Historique des tubes électroniques 2211217 27052360 2008-03-05T18:32:23Z Cocolikov 90603 Orthographe Le '''tube électronique''' a longtemps été le seul [[composant actif]] existant. Il a permis la fabrication, souvent en grande série, des premiers appareils électroniques : [[récepteur radio]], [[télévision]], [[radar]], etc.. Le tube électronique a connu son apogée dans les années 1960-70. Les équipements de radio, radar, télévision, ainsi que les [[calculateur]]s, demandaient de plus en plus de fonctions actives. Ainsi malgré de nombreuses améliorations, les problèmes de volume, de consommation, et de fiabilité, sont devenu rédhibitoires, et auraient empêché les développements de l'électronique moderne, sans l'invention du [[transistor]]. Les [[transistor]]s, d'abord présents sous forme discrète, puis associés en [[Circuit intégré|circuits intégrés]], ont supplanté totalement les tubes dans toutes les applications basse et moyenne puissance : radio, vidéo, audio ou logique. Malgré tout, les tubes sont toujours utilisés pour des applications spécifiques comme les très fortes puissances et ou la très haute fréquence : les [[four à micro-ondes|fours à micro-ondes]], le chauffage par radio-fréquence industriel, les émetteurs de radio et de télévision, les radars, les satellites. Ils sont également encore utilisés par les [[mélomane]]s dans les amplificateurs HI-FI de haute qualité, quoique leurs avantages soient controversés. Contrairement aux transistors, les tubes à vide sont peu sensibles aux [[Impulsion électromagnétique|impulsions électromagnétiques]] (EMP), produites par une [[explosion nucléaire]]. Grâce à cet avantage, les tubes ont été utilisés pour les applications militaires longtemps après leur remplacement partout ailleurs par les transistors. {{Article détaillé|Tube électronique}} ==Les premiers tubes== [[Image:Triode tube 1906.jpg|250px|thumb|Une audion de 1906.]] [[John Ambrose Fleming]], conseiller scientifique à la société [[Marconi]] inventa en 1904 la [[diode]] basée sur une [[Thermoïonique#L'effet Edison|observation de Thomas Edison]]. Le courant unidirectionnel (continu) et la construction de la diode originale amena [[Lee De Forest]] à placer une autre électrode, un fil tendu ou écran appelé la [[grille de contrôle]], entre le filament et la plaque en [[1906]]. De Forest découvrit que le courant circulant du filament vers la plaque (anode) dépend de la [[Tension électrique|tension]] appliquée sur la grille, et que le courant de grille est très faible et composé des électrons captés par celle-ci. Quand la tension appliquée sur la grille varie, le courant du filament vers la plaque varie lui aussi. De cette façon la grille exerce un contrôle électrostatique sur le courant de la plaque. Ce composant à trois électrodes permet de réaliser un amplificateur de tension excellent et très sensible (tension/courant). De Forest appela son invention l'''audion'', mais elle est mieux connue sous le nom de [[triode]]. Ce tube est l'équivalent du [[transistor]], les triodes furent utilisées dans les amplificateurs. ==Améliorations de la triode== La non-linéarité de la caractéristique tension/courant de la [[triode]] pose des problèmes de distorsion à faible volume. Cette distorsion ne doit pas être confondue avec la distorsion à fort volume, que l'on appelle habituellement « écrêtage ». Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont tracé les courbes du courant de plaque en fonction de la tension de grille, et ont découvert une zone de fonctionnement presque linéaire. Pour utiliser cette zone, une tension négative doit être appliquée sur la grille de manière à se placer dans la zone linéaire sans signal appliqué sur la grille. Cette condition est appelée le repos. Le courant de repos est une valeur importante dans un montage. La tension à amplifier est appliquée sur la grille, ajoutée à la tension négative dite [[tension de polarisation]] ou de ''bias'' ; cela a pour effet de faire varier le courant de plaque de façon linéaire en fonction de la tension de grille : si la tension de grille augmente, le courant de plaque augmente, et si la tension de grille diminue, le courant de plaque diminue et cela de manière proportionnelle dans les deux sens, jusqu'à la saturation de fort volume. Les batteries étaient conçues pour fournir les différentes tensions et intensités nécessaires au fonctionnement des postes de radio. Les batteries A fournissaient la tension du filament. Les batteries B fournissaient la tension de plaque. Jusqu'à nos jours la plaque est référencée « B+ ». Les batteries C fournissaient la tension de polarisation (négative), bien que plusieurs circuits de polarisation existent : [[polarisation par courant de grille]], [[polarisation par résistance de cathode]] ou [[polarisation par une tension]]. Maintenant nous n'utilisons plus les batteries, mais certains montages (surtout anglais) utilisent encore cette notation A, B, C. Plusieurs innovations suivirent. Il devint plus courant d'utiliser le filament pour chauffer une électrode séparée appelée la « [[cathode]] », et d'utiliser cette cathode pour émettre le flux d'électrons dans le tube à la place du filament. Cela réduit les bruits de fond dus au passage d'un courant dans le filament quand celui-ci est alimenté en alternatif. Dans certains tubes, le filament est appelé chauffage (''heater'') pour le différencier de la partie active (la cathode dans ce cas). Les triodes utilisées dans les émetteurs et récepteurs radio avaient tendance à osciller à cause des capacités parasites entre l'anode et la [[grille de contrôle]]. Plusieurs circuits complexes furent développés pour réduire ce problème (l'amplificateur Neutrodyne par exemple), mais le problème persistait pour des plages de fréquences larges. Il fut alors découvert que l'ajout d'une seconde grille, située entre la grille de contrôle et la plaque et appelée [[grille écran]] (''screen grid'') pouvait résoudre ces problèmes. Une tension positive légèrement plus faible que la tension de plaque était appliquée, et la grille écran était reliée à la terre par un condensateur (pour les hautes fréquences). Cela permet un découplage entre l'anode et la grille de commande, et ainsi l'élimination des problèmes d'oscillations (réduction de la capacité grille de commande/plaque grâce à la grille écran). Ce tube à deux grilles fut appelé une « [[tétrode]] », ce qui signifie quatre électrodes actives (cathode, grille de commande, grille écran, plaque). [[Image:ECC82 EI.png|thumb|right|150px|Tube ECC82]] ==La pentode== Toutefois, la tétrode présente un problème, surtout dans les applications à fort courant de pointe. À de forts courants transitoires, la plaque peut devenir négative par rapport à la [[grille écran]]. Comme la grille écran accélère beaucoup les électrons, ceux-ci possèdent une force suffisamment importante pour revenir vers la grille écran après avoir heurté la plaque, ce qui crée une [[émission secondaire]] d'électrons qui sont capturés par la grille écran, réduisant le courant de plaque et l'amplification du circuit. Là encore, la solution est d'ajouter une autre grille entre la grille écran et la plaque, appelée « [[grille d'arrêt]] » ou « grille suppressive ». Elle est reliée à la terre ou à la cathode du tube, recevant ainsi une tension négative par rapport à la plaque. L'émission secondaire de l'anode retourne ainsi à sa source grâce au champ électrostatique (de la grille suppressive). Ce tube avec trois grilles se nomme « [[pentode]] », car il possède cinq électrodes actives (cathode, grille de commande, grille écran, grille d'arrêt, anode). ==Tubes multifonction== Les tubes avec 4, 5, 6, ou 7 grilles, appelés hexodes, heptodes, octodes, et nonodes, étaient en général utilisés pour la conversion de fréquences dans les récepteurs superhétérodynes. Les grilles ajoutées sont toutes des [[grille de contrôle|grilles de contrôles]], chacune recevant son propre signal. Une grille spéciale agissant comme la plaque fournit un oscillateur interne, qui est mélangé avec le signal radio entrant. Le courant de plaque est proportionnel au produit des tensions d'entrée, ce qui fait apparaitre des composantes à la somme et à la différence des fréquences appliquées. L'heptode, ou convertisseur pentagrilles, fut le plus commun. 6BE6 est un exemple d'heptode. Cela fut une pratique courante pour certains types de tubes (ex. le [[Compactron]]) d'inclure plusieurs éléments sous le même bulbe ; par exemple, le [[6SN7]] est l'un des premiers tubes multi-sections, c'est une double triode qui, pour la plupart des applications, peut remplir la fonction de deux triodes séparées, en prenant moins de place et à un coût réduit. Le 6AG11 (Compactron) contient deux triodes et deux diodes. Actuellement le tube le plus populaire au monde est le [[ECC83|12AX7]] qui est aussi appelé [[ECC83]], avec un volume de vente estimé à plus de 2 millions d'unités par an. La 12AX7 est une double triode faible puissance à fort gain souvent utilisée en préamplification notamment dans les amplificateurs de guitare. [[Image:6550C SED.png|thumb|right|120px|Un tube 6550C de fabrication actuelle]] ==Tétrodes à faisceau dirigé== Les tubes de puissance à faisceaux dirigés sont normalement des tétrodes auxquelles ont été ajoutées deux plaques métalliques reliées entre elles pour diriger le flux d'électrons, ces plaques remplacent la grille suppressive de la pentode. Ces plaques ont un angle afin de permettre la concentration du flux d'électrons sur une certaine partie de l'anode qui doit dans cette zone résister à la chaleur générée par l'impact d'un grand nombre d'électrons. Ce tube est appelé tétrode à faisceaux dirigés mais il constitue en fait une variante de la pentode dans laquelle la grille suppressive est constituée de plaques à la place d'une grille bobinée (sur les schémas, les plaques qui dirigent le flux sont notées g comme pour une grille). Le dimensionnement des éléments dans une tétrode à faisceaux dirigés (''beam power tube'' en anglais) utilise une conception appelée « géométrie critique-distance » (''critical-distance geometry'' en anglais), qui minimise les émissions secondaires (de la plaque), la capacité plaque-grille et le courant de grille écran, augmentant ainsi le rendement du tube. La grille de contrôle est aussi bobinée avec le même pas que la grille écran, ce qui, en alignant ces deux grilles, permet de réduire le courant de la grille écran, qui constitue une perte d'énergie. Cette conception aide à surmonter les barrières physiques pour la conception de tubes de forte puissance et à haut rendement. La [[6L6]] fut la première [[tétrode à faisceau dirigé]] de grande diffusion, introduite sur le marché en 1936 par [[Radio Corporation of America|RCA]]. De nombreuses variantes de ce tube existent (ou ont existé), certaines sont même encore utilisées pour les amplificateurs [[Technologies des musiques amplifiées|hi-fi]] et de guitare, ce qui en fait l'un des produits électroniques dont la vie a été la plus longue. Les mêmes méthodes de conception sont employées pour les imposantes tétrodes de puissance en céramique utilisées dans les émetteurs radio. ==autres tubes== Un grand nombre de composants furent construits entre [[1920]] et [[1960]] en utilisant la technique du tube à vide. comme le [[photomultiplicateur]] et le [[tube cathodique]]. Les photomultiplicateurs sont toujours les détecteurs de lumière les plus sensibles, utilisés en astronomie et en physique nucléaire. Des postes de [[télévision]], des [[oscilloscope]]s et des écrans d'ordinateurs utilisent encore actuellement des tubes cathodiques, bien que les écrans plats (à [[Physique des plasmas|plasma]] ou à [[cristaux liquides]]) se généralisent. [[Image:Tube électronique afficheur pour magnétoscope.png|thumb|200px|Afficheur fluorescent utilisé pour l'affichage d'un magnétoscope]] Certains autoradios, certaines planches de bords automobiles ont utilisé autrefois des tubes à vides comme afficheurs, des tubes scellés utilisant des anodes recouvertes de [[phosphore]] pour l'affichage des caractères, et un filament chauffant comme source d'électrons. Ces composants sont appelés [[afficheur fluorescent|afficheurs fluorescents à vide]]. ==Le problème de fiabilité== [[Image:Eniac.jpg|thumb|right|L'ENIAC]] A l'age d'or des tubes, un simple téléviseur couleur demandait une vingtaine de tubes, . Un récepteur de radionavigation DECCA des années 50-60 utilisait une centaine de tubes. Quant aux premiers [[ordinateur]]s ou [[calculateur]]s comme le [[Colossus (ordinateur)|Colossus]] ils utilisaient 2 000 tubes, l'[[ENIAC]] en utilisait près de 18 000 tout comme l'[[IBM 700/7000 series|IBM 700 series]].<br/> Le changement de tubes en panne était le travail de base des dépanneurs et le problème de fiabilité devint la principale limitation a la complexité des équipements. ===Amélioration des filaments=== Le principal problème pour la fiabilité d'un tube tient à son filament ou à sa cathode (selon le type de tube) qui est lentement « empoisonné » par les atomes des autres éléments du tube, ce qui détruit sa capacité à émettre des électrons. S’il reste des gaz dans le tube ou si des gaz enfermés dans les métaux s'échappent, ils peuvent abîmer la cathode (ou le filament pour un tube à chauffage direct) ou bien créer des courants parasites entre l'anode et d'autres éléments du tube en se ionisant. Le vide « fort » et la bonne sélection des métaux utilisés ont une grande influence sur la durée de vie du tube. (La cathode d'un tube ne s'épuise pas comme le filament d'une lampe ; la cathode est usée quand elle ne produit plus suffisamment d'électrons et non pas quand son filament est grillé, ce qui peut arriver mais est beaucoup plus rare.) Les gros tubes de transmission ont des filaments en [[tungstène]] thorié, c’est-à-dire que le filament contient des traces d'[[oxyde]] de [[thorium]]. Une fine couche de thorium recouvre la surface quand le filament est chauffé, constituant une source d'électrons plus importante que du tungstène seul. Le thorium s'évapore lentement de la surface du filament, pendant que de nouveaux atomes de thorium diffusent vers la surface pour les remplacer. Ces cathodes en tungstène thorié ont normalement une durée de vie de plusieurs dizaines de milliers d'heures. Le record appartient à une tétrode de puissance Eimac utilisée dans l'émetteur d'une station de radio de [[Los Angeles]], qui fonctionna durant 80&nbsp;000 heures. Dans les petits tubes de « réception » (''receiving tubes'' en anglais), les cathodes sont recouvertes d'un mélange d'[[oxyde]]s de [[baryum]] et de [[strontium]]. Un filament de chauffage est inséré au milieu de cette cathode, et est isolé électriquement de celle-ci. Cette structure complexe permet l'émission d'électrons par les atomes de baryum et de strontium diffusés à la surface du tube, lorsque celle-ci est chauffée à environ 780°C. Pour obtenir la fiabilité nécessaire pour la fabrication des premiers ordinateurs (les ordinateurs [[Whirlwind (ordinateur)|Whirlwind]]), il était nécessaire de construire des tubes spéciaux pour cet usage avec une cathode à grande durée de vie. La faible durée de vie de la cathode était due à l'évaporation du [[silicium]], utilisé dans le [[tungstène]]. Cet alliage permettait une mise en forme plus facile du filament. L'élimination du silicium du fil chauffant autorisa la production de tubes suffisamment fiables pour le projet Whirlwind. Les tubes issus de ce développement suivirent plus tard leur route dans le grand ordinateur [[SAGE (ordinateur)|SAGE]] de la défense aérienne américaine. Le [[nickel]] très purifié (pour la plaque) et des revêtements de cathode sans matières qui puissent empoisonner l'émission d'électrons (comme les silicates et l'[[aluminium]]) contribuèrent aussi à la durée de vie de la cathode. Le premier [[ordinateur]] à tube de ce type fut le 7AK7 de Sylvania qui date de 1948. À la fin des années 1950 cette technologie était courante pour les tubes « petit signaux » de qualité supérieure qui pouvaient fonctionner plusieurs centaines de milliers d'heures. ===Maintien du vide=== Un autre problème important pour la fiabilité est celui de l'entrée d'air dans le tube. Normalement l'[[oxygène]] de l'air réagit chimiquement avec le filament chaud ou bien avec la cathode, entrainant une destruction rapide. Les concepteurs ont toutefois travaillé dur pour construire des tubes avec une étanchéité fiable. C'est pour cela que la plupart des tubes étaient en verre. Les alliages de métaux comme le [[Cunife]] et le [[Fernico]], et les verres qui étaient développés pour les ampoules d'éclairage, possèdent les mêmes [[coefficient]]s de [[dilatation]], ce qui permet de construire facilement une enveloppe hermétique, et permet le passage des électrodes. Il est important que le vide dans le tube soit aussi parfait que possible. N’importe quel atome de gaz restant sera [[Ionisation|ionisé]] (car la tension utilisée est importante), et conduira l'électricité d'une manière incontrôlable entre les différents éléments du tube. Cela peut mener à un fonctionnement erratique et même à la destruction du tube et des circuits environnants. L'air non absorbé s’ionise quelquefois en formant une décharge visible rose-violette entre les éléments du tube. Pour empêcher l'apparition de gaz quels qu'ils soient (petite fuite au niveau de la sortie des broches ou gaz contenu dans les métaux constituant le tube), les tubes modernes sont construits avec un « [[getter]] »<!--- (littéralement gouttière en français) ... Douteux, puisque gouttière est GUTTER, pas GETTER --->, qui est normalement petit et a souvent la forme d'une coupelle qui est remplie lors de la fabrication avec des métaux qui s'[[oxyde]]nt rapidement, le [[baryum]] étant l'un des plus communs. Une fois que le tube est sous vide et que l'enveloppe est fermée, le getter est chauffé à haute température (souvent avec un chauffage par induction à haute fréquence) provoquant l'évaporation du métal, absorbant les gaz résiduels par réaction chimique et déposant souvent une tache de couleur argentée sur la paroi du tube. Le getter poursuit son travail d'absorption des gaz résiduels durant toute la vie du tube. Si l'enveloppe du tube est cassée, le dépôt devient blanc par réaction avec l'[[oxygène]] contenu dans l'air. Les gros tubes de transmission et les tubes spécialisés utilisent des techniques similaires. ==Tubes à gaz== Pour certaines applications spéciales, les tubes sont volontairement remplis de gaz. Par exemple, les régulateurs de tension au gaz sont des [[tube à gaz|tubes à gaz]] pouvant contenir différents [[gaz inerte]]s comme l'[[argon]], l'[[hélium]] ou le [[néon]] ; ces tubes tirent avantage du gaz en utilisant son ionisation qui se produit à une tension prévisible. Aujourd'hui les diodes [[zener]] ont remplacé avantageusement les tubes comme référence de tension. Le [[thyratron]] est un tube pour les applications spéciales qui est rempli avec des gaz à basse pression, et qui est utilisé comme commutateur électronique à haute vitesse. Les tubes afficheurs à gaz , populairement appelés ''[[tube Nixie|Nixie]]'', ont été utilisés dans tous les instruments de comptage des années 1950-1970 : horloges, compteurs, fréquencemètres. Ils tapissaient les murs des centres de contrôle du début du spatial, et des laboratoires de recherche nucléaire. Le tube Nixie comportait 10 électrodes en forme de chiffres décimaux, alimentées sous une tension de 100 V, ce qui produisait un halo du gaz rare dans lequel elles étaient plongées (en général le néon pour le rouge). ==Autres évolutions== [[Image:6DS4NuvistorVacuumTube.jpg|thumb|right|Le [[nuvistor]] 6DS4 de la [[Radio Corporation of America|RCA]] qui est une triode d'environ 20 mm de haut et de 11 mm de diamètre]] Les tubes ont généralement une enveloppe en verre, mais le métal, le quartz fondu ([[silice]]), et la [[céramique]] sont des choix possibles. La première version de la 6L6 utilisait une enveloppe en métal dont les sorties étaient rendues étanches avec des perles de [[verre]]s, plus tard un disque de verre fondu dans le métal fut utilisé. Le métal et la céramique sont utilisés principalement pour les tubes d'une puissance (de dissipation) supérieure à 2 kW. Le [[nuvistor]] est un petit tube réalisé seulement avec du métal et de la céramique. Dans certains tubes de puissance, l'enveloppe de métal est aussi l'anode. Le 4CX800A est un tube à anode externe de ce type. L’air est soufflé directement sur les ailettes de l'anode, ce qui permet un bon refroidissement. Les tubes de puissance utilisant cette technique de refroidissement sont disponibles jusqu'à une puissance dissipée de 150 kW. Au-dessus de cette puissance, un système de refroidissement à eau ou bien un refroidissement eau/vapeur est utilisé. Le tube le plus puissant disponible actuellement est le Eimac 8974, un tube refroidi par eau d'une puissance dissipable de 1,5 MW (1,5 million de watts). (En comparaison le plus « gros » transistor peut seulement dissiper 1 000 W). Une paire de 8974 est capable de produire 2 millions de watts de puissance audio, mais ce n'est pas là son application principale. La 8974 est utilisée dans des applications militaires spéciales et dans les applications radiofréquences commerciales. Vers la fin de la [[Seconde Guerre mondiale]], certaines radios d'avion et à usage militaire commencèrent à intégrer l'enveloppe du tube au boîtier de la radio en [[aluminium]] ou [[zinc]], ceci afin de rendre les radios plus robustes. La radio devint alors seulement un circuit imprimé sans tube, soudé au châssis qui le contenait. Une autre idée de la Seconde Guerre mondiale fut de fabriquer de petits tubes, très résistants, en [[verre]]. Ils furent tout d'abord utilisés en radiofréquence pour les [[Détecteur de métaux|détecteurs de métaux]] intégrés aux bombes d'artilleries. Cette explosion de proximité rendit l'[[artillerie]] plus efficace. Ces petits tubes furent connus plus tard sous le nom de tubes « subminiatures ». Ils furent largement utilisés dans les années 1950 dans l'électronique militaire et d'aviation (Le [[Concorde]] utilisait une électronique à tubes). == Bibliographie == ===En français=== *{{Ouvrage| titre=Initiation aux amplis à tubes| auteur=Jean Hiraga| pages=216| éditeur=Dunod| langue=français| année=1998| isbn=978-2100052691| commentaire=| }} *{{Ouvrage| titre=Théorie et pratique des amplificateurs audio à tubes| auteur=Peter Dieleman| pages=| éditeur=Elektor| langue=français| année=2005| isbn=2866611500| isbn2=| commentaire=| }} *{{Ouvrage| titre=Tubes audio anciens et récents| auteur=Francis Ibre| pages=128| éditeur=Elektor| langue=français| année=| isbn=| isbn2=978-2-86661-155-2| présentation en ligne=http://www.elektor.fr/products/books/audio/tubes-audio-anciens-recents.213082.lynkx| commentaire=| }} ===En anglais=== *Shiers, George, ''The First Electron Tube'', SCIENTIFIC AMERICAN, March 1969, p. 104. *Tyne, Gerald, ''SAGA OF THE VACUUM TUBE'', PROMPT Publications, 1977 (reprint 1994), p. 30-83. *Stokes, John, ''70 YEARS OF RADIO TUBES AND VALVES'', Vestal Press, NY, 1982, p. 3-9. *Thrower, Keith, ''HISTORY OF THE BRITISH RADIO VALVE TO 1940'', MMA International, 1982, p 9-13. *[http://www.john-a-harper.com/tubes201/ How vacuum tubes really work] - Un site très complet sur les tubes, et l'effect thermoïonique, ce site donne les formules mathématiques. *[http://www.tubecollector.org Musée des tubes électroniques avec de nombreuses photos (Virtual Valve Museum)] *[http://www.tubecollectors.org L'association des collectionneurs de tubes américains] *[http://www.marconicalling.com/museum/html/events/events-i=39-s=0.html L'invention du tube thermoïonique] *[http://www.svetlana-tubes.com Site du fabricant russe, qui contient des fiches techniques en PDF (site en Flash)] *[http://www.thalesgroup.com/electrondevices Informations et fiches techniques sur les tubes électroniques industriels comme les klystrons, les magnétrons et les triodes de ce fabriquant] *[http://sales.hamamatsu.com/en/products/electron-tube-division.php Site d'un autre fabriquant pour l'industrie] *[http://www.radau5.ch/valves.html Tubes à vides, des fiches techniques (en anglais ou en allemand), de la théorie pour le calcul des circuits] *[http://www.milbert.com/tstxt.htm Site sur la comparaison par l'analyse entre les tubes à vide et les transistors pour l'audio] *[http://www.cpii.com/eimac/catalog/169218.htm Fiche technique du tube 8974 (celui qui dissipe 1,5MW)] *[http://www.normankoren.com/Audio/Tubemodelinstr.HTM Page sur les modèles Spice de tubes électroniques de Norman Koren] === Notes === <references/> {{Portail électricité et électronique}} [[Catégorie:Tube électronique|*]]