DE1035251B - Pressure-dependent resistance element for purposes of regulating, controlling, amplifying, rectifying or the like. - Google Patents

Pressure-dependent resistance element for purposes of regulating, controlling, amplifying, rectifying or the like.

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DE1035251B
DE1035251B DES29906A DES0029906A DE1035251B DE 1035251 B DE1035251 B DE 1035251B DE S29906 A DES29906 A DE S29906A DE S0029906 A DES0029906 A DE S0029906A DE 1035251 B DE1035251 B DE 1035251B
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Description

Druckabhängiges Widerstandselement für Zwecke des Regelns, Steuerns, Verstärkens, Gleichrichtens od. dgl. Es ist bekannt, daß gestapelte Kohleplatten bei Änderung eines in der Stapelrichtung wirkenden Druckes ihren Widerstand ändern. Diese Widerstandsänderung ist praktisch ausschließlich auf die Änderung des Übergangswiderstandes zwischen den einzelnen Platten zurückzuführen und dieser wieder darauf, daß bei zunehmendem Druck die sich berührenden Flächenelemente der Platten größer werden.Pressure-dependent resistance element for the purposes of regulating, controlling, Boosting, rectifying or the like. It is known that stacked carbon plates change their resistance when a pressure acting in the stacking direction changes. This change in resistance is practically exclusively due to the change in contact resistance attributed between the individual plates and this again on the fact that at increasing pressure the touching surface elements of the plates become larger.

Die Erfindung geht vor allem darauf aus, druckabhängige Widerstandselemente zu schaffen, die wirksamer sind oder vielseitiger verwendbar sind als die bekannten Kohledruckregler, und zwar wird diese Verbesserung durch eine besondere Struktur des Widerstandskörpers erzielt. Gegenstand der Erfindung ist ein druckabhängiges Widerstandselement für Zwecke des Regelns, Steuerns, Verstärkens, Gleichrichtens od. dgl. mit dem Kennzeichen, daß es aus in bezug auf seine Leitfähigkeit feinstgeschichtetem oder -gesträhltem Stoff besteht, derart, daß besser und schlechter oder nichtleitende Bereiche aufeinanderfolgen und bei zunehmendem Druck infolge Vergrößerung der Berührungsflächen benachbarter Teilchen mehr und mehr gut leitende Schichten oder Fäden parallel geschaltet werden.The invention is primarily based on pressure-dependent resistance elements to create that are more effective or more versatile than the known Coal pressure regulator, this improvement is made by a special structure of the resistance body achieved. The invention is a pressure-dependent Resistance element for regulating, controlling, amplifying, rectifying purposes or the like with the characteristic that it is made of finest layers in terms of its conductivity or -steelsteem substance consists, in such a way that better and worse or non-conductive Areas one after the other and with increasing pressure as a result of the enlargement of the contact surfaces of neighboring particles, more and more highly conductive layers or threads are connected in parallel will.

Die Erfindung wird an Hand der Zeichnung näher erläutert.The invention is explained in more detail with reference to the drawing.

Die Fig.l zeigt schematisch die Wirkungsweise eines bekannten Kohledruckwiderstandes. Mit 1 sind zwei durch Kräfte P gegeneinandergepreßte Kohleplatten bezeichnet. Der Spalt 2 zwischen den Platten ist übermäßig verbreitert dargestellt, um die Bildung vorn Stromübergangsbrücken 3 besser veranschaulichen zu können. An diesen: Stromübergangsbrücken drängen sich die mit 4 bezeichneten Stromlinien stark zusammen, breiten sich aber vor und hinter den Brükken 3 auf den ganzen Kohlequerschnitt aus. Die Wirkung eines solchen Reglers läßt sich durch das Schema der Fig.2 veranschaulichen. Hier sind spezifisch kleine Widerstände 5 mit einem spezifisch größeren veränderlichen Widerstand 6 in Reihe geschaltet. Die Widerstände 5 entsprechen den Kohleplatten 1, der veränderliche Widerstand 6 den Brücken 3. Da der Widerstand 6 sehr kurz ist, kann sich seine Änderung nicht stark auswirken. Außerdem ist dieser Widerstand sehr stark belastet und einem rascheren Verschleiß ausgesetzt.Fig.l shows schematically the operation of a known carbon pressure resistor. With 1 two carbon plates pressed against each other by forces P are designated. Of the Gap 2 between the plates is shown excessively widened to prevent formation to be able to better illustrate the front of current transfer bridges 3. At these: current transfer bridges the streamlines marked with 4 crowd together strongly, but spread out in front of and behind the bridges 3 on the entire carbon cross-section. The effect of a such a controller can be illustrated by the diagram in FIG. Here are specifically small resistances 5 with a specifically larger variable resistance 6 connected in series. The resistors 5 correspond to the carbon plates 1, the variable Resistor 6 the bridges 3. Since the resistor 6 is very short, its change can change not have a major impact. In addition, this resistance is very heavily loaded and one exposed to more rapid wear.

In Fig. 3 ist im Schema eine Widerstandselementanordnung gemäß der Erfindung dargestellt. Hier sind 8 zwei durch Kräfte P aufeinandergepreßte Elemente, die aber jetzt in bezug auf ihre Leitfähigkeit aus feinstgeschichtetem oder -gesträhltem Stoff bestehen, so daß im Querschnitt besser leitende Bereiche 9 mit schlechter oder nichtleitenden Bereichen 10 abwechseln, und zwar verläuft die Schicht oder Strählrichtung in der Richtung des Durchgangsstromes, der durch Pfeile 40 angedeutet ist. Auch hier sind der Deutlichkeit halber wieder der Spalt 2 und die Brükken 3, deren Zahl sich mit zunehmendem Druck P erhöht, übertrieben groß dargestellt. Die Stromverteilung ist hier aber eine ganz andere als bei Fig. 1. Es führen jetzt nur noch die durch die Brücken 3 verbundenen leitenden Fäden oder Schichten Strom, d. h., der Strom verteilt sich jetzt nicht mehr über den ganzen Querschnitt des Widerstandskörpers, sondern beschränkt sich auf diejenigen Teilbereiche, die in geradliniger Fortsetzung der Brücken 3 liegen. Die Wirkungsweise der Anordnung nach Fig. 3 läßt sich durch das Schema der Fig. 4 erläutern. :Ulan hat hier eine Vielzahl von parallel liegenden größeren Widerständen 11 mit Schaltern 12. Die Widerstände 11 entsprechen den Strähnen oder Schichten 9 der Fig. 3, die Schalter 12 den Brücken 3. Bei zunehmendem Druck werden immer mehr Schalter 12 geschlossen, und es ist leicht einzusehen, daß bei einer solchen Struktur des Widerstandselementes je nach Bedarf auch schon mit sehr kleinen Druckänderungen ganz erhebliche Widerstandsänderungen erzielbar sind. Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht auch noch darin, daß die Brücken, also die Berührungsstellen der Widerstandskörper, nicht mehr überlastet werden, weil sich die Stromwärme durch das Element hindurch gleich von Anfang an auf die ganze Länge der gut leitenden Schicht verteilt und nicht wie beim Kohtedruckwiderstand auf die Berührungsflächen allein. Solche Widerstandselemente mit der angegebenen Feinstruktur sind verhältnismäßig leicht herstellbar. Es gibt dafür im wesentlichen vier Verfahrensarten: 1. die Ausnutzung der Brückenbildung ferromagnetischer Teilchen im Magnetfeld, 2. die Ausnutzung der Brückenbildung dielektrischer Teilchen im elektrostatischen Feld, 3. die mechanische Herstellung durch Bündeln, Schichten oder Wickeln, gegebenenfalls mit nachfolgendem Ausziehen oder Auswalzen, -1. die Ausnutzung von Molekular- oder Kristallkräften, indem man Einkristalle verwendet oder herstellt.In Fig. 3, a resistor element arrangement according to the invention is shown in the scheme. Here 8 are two elements pressed against one another by forces P, but now with regard to their conductivity are made of finest layered or -steensteem substance, so that in the cross-section better conductive areas 9 alternate with poorer or non-conductive areas 10 , namely the layer or direction of radiation in the direction of the through current, which is indicated by arrows 40. Here too, for the sake of clarity, the gap 2 and the bridges 3, the number of which increases with increasing pressure P, are shown in an exaggerated manner. The current distribution is completely different here than in FIG. 1. Now only the conductive threads or layers connected by the bridges 3 carry current, ie the current is no longer distributed over the entire cross section of the resistor body, but is limited on those sub-areas that are in a straight line continuation of the bridges 3. The mode of operation of the arrangement according to FIG. 3 can be explained by the diagram of FIG. : Ulan has a multitude of parallel larger resistors 11 with switches 12. The resistors 11 correspond to the strands or layers 9 of FIG. 3, the switches 12 to the bridges 3. As the pressure increases, more and more switches 12 are closed, and it is It is easy to see that with such a structure of the resistance element, depending on requirements, very considerable changes in resistance can be achieved even with very small changes in pressure. Another important advantage is that the bridges, i.e. the contact points of the resistance bodies, are no longer overloaded because the current heat is distributed through the element right from the start over the entire length of the highly conductive layer and not as with the cohesive pressure resistor on the contact surfaces alone. Such resistance elements with the specified fine structure are relatively easy to manufacture. There are essentially four types of process: 1. the use of bridging of ferromagnetic particles in a magnetic field, 2. the use of bridging of dielectric particles in an electrostatic field, 3. mechanical production by bundling, layering or winding, possibly with subsequent pulling out or rolling out, -1. the exploitation of molecular or crystal forces by using or making single crystals.

Bei der ersten Art wird ein Gemisch, das ferromagnetisches Pulver und eine nichtmagnetische Zwischensubstanz enthält, zwischen die Pole eines Magneten oder in das Innere einer Magnetspule gebracht, wobei gegebenenfalls durch Schwingungen des Magnetfeldes oder mechanische Erschütterungen des Gemisches die Brückenbildung der ferromagnetischen Teilchen erleichtert wird. Die Zwischensubstanz kann dabei entweder aus einem flüssigen, später härtbaren Bindemittel bestehen oder aus einem Pulver. Nach der Behandlung im Magnetfeld wird der Mischkörper entweder durch Härtung des Bindemittels oder durch Sintern verfestigt. Außer den üblichen härtbaren Harzen und Kunstharzen lassen sich auch die neuerdings aufgekommenen Niederdruckharze verwenden, die ohne Abscheidung von Stoffen, ohne Anwendung von Druck und höheren Temperaturen nach Härterzusatz fest werden. Natürlich können, namentlich wenn nichtleitendes ferromagnetisches Pulver verwendet wird, dem Gemisch auch leitende oder halbleitende Pulver zugesetzt werden, oder es kann ein leitendes oder halbleitendes Bindemittel verwendet werden. Bei Verwendung von nichtleitendem ferromagnetischem Pulver kann als Bindemittel auch eine Metallschmelze niedrigen Schmelzpunktes benutzt werden usw. Nach dem Erstarren oder Erhärten wird der Körper an den Stirnseiten glattgeschliffen, oder er wird wenigstens an einer Stirnseite glattgeschliffen und an der anderen Stirnseite, z. B. auf galvanischem Wege, mit einem gut leitenden, die einzelnen Strähnen oder Schichten verbindenden Belag versehen, auf den noch eine stärkere Deckplatte aufgelötet werden kann.The first type is a mixture, the ferromagnetic powder and contains an intermediate non-magnetic substance between the poles of a magnet or brought into the interior of a solenoid, where appropriate by vibrations the magnetic field or mechanical vibrations of the mixture cause bridging of ferromagnetic particles is facilitated. The intermediate substance can thereby consist either of a liquid, later hardenable binder or of a Powder. After the treatment in the magnetic field, the mixed body is either hardened of the binder or solidified by sintering. Except for the usual curable resins and synthetic resins, the recently emerged low-pressure resins can also be used, without the deposition of substances, without the application of pressure and higher temperatures become solid after adding hardener. Of course you can, especially if it is non-conductive Ferromagnetic powder is used, the mixture also conductive or semiconducting Powder can be added, or it can be a conductive or semiconductive binder be used. When using non-conductive ferromagnetic powder A molten metal with a low melting point can also be used as a binder etc. After solidification or hardening, the body is ground smooth on the front sides, or it is sanded smooth on at least one face and the other Front side, e.g. B. galvanically, with a well-conducting, the individual Provide strands or layers of connecting covering, on which an even stronger one Cover plate can be soldered on.

Bei der zweiten Verfahrensart werden Pulver verschiedener Dielektrizitätskonstanten und verschiedener elektrischer Leitfähigkeit mit oder ohne Bindemittel in ein elektrostatisches Feld gebracht, und dann wird ebenso verfahren wie bei der ersten Methode. Natürlich kann auch Metallpulver zugesetzt werden oder leicht reduzierbares Metalloxyd od. dgl. Nach dem Hartwerden kann das Widerstandselement in geeigneter Atmosphäre wärmebehandelt werden, um z. B. die Leitfähigkeit der einen Pulverart zu verändern oder um leitfähige Pulverteilchen zu verschmelzen, also, allgemein gesprochen, mit dem Ziele, die Leitfähigkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Elementarbereichen zu vergrößern.In the second type of process, powders of different dielectric constants are produced and various electrical conductivity with or without a binder into an electrostatic one Field, and then the same procedure is followed as in the first method. Naturally metal powder can also be added or easily reducible metal oxide or Like. After hardening, the resistance element can be heat-treated in a suitable atmosphere be to z. B. to change the conductivity of one type of powder or conductive To fuse powder particles, that is, generally speaking, with the aim of reducing the conductivity differences to enlarge between the individual elementary areas.

Die dritte Verfahrensart bedarf eigentlich keiner näheren Erläuterung, denn es sind viele Verfahren bekannt, um Körper geschichteter oder strähniger Struktur zu erzeugen. So kann man z. B. isolierte Feindrähte oder Folienstreifen mit Hilfe eines Klebers, Bindemittels od. dgl. zu Stapeln oder Bündeln zusammenpressen, oder man kann auf eine Fläche zuerst eine sehr dünne Schicht weniger gut leitendes und hierauf eine ebensolche Schicht besser leitendes Pulver aufbringen und diese mit Bindemittel besprühten Schichten auf eine Trommel aufwickeln, oder man kann abwechselnd schlechter und besser leitende Schichten, .die beispielsweise Zusätze von pulverförmigen, schmelzfähigen Bindemitteln enthalten, übereinanderstäuben, dann erhitzen, so daß sie zu einem Kuchen zusammenbacken, der dann anschließend in Widerstandselemente zerschnitten wird. Die besser leitenden Pulverschichten kann man auch strählen, indem man durch sie kammartige Gebilde hindurchzieht oder indem man vor dem Aufstäuben ein entsprechendes Gitter auf die darunterliegende Schicht auflegt usw.The third type of procedure does not actually need any further explanation, because there are many methods known to give bodies a stratified or stringy structure to create. So you can z. B. insulated fine wires or foil strips with the help an adhesive, binding agent od. The like. Press together to form stacks or bundles, or you can first apply a very thin layer of less conductive and less conductive material on a surface then apply a similar layer of better conductive powder and this with it Roll up binder sprayed layers on a drum, or you can take turns poorer and better conductive layers, for example the additions of powdery, Contain meltable binders, dust on top of each other, then heat, so that Bake them together into a cake, which is then subsequently converted into resistance elements is cut up. The more conductive powder layers can also be blasted, by pulling comb-like structures through them or by before dusting a corresponding grid is placed on the underlying layer, etc.

Bei der vierten Art verwendet man Einkristalle, z. B. Graphitkristalle, die in der einen Richtung eine um eine Größenordnung größere Leitfähigkeit haben als in der anderen Richtung.The fourth type uses single crystals, e.g. B. graphite crystals, which have an order of magnitude greater conductivity in one direction than in the other direction.

Die Fig. 5 bis 10 zeigen verschiedene Anwendungsarten. In Fig. 5 ist 8 wieder ein Widerstandselement mit Feinstruktur. 13 ist beispielsweise ein metallischer Druckkörper, der an der Stirnfläche leicht wellig ist. Schon durch geringfügige Druckänderungen läßt sich der Widerstand der Anordnung erheblich vergrößern.Figures 5 to 10 show different types of applications. In Fig. 5 is 8 again a resistance element with a fine structure. 13 is a metallic one, for example Pressure body that is slightly wavy on the front surface. Even by minor Changes in pressure can increase the resistance of the arrangement considerably.

Wegen dieses starken Druckgradienten des Widerstandes kann man die Zahl der Berührungsflächen, an denen sich Brücken bilden, bis auf eine verringern, und man kann auch den Druckteilen, also den Elektroden, sehr kleine Masse geben, weil keine hohen Drücke erforderlich sind. Dadurch ist man in der Lage, Widerstandsanordnungen zu schaffen, die auch hohen Druckfrequenzen mit entsprechenden Widerstandsänderungen folgen können.Because of this strong pressure gradient of the resistance, the Reduce the number of contact surfaces on which bridges form, except for one, and you can also give the pressure parts, i.e. the electrodes, a very small mass, because no high pressures are required. This enables you to create resistor arrangements to create the high pressure frequencies with corresponding changes in resistance can follow.

So liegt in Fig.6 an der einen Stirnseite eines solchen Widerstandselementes 8 eine dünne Membran 14 an, die wie ein Mikrophon besprochen werden kann.Thus, in FIG. 6, there is one end face of such a resistance element 8 a thin membrane 14, which can be spoken like a microphone.

InFig.7sind zwei Widerstandselemente 8 aus ferromagnetischem Pulver als Magnetkern in eine Spule 15 unter Zwischenlage von ferromagnetischen Elektroden 16 eingesetzt. Bei Änderung des Stromes in der Spule 15 werden die Elektroden mehr oder weniger stark gegen die Körper 8 gepreßt, so daß die Änderungen des Stromes in der Spule 15 in dem an die Klemmen 17 angeschlossenen Stromkreis verstärkt wiedergegeben werden.In FIG. 7 there are two resistance elements 8 made of ferromagnetic powder as a magnetic core in a coil 15 with the interposition of ferromagnetic electrodes 16 used. When the current in the coil 15 changes, the electrodes become larger or less strongly pressed against the body 8, so that the changes in the current reproduced amplified in the coil 15 in the circuit connected to the terminals 17 will.

Man kann, wie die Fig. 8 zeigt, im Inneren des Körpers 8 auch einen lamellierten Magnetkern 18 anordnen, um die auf die Elektroden 16 wirkende Magnetzugkraft zu verstärken. Natürlich braucht dann der Körper 8 kein ferromagnetisches Pulver zu enthalten.As FIG. 8 shows, one can also have one inside the body 8 Arrange laminated magnetic core 18 to the acting on the electrodes 16 magnetic pull to reinforce. Of course, the body 8 then does not need a ferromagnetic powder to contain.

Wegen der geringen Trägheit dieser Anordnungen kann man sie außer für Steuerungen, Regelungen auch als Verstärker, sogar als Verstärker für Tonfrequenzen oder als Gleichrichter benutzen. Im letzteren Falle muß nur dafür gesorgt werden, daß der Widerstand bei der einen Halbwelle des durch den Widerstandskörper gehenden Stromes größer ist als bei der anderen Halbwelle. Beim Gleichrichten 50periodigen Wechselstromes kann man dies ohne weiteres durch 50periodige Druckschwankungen erzielen.Because of the low inertia of these arrangements, one can save them for controls, regulation also as an amplifier, even as an amplifier for audio frequencies or use it as a rectifier. In the latter case it is only necessary to ensure that the resistance at one half-wave of that going through the resistance body Current is greater than in the other half-wave. When rectifying 50 periods With alternating current, this can easily be achieved by means of 50-period pressure fluctuations.

In Fig.9 besteht der Widerstandskörper 8 aus einem Bündel isolierter Feinstdrähte, die fest zusammengebacken sind. An der einen Stirnfläche 19 wird der Körper glattgeschliffen. Auf diese Stirnfläche wirkt die Elektrode 16 ein. An der anderen Stirnfläche 20 sind die einzelnen Drähte 21 herausgeführt und können nun einzeln über Kondensatoren 22, Drosselspulen 23, über ohmsche Widerstände, kombinierte Widerstände, Schwingungskreise, Magnetwicklungen oder elektrische Zellen an eine gemeinsame Ableitung 24 angeschlossen sein. Man erhält auf diese Weise leicht und rasch regelbare ohmsche, induktive, kapazitive, negative oder gemischte Widerstände, ja man kann sogar erreichen, daß sich der Widerstandscharakter in Abhängigkeit vom Druck ändert, wenn man z. B. ballige Elektroden benutzt und an die Drähte der inneren Zone Widerstände der anderen Art anschließt. Man kann mit solchen Anordnungen Schwingungskreise stetig verstimmen, Ströme modulieren, sogar frequent- oder phasenmodulieren usw.In Figure 9, the resistance body 8 consists of a bundle of insulated fine wires that are firmly baked together. The body is ground smooth at one end face 19. The electrode 16 acts on this end face. The individual wires 21 are led out at the other end face 20 and can now be individually connected to a common discharge line 24 via capacitors 22, choke coils 23, ohmic resistors, combined resistors, oscillating circuits, magnet windings or electrical cells. In this way you get easily and quickly controllable ohmic, inductive, capacitive, negative or mixed resistances. B. used spherical electrodes and connected to the wires of the inner zone resistors of the other type. With such arrangements one can continuously detune oscillation circuits, modulate currents, even frequency or phase modulate etc.

Die einzelnen Leitsträhnen oder -schichten brauchen nicht geradlinig durch den Körper zu laufen, sondern können auch die Form von Windungen haben. Ein solcher Körper ist in Fig.10 beispielsweise dargestellt. Er besteht aus lagenweise gewickelten Feinstdrähten, bei denen jedoch die Drähte in jeder Lage endigen und an der einen Stirnseite 20 herausgeführt sind. Die andere Stirnseite 19, auf die die Elektrode 16 einwirkt, ist wieder glattgeschliffen. Bestehen die Drähte aus Widerstandsmetall, dann kann man in einem solchen Körper auch verhältnismäßig hohe Widerstände unterbringen. Natürlich kann auch die Stirnseite 20, wie schon oben erwähnt, einen leitenden Belag haben, der alle Drahtenden miteinander verbindet.The individual guide strands or layers do not need to be straight to run through the body, but can also be in the form of coils. A such a body is shown in Figure 10, for example. It consists of layers coiled fine wires, in which, however, the wires end in every layer and are led out at one end face 20. The other end 19 on which the electrode 16 acts is sanded smooth again. Exist the wires Resistance metal, then one can also use relatively high levels in such a body Accommodate resistors. Of course, the end face 20 can also be used, as above mentioned, have a conductive coating that connects all wire ends together.

Da solche Widerstandskörper mitunter höhere Temperaturen annehmen können, kann man zur Isolation hitzebeständiges Isoliermaterial, wie Silicone, Kieselsäureester u. dgl., verwenden. Für thermisch sehr hoch beanspruchte Körper eignet sich Isolation aus feinsten Glimmerschüppchenmit anorganischem Bindemittel oder mit organischem Bindemittel, dessen organische Bestandteile nachträglich durch Erhitzung verdampft werden. Insbesondere wird man die Lagenisolation des Körpers nach Fig. 10 mit Vorzug aus Folien herstellen, die aus derartigen Glimmerschüppchen bestehen.Since such resistance bodies sometimes take on higher temperatures you can use heat-resistant insulating material such as silicones, silicic acid esters for insulation and the like. Insulation is suitable for bodies that are subject to very high thermal loads from the finest mica flakes with an inorganic binder or with organic Binder, the organic components of which evaporate afterwards through heating will. In particular, the layer insulation of the body according to FIG. 10 is preferred from foils that consist of such flakes of mica.

Um haltbare Kontaktflächen für die Elektroden zu erzielen, empfiehlt es sich, die Stirnflächen mit beständigem Metall oder Metallegierungen zu galvanisieren oder solche Metalle aufzuschmelzen, die sich dann mit den leitenden Enden der Stirnflächen gut verbinden. Vor und nach dieser Behandlung werden die Stirnflächen am besten glattgeschliffen.To achieve durable contact surfaces for the electrodes, recommends it is advisable to galvanize the end faces with durable metal or metal alloys or to melt such metals, which are then connected to the conductive ends of the end faces connect well. Before and after this treatment, the forehead surfaces will be the best sanded smooth.

Als Druckelektroden können auch mit einem leitenden Belag versehene Gummikörper oder Körper aus elektrisch leitfähigem Gummi- oder Kunststoff dienen.A conductive coating can also be used as pressure electrodes Rubber bodies or bodies made of electrically conductive rubber or plastic are used.

Solche Widerstandselemente lassen sich an Stelle von Kohledruckwiderständen oder Abwälzwiderständen verwenden, übertreffen aber diese bekannten Widerstände durch höhere Wirksamkeit, d. h., sie können viel kleiner und viel leichter gebaut werden. Auch kann man mit wesentlich kleineren Drücken und Druckschwankungen auskommen. Darüber hinaus sind aber solche Widerstandsanordnungen wegen ihrer hohen Wirksamkeit und geringen Trägheit für Verstärker-, Gleichrichterzwecke usw. verwendbar. Es wird also das Anwendungsgebiet druckabhängiger Widerstände durch die Erfindung wesentlich erweitert.Such resistance elements can be used instead of carbon pressure resistors or use rolling resistors, but exceed these known resistances through higher effectiveness, d. that is, they can be built much smaller and much lighter will. You can also get by with much lower pressures and pressure fluctuations. In addition, however, such resistor arrangements are because of their high effectiveness and low inertia can be used for amplifiers, rectifiers, etc. It will So the application area of pressure-dependent resistances is essential due to the invention expanded.

Claims (11)

PATE\TA\SPI;f'CHE: 1. Druckabhängiges Widerstandselement für Zwecke des Regelns, Steuerns, Verstärkens, Gleichrichtens od. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß das Element aus in bezug auf seine Leitfähigkeit feinstgeschichtetem oder -gesträhltem Stoff besteht, derart, daß besser und schlechter oder nichtleitende Bereiche aufeinanderfolgen und bei zunehmendem Druck infolge Vergrößerung der Berührungsflächen benachbarter Teilchen mehr und mehr gut leitende Schichten oder Fäden parallel geschaltet werden. PATE \ TA \ SPI; f'CHE: 1. Pressure-dependent resistance element for purposes of regulating, controlling, amplifying, rectifying or the like, characterized in that, that the element is made of finely layered or blasted material with regard to its conductivity Substance exists in such a way that better and worse or non-conductive areas follow one another and with increasing pressure as a result of the enlargement of the contact surfaces of neighboring ones Particles more and more highly conductive layers or threads are connected in parallel. 2. Verfahren zur Herstellung eines Elementes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gemisch aus ferromagnetischem Pulver und erstarrendem oder härtbarem Bindemittel, gegebenenfalls unter Zusatz nicht oder weniger stark ferromagnetischen Pulvers, in einem Magnetfeld zur Brückenbildung der ferromagnetischen Teilchen veranlaßt und in einen festen Körper übergeführt wird. 2. A method for producing an element according to claim 1, characterized in that that a mixture of ferromagnetic powder and solidifying or hardenable binder, possibly with the addition of non-ferromagnetic or less ferromagnetic powder, causes the ferromagnetic particles to form bridges in a magnetic field and is converted into a solid body. 3. Verfahren zur Herstellung eines Elementes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gemisch aus Stoffen verschiedener Dielektrizitätskonstanten, von denen wenigstens einer elektrisch leitend oder halbleitend ist und einer aus einem erstarrenden oder härtbaren oder sinterbaren Bindemittel besteht, in einem elektrostatischen Feld zur Brückenbildung dielektrischer Teilchen veranlaßt und in den festen Zustand übergeführt wird. 3. Method of making a Element according to claim 1, characterized in that a mixture of substances of different Dielectric constants, at least one of which is electrically conductive or semiconducting and one of a solidifying or hardenable or sinterable binder consists in an electrostatic field to bridge dielectric particles caused and transferred to the solid state. 4. Verfahren, zur Herstellung eines Elementes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf mechanischem Wege Bündel, Stapel, Wickel von isolierten Leitern zu einem festen Körper unter Bindemittelzusatz vereinigt werden. 4. Method of manufacture of an element according to claim 1, characterized in that by mechanical means Bundles, stacks, wraps of insulated conductors to form a solid body with the addition of binding agents be united. 5. Verfahren zur Herstellung eines Elementes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß elektrisch verschieden gut leitende oder elektrisch gut und nichtleitende Pulver in Schichten übereinandergelegt und durch Pressen oder Walzen der Schichten bei Bindemittelzusatz zu einem festen Körper verbunden werden. 5. A method for producing an element according to claim 1, characterized in that electrically conductive or electrically different good and non-conductive powder superimposed in layers and pressed or Rolling of the layers with the addition of binder to form a solid body. 6. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es aus lagenweise gewickelten, durch ein Bindemittel zu einem festen Körper verbundenen Feinstdrähten insbesondere aus Widerstandsmaterial besteht. 6. Element according to claim 1, characterized in that it consists of layers wound, Fine wires in particular connected by a binding agent to form a solid body consists of resistance material. 7. Element nach Anspruch 1 aus Feinstdrähten oder Metallfolien, dadurch gekennzeichnet, daß an der einen Stirnseite des Elementes die Leiter einzeln herausgeführt und an ohmsche, induktive, kapazitive, gemischte Widerstände, elektrische Zellen od. dgl. angeschlossen sind. B. 7. Element according to claim 1 made of fine wires or Metal foils, characterized in that on one end face of the element the conductors brought out individually and connected to ohmic, inductive, capacitive, mixed Resistors, electrical cells or the like. Are connected. B. Element nach Anspruch 1 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß die herausgeführten Leiterenden zonenweise an Widerstände verschiedenen Charakters angeschlossen sind. Element according to claim 1 and 7, characterized in that the conductor ends led out in zones are connected to resistors of different characters. 9. Element nach Anspruch 1 mit ferromagnetischen Teilchen, dadurch gekennzeichnet, daß das Element oder eine Vielzahl solcher den Magnetkern einer Spule bilden und daß die Elektroden als Anker des Magnetkerns wenigstens teilweise aus ferromagnetischem Material bestehen. 9. Element according to claim 1 with ferromagnetic particles, characterized in that the element or a A large number of these form the magnetic core of a coil and that the electrodes act as an anchor of the magnetic core consist at least partially of ferromagnetic material. 10. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwecks Verstärkung der Magnetzugkraft in dem Widerstandskörper auch besondere Magnetkerne angeordnet sind. 10. Element according to claim 1, characterized in that in order to increase the magnetic pull Special magnetic cores are also arranged in the resistance body. 11. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es aus einem Einkristall besteht, der in der einen Richtung eine um eine Größenordnung größere elektrische Leitfähigkeit hat als in der anderen Richtung. In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Patentschriften Nr. 627 133, 713 635; Archiv der elektr. übertragung, Bd. 6. 1952, S. 179 bis 186.11. Element according to claim 1, characterized in that it consists of a single crystal which has an electrical conductivity that is one order of magnitude greater in one direction than in the other direction. Considered publications: German Patent Specifications Nos. 627 133, 713 635; Archive of the electr. transfer, Vol. 6. 1952, pp. 179 to 186.
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DES29906A Pending DE1035251B (en) 1952-08-23 1952-08-23 Pressure-dependent resistance element for purposes of regulating, controlling, amplifying, rectifying or the like.

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3003091A1 (en) * 1979-01-29 1980-07-31 Troyer Door Controls Inc SYSTEM FOR CONTROLLING A CIRCUIT

Citations (2)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE627133C (en) * 1932-05-27 1936-03-09 Telefunken Gmbh Process for the production of pressure-dependent resistors
DE713635C (en) * 1938-12-25 1941-11-12 Siemens Schuckertwerke Akt Ges Electrically semiconducting ground

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