{"id":55121,"date":"2020-01-13T00:00:00","date_gmt":"2020-01-12T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/a-vot-nakonets-i-rele"},"modified":"2020-02-18T14:03:12","modified_gmt":"2020-02-18T11:03:12","slug":"a-vot-nakonets-i-rele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/a-vot-nakonets-i-rele","title":{"rendered":"Et voici enfin le relais","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"Et voici enfin le relais\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/3e16a1196fca3c5ff8f1c33cbeaa07b0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<b class=\"spoiler_title\">Autres articles de la s\u00e9rie :<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Histoire des relais\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404373\/\">M\u00e9thode de transmission rapide d'informations, ou la naissance des relais<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404475\/\">T\u00e9l\u00e9graphiste<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/370545\/\">Galvanisme<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404657\/\">Entrepreneurs<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404723\/\">Et voici enfin le relais<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404889\/\">T\u00e9l\u00e9graphe parlant<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/405025\/\">Il suffit de connecter<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/mailru\/blog\/370471\/\">Une g\u00e9n\u00e9ration oubli\u00e9e des ordinateurs \u00e0 relais<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/405207\/\">L'\u00e8re \u00e9lectronique<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Histoire des ordinateurs \u00e9lectroniques\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/408611\/\">Prologue<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/374043\/\">Colosse<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/408597\/\">ENIAC <\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/447916\/\">R\u00e9volution \u00e9lectronique<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Histoire du transistor\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448238\/\">Avancer \u00e0 t\u00e2tons dans l'obscurit\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\">Du creuset de la guerre<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\"><\/a><\/noindex><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/449760\/\">R\u00e9invention multiple<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Histoire d'Internet\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/450168\/\">R\u00e9seau de soutien<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/450522\/\">D\u00e9mant\u00e8lement, ch.1<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/451606\/\">Effondrement, vol. 2<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/452030\/\">Ouvrir l'interactivit\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/453154\/\">\u00c9largir l'interactivit\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/456200\/\">ARPANET \u2014 les origines<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/457256\/\">ARPANET \u2014 paquet<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/461177\/\">ARPANET \u2014 sous-r\u00e9seau<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/472582\/\">L'ordinateur comme dispositif de communication<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/483366\/\">Histoire d'Internet : interaction entre r\u00e9seaux<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nDans <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/geektimes.ru\/post\/290165\/\">dans la partie pr\u00e9c\u00e9dente du r\u00e9cit<\/a><\/noindex> nous avons appris comment un scientifique et enseignant am\u00e9ricain <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84\">Joseph Henry<\/a><\/noindex> a travers\u00e9 l'Europe pour la premi\u00e8re fois. En visitant Londres, il a sp\u00e9cialement rendu visite \u00e0 un homme qu'il respectait profond\u00e9ment, le math\u00e9maticien <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%91%D1%8D%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7\">Charles Babbage<\/a><\/noindex>. Avec Henry se trouvait son ami, Alexander Bach, et un nouveau connaissance, \u00e9galement exp\u00e9rimentateur dans le domaine du t\u00e9l\u00e9graphe, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A3%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7\">Charles Wheatstone<\/a><\/noindex>. Babbage a inform\u00e9 ses invit\u00e9s qu\u2019il comptait bient\u00f4t pr\u00e9senter sa machine \u00e0 calculer \u00e0 un membre du Parlement, mais avec encore plus de plaisir, il leur a partag\u00e9 l\u2019id\u00e9e de sa nouvelle machine, \u00ab qui surpassera consid\u00e9rablement les capacit\u00e9s de la premi\u00e8re \u00bb. Henry a not\u00e9 des informations g\u00e9n\u00e9rales sur ce plan dans son journal :<\/p>\n<p>Cette machine se divise en deux parties, dont l'une est appel\u00e9e par M. B. le r\u00e9servoir, et l'autre le moulin. Le r\u00e9servoir est rempli de petits rouleaux portant des chiffres. P\u00e9riodiquement, des leviers les extraient et les d\u00e9placent dans le moulin, o\u00f9 les manipulations n\u00e9cessaires ont lieu. \u00c0 la fin, cette machine sera capable de r\u00e9sumer dans un tableau toute formule d'ordre alg\u00e9brique.<br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><br \/>\nL'historien ne peut s'emp\u00eacher de ressentir un frisson parcourir son dos face \u00e0 de telles co\u00efncidences dans la vie humaine. Deux fils de l'histoire des machines de calcul se sont ici crois\u00e9s, l'un approchant de sa fin, l'autre ne faisant que commencer.<\/p>\n<p>Bien que la machine de Babbage soit souvent pr\u00e9sent\u00e9e comme le d\u00e9but de l'histoire des ordinateurs universels modernes, le lien entre eux est assez faible. Sa machine (qu'il n'a jamais construite) \u00e9tait le sommet d'un r\u00eave de calculs m\u00e9caniques. Ce r\u00eave, formul\u00e9 pour la premi\u00e8re fois par Leibniz, \u00e9tait inspir\u00e9 par des m\u00e9canismes d'horlogerie de plus en plus complexes, cr\u00e9\u00e9s par des artisans depuis la fin du Moyen \u00c2ge. Mais aucun ordinateur \u00e0 usage g\u00e9n\u00e9ral n'a \u00e9t\u00e9 construit uniquement sur la base de la m\u00e9canique \u2013 cette t\u00e2che est trop complexe.<\/p>\n<p>L'\u00e9lectroaimant con\u00e7u par Henry et d'autres peut \u00eatre assez facilement int\u00e9gr\u00e9 dans des circuits informatiques, dont la complexit\u00e9 semble inconcevable sans lui. Cependant, des d\u00e9cennies devaient encore s'\u00e9couler avant cela, et Henry et ses contemporains ne pouvaient pas pr\u00e9voir un tel d\u00e9veloppement. C'est devenu l'anc\u00eatre d'innombrables transistors, qui ont rendu possible le monde num\u00e9rique d'aujourd'hui, si profond\u00e9ment entrem\u00eal\u00e9 avec notre vie moderne. Les relais ont rempli l'int\u00e9rieur des premi\u00e8res machines de calcul programmables, qui ont r\u00e9gn\u00e9 durant une courte p\u00e9riode avant d'\u00eatre remplac\u00e9es par leurs homologues purement \u00e9lectroniques.<\/p>\n<p>Le relais a \u00e9t\u00e9 invent\u00e9 plusieurs fois de mani\u00e8re ind\u00e9pendante dans les ann\u00e9es 1830. Ses objectifs \u00e9taient vari\u00e9s (cinq de ses inventeurs ont propos\u00e9 au moins trois applications diff\u00e9rentes) tout comme les exemples d'utilisation. Mais il est pratique de le penser comme un dispositif \u00e0 double usage. Il peut \u00eatre utilis\u00e9 comme un interrupteur commandant un autre appareil \u00e9lectrique (y compris, ce qui est important, un autre relais), ou comme un amplificateur, transformant un faible signal en un signal fort.<\/p>\n<h2>Interrupteur<\/h2>\n<p>\nJoseph Henry r\u00e9unissait en une seule personne une connaissance approfondie de la philosophie naturelle, de la m\u00e9canique et un int\u00e9r\u00eat pour les probl\u00e8mes du t\u00e9l\u00e9graphe m\u00e9canique. Dans les ann\u00e9es 1830, un tel ensemble de qualit\u00e9s n'appartenait sans doute qu'\u00e0 Wheatstone. En 1831, il a construit un circuit de 2,5 km capable d'actionner une cloche, en utilisant l'un des plus puissants aimants existants. Peut-\u00eatre que s'il avait continu\u00e9 \u00e0 travailler aussi activement sur le t\u00e9l\u00e9graphe, faisant preuve de la m\u00eame persistance que Morse, son nom aurait \u00e9t\u00e9 inscrit dans les manuels.<\/p>\n<p>Mais Henry, enseignant \u00e0 l'Acad\u00e9mie d'Albany puis au Coll\u00e8ge du New Jersey (aujourd'hui l'Universit\u00e9 de Princeton), construisait et perfectionnait des appareils \u00e9lectriques \u00e0 des fins de recherche, d'enseignement et de d\u00e9monstrations scientifiques. Il ne s'int\u00e9ressait pas \u00e0 transformer un outil p\u00e9dagogique en syst\u00e8me de transmission de messages.<\/p>\n<p>Vers 1835, il inventa une d\u00e9monstration particuli\u00e8rement ing\u00e9nieuse utilisant deux circuits. Rappelons que Henry a d\u00e9couvert deux dimensions de l'\u00e9lectricit\u00e9 \u2013 l'intensit\u00e9 et la quantit\u00e9 (que nous appelons tension et courant). Il a cr\u00e9\u00e9 des circuits avec des batteries intenses et des aimants pour transmettre l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme sur de grandes distances, et des circuits avec des batteries quantitatives et des aimants pour g\u00e9n\u00e9rer des forces \u00e9lectromagn\u00e9tiques de grande puissance.<\/p>\n<p>Son nouvel appareil combinait les deux propri\u00e9t\u00e9s. Un \u00e9lectromagn\u00e9tisme quantitatif puissant pouvait soulever des charges de plusieurs centaines de kilogrammes. Un aimant puissant \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 d'un long circuit \u00e9tait utilis\u00e9 pour soulever un petit fil m\u00e9tallique : l'interrupteur. La fermeture du circuit intense faisait lever l'aimant qui d\u00e9connectait l'interrupteur et le circuit quantitatif. L'\u00e9lectromagn\u00e9tisme quantitatif tombait alors soudainement sa charge dans un fracas assourdissant.<\/p>\n<p>Ce relais \u2013 que jouait pr\u00e9cis\u00e9ment le r\u00f4le de l'aimant intense et de son fil \u2013 \u00e9tait n\u00e9cessaire pour d\u00e9montrer la transformation de l'\u00e9nergie \u00e9lectrique en \u00e9nergie m\u00e9canique, ainsi que la mani\u00e8re dont une petite force peut en contr\u00f4ler une grande. Une l\u00e9g\u00e8re immersion du fil dans l'acide pour fermer le circuit entra\u00eenait un petit mouvement de l'interrupteur, entra\u00eenant finalement une catastrophe sous la forme de la chute d'un m\u00e9tal, suffisant pour \u00e9craser quiconque serait assez imprudent pour se tenir en dessous. Pour Henry, le relais \u00e9tait un outil de d\u00e9monstration des principes scientifiques. C'\u00e9tait un levier \u00e9lectrique.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Et voici enfin le relais\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/93bd7103b03032ddb16cc69b8e28cf29.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nHenry \u00e9tait probablement le premier \u00e0 relier ainsi deux circuits \u2013 en utilisant l'\u00e9lectromagn\u00e9tisme d'un circuit pour contr\u00f4ler l'autre. Le deuxi\u00e8me, autant que nous le savons, appartient \u00e0 William Cook et Charles Wheatstone, bien qu'ils aient des objectifs totalement diff\u00e9rents.<\/p>\n<p>En mars 1836, peu apr\u00e8s avoir assist\u00e9 \u00e0 une d\u00e9monstration \u00e0 Heidelberg d'un t\u00e9l\u00e9graphe utilisant une aiguille galvanique pour transmettre des signaux, Cook s'est inspir\u00e9 d'une bo\u00eete \u00e0 musique. Cook pensait que l'utilisation d'aiguilles repr\u00e9sentant des lettres dans un t\u00e9l\u00e9graphe r\u00e9el n\u00e9cessiterait plusieurs aiguilles, et donc plusieurs circuits. Cook souhaitait qu'un \u00e9lectro-aimant active un m\u00e9canisme, qui pourrait \u00eatre aussi complexe que n\u00e9cessaire pour montrer la lettre d\u00e9sir\u00e9e.<\/p>\n<p>Il a imagin\u00e9 une machine ressemblant \u00e0 une bo\u00eete \u00e0 musique, avec un barillet entour\u00e9 de nombreuses \u00e9pingles. D'un c\u00f4t\u00e9 du barillet, il devait y avoir un cadran circulaire avec des lettres. Chaque extr\u00e9mit\u00e9 de la ligne t\u00e9l\u00e9graphique devait avoir une telle bo\u00eete. Un ressort arm\u00e9 devait faire tourner le barillet, mais la plupart du temps, il serait immobilis\u00e9 par un loquet. Lors de l'appui sur la cl\u00e9 t\u00e9l\u00e9graphique, le circuit se fermait, activant les \u00e9lectro-aimants qui ouvraient les deux loquets, et les deux machines tournaient. Lorsque la lettre souhait\u00e9e apparaissait sur le cadran, on rel\u00e2chait la cl\u00e9, les loquets se remettaient en place et arr\u00eataient le mouvement des barillets. Cook, sans le savoir, a reproduit un mod\u00e8le chronom\u00e9trique du t\u00e9l\u00e9graphe de Ronald, con\u00e7u deux d\u00e9cennies plus t\u00f4t, et les premi\u00e8res exp\u00e9riences des fr\u00e8res Chappe avec le t\u00e9l\u00e9graphe (qui utilisaient le son pour synchroniser les cadrans, et non l'\u00e9lectricit\u00e9).<\/p>\n<p>Cook comprit qu'un tel m\u00e9canisme pourrait \u00e9galement r\u00e9soudre un probl\u00e8me ancien du t\u00e9l\u00e9graphe : informer la partie r\u00e9ceptrice d'un nouveau message. Pour ce faire, on pourrait utiliser un deuxi\u00e8me circuit avec un autre \u00e9lectro-aimant, qui activerait une sonnette m\u00e9canique. La fermeture du circuit tirerait le loquet, et la sonnette sonnerait.<\/p>\n<p>En mars 1837, Cook commen\u00e7a \u00e0 travailler avec Wheatstone sur le t\u00e9l\u00e9graphe, et c'est \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e0 cette \u00e9poque qu'ils ont envisag\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 d'un deuxi\u00e8me circuit. Au lieu de cr\u00e9er un circuit ind\u00e9pendant pour le signal d'alerte (et de tirer des kilom\u00e8tres de fils suppl\u00e9mentaires), ne serait-il pas plus simple d'utiliser le circuit principal pour contr\u00f4ler le signal ?<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Et voici enfin le relais\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/b68f58167a89c00819655299ee5178d7.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n\u00c0 ce moment-l\u00e0, Cook et Whitson \u00e9taient de retour au design \u00e0 aiguille, et il \u00e9tait parfaitement \u00e9vident qu'il \u00e9tait possible de relier un petit morceau de fil \u00e0 une aiguille, afin que, lorsque son extr\u00e9mit\u00e9 \u00e9tait attir\u00e9e par un \u00e9lectroaimant, sa queue fermait un deuxi\u00e8me circuit. Ce circuit actionnerait le signal. Apr\u00e8s un certain intervalle, pendant lequel le destinataire du message pourrait se r\u00e9veiller, d\u00e9sactiver le signal et pr\u00e9parer un crayon et du papier, l'aiguille pouvait d\u00e9j\u00e0 \u00eatre utilis\u00e9e pour transmettre le message en mode normal.<\/p>\n<p>Pendant deux ans, sur deux continents, deux fois, avec deux objectifs diff\u00e9rents, les gens ont compris qu'un \u00e9lectroaimant pouvait \u00eatre utilis\u00e9 comme un commutateur contr\u00f4lant un autre circuit. Mais une toute autre mani\u00e8re d'interagir entre les deux circuits pouvait aussi \u00eatre imagin\u00e9e.<\/p>\n<h2>Amplificateur<\/h2>\n<p>\n\u00c0 l'automne 1837, Samuel Morse \u00e9tait persuad\u00e9 que son id\u00e9e de t\u00e9l\u00e9graphe \u00e9lectrique pouvait fonctionner. En utilisant une batterie intense et un aimant de Henry, il enviait des messages sur une distance de cinq cents m\u00e8tres. Mais pour prouver au Congr\u00e8s la possibilit\u00e9 de transmettre des messages par son t\u00e9l\u00e9graphe \u00e0 travers tout le continent, il lui fallait bien plus. Il \u00e9tait \u00e9vident qu'ind\u00e9pendamment de la puissance des batteries, \u00e0 un moment donn\u00e9, le circuit deviendrait trop long pour transmettre un signal intelligible \u00e0 l'autre extr\u00e9mit\u00e9. Mais Morse comprit que, malgr\u00e9 la forte diminution de puissance sur la distance, l'\u00e9lectroaimant pouvait ouvrir et fermer un autre circuit aliment\u00e9 par sa propre batterie, qui \u00e0 son tour pouvait transmettre le signal plus loin. Ce processus pouvait \u00eatre r\u00e9p\u00e9t\u00e9 autant de fois que n\u00e9cessaire, couvrant des distances de n'importe quelle longueur. C'est pourquoi ces \u00e9lectromagn\u00e9tiques interm\u00e9diaires \u00e9taient appel\u00e9s \u00ab relay \u00bb \u2013 comme des stations de poste pour changer de chevaux. Ils recevaient le message \u00e9lectrique du partenaire affaibli et le portaient plus loin avec une nouvelle force.<\/p>\n<p>Il est impossible de d\u00e9terminer si cette id\u00e9e a \u00e9t\u00e9 inspir\u00e9e par les travaux de Henry, mais Morse \u00e9tait certainement le premier \u00e0 utiliser un relais \u00e0 cette fin. Pour lui, le relais n'\u00e9tait pas un commutateur, mais un amplificateur capable de transformer un signal faible en un signal puissant.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Et voici enfin le relais\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/8a632be6166e4b337ba9fa6515c15031.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDe l'autre c\u00f4t\u00e9 de l'Atlantique \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Edward_Davy\">Edward Davey<\/a><\/noindex>, un pharmacien londonien, a eu une id\u00e9e similaire. Il s'est probablement int\u00e9ress\u00e9 au t\u00e9l\u00e9graphe vers 1835. Au d\u00e9but de 1837, il a r\u00e9guli\u00e8rement men\u00e9 des exp\u00e9riences avec un circuit de 1,5 km \u00e0 Regent's Park, au nord-ouest de Londres.<\/p>\n<p>Peu apr\u00e8s la rencontre entre Cook et Wheatstone en mars 1837, Davie a ressenti la concurrence et a commenc\u00e9 \u00e0 envisager plus s\u00e9rieusement la construction d'un syst\u00e8me pratique. Il a remarqu\u00e9 que la d\u00e9viation de l'aiguille galvanique diminuait sensiblement \u00e0 mesure que la longueur du fil augmentait. Comme il l'a \u00e9crit des ann\u00e9es plus tard :<\/p>\n<p>Je me suis alors dit qu'un mouvement m\u00eame minime de l'aiguille, \u00e9quivalent \u00e0 l'\u00e9paisseur d'un cheveu, suffirait \u00e0 mettre en contact deux surfaces m\u00e9talliques, fermant ainsi un nouveau circuit, d\u00e9pendant d'une batterie locale ; et ainsi cela pourrait \u00eatre r\u00e9p\u00e9t\u00e9 ind\u00e9finiment.<\/p>\n<p>Davie a appel\u00e9 cette id\u00e9e de conversion d'un faible signal \u00e9lectrique en un fort \u00ab r\u00e9cepteur \u00e9lectrique \u00bb. Mais il n'a pas pu r\u00e9aliser cette id\u00e9e ni aucune autre li\u00e9e au t\u00e9l\u00e9graphe. Il a obtenu un brevet pour le t\u00e9l\u00e9graphe en 1838, ind\u00e9pendamment de Cook et Wheatstone. Mais en 1839, il s'est envol\u00e9 pour l'Australie, \u00e9chappant \u00e0 un mariage malheureux, et a laiss\u00e9 le champ \u00e0 ses concurrents. Leur soci\u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9graphique a achet\u00e9 ce brevet quelques ann\u00e9es plus tard.<\/p>\n<h2>Relais dans le monde<\/h2>\n<p>\nDans l'histoire des technologies, nous accordons beaucoup d'attention aux syst\u00e8mes, mais nous ignorons souvent leurs composants. Nous racontons l'histoire du t\u00e9l\u00e9graphe, du t\u00e9l\u00e9phone, de la lumi\u00e8re \u00e9lectrique, baignant leurs cr\u00e9ateurs dans les rayons chaleureux de notre approbation. Mais ces syst\u00e8mes n'ont pu appara\u00eetre que gr\u00e2ce \u00e0 la combinaison, la recombinaison et la modification des \u00e9l\u00e9ments existants, qui ont grandi silencieusement dans l'ombre.<\/p>\n<p>Le relais est l'un de ces \u00e9l\u00e9ments. Il a rapidement \u00e9volu\u00e9 et acquis de la diversit\u00e9 lorsque les r\u00e9seaux t\u00e9l\u00e9graphiques ont commenc\u00e9 \u00e0 se d\u00e9velopper activement dans les ann\u00e9es 1840 et 1850. Au cours du si\u00e8cle qui a suivi, il est apparu dans divers syst\u00e8mes \u00e9lectriques. La premi\u00e8re modification a \u00e9t\u00e9 l'utilisation d'un ancre m\u00e9tallique rigide, comme sur le signal du t\u00e9l\u00e9graphe, pour fermer le circuit. Apr\u00e8s l'arr\u00eat de l'\u00e9lectroaimant, l'ancre se d\u00e9tachait du circuit par l'action d'un ressort. Ce m\u00e9canisme \u00e9tait plus fiable et durable que des morceaux de fils ou des aiguilles. Des mod\u00e8les ferm\u00e9s par d\u00e9faut ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9s, en compl\u00e9ment du design original, ouvert par d\u00e9faut.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Et voici enfin le relais\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/0aeebcad0701208c571f3909df9034c1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Un relais typique de la fin du XIXe si\u00e8cle. Le ressort T emp\u00eache le noyau B de toucher le contact C. Lorsque l'\u00e9lectroaimant M s'active, il surmonte le ressort et ferme le circuit entre le fil W et le contact C.<\/i><\/p>\n<p>Dans les premi\u00e8res ann\u00e9es du t\u00e9l\u00e9graphe, les relais \u00e9taient rarement utilis\u00e9s comme amplificateurs ou \u00ab r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateurs \u00bb, car un circuit pouvait s'\u00e9tendre sur 150 km. Mais ils \u00e9taient tr\u00e8s utiles pour relier les longues lignes basse tension aux lignes locales haute tension, qui pouvaient \u00eatre utilis\u00e9es pour alimenter d'autres machines, comme le registre de Morse.<\/p>\n<p>Des dizaines de brevets aux \u00c9tats-Unis dans la seconde moiti\u00e9 du XIXe si\u00e8cle d\u00e9crivent de nouveaux types de relais et leurs nouvelles applications. Le relais diff\u00e9rentiel, qui divisait la bobine de sorte que l'effet \u00e9lectromagn\u00e9tique soit compens\u00e9 dans un sens et amplifi\u00e9 dans l'autre, permettait d'utiliser la communication t\u00e9l\u00e9graphique duplex : deux signaux se d\u00e9pla\u00e7ant dans des directions oppos\u00e9es sur un m\u00eame fil. Thomas Edison a utilis\u00e9 un relais polaris\u00e9 (ou polar) pour cr\u00e9er un quadruplex capable d'envoyer 4 signaux simultan\u00e9ment sur un m\u00eame fil : deux dans chaque direction. Dans le relais polaris\u00e9, le noyau lui-m\u00eame \u00e9tait un aimant permanent r\u00e9agissant \u00e0 la direction du courant, et non \u00e0 sa force. Gr\u00e2ce aux aimants permanents, il \u00e9tait possible de fabriquer des relais avec des contacts commutables qui, apr\u00e8s commutation, restaient soit ouverts, soit ferm\u00e9s.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Et voici enfin le relais\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/607d82895b9f1a3786719824ffc81a02.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Relais polaris\u00e9<\/i><\/p>\n<p>En plus du t\u00e9l\u00e9graphe, les relais ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s dans les syst\u00e8mes de signalisation ferr\u00e9s. Avec l'av\u00e8nement des r\u00e9seaux de transmission \u00e9lectrique, les relais ont commenc\u00e9 \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9s dans ces syst\u00e8mes, notamment en tant que dispositifs de protection.<\/p>\n<p>Mais m\u00eame ces vastes et complexes r\u00e9seaux n'exigeaient pas des relais plus que ce qu'ils pouvaient fournir. Le t\u00e9l\u00e9graphe et le chemin de fer sont arriv\u00e9s dans chaque ville, mais pas dans chaque b\u00e2timent. Ils avaient des dizaines de milliers de points d'extr\u00e9mit\u00e9, mais pas des millions. Les syst\u00e8mes de transmission \u00e9lectrique se moquaient d'o\u00f9 ils se terminaient - ils fournissaient simplement du courant au circuit local, et chaque maison et entreprise pouvait en prendre autant que n\u00e9cessaire.<\/p>\n<p>La t\u00e9l\u00e9phonie \u00e9tait une affaire compl\u00e8tement diff\u00e9rente. Les t\u00e9l\u00e9phones devaient \u00e9tablir une connexion point \u00e0 point, de n'importe quelle maison ou bureau \u00e0 n'importe quel autre, et n\u00e9cessitaient donc des circuits de gestion d'une ampleur sans pr\u00e9c\u00e9dent. La voix humaine, voyageant sous forme d'oscillations \u00e0 travers des fils, \u00e9tait un signal riche mais faible. C'est pourquoi des amplificateurs de meilleure qualit\u00e9 \u00e9taient n\u00e9cessaires pour les communications t\u00e9l\u00e9phoniques \u00e0 longue distance. Il s'est av\u00e9r\u00e9 que les commutateurs pouvaient \u00e9galement fonctionner comme ces amplificateurs. Les r\u00e9seaux t\u00e9l\u00e9phoniques dominaient d\u00e9sormais l'\u00e9volution des commutateurs plus que tout autre syst\u00e8me.<\/p>\n<h2>Que lire<\/h2>\n<p>\n\u2022 James B. Calvert, \u201cLe t\u00e9l\u00e9graphe \u00e9lectromagn\u00e9tique\u201c<br \/>\n\u2022 Franklin Leonard Pope, \u00ab Pratique moderne du t\u00e9l\u00e9graphe \u00e9lectrique \u00bb (1891)<br \/>\n<br \/>Source : <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404723\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0446\u0438\u043a\u043b\u0430: \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0440\u0435\u043b\u0435 \u041c\u0435\u0442\u043e\u0434 \u00ab\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439\u00bb, \u0438\u043b\u0438 \u0417\u0430\u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u043b\u0435 \u0414\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043f\u0438\u0441\u0435\u0446 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