DE2506501A1 - Strahlungsschalter - Google Patents

Strahlungsschalter

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DE2506501A1 DE19752506501 DE2506501A DE2506501A1 DE 2506501 A1 DE2506501 A1 DE 2506501A1 DE 19752506501 DE19752506501 DE 19752506501 DE 2506501 A DE2506501 A DE 2506501A DE 2506501 A1 DE2506501 A1 DE 2506501A1
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Description

Jtrahlungs schalt er
Die Erfindung bezieht sich auf Vielfach-Blit'slampeneinheiten, um eine Anzahl von Blitzfotografier, innerhalb eines kurzen Zeitraumes zu machen.
Es sind bereits verschiedene Gestaltungen und Konstruktionen für Vielfach-Blitzeinheiten vorgeschlagen worden. Durch Unterbringen zahlreicher Blitzkolben in einer einheitlichen Verpackung wird
das Auswechseln von einzelnen ausgebrannten Kolben von Hand vermieden. Ein Beispiel für eine derartige Einheit ist der Blitzwürfel, der direkt auf der Kamera befestigt wird und teilweise
eine Batterie benötigt. Der Blitzwürfel enthält vier kleine
'Blitzkolben mit jeweils einem eigenen Reflektor, und die gesamte Einheit ist in einem Kunststoffgehäuse eingekapselt. Wenn der
Kolben geblitzt und das Bild gemacht wird, dreht sich der Würfel automatisch zum nächsten Kolben und bringt die diesen Kolben an-
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schließende»elektrische«Kontakte in eine Position für ein anschließendes Blitzen. Ein anderes Beispiel ist die Biitzreihe, die aus einer nicht rotierenden planaren oder linearen Anordnung von Blitzlampen besteht, deren Kolben und Reflektoren in einer Reihe angeordnet sind, wie es in der US-PS 3 598 985 beschrieben ist. Derartige Yielfach-Blitzeinheiten müssen in der Lage sein, die Lampen einzeln zu/Dlitzen. Somit enthalten Blitzwürfel mechanische Vorrichtungen, die ein Paar elektrischer Kontaktstücke, die mit einer einzelnen Lampe verbunden sind, in eine geeignete Position bewegen. Eine elektronische Blitzschaltung ist bei der Blitzanordnung verwendet worden, in der die Umschaltung zwischen einzelnen Lampen elektronisch in einer Einheit durchgeführt wird, die außerhalb der Blitzanordnung angeordnet ist.
Eine andere Schaltvorrichtung für eine Blitzanordnuhg ist in der ÜS-PS 3 453 270 beschrieben, bei der eine Reihe von Blitzeinheiten vorgesehen sind, die mehrere Blitzlichtlampen verwenden, die der Reihe nach zu zünden sind. Bei dieser Einheit betätigt ein Teil der thermischen Energie, die beim Zünden der Blitzlichtlampe entwickelt wird, einen Schalter, um die nächste Blitzlichtlampe für einen Betrieb vorzubereiten. Ein Sonaltertyp besteht aus einer Silberoxy-ämasse zusammen mit einem Polyvinylharsbinder. Bei auftretender Strahlungswärme tritt eine chemische Reaktion auf,, in der das Silberoxyd in metallisches Silber umgewandelt wird. Leider ist jedoch ein Schalter, der vollständig auf Silberoxyd basiert, kommerziell nicht zufriedenstellend. Er ist nämlich instabil bei erhöhter Temperatur und großer Feuchtigkeit und hat infolgedessen eine begrenzte Lagerfähigkeit.
Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte, auswechselbare Blitzlampeneinheit zu schaffen, die bei hoher Temperatur und großer Feuchtigkeit stabil ist.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine Blitzlampeneinheit geschaffen, die zahlreiche Blitzlampen, sine elektrische Sehaltrang, in der die Lampen'angeordnet sind,, um einzeln und der Reihe nach gezündet zu werden, und zahlreiche Fsstkörper-Strahlungsenergieschalter als Teil der elektrischen Schaltungsanordnung aufweist.-
508843 ^05*"* 3
Jede Schaltvorrichtung ist neben einer der Lampen angeordnet 3 um von der Lampe emittierte Strahlungsenergie aufzunehmen, wobei die Schaltvorrichtung aus einer Masse einer Zusammensetzung besteht, die ein kohlenstoffhaltiges Silbersalz und einen feuchtigkeitsbeständigen organischen Polymerbinder enthält. Der Schalter besitzt zunächst einen relativ hohen Widerstand ("Aus"-Stellung) und nach" Durchlaufen einer thermochemischen Wandlung als Folge der von der Lampe emittierten thermischen Energie wird er in metallisches Silber umgewandelt, das einen relativ kleinen elektrischen Widerstand ("Ein"-Stellung) aufweist.
Die Erfindung wird nun mit weiteren Merkmalen und Vorteilen anhand der folgenden Beschreibung und der Zeichnung eines Ausführungsbeispieles näher erläutert.
Figur 1 ist eine perspektivische Ansicht von einer Vielfach-Blitzlampeneinheit gemäß der Erfindung.
Figur 2 ist eine Ansicht von oben auf eine Schaltkarte und zeigt die elektrische Schaltungsanordnung der Vielfach-Blitzlampeneinheit, wie sie in Figur 1 dargestellt ist und die die abgeschiedenen Schaltvorrichtungen aufweist.
Figur 3 ist eine perspektivische und teilweise aufgebrochen dargestellte Ansicht und zeigt eine einzelne Blitzlampe in einer leicht erhöhten Position und ferner die Relation zwischen der Lampe und dem Schalter.
Figur 4 ist eine Querschnittsansicht durch einen einzelnen Schalter und die Verbindungsanschlüsse, wie sie in Figur 3 gezeigt sind.
In Figur 1 ist als ein Ausführungsbeispiel der Erfindung eine Vielfach-Blitzlampeneinheit 17 gezeigt, die eine planare Anordnung ist und zahlreiche elektrisch zündbare Blitzlampen aufweist. An der unteren Seite oder dem Ende von der Einheit ist eine einsteckbare Verbindungsfahne l8 vorgesehen, die direkt in eine Kamera paßt. Die Lampenanordnung 17 ist ferner mit einem zweiten einsteckbaren Verbindungsansatz 18' an seiner oberen Seite oder dem oberen· Ende
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versehen, so daß die Anordnung 17 an der Kamera in zwei Orientierungen angebracht werden kann, d.h. es kann entweder der Ansatz oder der Ansatz 18f in die Kamera eingesteckt werden. Die Anordnung 17 ist mit einer oberen Gruppe 21 von Blitzlampen 22, 23, 24 und 25 und einer unteren Gruppe 26 von Blitzlampen 27, 28, 29 und 30 versehen. Hinter den entsprechenden Blitzlampen sind Reflektoren 22' - 25' und 271 - 30' angeordnet, so daß beim Blitzen jeder Lampe ihr Licht von der Anordnung 17 aus nach vorne gerichtet wird. Die Relation von jedem Reflektor zu seiner zugehörigen Lampe und einem geeigneten Kunststoffgehäuse 20 zusammen mit einer transparenten Frontabdeckung kann im allgemeinen so sein wie es in der eingangs bereits genannten US-PS 3 598 985 beschrieben ist.
Figur 2 zeigt eine Schaltkarte 36, die in dem Gehäuse 20 hinter
den Reflektoren 22' usw. enthalten ist und die die Blitzlampen
durch deren Einführungsdrähte (s. Figur 3) trägt und eine Schaltungsanordnung enthält, die für das sequentielle Blitzen jeder
Lampengruppe sorgt. Die einsteckbaren Verbindungsansätze 18 und können integral mit der Schaltkarte 36 auf deren gegenüberliegenden Enden ausgebildet sein, wie es in der Zeichnung dargestellt ist. Es ist zwar als Darstellungsbeispiel eine gesamte gedruckte Schaltung gezeigt, es wird aber nur derjenige Teil der gedruckten
Schaltung im einzelnen beschrieben, der die obere Gruppe 21 bedient, da der entsprechende Abschnitt der gedruckten Schaltung
für die untere Gruppe 26 im wesentlichen das umgekehrte Spiegelbild davon ist. Die Schaltkarte 36 wird so beschrieben als wäre
sie durch den Verbindungsansatz 18 in die Kamera (nicht gezeigt) eingesteckt, so daß die Schaltkartenanschlüsse 31 und 32 einen
elektrischen Kontakt mit der in der Kamera angeordneten Schaltungsanordnung herstellen. Der Schaltkartenanschluß 31 ist Teil eines kontinuierlichen Leiters auf der Schaltkarte, der mit einem elektrischen Leiterdraht von allen Blitzlampen und zu Beschreibungszwecken mit den vier Blitzlampen 22, 23, 24 und 25 an Punkten 41, 43, 45 und 47 durch geeignete Mittel, wie Löten, Schweißen oder
Kröpfen bzw. Falzen verbunden ist, Der zweite Anschluß 32 ist
Teil einer Leiterbahn, die mit dem zweiten Leiterdraht der Lampe 24 am Punkt 42 verbunden ist und an einem Strahlungsschalteranschluß 51 endet, der sich nahe an aber im Abstand von einem Strah-
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lungssehalteransehlufi 52 befindet. Ähnliche Schaiteranschlußpaare sind bei 53~54 und 55~5b angeordnet. Die zweiten Leiterdrähr.e der Lampen 25, 23, und 22 sind an Punkten 44, 46 bzw. 48 befestigt. Die Strahlungsschalter 6l, 62 und 63 sind auf entsprechende Weise angeordnet, um mit der überbrückung der entsprechenden. Paare der Schalteranschlüsse tei 51-52, 53-54 und 55-56 in Kontakt zu sein. Zunächst sind alle Schalter in der "Aus"-Position9 so daß nur der erste Kolben 24 in der Sequenz gezündet wird. Das Zünden von irgendeinem Blitzkolben bringt den dazu benachbarten Schalter in die "Ein"-Funktion.
Figur 3 stellt eine einzelne Blitzlampe 23 in einer leicht erhöhten Position dar, wobei die transparente Abdeckung entfernt ists um die relative Position zwischen der Lampe 23 und dem dazu benachbarten Schalter 63 unterhalb des Reflektors 23* zn zeigen. Die Blitzlampe 23 ist befestigt und gehaltert von der gedruckten Schaltkarte 36 durch Leiter 66 und 67 an Punkten 45-46. Der vorstehend in Verbindung mit Figur* 2 beschriebene Schalter 63 überbrückt das Schalteranschlußpaar 55 und 56, und eine Öffnung 63 ist in dem Reflektor 23' zwischen dem Kolben 23 und dem Schalter 63 vorgesehen, um eine Strahlungsübertragung zu erleichtern.
Wenn die Lampe 23 in ihrer üblichen Position angeordnet ist, wie es in Figur 1 gezeigt ist, ist ein Teil der Hülle der Lampe 23 etwa 2 mm von dem Schalter entfernt angeordnet. Wenn die Lampe geblitzt wird, wird thermische Strahlung auf den Schalter 63 übertragen und bringt den Schalter von der "Aus"-Position in die "Ein"-Position durch die Einleitung einer thermochemischen Reaktion.·
Figur 4 zeigt eine vergrößerte Querschnittsansicht des Schalters gemäß Figur 3 und ist typisch für alle hier verwendbaren Strahlungsschalter. Das Schalteranschlußpaar 55 und 56 ist auf der Schaltkarte 36 angebracht. Der Strahlungsschalter 63 ist auf die Schaltkarte 36 als ein Überzug in elektrischem Kontakt mit den Elektrodenanschlüssen 55 und 56 aufgebracht. Jeder Strahlungssehalter 6l, 62 und 63 wechselt beim Empfang von Wärme- und/oder Lichtstrahlung von der benachbarten Lampe, wenn diese geblitzt wird, von einem offenen Stromkreis mit einem großen Widerstand
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in einen geschlossenen Stromkreis mit kleinem Widerstand, wodurch die darin eingebetteten Schalterklemmen elektrisch verbunden werden.
Ein geeignetes Material zur Herstellung aller Strahlungsschalter, (beispielsweise 6l, 62 und 6.3) ist ein kohlenstoffhaltiges Silbersalz, das in einem feuchtigkeitsbeständigen organischen Polymerbinder- dispergiert bzw. verteilt ist. Die kohlenstoffhaltigen Silbersalze müssen relativ stabil sein unter Bedingungen hoher- Feuchtigkeit und erhöhter Temperatur. Es gibt eine erste Gruppe geeigneter kohlenstoffhaltiger Silbersalze, die keine zusätzlichen pulverförmiger! Kohlenstoffzusätze erfordern, und diese umfassen SiI-bercarbonat, Silberpyruvat und Silberacetylacetonat. Eine zweite Gruppe von kohlenstoffhaltigen Silbersalzen erfordert den Zusatz von pulverförmiger!! Kohlenstoff und zu diesen gehören Silberacetat, Silberoxaiat, Silbercitrat, Silberbehenat und Silber.benzoat s In jeder Gruppe können die kohlenstoffhaltigen Silbersalze alleine oder in Mischungen zusammen mit kleineren Mengen von Silberoxyd bis au etwa 3ö Gew.-^ verwendet werden,
Der feuchtigkeitsbeständige organische Polymerbinder bildet ein Medium, um die Mischung zusammenzuhalten und kann auch mit oder ohne einen Plastizierer bzw. Weichmacher verwendet werden. Die Bindermenge beträgt vorzugsweise etwa 5 bis 10 Gew.-% auf der Basis des kohlenstoffhaltigen Silbersalzes. Brauchbare Binder umfassen die Celluloseester wie Cellulosenitrat, die Celluloseäther wie Äthylcellulose und Äthylhydroxyäthy !cellulose, die "Acrylate wie Polymethylmethacrylat und Polymethylacrylat, Polycarbonat und Polystyrol.
Weiterhin können dunkel gefärbte, wärmeabsorbierende Zusätze, die die Wärmeabsorption durch die Blitzlampe vergrößern, in der Überzugsmischung enthalten sein'. Diese Zusätze umfassen Materialien, wie Kohlenstoff, Kupferoxyd und Stanno- bzw. Zinnoxyd. Von diesen Materialien ergibt Kohlenstoff zusätzlich wünschenswerte elektrische Eigenschaften zum Testen der Schalter, ohne daß diese aktiviert werden.
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Für das Aufbringen der Schalter auf die Schaltkarte zwischen den elektrischen Anschlüssen können übliche überzugsverfahren angewendet v/erden, die die Gegenwart eines organischen Yerdünnungs- oder Lösungsmittels erfordern. Brauchbare Lösungsmittel sind Pineöl, Kohlenwasserstoff-Flüssigkeiten, 'Ester, wie beispielsweise Butylacetat usw., die üblicherweise beim Siebdruck (silk screening) verwendet werden. Der Brei für die Abscheidung wird durch Mischen des kohlenstoffhaltigen Silbersalzes, des organischen Binders und des Lösungsmittels gebildet. Dieser Brei kann über den Klemmen für den Schalter durch übliche Mittel aufgebracht werden, wie beispielsweise als dünner Überzug und vorzugsweise durch Siebdrucktechniken.
Die vorliegende Erfindung wird nun durch die folgenden Beispiele näher erläutert.
Beispiel I
Ein gemahlenes Pulver aus Silbercarbonat hoher Reinheit wurde dadurch hergestellt, daß ein kommerziell verfügbares Silbercarbonat mit Toluol vereinigt und in einer Porzellanmühle gemahlen wurde. Das Pulver wurde filtriert und bei Raumtemperatur an Luft getrocknet. Dann wurde eine zum überziehen geeignete Dispersion hergestellt, indem 10 g des Silbercarbonatpulvers mit 4 g einer Binderlösung gemischt wurde, die aus 12,5 Gew.-Teilen Äthylcellulose bestand, die in 87»5 Gew.-Teilen Pineöl gelöst war.
Ss wurden gedruckte Schaltkarten aus Phenol, wie sie in Figur 2 dargestellt sind, mit verzinnten Leitern, die eine
Ticke von 33 ,um (1,3 mils) hatten, und mit Elektroden hergestellt, die im Abstand von 1,5 mm angeordnet waren. Dann wurden thermocihemische Schalter in elliptischer Form mit einer Hauptachse von etwa 6 mm und einer Nebenachse von etwa 4 mm im Siebdruck zwischen den Elektroden aufgebracht, wobei ein Sieb aus rostfreiem Stahl mit einer lichten Maschenweite von 0,074 mm (200 mesh) mit einer 76 ,um (3 mils) dicken Emulsionsstütsschicht und ein Presco-Druoker verwendet wurden. Die Schaltkarten wurden an Luft für 15 "eis 30 Minuten getrocknet und dann bei einer Temperatur von 100 0C für etwa 1 Stunde getrocknet. Die Dicke des Siebüberzuges
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- 8 nach dem Trocknen betrug 50 bis 63,5 /Um (2 bis 2,5 mils).
Die thermochemischen Schalter wurden dann untersucht, indem Hochspannungs-Blitzkolben in einer Standardentfernung von etwa 4 mm von der Oberfläche des Schalters gezündet wurden. Die Stromquelle war eine piezoelektrische Zelle mit den Abmessungen 254 x 254 ,um (100 χ 100 mils), auf die mit einem Hammer mit einer Kraft von 79 cm g (1 inch-ounce) geschlagen wurde, um einen Impuls von etwa 2 kV für eine Dauer von 5 Mikrosekunden zu erhalten. Ursprünglich
10
wurde der Widerstand des Schalters mxt etwa 10 Ohm oder mehr ermittelt und nach der Aktivierung lag der Widerstand in dem Bereich von 0,1 bis 10 0hm. Eine Vielzahl dieser Schalter zusammen mit der vollständigen Schaltungsanordnung ist in Figur 2 gezeigt.
Um die Verwendbarkeit dieses Schaltertyps in Blitzanordnungen für kommerzielle Applikationen zu ermitteln, wurdenandere physikalische Versuche durchgeführt, um die Lagerfähigkeit und die Stabilität bei Umgebungsbedingungen zu ermitteln. Ein wichtiges Erfordernis ist, daß die Schalter betriebsbereit bleiben, nachdem sie Bedingungen von 95 % relativer Feuchtigkeit und einer Temperatur von 50 0C für 14 Tage (336 Stunden) ausgesetzt waren. Dies wird hier als der Tropentest bezeichnet. Bei diesem Verfahren wurde eine abdichtbare Glaskammer, die teilweise mit Wasser gefüllt war, auf eine Temperatur von 50 0C erwärmt. Eine Anzahl einzelner Schaltkarten mit Schaltern wurde in der Kammer oberhalb des Wasserspiegels angeordnet. Die Schalter wurden einer relativen Feuchtigkeit von 95 % ausgesetzt, aber ohne daß Wasser auf den Oberflächen der Schalter kondensierte.
Während des Versuches wurde die Kammer in bestimmten Abständen . geöffnet und die Schalter wurden herausgenommen und ihr Widerstand wurde gemessen. Dies geschah in zwei Stufen. Erstens wurde der Widerstand mit einem Ohmmeter ermittelt, das eine kleine Gleichspannung an den Schalter anlegte^, und zweitens wurden die Schalter einem 2 kV-Impuls ausgesetzt, der durch einen piezoelek trischen Generator erzeugt wurde. Dies ist ein sehr harter Test, der bewirkt, daß Schalter, die zu versagen beginnen, zusammenbrechen und einen kleineren Widerstand während der Impulsgabe
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haben. Die Impulse durch den Schalter wurden mit einem Oszilloskop beobachtet. In der folgenden Zusammenstellung der Versuchsergebnisse gibt "hoch" an, daß der Widerstand auf dem Anfangswert während des Impulses blieb und der Schalter wurde als gut betrachtet, wogegen "niedrig" angibt, daß der Widerstand unter den Anfangswert während des Impulses abfiel und der Schalter versagte oder Anzeichen chemischer Verschlechterung zeigte. n±e Ergebnisse einer Reihe von Versuchsproben sind in der folgenden Tabelle gezeigt:
Anfangs Tabelle 223 Stunden 237 Stunden 396 Std.
Versuch hoch 71 Stunden OO
hoch
CP
hoch
CD
hoch
Widerstand
Impulstest
OO
hoch
Diese Ergebnisse zeigen, daß der Schalter den Tropentest bestand.
Beispiel II
Gemäß dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchspaneelen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern hergestellt, indem im Siebdruck über einem Paar im Abstand angeordneter Anschlüsse eine Masse aus einer Zusammensetzung aufgebracht wurde, die aus 2 g Ag2CO,, 0,2 g Äthylcellulose und 0,05 g pulverisiertem Kohlenstoff bestand, die in 1,4 g Pineöl dispergiert waren. Der Wider-
stand des Schalters wurde zunächst mit 10^ 0hm ermittelt und nach der Aktivierung durch das Blitzen betrug der Widerstand 0,1 bis 10 0hm.
Der Tropentest für eine Reihe von Versuchsproben ist in der folgenden Tabelle gezeigt:
Tabelle 2
Versuch" Anfangs 20 Stunden 157 Stunden 249 Stunden 409 Stunden Widerstand to «> co . co «>'
Impulstest hoch hoch hoch hoch hoch
Die Ergebnisse zeigen an, daß der Schalter den Tropentest bestand.
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Beispiel III
Gemäß dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchspaneelen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern durch Sieb—druck über dem Paar im Abstand angeordneter Anschlüsse hergestellt.
.Die Probe IIIA wurde aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestelltj die aus 2 g .Ag2CO,, 0,24 g Polystyrol und 0,04 g pulverisiertem Kohlenstoff bestand, die in 1,36 g Toluol dispergiert waren. Der Anfangswiderstand des Schalters betrug 10 0hm und nach der Aktivierung durch Blitzen betaig der Widerstand 0,1 bis 10 0hm.
Eine Probe IIIB wurde aus einer Masse von einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 2 g AgpCO-, und 0,24 g Polystyrol bestand, die in 1,36 g Toluol dispergiert waren, aber ohne den Kohlenstoff-
10 zusatz. Der Anfangswiderstand des Schalters wurde mit etwa 10 0hm gefunden und nach der Aktivierung betrug der Widerstand 0,1 bis 10 0hm. Beim Vergleich der AgpCO-.-Schalter mit und ohne Kohlenstoff wurde gefunden, daß beide Schalter gleich gut aktiviert werden, daß aber der Kohlenstoff enthaltende Schalter einen kleineren Anfangswiderstand besaß.
Beispiel IV
Gemäß dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchspaneelen von gedruckten Schaltungen mit einzelnen Schaltern hergestellt, durch Siebdruck einer Masse aus einer Zusammensetzung, die 2 g Silberpyruvat und 0,2 g Äthylcellulose bestand, die in Pineöl disper-
10 giert waren. Der Widerstand des Schalters wurde .zunächst mit 10 0hm ermittelt und nach der Aktivierung durch Blitzen betrug der Widerstand 3 bis 5 0hm.
Der Tropentest für eine Reihe von Versuchsproben ist in der nachfolgenden Tabelle gezeigt.
Tabelle 3
Versuch Anfangs 96 Stunden l8l Stunden 247 Stunden 410 Stunden Widerstand oe> 00 e» 00 00 Impulstest hoch hoch hoch hoch hoch
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- 11 Die Ergebnisse zeigen, daß dieser Schalter den Tropentest bestand,
Beispiel V
Nach dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchspaneelen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern hergestellt durch Siebdruck einer Masse von einer Zusammensetzung, die aus 0,325 g Silberacetylacetonat und 0,039 g Äthylcellulose bestand, die in 1,4 g Pineöl dispergiert waren. Der Widerstand des Schalters wurde zunächst mit 10 0hm ermittelt und nach dem Aktivieren durch Blitzen betrug der Widerstand 1 bis 5 0hm.
Beispiel VI
Nach dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchsplatinen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern hergestellt durch Siebdruck über einem Paar im Abstand angeordneter Anschlüsse.
Eine Probe VI-A wurde aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 0,20 g Silberacetat, 0,72 g Nitrocellulose und 0,06 g pulverförmigem Kohlenstoff bestand, die in 1,8 g Acetonbutylacetatmischung dispergiert waren. Der Anfangswiderstand des
Schalters betrug 10 0hm und nach der Aktivierung durch Blitzen betrug der Widerstand 1,0 bis 50 kOhm, was zufriedenstellend ist, da er kleiner als der Widerstand der Lampe ist.
Die Probe VI-B wurde aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 0,20 g Silberacetat und 0,72 g Nitrocellulose bestand, die in 1,8 g Acetonbutylacetatmischung dispergiert waren.
Der Anfangswiderstand des Schalters betrug 10^ 0hm und nach dem
blitzen blieb der Widerstand auf 10·7 0hm. Ein Vergleich der Schalter der Probe VI-A und der Probe VI-B zeigt, daß die Silberacetat-Schalter die Gegenwart von Kohlenstoff erfordern für eine Aktivierung durch Blitzen gemäß dem hier beschriebenen Verfahren.
Beispiel VII
:!ach dem Verfahren des Beispiels VI wurden Versuchsplatinen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern hergestellt durch Siebdruck über einem Paar im Abstand angeordneter Anschlußklemmen.
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Eine Probe YII-A wurde aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus I335 g Silberoxalat und O3I g A'thylcellulose bestand, die in 0,7 g Pineöl dispergiert waren. Der Anfangswiderstand
10
des Schalters betrug 10 Ohm und nach dem Blitzen blieb der Wider-
1 o
stand auf 10 Ohm.
Eine Probe VII-B wurde aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 1,35 g Silberoxalat, 0,1 g Äthylcellulose und 0,82 g SnO bestand, die in Pineöl dispergiert waren. Der Anfangs-
10
widerstand des Schalters betrug 10 0hm ui durch Blitzen betrug der Widerstand 1 0hm.
10
widerstand des Schalters betrug 10 0hm und nach der Aktivierung
Eine Probe VII-C wurde aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 1,12 g Silberoxalat, 0,11 g Äthylcellulose und 0,03 g Kohlenstoff bestand, die in Pineöl dispergiert waren. Der
10
Anfangswiderstand des Schalters betrug 10 0hm und nach der Aktivierung durch Blitzen betrug der Widerstand 3 0hm.
Diese Ergebnisse zeigen, daß Silberoxalat alleine nicht zufriedenstellend ist zur Herstellung der Strahlungsschalter. In Gegenwart eines wärmeabsorbierenden Additivs, wie Kohlenstoff oder Stanno- bzw. Zinnoxyd, können jedoch annehmbare Strahlungssehalter hergestellt werden.
Beispiel VIII
Nach dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchsplatinen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern hergestellt durch Siebdruck über einem Paar im Abstand angeordneter Anschlußklemmen. Die Schalter wurden aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 10 g Silberoxyd und 3 g einer 10 % wäßrigen Lösung von Polyvinylalkohol bestand. Der Anfangswiderstand der
10
Strahlungsschalter betrug 10 0hm und nach einer Aktivierung durch Blitzen wurde der Widerstand mit 0,1 bis 10 0hm gefunden.
Der Tropentest für eine Reihe von Versuchsproben ist in der folgenden Tabelle gezeigt:
509843/0573
- 13 Tabelle 4
Versuch Anfangs 20 Stunden 135 Stunden 2j4 Stunden 366 Stunden Widerstand co cd 3 MegOhm is3 kOhm 10 Ohm Impulstest hoch hoch niedrig niedrig niedrig
Diese Ergebnisse seigens daß die Strahlungsschaiter mit Silberoxyd und hydrophilem organischem Polymerbinder· den Tropentest nicht bestehen.
Beispiel IX
Nach dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchspaneelen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern durch Siebdruck über einem Paar im Abstand angeordneter Anschlußklemmen hergestellt. Die Schalter wurden aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 6,52 g Silberoxyd und 0,15 g Äthylcellulose bestand, die in 1,55 g Pineöl dispergiert waren. Der Anfangswider-
10
stand der Strahlungsschalter betrug 10 0hm und nach der Aktivierung durch Blitzen betrug der Widerstand 0,1 bis 10 0hm.
Der Tropentest für eine Reihe von Versuchsproben ist in der folgenden Tabelle gezeigt:
Tabelle 5
Versuch Anfangs 94 Stunden I85 Stunden 234 Stunden 366 Stunden Widerstand oq oo 3 MegOhm 1,5 kOhm 10 0hm Impulstest hoch hoch niedrig niedrig niedrig·
Diese Ergebnisse zeigen, daß die Strahlungsschalter mit Silberoxyd und feuchtigkeitsbeständigem organischem Polymerbinder ebenfalls den Tropentest nicht bestehen.
Beispiel X
Nach dem Verfahren des Beispiels I wurden Versuchspaneelen von gedruckten Schaltkarten mit einzelnen Schaltern hergestellt durch Siebdruck über einem Paar im Abstand angeordneter Anschlußklemmen.
509843/0573
Die Schalter wurden aus einer Masse einer Zusammensetzung hergestellt, die aus 4,5 g Ag0CO.,, 0,5 g Ag2O und 0,15 g fithylcellu-
lose bestand, die in 1,62 g Pineöl dispergiert waren. Der Anfangs-
10 widerstand der Strahlungsschalter betrug 10 Ohm und nach der Aktivierung durch Blitzen betrug der Widerstand 0,1 bis 10 Ohm.
Der Tropentest· für eine Reihe von Versuchsproben ist in der folgenden Tabelle geaeigt:
Tabelle 6
378 Versuch Anfangs 73 Std. 165 Std. 217 Std. 262 Std. 334 Std. Std.
Widerstand ό oo 00 00 co <x> 00 Impulstest hoah hoch hoch hoch hoch hoch hoch
Diese Ergebnisse zeigen, daß ein Strahlungsschalter, der 90 Gew.-Teile Ag0CO1, und 10 Gew.-Teile Ag0O enthält, den Tropentest besteht.
509843/0573

Claims (21)

  1. ._ 15 -
    Ansprüche
    f1. Blitzlampeneinheit mit einer Vielzahl von Blitzlampen, einer elektrischen Schaltungsanordnung, in der die Blitzlampen angeordnet sind, um einzeln und in Sequenz gezündet zu .werden, und sahlreichen Pestkörper-Strahlungsenergie-SchaItvorrichtungen als Teil der elektrischen Schaltungsanordnung, wobei jede Schaltvorrichtung neben einer der Blitzlampen angeordnet ist, um von der Lampe emittierte Strahlungsenergie zu empfangen, dadurch gekennzeichnet , daß die Schaltvorrichtung eine Masse einer Zusammensetzung ist, die ein kohlenstoffhaltiges Silbersalz und einen feuchtigkeitsbeständigen organischen Polymerbinder enthält.
  2. 2. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß der Polymerbinder aus der aus Celluloseestern, Celluloseäthern, Polyalkylacrylaten, PoIyalkylmethacrylaten, Polystyrol und Polycarbonat bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
  3. 3. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daß das kohlenstoffhaltige Silbersalz aus der aus Silbercarbonat, Silberpyruvat und Silberacetylacetonat bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
  4. ü. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 3S dadurch gekennzeichnet , daß das Silbersalz eine Mischung dieses Anteiles mit bis zu 30 Gew.-% Silberoxyd ist.
  5. 5. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 2, dadurch' gekennzeichnet , daß das Silbersalz aus der aus Silberacetat, Silberoxalat, Silbercitrat, Silberbehenat und Silberbenzoat bestehenden Gruppe ausgewählt ist und zusätzlich bis zu 5 Gew.-% Kohlenstoffpulver enthält.
  6. 6, Blitzlampeneinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die Schaltvorrichtung zusätzlich einen wärmeabsorbierenden Zusatz enthält.
    509843/0573
    - 1β -
  7. 7. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , daß der wärmeabsorbierende Zusatz aus der aus Kohlenstoff, Kupferoxyd und Stanno- bzw. Zinnoxyd bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
  8. 8. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die Schaltvorrichtungen zwischen einem Paar Anschlußklemmen in der elektrischen Schaltungsanordnung angeordnet sind.
  9. 9. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus Silbercarbonat besteht, das in einem Äthylcellulosebinder dispergiert ist.
  10. 10. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus Silbercarbonat mit bis zu 30 Gew.-% Silberoxyd dispergiert in einem Äthylcellulosebinder besteht.
  11. 11. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus Silberpyruvat dispergiert in einem Äthylcellulosebinder besteht.
  12. 12. Blitzlampeneinheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus Silberacetat und einer aktivierenden Kohlenstoffmenge dispergiert in einem Äthylcellulosebinder besteht.
  13. 13. Strahlungsenergie-Schaltvorrichtung, die von einem hohen elektrischen Widerstand in einen sehr kleinen elektrischen Widerstand umschaltbar ist, dadurch gekennzeichnet , daß die Schaltvorrichtung aus einer Zusammensetzung besteht, die ein kohlenstoffhaltiges Silbersalz und einen feuchtigkeitsbeständigen, organischen Polymerbinder enthält.
    509843/0573
  14. 14. Schaltvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , daß der Polymerbinder aus der aus Celluloseestern, Celluloseäthern, Polyalkylacrylaten, Polyalkylmethacrylaten, Polystyrol und Polycarbonat bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
  15. 15. Schaltvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet , daß das Silbersalz aus der aus Silbercarbonat, Silberpyruvat und Silberacetylacetonat bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
  16. 16. Schaltvorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , daß das Silbersalz eine Mischung dieses Anteiles mit bis zu 30 Gew.-? Silberoxyd ist.
  17. 17. Schaltvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet ', daß das Silbersalz aus der aus Silberacetat, Silberoxalat, Silbercitrat, Silberbehenat und Silberbenzoat bestehenden Gruppe ausgewählt ist und zusätzlich eine aktivierende Menge Kohlenstoffpulver enthält,
  18. 18. Schaltvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , daß sie zusätzlich einen wärmeabsorbierenden Zusatz enthält.
  19. 19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet , daß der wärmeabsorbierende Zusatz aus der aus Kohlenstoff, Kupferoxyd und Stanno- bzw. Zinnoxyd beste-· henden Gruppe ausgewählt ist.
  20. 20. Schaltvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , daß die Schaltvorrichtungen zwi-
    . sehen einem Paar Anschlußklemmen in der elektrischen Schaltungsanordnung angeordnet sind.
    5098 4 3/0573
  21. 21. Schaltvorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet ' , daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus Silbercarbonat besteht, das in einem Äthylcellulose-' binder dispergiert ist.
    509843/0573
DE19752506501 1974-04-15 1975-02-15 Blitzlampeneinheit mit auf Strahlungsenergie ansprechenden Schaltern Expired DE2506501C3 (de)

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