir mis des lampes en bon état sur l’appareil sont, les bobinages coupés en BF souvent en MF parfois, les mauvais contacts des connexion oxydées pour la plupart faites avec des bornes à vis.

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C’est la pile de polarisation pour les étages BF, on utilise normalement une pile de poche 4,5 volts lorsque la tension anodique utilisée est de 80 volts pour le type le plus courant de lampe BF la B406 Phillips ou ses équivalent dans les autre marques.

Elle a souvent été ajoutée après, comme tu l’as remarqué, car précédemment on utilisait souvent la triode universelle A410 (puis A410N) dans tous les étages du poste y compris en BF et elle ne nécessitait pas de pile de polarisation.

Avec l’apparition des lampes « spécialisées » A415 pour la détection et B406 en BF, Philips et les autres fabricants de lampes ont encouragé par la publicité les amateurs à remplacer leurs lampes « obsolètes » par les nouveaux types « bien meilleurs » et à modifier leurs postes pour y ajouter une polarisation grille de tension plus importante que le seul pole négatif de la batterie filament de 4 volts qui était utilisé jusqu’ici pour les A410.

voila le schéma extrait de votre relevé de cablage
il manque une liaison masse dans le relevé normalement la masse des deux CV devrait etre reunie au -4V ainsi que le plus de la pile de polarisation et un des pole du cadre
c’est un premier jet il peut y avoir qq erreurs…;…

Superbe travail !
Et j’ai enfin un aperçu du contenu de la “boite noire” Pyva…

Merci beaucoup !

Voilà qui est motivant pour attaquer le chantier…

Je vais commencer par potasser le schéma pour le comprendre bien. Je manque de bases…
Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre, et tout ce qui a déjà été dit dans cette discussion va grandement m’y aider.

Si tu as des TRs de liaison coupés, on pourra regarder si ceux-ci te dépanneraient.
L’ohmètre dit qu’ils ne sont pas coupés, reste à les mesurer et calculer leur rapport si besoin est.

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il y a un pot connecté a la masse d’un cote et qui sort sur la plaquette d’alimentation ? dont je n’ai pas pu comprendre l’utilité et donc pas mis sur le schéma
peur etre un reglage de la tension filament ?

quelle est la valeur de sa resistance ?

la radio mais c’est tres simple :wink:

Sauf erreur c’est celui qui est marqué « chauffage », en façade.
Un fil récent allait effectivement vers la plaquette d’alimentation.
Mon multimètre est à bout de piles, mais la résistance est de de l’ordre de 5 ou 10 ohms.
L’autre était de l’ordre de 500 ohms.

Merci c’est sympa. Celui de droite ressemble beaucoup.

c’est donc bien un reglage de la tension filament
il se trouve en serie dans la connexion -4V
le poste devant consommer environ 440mA en chauffage
un rheostat de 0 a 5 ohms provoquera une chute de tension de 0 a 2.2V
et un de 0 à 10 ohms une chute de tension de 0 a 4.4V
c’est probablement cette premiere valeur qui est la plus probable
en effet 2 elements d’accu au plomb fraichement rechargés sont a 2.4V ce qui donne une tension de 4.8V ; pour une tension filament de fonctionnement entre 3.8 et 4V le rheostat devra chuter de 1V a 0.8 V
regalge a mi course.
Apres quelques temps de fonctionnement la tension tombe a 2.2V par element soit 4.4V ; pour une tension filament de fonctionnement entre 3.8 et 4V le rheostat devra chuter de 0.6V à 0.4V
regalge a 1/3 course.

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Concernant le chauffage des lampes, les premières lampes à faible consommation qui consommaient 60 mA (au lieu des 0,7 A des lampes de type TM) étaient des lampes à filament au tungstène thorié (c’est le type A410 Philips ou R36 Radiotechnique-Dario), elles avaient un filament très fragile, la tension nominale était de 3,6 volts et non de 4 volts.

Il était recommandé à l’époque pour ces lampes de monter un rhéostat par lampe ou groupe de lampes (bigrille - MF - détection - BF) et de chauffer les lampes au minimum, en cas de tension de chauffage trop élevé le thorium se volatilise et la lampe n’a plus de débit anodique, bonne à jeter.

Ensuite sont apparues les lampes avec filament recouvert d’oxydes de baryum ou de strontium (types A409, A410N, A415, B406 en Philips), ces dernières sont beaucoup moins sensibles à une surtension de chauffage et un seul rhéostat suffit pour tout le poste.

Regeneration des filaments thorium
http://www.radiopassion.be/REGENERATION_TUBES_RADIO.htm
ça marche un coup sur 3 , dans les deux autres cas le filament se coups
mais foutu pour foutu quand il n’y a plus de debit anodique…….

J’ai mis la photo de votre schéma de câblage dans le GL à
tubeéthérodyne JD & C° où il n’y avait que la photo de la publicité.

Merci @Radiolo

Le vieux tryphon