ES2243749T3 - Elemento de conmutacion laminar. - Google Patents
Elemento de conmutacion laminar.Info
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Abstract
Elemento de conmutación tipo laminar (10) que comprende una primera lámina portadora (12) que presenta una primera disposición de electrodo aplicada sobre la misma y una segunda lámina portadora (14) que presenta una segunda disposición de electrodo aplicada sobre la misma, estando dispuestas dichas primera y segunda láminas portadoras (12, 14) a una cierta distancia por medio de un espaciador (16) de tal manera que dichas primera y segunda disposiciones de electrodo están encaradas entre sí en un área activa (18) de dicho elemento de conmutación (10), en el que por lo menos dicha segunda disposición de electrodo comprende una capa resistiva que está encarada a dicha primera disposición de electrodo, y en el que dichas primera y segunda disposiciones de electrodo se comprimen entre sí en respuesta a una presión que actúa sobre dicho elemento de conmutación (10), estando determinados la forma y/o el tamaño de una superficie de contacto mecánico (20) entre dichas primera y segunda láminas portadoras (12, 14) por el grado de la presión aplicada, caracterizado porque dicha capa resistiva (28, 34, 44-48, 64- 68, 70, 72) presenta una forma que genera un desequilibrio entre dicha superficie de contacto mecánico (20) y una superficie de contacto eléctrico entre dicha primera disposición de electrodo y dicha capa resistiva.
Description
Elemento de conmutación laminar.
La presente invención se refiere a un elemento de
conmutación de tipo laminar que comprende una primera lámina
portadora que presenta una primera disposición de electrodo
aplicada sobre la misma y una segunda lámina portadora que presenta
una segunda disposición de electrodo aplicada sobre la misma,
estando dispuestas dichas primera y segunda láminas portadoras a
una cierta distancia por medio de un espaciador de tal manera que
dichos primer y segundo electrodos están encarados entre sí en un
área activa de dicho elemento de conmutación. En respuesta a una
presión que actúa sobre dicho elemento de conmutación, dichas
primera y segunda disposiciones de electrodo se comprimen entre sí
contra la fuerza de reacción de las láminas portadoras de tal
manera que la resistencia eléctrica entre dichas primera y segunda
disposiciones de electrodo disminuye.
En los elementos de conmutación conocidos de este
tipo, por lo menos unas de las disposiciones de electrodo comprende
un electrodo planar y una capa resistiva que presenta una
resistencia eléctrica adecuadamente alta, por ejemplo de un
material semiconductor adecuado. La capa resistiva cubre
completamente el electrodo planar. La respuesta mecánica de un
sensor de estas características puede describirse mediante un
modelo de membrana. La deflexión o deformación de la membrana es
proporcional a la presión que actúa verticalmente sobre la membrana
y depende de las propiedades elásticas de la membrana, de su espesor
y del radio del dispositivo restrictor. En este caso, la
resistencia entre las conexiones de las disposiciones de electrodo
depende del radio, es decir, del tamaño de la superficie de
contacto entre las dos disposiciones de electrodo. Puesto que el
tamaño del área de contacto depende de la presión que actúa sobre
el elemento de conmutación, la resistencia eléctrica del elemento de
conmutación guarda una relación directa con la presión que actúa
sobre el elemento de conmutación. De ello se deduce que un elemento
de conmutación de tales características puede utilizarse como un
sensor de presión. Un elemento de conmutación del tipo laminar de
esta clase se describe en la solicitud de patente internacional
WO-A-99/38179.
Los sensores de presión de tales características
pueden fabricarse con un coste efectivo y han demostrado ser
extremadamente robustos y fiables en la práctica. La respuesta
eléctrica, es decir la dinámica, de tales sensores de presión es,
sin embargo, inadecuada para ciertas aplicaciones. Así pues, en el
caso de los sensores que son generalmente redondos, la expansión
radial del área de la superficie de contacto mecánico es
esencialmente una función específica de la fuerza ejercida sobre el
elemento de conmutación, y una dependencia esencialmente cuadrática
de este radio se obtiene para el área de la superficie de contacto.
El comportamiento de la resistencia del sensor en función de la
fuerza exhibe consecuentemente una curva característica determinada
por esta dependencia cuadrática, lo cual hace que los sensores no
sean adecuados para determinadas aplicaciones. Para ajustar la
función de la respuesta eléctrica del sensor a aplicaciones
específicas, el documento
WO-A-99/38179 describe además el
diseño de la capa resistiva de tal manera que su resistividad
eléctrica varía con la distancia desde el centro del área activa.
Esta variación de la resistividad se consigue mediante la
introducción de un segundo material en la capa
resistiva.
resistiva.
Si bien dicho diseño específico de la
resistividad de la capa resistiva puede resultar útil para ciertos
tipos de elementos de conmutación, existen tipos de sensores en los
que dicha forma de realización de la capa resistiva no proporciona
la respuesta deseada del sensor.
La presente invención tiene como objetivo
proporcionar un elemento de conmutación con la respuesta eléctrica
mejorada.
Este objetivo se consigue mediante un elemento de
conmutación según la reivindicación 1. Un elemento de conmutación
del tipo laminar de estas características comprende una primera
lámina portadora que presenta una primera disposición de electrodo
aplicada sobre la misma y una segunda lámina portadora que presenta
una segunda disposición de electrodo aplicada sobre la misma,
estando dispuestas dichas primera y segunda láminas portadoras a una
cierta distancia por medio de un espaciador de tal manera que
dichas primera y segunda disposiciones de electrodo están encaradas
entre sí en un área activa de dicho elemento de conmutación. Por lo
menos dicha segunda disposición de electrodo comprende una capa
resistiva que está encarada a dicha primera disposición de
electrodo. En respuesta a una presión que actúa sobre dicho elemento
de conmutación, dichas primera y segunda disposiciones de electrodo
se comprimen entre sí, de manera que la forma y/o el tamaño de una
superficie de contacto mecánico entre dichas primera y segunda
láminas portadoras viene dado por la magnitud de la presión
aplicada. Según la invención, dicha capa resistiva presenta una
forma que genera una falta de concordancia entre la superficie de
contacto mecánico y la superficie de contacto eléctrico entre la
primera disposición de electrodo y la capa resistiva.
La función de respuesta eléctrica R(p) del
elemento de conmutación viene determinada generalmente por la forma
y/o el tamaño de una superficie de contacto eléctrico entre dicha
capa resistiva y dicha primera disposición de electrodo. Se deduce
que ajustando la forma de la capa resistiva, se genera una falta de
concordancia entre la superficie de contacto mecánica y eléctrica,
lo cual influye considerablemente en la respuesta eléctrica del
elemento de conmutación. Con el elemento de conmutación de la
presente invención la función de la respuesta eléctrica puede
ajustarse simplemente dando la forma adecuada a la capa resistiva.
Debe destacarse que ni la resistividad de la capa resistiva ni el
espesor deben modificarse para conseguir la respuesta deseada.
En una posible forma de realización de la
invención, dicha primera disposición de electrodo comprende también
una capa resistiva que está encarada a dicha segunda disposición de
electrodo. En este caso, las capas resistivas de dichas primera y
segunda disposiciones de electrodo presentan unas formas que generan
una falta de concordancia entre la superficie de contacto mecánico
y la superficie de contacto eléctrico. En esta forma de
realización, a ambas capas resistivas se les puede conferir una
forma específica para que generen una función de respuesta deseada
del elemento de conmutación. Debe destacarse que las formas de las
dos capas resistivas pueden ser o bien iguales o bien diferentes,
dependiendo de la respuesta deseada del sensor.
La presente invención se refiere a elementos de
conmutación de dos tipos diferentes. En una primera forma de
realización, la primera disposición de electrodo comprende un
electrodo planar que cubre sustancialmente la superficie completa
del área activa de dicho elemento de conmutación, mientras que dicha
segunda disposición de electrodo comprende un electrodo periférico
dispuesto sustancialmente en la periferia de dicho área activa,
extendiéndose dicha capa resistiva hacia el interior partiendo de
dicho electrodo periférico. Si se aplica una tensión entre las
disposiciones de electrodos y si el electrodo planar se comprime
contra la capa resistiva de la segunda disposición de electrodo,
una corriente eléctrica circula desde la periferia de la superficie
de contacto eléctrico radialmente a través de la capa resistiva
hacia el electrodo periférico. En este caso la resistencia del
elemento de conmutación viene determinada por la resistencia de la
región sin contacto de la capa resistiva, es decir la capa de la
parte resistiva que está entre la periferia de la superficie de
contacto mecánico y el electrodo periférico. Está claro que para un
radio dado de la superficie de contacto mecánico y un radio dado
del electrodo periférico, la resistencia del elemento de conmutación
varía considerablemente con la superficie cubierta por la capa
resistiva, siendo la resistencia más alta para un radio de cobertura
más pequeño. Así pues, ajustando la relación entre la superficie
cubierta y la superficie no cubierta se puede conseguir una
resistencia específica para cada presión, es decir una función de
respuesta específica R(p).
Debe destacarse que en una variante de este
primer tipo de elementos de conmutación con dos capas resistivas,
cada una de dichas primera y segunda disposiciones de electrodo
puede comprender un electrodo periférico dispuesto sustancialmente
en una periferia de dicho área activa, extendiéndose dichas capas
resistivas hacia el interior partiendo de dicho electrodo
periférico.
En una segunda forma de realización del elemento
de conmutación, cada una de dichas primera y segunda disposiciones
de electrodo comprende un electrodo planar que cubre
sustancialmente la superficie completa del área activa de dicho
elemento de conmutación y dicha capa resistiva está dispuesta en la
parte superior de dicho primer o segundo electrodo planar. Si se
aplica una tensión entre las disposiciones de electrodo y si el
electrodo planar se comprime contra la capa resistiva de la segunda
disposición de electrodo, una corriente eléctrica circula desde la
capa límite entre la primera disposición de electrodo y la capa
resistiva verticalmente a través de la capa resistiva hacia el
segundo electrodo planar. En el presente caso, la resistencia del
elemento de conmutación viene determinada por el material resistivo
que se encuentra debajo de la superficie de contacto mecánico y el
segundo electrodo planar. También aquí la resistencia será más
elevada para una relación de conversión más pequeña.
Debe destacarse que para un electrodo planar que
cubre toda el área activa, aquellas regiones del electrodo planar
que no están recubiertas por el material resistivo pueden
recubrirse con un material aislante para prevenir un contacto
directo entre el primer electrodo y el segundo electrodo.
Independientemente del tipo de elemento de
conmutación, la capa resistiva puede comprender una franja resistiva
que se extiende a lo ancho de dicho área activa. La franja
resistiva se consigue por ejemplo mediante impresión sobre la lámina
portadora y el electrodo periférico se deposita sobre dicha lámina
portadora. En esta forma de realización, la resistencia entre la
periferia de la superficie de contacto y el electrodo periférico
varía sustancialmente de manera lineal con la diferencia entre los
radios del electrodo periférico y de la superficie de contacto. Por
tanto la función de respuesta eléctrica correspondiente R(p)
está más próxima a un comportamiento lineal que la correspondiente
función de respuesta de una capa resistiva que cubre totalmente el
área activa, es decir una capa resistiva en forma de disco.
En otra forma de realización de la invención,
dicha capa resistiva comprende por lo menos un segmento angular
resistivo que se extiende desde una periferia de dicho área activa
hacia un centro de dicho área activa, prolongándose dicho segmento
angular cónicamente hacia dicho centro de dicho área activa. En este
caso la relación entre las áreas cubierta y no cubierta por
incremento anular es constante. La función de respuesta eléctrica
de esta forma de realización presenta una forma similar a la de un
disco resistivo, sin embargo los valores de resistencia absolutos
se ven aumentados con respecto a los de la capa resistiva en forma
de disco. Debe destacarse que el centro del área activa no designa
necesariamente el centro geométrico sino más bien el centro de
contacto, es decir el punto en el cual ocurre en primer lugar un
contacto entre la primera y la segunda disposiciones de electrodo.
Se apreciará además que la dimensión radial del segmento angular
puede ser menor que el radio del área activa, es decir que el
segmento anular no se extiende hacia el centro.
Para aumentar la longitud de la vía de
circulación de corriente entre la periferia de la superficie de
contacto y el electrodo periférico y en consecuencia la resistencia
del elemento de conmutación, la capa resistiva puede comprender
también un segmento en vórtice que se extiende desde una periferia
de dicho área activa hacia un centro de dicho área activa.
Debe destacarse que cualquier combinación de las
formas de realización de la capa resistiva mencionadas
anteriormente puede utilizarse para conseguir una función de
respuesta predefinida R(p). Por ejemplo una combinación de
varios segmentos angulares que tienen diferentes ángulos de
apertura y diferentes dimensiones radiales conduce a una forma de
función escalonada de la correspondiente función de respuesta
eléctrica del elemento de conmutación.
La presente invención se pondrá más claramente de
manifiesto a partir de la siguiente descripción de varias formas de
realización haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los
que
la Figura 1: ilustra una representación del
modelo de membrana de un elemento de conmutación circular según la
presente invención;
la Figura 2: ilustra una representación gráfica
del radio de la superficie de contacto mecánico en función de la
presión;
la Figura 3: ilustra una forma de realización de
una segunda disposición de electrodo, en la que la capa resistiva
comprende una franja resistiva;
la Figura 4: ilustra las funciones de la
respuesta eléctrica de un elemento de conmutación que comprende la
disposición de electrodo de la figura 3;
la Figura 5: ilustra una forma de realización de
una segunda disposición de electrodo, en la que la capa resistiva
comprende dos segmentos angulares;
la Figura 6: ilustra las funciones de respuesta
eléctrica de un elemento de conmutación que comprende la
disposición de electrodo de la figura 5;
la Figura 7: ilustra una forma de realización de
una segunda disposición de electrodo en la que la capa resistiva
comprende varios segmentos en vórtice;
la Figura 8: ilustra una representación gráfica
de la resistencia en función del radio de la superficie de
contacto;
la Figura 9: ilustra las funciones de respuesta
eléctrica de un elemento de conmutación que comprende la
disposición de electrodo de la figura 7;
la Figura 10: ilustra una forma de realización de
una segunda disposición de electrodo, en la que la capa resistiva
comprende varios segmentos angulares con diferentes ángulos de
apertura y diferentes dimensiones radiales;
la Figura 11: ilustra las funciones de respuesta
eléctrica de un elemento de conmutación que comprende la
disposición de electrodo de la figura 10;
la Figura 12: ilustra dos posibles formas de
realización adicionales de la capa resistiva.
La figura 1 representa de manera general el
modelo de membrana de un elemento de conmutación circular 10. Una
primera lámina portadora 12 y una segunda lámina portadora 14 están
dispuestas a una cierta distancia d mediante un espaciador 16. El
espaciador 16 rodea un área activa circular 18 del elemento de
conmutación y define el radio r_{M} de la membrana. En respuesta a
una presión que actúa sobre el elemento de conmutación, la lámina
portadora 12 se dobla hacia la lámina portadora 14 hasta que las
disposiciones de electrodo dispuestas sobre las láminas portadoras
entran en contacto. Una vez se ha establecido el contacto, el radio
r_{S} de la superficie de contacto mecánico 20 aumenta a medida
que aumenta la presión p. La representación de esta función de
respuesta mecánica r_{S}(p) para una configuración de
sensor típica se ilustra como 22 en la figura 2. La figura 2
ilustra además una representación de la derivada dr/dp, es decir
"velocidad" de propagación de la superficie de contacto. Este
gráfico se identifica mediante la referencia 24.
Las consideraciones siguientes se refieren
específicamente a un elemento de conmutación circular, en el que la
primera disposición de electrodo comprende un electrodo en forma de
disco de un material conductor que cubre el área activa completa
18, mientras que la segunda disposición de electrodo comprende un
electrodo de contacto anular de un material conductor dispuesto en
la periferia del área activa 18 del elemento de conmutación. La
capa resistiva se extiende hacia el interior a partir del electrodo
de contacto anular. Sin embargo debe remarcarse que observaciones
análogas son válidas para elementos de conmutación que presentan
una forma no circular o elemento de conmutación en los que la
segunda disposición de electrodo comprende un electrodo en forma de
disco, que está cubierto por la capa resistiva.
El aspecto principal de la presente invención
radica en el hecho de que el gráfico de la función de respuesta
eléctrica, es decir, la resistencia en función de la presión,
R(p) puede ajustarse de una manera predeterminada dando una
forma adecuada a la capa resistiva de la disposición de electrodo.
Los otros parámetros de la capa resistiva, como por ejemplo la
resistividad y el espesor de la capa, no se ven afectados. Se
apreciará que el comportamiento dinámico de R(p) puede
optimizarse adicionalmente variando el radio r_{E} del electrodo
de contacto anular de la capa resistiva con respecto al radio de la
membrana r_{M}.
La figura 3 representa una vista de una forma de
realización de una disposición de electrodo que comprende un
electrodo de contacto anular 26 que tiene un radio r_{E}, el cual
está dispuesto sustancialmente en la periferia del área activa 18
del elemento de conmutación. En esta forma de realización la capa
resistiva comprende una franja resistiva 28, la cual se extiende
desde el electrodo de contacto 26 diagonalmente a través del área
activa circular 18. En la configuración mostrada, el radio r_{M}
de la membrana es igual a 5 mm y la anchura b de la franja
resistiva es igual a 1 mm. La figura 3 ilustra además el radio
r_{S}(p) dependiente de la presión de la superficie de
contacto mecánico de las dos láminas portadoras.
Dada la función de respuesta mecánica
r_{S}(p) del radio de la superficie de contacto en función
de la presión como se representa en la figura 2, esta forma de
realización conduce a funciones de respuesta eléctrica como las que
se representan con la denominación 30 en la figura 4. Las
diferentes funciones de respuesta 30 representadas en la figura 4
se refieren a configuraciones con diferentes radios r_{E} del
electrodo de contacto anular. A modo de comparación, la función de
respuesta eléctrica R(p) de una capa resistiva en forma de
disco se representa y se identifica mediante la referencia 32. Este
ejemplo demuestra claramente el cambio significativo de la función
de respuesta en el caso de una franja resistiva con respecto a las
capas resistivas del tipo anterior en forma de disco. Además, el
ejemplo pone de manifiesto que el comportamiento del elemento de
conmutación puede optimizarse adicionalmente variando el radio
r_{E} del electrodo de contacto 26. Se apreciará que
proporcionando franjas resistivas adicionales, el valor absoluto de
la resistencia puede reducirse.
Una forma de realización adicional de la
disposición de electrodo se representa en la figura 5. La capa
resistiva en esta forma de realización comprende dos segmentos
angulares 34 que presentan un ángulo de apertura de 30º. La
correspondiente función de respuesta eléctrica R(p) se
identifica con la referencia 36 en la figura 6. El comportamiento
relativo de esta función corresponde al de la función de respuesta
32 de una capa resistiva en forma de disco, sin embargo los valores
de resistencia absolutos son más elevados debido a la menor
relación de cobertura entre el área cubierta y el área no cubierta.
Los gráficos 38 y 40, que representan las funciones de respuesta
para diferentes radios de electrodo de contacto r_{E}, muestran
que la dinámica de la función de respuesta puede optimizarse
reduciendo el radio r_{E} del electrodo de contacto 26.
A modo de comparación, la figura 6 muestra
también la función de respuesta eléctrica 42 de una forma de
realización, en la que el ángulo de apertura de los segmentos
angulares es de 60º. La forma de este gráfico es similar a la del
gráfico 36. Debido a la mayor relación de cobertura de esta forma de
realización, los valores de resistencia son sin embargo más
pequeños que para la forma de realización con ángulo de apertura de
30º.
La estructura geométrica de la capa resistiva
también permite controlar directamente la velocidad decreciente de
la resistencia a medida que aumenta la presión. La resistencia
resultante R(p) de una capa resistiva en forma de disco
guarda relación directa con la dependencia de la presión
r_{S}(p) del radio de la superficie de contacto mecánico.
El incremento muy rápido del radio r_{S} con la presión y la alta
dinámica de este comportamiento en la región del primer contacto
entre las dos membranas para una configuración de sensor estándar
puede observarse en la figura 2. Con los sensores del tipo anterior
que presentan una capa resistiva en forma de disco, la resistencia
efectiva del sensor disminuye sustancialmente en la misma
proporción. Para remediar este problema, otra forma de realización
de la invención adicional comprende un recubrimiento resistivo en
forma de tela de araña que "evade" tangencialmente la
progresión radial de la superficie de contacto 20 con una
"velocidad angular" \omega = r*(dr/dp). Dichos segmentos en
vórtice 44, 46 y 48 se representan en la figura 7 para diferente
contribución tangencial al movimiento
v_{T}/v_{R}(v_{T:} velocidad tangencial, v_{R:}
velocidad radial).
La figura 8 ilustra una representación gráfica de
la resistencia en función del radio de la superficie de contacto
para las diferentes configuraciones de vórtice en comparación con
el comportamiento de la franja resistiva 28 de la figura 3 y el
diseño del tipo anterior en forma de disco. El gráfico 50
corresponde al segmento en vórtice 44, y el gráfico 52 corresponde
al segmento en vórtice 46 y el gráfico 54 corresponde al segmento
en vórtice 48. El comportamiento de la resistencia para una franja
resistiva y una capa en forma de disco se identifica mediante las
referencias 56 y 58 respectivamente. Se apreciará que en
comparación con otros diseños, el diseño en vórtice presenta una
característica de respuesta mejorada de la resistencia en función
del radio. El beneficio de esta característica de respuesta se pone
de manifiesto en la representación de la resistencia en función de
la presión, es decir las funciones de respuesta eléctrica, como se
representan en la figura 9. Las funciones de respuesta eléctrica 60
y 62 de los diseños en vórtice 46 y 48 se representan en forma de
diagrama así como también la función de respuesta 32 de la capa
resistiva en forma de disco. En contraste con la capa en forma de
disco, los segmentos en vórtice presentan un comportamiento
prácticamente lineal dentro de un amplio rango de presión.
Una función de respuesta eléctrica en forma de
función escalonada R(p) puede obtenerse mediante una capa
resistiva que comprende una combinación de diferentes secciones
anulares. Un diseño de la capa resistiva de estas características
se representa en la figura 10. Comprende un primer segmento angular
64 que presenta un ángulo de apertura de 15º y se extiende desde el
electrodo periférico 26 hacia el centro del área activa y dos
secciones anulares 66 y 68 que presentan un ángulo de apertura de
30º y 60º respectivamente. Las secciones angulares 66 y 68 se
extienden hacia el interior desde el electrodo de contacto
periférico 26, siendo sus dimensiones radiales menores que las del
segmento angular 64. La progresión de la superficie de contacto
mecánico a medida que aumenta la presión conduce a una sucesiva
paralelización de los diferentes segmentos resistivos. Esta
paralelización de las resistencias da como resultado escalones de
la respectiva función de respuesta eléctrica del elemento de
conmutación. La figura 11 ilustra la función de respuesta de la
forma de realización de la figura 10, la función de respuesta de un
elemento angular simple 64 con ángulo de apertura de 15º, siendo
representada en forma de diagrama a modo de referencia.
Dependiendo de la aplicación del elemento de
conmutación, son posibles formas de realización adicionales de la
capa resistiva. La figura 12 ilustra a título de ejemplo una capa
resistiva 70 que presenta un diseño cardioide (a) y una capa
resistiva 72 que presenta una distribución trigonométrica (b).
Claims (8)
1. Elemento de conmutación tipo laminar (10) que
comprende una primera lámina portadora (12) que presenta una primera
disposición de electrodo aplicada sobre la misma y una segunda
lámina portadora (14) que presenta una segunda disposición de
electrodo aplicada sobre la misma, estando dispuestas dichas
primera y segunda láminas portadoras (12, 14) a una cierta distancia
por medio de un espaciador (16) de tal manera que dichas primera y
segunda disposiciones de electrodo están encaradas entre sí en un
área activa (18) de dicho elemento de conmutación (10), en el que
por lo menos dicha segunda disposición de electrodo comprende una
capa resistiva que está encarada a dicha primera disposición de
electrodo, y en el que dichas primera y segunda disposiciones de
electrodo se comprimen entre sí en respuesta a una presión que actúa
sobre dicho elemento de conmutación (10), estando determinados la
forma y/o el tamaño de una superficie de contacto mecánico (20)
entre dichas primera y segunda láminas portadoras (12,14) por el
grado de la presión aplicada, caracterizado porque dicha
capa resistiva (28, 34, 44-48,
64-68, 70, 72) presenta una forma que genera un
desequilibrio entre dicha superficie de contacto mecánico (20) y una
superficie de contacto eléctrico entre dicha primera disposición de
electrodo y dicha capa resistiva.
2. Elemento de conmutación según la
reivindicación 1, en el que dicha primera disposición de electrodo
comprende también una capa resistiva que está encarada a dicha
segunda disposición de electrodo y en el que dichas capas resistivas
de dichas primera y segunda disposiciones de electrodo presentan
unas formas que generan un desequilibrio entre dicha superficie de
contacto mecánico (20) y dicha superficie de contacto
eléctrico.
3. Elemento de conmutación según la
reivindicación 1, en el que dicha primera disposición de electrodo
comprende un electrodo planar que cubre sustancialmente la
superficie completa del área activa (18) de dicho elemento de
conmutación (10), y en el que dicha segunda disposición de
electrodo comprende un electrodo periférico (26) dispuesto
sustancialmente en la periferia de dicho área activa (18),
extendiéndose dicha capa resistiva hacia el interior a partir de
dicho electrodo periférico (26).
4. Elemento de conmutación según la
reivindicación 2, en el que cada una de dichas primera y segunda
disposiciones de electrodo comprende un electrodo periférico (26)
dispuesto sustancialmente en una periferia de dicho área activa
(18), extendiéndose dichas capas resistivas hacia el interior a
partir de dicho electrodo periférico (26).
5. Elemento de conmutación según la
reivindicación 1 ó 2, en el que cada una de dichas primera y
segunda disposiciones de electrodo comprende un electrodo planar
que cubre sustancialmente la superficie completa del área activa
(18) de dicho elemento de conmutación (10), y en el que dicha capa
resistiva está dispuesta en la parte superior de dicho primer o
segundo electrodo planar.
6. Elemento de conmutación según una de las
reivindicaciones 1 a 5, en el que dicha capa resistiva comprende
una franja resistiva (28) que se extiende a través de dicho área
activa (18).
7. Elemento de conmutación según cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicha capa resistiva
comprende por lo menos un segmento angular resistivo (34) que se
extiende desde una periferia de dicho área activa (18) hacia un
centro de dicho área activa (18), prolongándose dicho segmento
angular (34) en forma cónica hacia dicho centro de dicho área
activa (18).
8. Elemento de conmutación según cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 7, en el que dicha capa resistiva
comprende un segmento en vórtice (44, 46, 48) que se extiende desde
una periferia de dicho área activa (18) hacia un centro de dicho
área activa (18).
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