ES2243749T3 - Elemento de conmutacion laminar. - Google Patents

Elemento de conmutacion laminar.

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ES2243749T3 ES02750975T ES02750975T ES2243749T3 ES 2243749 T3 ES2243749 T3 ES 2243749T3 ES 02750975 T ES02750975 T ES 02750975T ES 02750975 T ES02750975 T ES 02750975T ES 2243749 T3 ES2243749 T3 ES 2243749T3
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Werner Bieck
Yves Decoster
Alain Schumacher
Thomas Schleeh
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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.
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.
Objetivo de la invención
La presente invención tiene como objetivo proporcionar un elemento de conmutación con la respuesta eléctrica mejorada.
Descripción general de la invención
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.
Descripción detallada haciendo referencia a las figuras
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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