BE409943A - - Google Patents

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BE409943A
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • H10D48/00Individual devices not covered by groups H10D1/00 - H10D44/00
    • H10D48/01Manufacture or treatment
    • H10D48/04Manufacture or treatment of devices having bodies comprising selenium or tellurium in uncombined form

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  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description


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    MEMOIRE   DESCRIPTIF déposé à l'appui d'une   DEMANDE DE   BREVET D' INVENTION Contact électronique. La présente invention est relative aux contacts électroni- ques (contacts imparfaits) et elle concerne l'application, l'emploi, en électrotechnique, d'un contact électronique entre du tellure et du chrome ou des alliages de chrome, ces deux métaux étant pressés l'un sur l'autre de façon à obtenir, autant que possible, une pression uniforme sur toute la surface du contact. 



   Un tel contact trouve application dans la détection d'une modulation sur courant alternatif, et, en général, partout où une mesure peut s'effectuer par une variation de pression, ou encore dans l'obtention d'une variation de courant électrique par une variation de pression. 



   Les propriétés d'un tel contact électronique entre tellure et chrome ont été étudiées expérimentalement et elles ressor tent des considérations ci-dessous établies par l'inventeur en vue de faire ressortir clairement les bases fondamentales de l'invention. 



   A. Toutes les matières, convenablement en contact, peuvent 

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 présenter les propriétés du contact électronique, contact qui a une impédance supérieure à celle du contact atomique (contact soudé par   exemple).   



   B. Le phénomène du contact électronique peut s'observer avec toutes les matières et ne dépend que de la pression spé-   cifique   entre les surfaces en contact par rapport à la densité du courant électrique continu, qui les traverse par unité de surface, et de la température, ces valeurs sont diverses pour les diverses matières ou combinaisons atomiques ou nucléaires. 



   C. La pression requise pour obtenir un contact électronique dépend de la densité du courant ; on peut donc dire qu'avec n'importe quelle pression on peut obtenir un contact électronique, si on le fait traverser par un courant adéquat. En manoeuvrant un coupe-circuit on passe toujours par un état de contact électronique. 



   Le contact électronique peut redresser des courants alternatifs, les contacts non soudés peuvent donc facilement devenir électroniques et produire une composante de courant continu dans des courants alternatifs. 



   D. Les matières colloïdales, grasses et analogues, se trouvent généralement déjà dans les conditions nécessaires pour obtenir le contact électronique, sans devoir leur appliquer une pression ; pour les bons conducteurs de l'électricité, il suffit presque toujoursd'une pression minime; par   contre,   le plus grand nombre des minéraux requièrent de très fortes pressions (par exemple le talc et le mica nécessitent plusieurs milliers d'atmosphères.)
E. Les matières en contact électronique, parcourues par un courant continu, sont soumises à une polarisation magnétique. 



   F. Le contact électronique constitue une preuve de ce que toutes les matières peuvent présenter un magnétisme permanent, car le phénomène de redressement de courants alternatifs, dont il sera question plus loin, persiste toujours dans les contacts 

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G. Le contact électronique se vérifie être en indépendance absolue de la nature desatomes des matières employées, ce dont on peut déduire que le phénomène est exclusivement dû au mouvement des électrons. 



   H. Le contact électronique redresse les courants alternatifs, dont l'amplitude de tension ne dépasse pas la résistance, contre un changement de polarité magnétique des matières en contact, polarisées par un courant ou déjà en polarité permanente (analogie avec le ferro-magnétisme). 



   I. Le contact électronique se comporte comme un simple conducteur pour le courant continu, on ne lui trouve pas de capacité. Ceci a été important dans les expériences de réception et de démodulation d'ondes ultra-courtes (0,5   M.)  
J.   comme   redresseur de courants alternatifs, par exemple comme détecteur pour la radio, à température constante, la pression-densité de courant du contact électronique n'est pas critique entre d'amples limites. Entre ces limites, il y a cependant une petite zone de silence, observée avec un contact électronique symétrique. 



   K. La détection radio par contact électronique est aussi accompagnée du souffle électronique, qui varie avec le courant de polarisation ; pour la détection radio, il est donc utile de réduire autant que possible ce courant, ou de le supprimer. 



     L.   En réduisant le courant de polarisation, il est nécessaire de réduire aussi la pression. Avec les contacts électroniques, entre presque tous les bons conducteurs, on arrive ainsi vite à des pressions tellement faibles qu'on ne peut pas songer   à s'en   servir dans la pratique. 



   M. Comme il parait que le phénomène du contact électronique est intimement lié au système cristallin des matières, il a été possible de faire des recherches théoriqueset expérimentales, études longues et laborieuse s, pour trouver des matières qui produisent le phénomène sous de très fortes pressions, avec des courants continus excessivement réduits et peu de résistance, matières qui maintiennent fortement leur magnétisme sans courant 

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 de polarisation. on a trouvé qu'un contact entre deux bons conducteurs appartenant au groupe VI des éléments chimiques du système périodique de Mendéléef (groupe qui comprend aussi l'uranium) donne les résultats désirés. Ce sont le Tellure pur et le Chrome pur et ses alliages. 



     N.   Il semble que lescristaux du Tellure n' ont pas d'axe préférentiel pour obtenir le contact électronique, mais le Chrome donne le meilleur résultat en appuyant le Tellure sur un métal chromé par électrolyse. La cristallisation des chromatures électrolytiquesa été étudiée à fond. 



   0. Le Tellure peut être employé sous forme massive, ou bien sous forme de poudre. Cette poudre peut aussi être agglomérée au moyen d'un isolant quelconque. La poudre, agglomérée de cette façon, peut être étendue sur ou dans du papier ou du tissu. 



  Un tel tissu ou papier imprégné peut être fortement comprimé entre deux surfaces de matériaux conducteurs de l'électricité, dont une au moins chromée. La zone de silence, dont il a été question plus haut, a été observée avec le Tellure comprimé entre deux surfaces de métaux chromés. pour obtenir avec certitude un contact uniforme, le métal chromé peut être une feuille ou un tissu métalliques très mince, pressé sur le Tellure par de l'air ou un liquide, ou en interposant une couche de caoutchouc ou matériau analogue. 



   P. Un tel contact électronique a des propriétés remarquables de parfaite stabilité et insensibilité, en maintenant une très basse résistance pour le courant continu, résistance qui se réduit encore considérablement pour les courants alternatifs qu'il redresse. pour insérer un tel contact électronique, comme détecteur, dans un circuit radio, ce qui réussit parfaitement, il faut tenir compte de cette basse résistance. 



   Q. La résistance ohmique, pour courant continu, d'un contact électronique, varie en rapport direct avec la pression, ce 

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 contact peut donc être monté en microphone, en faisant agir sur lui les pressions oscillantes d'une membrane de microphone ou élément   analogue.   



   R. Les détecteurs à cristaux naturels ou artificiels de sels ou d'oxydes sont également des contacts électroniques, mais d'un genre moins.parfait.

Claims (1)

  1. REVENDICATION.
    L'emploi en électrotechnique dans les applications mentionnées d'un contact électronique entre : A. du Tellure, massif ou en poudre, ou en poudre agglomérée dans un isolant quelconque, aggloméré dont peut être imprégné du papier ou du tissu, etc., et B. du Chrome, spécialement celui déposé par électrolyse, ou dealliagesdu chrome, pressés ensemble de façon à obtenir, autant que possible, une pression uniforme sur toute la surface du contact ; ce contact peut être polarisé par un courant électrique, mais il peut garder sa polarisation après la suppression du dit courant.
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