FR3054936A1 - Conducteur de liaison - Google Patents

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resistive
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FR1757563A
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Inventor
Jeffrey D. Chereson
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Api Tech Corp
API Technologies Corp
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • H01R13/719Structural association with built-in electrical component specially adapted for high frequency, e.g. with filters
    • H01R13/7197Structural association with built-in electrical component specially adapted for high frequency, e.g. with filters with filters integral with or fitted onto contacts, e.g. tubular filters

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  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

L'invention concerne un conducteur de liaison. Le conducteur de liaison peut avoir un premier élément conducteur et un deuxième élément conducteur. Chaque élément conducteur possède une première extrémité qui est connectée mécaniquement et de manière électriquement conductrice à un élément résistif. L'élément résistif possède un substrat électriquement isolant, et un matériau résistif disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant. La première extrémité de chaque élément conducteur est connectée de manière électriquement conductrice au matériau résistif. Le premier conducteur ne touche pas le deuxième conducteur, et un trajet électrique est créé à travers le matériau résistif de l'un des éléments conducteurs vers l'autre des éléments conducteurs.

Description

(54) CONDUCTEUR DE LIAISON.
©) L'invention concerne un conducteur de liaison. Le conducteur de liaison peut avoir un premier élément conducteur et un deuxième élément conducteur. Chaque élément conducteur possède une première extrémité qui est connectée mécaniquement et de manière électriquement conductrice à un élément résistif. L'élément résistif possède un substrat électriquement isolant, et un matériau résistif disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant. La première extrémité de chaque élément conducteur est connectée de manière électriquement conductrice au matériau résistif. Le premier conducteur ne touche pas le deuxième conducteur, et un trajet électrique est créé à travers le matériau résistif de l'un des éléments conducteurs vers l'autre des éléments conducteurs.
Figure FR3054936A1_D0001
Figure FR3054936A1_D0002
CONDUCTEUR DE LIAISON
Référence croisée à une demande apparentée 5 [0001] La présente demande revendique le bénéfice de la priorité de la demande de brevet US provisoire de numéro de série 62/371,705, déposée le 5 août 2016.
Domaine de l'invention [0002] La présente invention concerne de manière générale des dispositifs, des systèmes et des procédés de transmission d'électricité. Plus précisément, la présente invention peut concerner des dispositifs, des systèmes et des procédés de posiionnement d’une résistance entre deux conducteurs d'électricité.
Contexte de l'invention [0003] Conformément à l'art antérieur, des conducteurs d'énergie électromagnétique (Conducteurs EE), tels que ceux qui transportent de l'électricité, sont utilisés pour transporter de l'énergie électromagnétique d'un dispositif à un autre. A titre d'exemple, un signal peut être envoyé sous la forme d'électricité depuis une carte de circuit par l'intermédiaire d'un Conducteur EE à une autre carte de circuit. Un signal peut aussi être envoyé sous la forme d'énergie électromagnétique depuis une unité de commande à un actionneur qui active un moteur.
[0004] De tels Conducteurs EE sont souvent reliés entre eux par utilisation d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle fabriqués à l'avance qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Il existe un certain nombre de mécanismes couramment utilisés pour maintenir le connecteur mâle et le connecteur femelle dans leurs positions emboîtées (c'est-à-dire maintenus l'un par rapport à l'autre). Un tel mécanisme est une connexion filetée dans laquelle un boîtier associé au connecteur mâle et le boîtier associé au connecteur femelle présentent chacun une surface filetée, et en faisant tourner l'un des boîtiers par rapport à l'autre, ces surfaces filetées peuvent être emboîtées l'une dans l'autre de manière à ce que les boîtiers, et par conséquent le connecteur mâle et le connecteur femelle, soient maintenus reliés.
[0005] Un autre mécanisme de ce type utilise une ou plusieurs vis, dont chacune s'étend à travers le boîtier de connecteur femelle et le boîtier de connecteur mâle. Dans un tel mécanisme, les boîtiers peuvent l'un ou l'autre ou tous deux présenter une surface
- 2 filetée dans laquelle les filets des vis sont emboîtés, ou il est possible de faire en sorte que les vis soient maintenues en place par un écrou fileté.
[0006] Un troisième mécanisme de ce type repose sur le fait que les boîtiers de 5 connecteur mâle et de connecteur femelle sont emboîtés l'un dans l'autre, puis l'un des boîtiers ou les deux est/sont déformé(s) (cela est également désigné sous le nom de sertissage) de manière à ce que le boîtier de connecteur femelle ne puisse pas être séparé du boîtier de connecteur mâle, sauf en inversant l'effet de la déformation. [0007] D'autres mécanismes destinés à maintenir le connecteur mâle et le connecteur femelle dans leurs positions emboîtées sont possibles. Indépendamment du type de mécanisme, le boîtier de connecteur mâle et le boîtier de connecteur femelle présentent une structure prédéterminée et les dimensions sont planifiées avec soin de manière à ce que les éléments caractéristiques du connecteur mâle et du connecteur femelle qui transportent l'énergie électromagnétique d'un Conducteur EE à l'autre Conducteur EE soient mis en contact lorsque les boîtiers de connecteur mâle et de connecteur femelle sont emboîtés. Ces éléments caractéristiques du connecteur mâle et du connecteur femelle qui transportent l'énergie électromagnétique sont souvent des broches et des connecteurs femelles s'emboîtant mutuellement qui sont assemblés selon une relation conductrice, de manière à conduire l'énergie électromagnétique, lorsque le boîtier de
0 connecteur mâle est emboîté dans le boîtier de connecteur femelle. Il arrive souvent que la structure prédéterminée et que les dimensions planifiées des boîtiers de connecteur mâle et de connecteur femelle soient telles qu'il existe très peu d'espace disponible à l'intérieur des boîtiers une fois qu'ils sont emboîtés. Par conséquent, des composants supplémentaires ne peuvent pas être contenus à l'intérieur des boîtiers sans
5 que l’on ait à reconfigurer les boîtiers.
[0008] Par ailleurs, les Conducteurs EE en association avec les connecteurs mâle et femelles s'emboîtant mutuellement qui sont reliés à ceux-ci font souvent partie d'un système plus important, contrôle et limite la taille et la disposition des Conducteurs EE, des conducteurs mâles, et des conducteurs femelles. A titre d'exemple, lorsque ces
Conducteurs EE sont utilisés dans des véhicules, tels que des automobiles ou des avions, la position d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle particuliers est normalement planifiée assez précisément de manière à ne pas perturber d'autres systèmes présents sur le véhicule, ou à ne pas perturber une utilisation souhaitée du
- 3 véhicule, ou pour faciliter la fabrication du véhicule. De ce fait, une reconfiguration des boîtiers de connecteur mâle et de connecteur femelle peut nécessiter la reconfiguration d'autres systèmes et/ou composants. Par conséquent, une reconfiguration des conducteurs mâles et des conducteurs femelles doit être évitée.
[0009] Des véhicules, tels que des automobiles ou des avions utilisant des Conducteurs
EE peuvent devoir être modifiés pour respecter des normes de sécurité changeantes ou pour mettre un système présent sur le véhicule en conformité avec des normes de sécurité existantes par des méthodes qui n'étaient pas antérieurement prévues. A titre d'exemple, le fabricant d'un avion peut décider qu'une protection supplémentaire de ses systèmes électromagnétiques est nécessaire afin que les systèmes électromagnétiques soient mieux protégés contre la foudre. Afin d'assurer cette protection, il pourrait être souhaitable d'ajouter rapidement et de manière peu coûteuse une résistance aux systèmes électromagnétiques de l'avion. Une position idéale pour ajouter une telle résistance pourrait se situer à la jonction entre deux Conducteurs EE. Cependant, compte tenu des restrictions évoquées ci-dessus, l'ajout une résistance aux éléments caractéristiques contenus à l'intérieur des boîtiers de connecteur mâle et de connecteur femelle peut actuellement n'être ni rapide ni peu coûteux.
Résumé de l'invention [0010] L'invention peut être mise en œuvre sous la forme d'un conducteur de liaison ayant un premier élément conducteur et un deuxième élément conducteur. Chaque élément conducteur possède une première extrémité qui est connectée mécaniquement et de manière électriquement conductrice à un élément résistif. L'élément résistif possède un substrat électriquement isolant, et un matériau résistif disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant. La première extrémité de chaque élément conducteur est connectée de manière électriquement conductrice au matériau résistif. Le premier conducteur ne touche pas le deuxième conducteur, et un trajet électrique est créé à travers le matériau résistif de l'un des éléments conducteurs vers un autre des éléments conducteurs.
[0011] L'élément résistif peut comprendre un matériau conducteur qui est:
0 (a)disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant; et (b)connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement à l'un des éléments conducteurs et au matériau résistif.
- 4 [0012] L'élément résistif peut comprendre un matériau conducteur qui est:
(a) disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant; et (b) connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement à l'un des éléments conducteurs et au matériau résistif.
[0013] L'élément résistif peut comprendre un matériau conducteur qui est disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant afin de fournir un trajet conducteur entre le premier élément conducteur et le matériau résistif. [0014] L'élément résistif peut comprendre:
(a)en une première position, un matériau conducteur qui est connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement au premier élément conducteur et au matériau résistif; et (b) en une deuxième position, un matériau conducteur qui est connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement au deuxième élément conducteur et au matériau résistif.
[0015] L'élément résistif peut avoir une première surface définissant un orifice de réception, et la première extrémité du premier élément conducteur ou la première extrémité du deuxième élément conducteur peut se trouver dans l'orifice de réception. [0016] L'élément résistif peut avoir une première surface définissant un orifice de réception, et la première extrémité du premier élément conducteur ou la première extrémité du deuxième élément conducteur peut se trouver dans l'orifice de réception. Dans un tel mode de réalisation:
(a) le premier élément conducteur peut se trouver dans l'orifice de réception, et l'élément résistif peut en outre comporter une deuxième surface définissant un autre orifice de réception dans lequel se trouve la première extrémité du deuxième élément conducteur; ou (b) l'orifice de réception peut s'étendre à travers l'élément résistif, et la première extrémité du premier élément conducteur peut se trouver dans une première partie de l'orifice de réception, et la première extrémité du deuxième élément
0 conducteur peut se trouver dans une deuxième partie de l'orifice de réception; ou (c) la première extrémité du premier élément conducteur peut se trouver dans l'orifice de réception, et la première extrémité du deuxième élément conducteur
- 5 peut avoir une surface définissant un orifice dans lequel se trouve une partie de l'élément résistif.
[0017] La première extrémité du premier élément conducteur peut avoir une surface définissant un orifice dans lequel se trouve une première partie de l'élément résistif, et la première extrémité du deuxième élément conducteur peut avoir une surface définissant un orifice dans lequel se trouve une deuxième partie de l'élément résistif. [0018] Le substrat électriquement isolant peut être un matériau céramique, une matière plastique ou un matériau polymère.
[0019] Le substrat électriquement isolant peut être un matériau sélectionné dans le groupe comprenant la porcelaine, l'alumine, la stéatite, le titanate et le verre.
[0020] Le matériau résistif peut être sélectionné dans le groupe comprenant le carbone et les composés carbonés.
[0021] Au moins l'un des éléments conducteurs peut être un matériau sélectionné dans le groupe comprenant le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier, l'aluminium et les alliages d'aluminium.
[0022] Le premier élément conducteur et/ou le deuxième élément conducteur peut être solide.
[0023] Le premier élément conducteur et/ou le deuxième élément conducteur peut avoir une partie tubulaire ou peut être tubulaire d'une extrémité à l'autre.
[0024] Le matériau conducteur peut être sélectionné dans le groupe comprenant le cuivre, les alliages de cuivre (comme le bronze ou le laiton), l'étain, les alliages d'étain, l'aluminium, les alliages d'aluminium, l'or, le nickel, et l'argent.
Brève description des dessins [0025] Pour une compréhension plus approfondie de la nature et des objets de l'invention, on se référa aux dessins annexés et à la description qui suit. En résumé, les dessins comprennent les figures suivantes:
- La figure 1 est une vue en coupe transversale d'un premier mode de réalisation d'un conducteur de liaison selon l'invention.
- La figure 2 est une vue en perspective du conducteur de liaison représenté sur la figure 1.
- La figure 3A est une vue en perspective d'un élément résistif selon l'invention.
- La figure 3B est une vue en perspective différente de l'élément résistif représenté sur la figure 3A.
- 6 - La figure 4A est une vue en perspective d'un deuxième mode de réalisation d'un conducteur de liaison de l'invention.
- La figure 4B est une vue en coupe transversale du conducteur de liaison représenté sur la figure 4A.
- La figure 4C est une vue en coupe transversale éclatée d'un troisième mode de réalisation d'un conducteur de liaison de l'invention.
- La figure 5A est une vue en perspective d'un quatrième mode de réalisation d'un conducteur de liaison de l'invention.
- La figure 5B est une vue en coupe transversale du conducteur de liaison représenté sur la figure 5A.
Description détaillée de l’invention [0026] La figure 1 et la figure 2 représentent un conducteur de liaison 10 pouvant être utilisé à l'intérieur des boîtiers d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle en vue de placer une résistance entre deux Conducteurs EE. Sur la figure 1 et la figure 2, on a représenté un premier élément conducteur 100 sous la forme d'une broche, et un deuxième élément conducteur 300 sous la forme d'un connecteur femelle, ces éléments conducteurs 100, 300 étant reliés les uns aux autres par un élément résistif 200. La longueur totale L et le diamètre D du conducteur de liaison 10 peuvent être sélectionnées de manière à ce qu'ils soient identiques ou très proches de la longueur et du diamètre de la broche existante ou du connecteur femelle existant qui sont disposés selon une relation conductrice lorsque le boîtier de connecteur mâle est emboîté dans le boîtier de connecteur femelle.
[0027] L'élément résistif 200 est représenté sur la figure 1 comme ayant un substrat électriquement isolant 210 et un matériau résistif 230 qui est disposé de manière
5 annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant 210. La première extrémité 110 du premier élément conducteur 100 est connectée mécaniquement à l'élément résistif 200, et est connectée de manière électriquement conductrice au matériau résistif 230 par l'intermédiaire d'un premier matériau conducteur 250A qui est disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant 210. De même, une première extrémité 310 du deuxième élément conducteur 300 est connectée mécaniquement à l'élément résistif200, et est connectée de manière électriquement conductrice au matériau résistif 230 par l'intermédiaire d'un deuxième matériau conducteur 250B qui est disposé de manière annulaire sur au moins une partie
- 7 du substrat électriquement isolant 210. Ainsi, le premier élément conducteur 100 ne touche pas le deuxième élément conducteur 300, et un trajet électrique est créé àtravers le matériau résistif 230 de l'un des éléments conducteurs 100, 300 vers l'autre des éléments conducteurs 300, 100. De plus, les deuxièmes extrémités 120, 320 des éléments conducteurs 100, 300 sont représentées comme étant disponibles pour être reliées à d'autres composants. A titre d'exemple, la deuxième extrémité 320 de l'élément conducteur 300 peut être reliée à un Conducteur EE, et la deuxième extrémité 120 de l'élément conducteur 100 peut être emboîtée dans un conducteur de connecteur femelle qui se trouve à l'intérieur de l'un des boîtiers de connecteur mâle ou de connecteur femelle. Pour plus de clarté, si le conducteur de liaison 10 représenté sur les figures 1 et 2 est associé à un boîtier de connecteur mâle, alors le boîtier de connecteur femelle correspondant pourrait contenir un connecteur femelle s'emboîtant dans la deuxième extrémité 120 de l'élément conducteur 100 lorsque le boîtier de connecteur mâle et le boîtier de connecteur femelle sont emboîtés. En variante, si le conducteur de liaison 10 représenté sur les figures 1 et 2 est au lieu de cela associé à un boîtier de connecteur femelle, alors le boîtier de connecteur mâle correspondant pourrait contenir un connecteur femelle s'emboîtant dans la deuxième extrémité 120 de l'élément conducteur 100 lorsque le boîtier de connecteur mâle et le boîtier de connecteur femelle sont emboîtés.
0 [0028] Le matériau conducteur 250A, 250B est représenté sur les figures 1 et 2 à l'état disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant 210. Chacun des matériaux conducteurs 250A, 250B est également représenté sur les figures 1 et 2 à l'état connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement à l'un des éléments conducteurs 100, 300 ainsi qu'au matériau résistif
230. Un trajet électrique est ainsi créé à travers le matériau résistif 230 de l'un des éléments conducteurs 100, 300 vers l'autre des éléments conducteurs 300, 100.
[0029] Il est à noter que le terme annulaire est utilisé ici pour identifier non seulement des anneaux de matériau qui sont sensiblement circulaires, mais également d'autres formes. A titre d'exemple, si le substrat électriquement isolant 210 est de forme triangulaire, ou carrée, ou ovale, alors le matériau conducteur disposé de manière annulaire 250A, 250B ainsi que le matériau résistif 230 peuvent aussi avoir une forme triangulaire, ou carrée, ou ovale correspondante. Par conséquent, le terme annulaire
- 8 est utilisé ici en un sens plus large que sa définition classique pour désigner des formes autres que des anneaux circulaires.
[0030] La connexion mécanique et électrique entre les éléments conducteurs 100, 300 et le matériau conducteur 250A, 250B de l'élément résistif 200 peut être obtenue en plaçant des cordons 400A, 400B (tels que celui représenté sur la figure 1) de soudure conductrice ou d'époxyde conducteur aux endroits où les éléments conducteurs 100, 300 sont proches du matériau conducteur 250A, 250B qui leur correspond, et en laissant ce cordon durcir. Cependant, la connexion mécanique entre les éléments conducteurs 100, 300 et l'élément résistif 200 peut être obtenue ou améliorée par d'autres méthodes. A titre d'exemple, un conducteur non époxyde peut être utilisé pour joindre les éléments conducteurs 100, 300 directement au substrat électriquement isolant en appliquant l'époxyde aux surfaces des éléments conducteurs 100, 300 et/ou du substrat électriquement isolant 210 qui sont placées à proximité immédiate les unes des autres pendant la formation du conducteur de liaison 10.
[0031] La connexion mécanique entre les éléments conducteurs 100, 300 et le substrat électriquement isolant 200 peut être renforcée en prévoyant une ou plusieurs pattes qui se prolongent sous la forme d'un élément conducteur. A titre d'exemple, la figure 1 représente une patte de ce type 220 (on se référera également aux figures 3 A et 3B) se prolongeant sous la forme de la première extrémité 310 du deuxième élément conducteur 300. Le deuxième élément conducteur 300 présente une surface interne 330 dans laquelle s'étend et se trouve la patte 220.
[0032] La connexion mécanique entre les éléments conducteurs 100, 300 et le substrat électriquement isolant 200 peut être renforcée en prévoyant un ou plusieurs orifices de réception dans le substrat électriquement isolant 200, tel que l'orifice de réception
5 partiel 270 (figure 3B) qui est représenté sur la figure 1 acceptant la première extrémité 110 du premier élément conducteur 100. D'autres configurations sont possibles. A titre d'exemple, les figures 4A et 4B représentent un mode de réalisation de l'invention dans lequel le substrat électriquement isolant 210 présente deux orifices de réception (dans chaque cas, un orifice partiel), un orifice de réception destiné à recevoir la première extrémité 110 du premier élément conducteur 110, et un autre orifice de réception destiné à recevoir la première extrémité 310 du deuxième élément conducteur 310. [0033] La figure 4C représente un autre mode de réalisation de l'invention dans lequel le substrat électriquement isolant 210 présente un orifice de réception 270 qui s'étend
- 9 à travers le substrat électriquement isolant 210. Le matériau résistif 230 est appliqué de manière annulaire à la surface définissant cet orifice de réception 270. A l'état assemblé, les épaulements 140, 340 des éléments conducteurs 100, 300 sont au contact du matériau conducteur 250A, 250B et/ou sont électriquement connectés à celui-ci.
[0034] Les figures 5A et 5B représentent un autre mode de réalisation de l'invention dans lequel les pattes 220A, 220B du substrat électriquement isolant 210 se prolongent sous la forme des éléments conducteurs 100, 300. Il est à noter que les éléments conducteurs 100, 300 représentés sur la figure 5B sont de types différents. L'élément conducteur 300 est un tube allant de l'extrémité 310 à l'extrémité 320, tandis que l'élément conducteur 100 n'est pas un tube plein et présente en revanche une partie qui est tubulaire au voisinage de l'extrémité 110. Il n'est pas nécessaire que cela soit le cas. En effet, le conducteur de liaison 100 représenté sur la figure 5B peut par exemple être remplacé par un type de tube plein de manière à ce que les types de conducteurs de connexion soient identiques. En ce sens, les éléments conducteurs 100, 300 peuvent être du même type (on se référera par exemple aux Figures 4B et 4C), ou de types différents (on se référera par exemple aux Figures 1 et 5B). Dans l'ensemble des figures, on a représenté divers types d'éléments conducteurs, et il est à noter que ces types ne sont pas nécessairement limités à une utilisation dans les modes de réalisation particuliers représentés. A titre d'exemple, le type de tube partiel représenté sur la figure 5B pour l'élément conducteur 100 pourrait être utilisé dans le mode de réalisation de la Figure 1 en tant que conducteur 300.
[0035] L'élément résistif 200 peut être formé en appliquant le matériau conducteur 250A, 250B au substrat électriquement isolant 210, par exemple par des opérations de pulvérisation ou de trempage, et le matériau résistif peut être appliqué au substrat électriquement isolant 210 par des opérations semblables. La résistance effective de l'élément résistif 200 peut être sélectionnée en faisant varier la quantité de matériau conducteur 250A, 250B et de matériau résistif 230 utilisée, tout en maintenant une épaisseur souhaitée de ces matériaux.
[0036] Il est à noter que l'agencement particulier représenté sur les figures ne constitue
0 pas les seules configurations réalisables. A titre d'exemple, les positions des matériaux conducteurs et du matériau résistif peuvent être inversées. Plus précisément, à titre d'exemple, la zone identifiée sur la figure 1 par 230 peut être un matériau conducteur,
- ίο et les zones identifiées sur la figure 1 par 250A et 250B peuvent être le matériau résistif:
[0037] Le substrat électriquement isolant 210 peut être un matériau céramique, une matière plastique, un matériau polymère ayant la capacité d’isoler électriquement une substance électriquement conductrice d'une autre. A titre d'exemple, le substrat électriquement isolant 210 peut être en porcelaine, en alumine, en stéatite, en titanate, et/ou en verre. Le matériau résistif230 peut être le carbone, une composition carbonée, ou d'autres matériaux résistifs mais n'empêchant pas la transmission d'électricité. Les éléments conducteurs 100, 300 peuvent être en cuivre, en alliage de cuivre (comme le bronze ou le laiton), en acier, en aluminium, en alliage d'aluminium, ainsi que d'autres substances conductrices. Le matériau conducteur 250A, 250B peut être le cuivre, les alliages de cuivre (comme le bronze ou le laiton), l'étain, les alliages d'étain, l'aluminium, les alliages d'aluminium, l'or, le nickel, et/ou l'argent, ainsi que d'autres substances conductrices.
[0038] Bien que la présente invention ait été décrite dans le contexte d'un ou de plusieurs modes de réalisation particuliers, il est à noter que d'autres modes de réalisation de la présente invention peuvent être mis en œuvre sans s'écarter de l'esprit et du cadre de la présente invention. Par conséquent, la présente invention est considérée comme n'étant limitée que par les revendications annexées et par une
0 interprétation raisonnable de celles-ci.
- il -

Claims (18)

  1. Revendications
    1. Un conducteur de liaison, comprenant:
    • un premier élément conducteur ayant une première extrémité et une deuxième extrémité;
    • un élément résistif comportant:
    (a) un substrat électriquement isolant;
    (b) un matériau résistif disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant; et • un deuxième élément conducteur ayant une première extrémité et une deuxième extrémité;
    dans lequel (i) la première extrémité du premier élément conducteur est connectée mécaniquement à l'élément résistif et est connectée de manière électriquement conductrice au matériau résistif; et (ii) la deuxième extrémité du deuxième élément conducteur est connectée mécaniquement à l'élément résistif et est connectée de manière électriquement conductrice au matériau résistif; et (iii) le premier conducteur ne touche pas le deuxième conducteur; et (iv) un trajet électrique est créé à travers le matériau résistif depuis l'un des éléments conducteurs vers l'autre des éléments conducteurs.
  2. 2. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, comprenant en outre un matériau conducteur qui est:
    (a) disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant; et (b) connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement à l'un des éléments conducteurs et au matériau résistif.
  3. 3. Le conducteur de liaison selon la revendication 2, dans lequel le matériau conducteur est sélectionné dans le groupe comprenant le cuivre, les alliages de cuivre (comme le bronze ou le laiton), l'étain, les alliages d'étain, l'aluminium, les alliages d'aluminium, l'or, le nickel, et l'argent.
    - 12
  4. 4. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, comprenant en outre un matériau conducteur qui est disposé de manière annulaire sur au moins une partie du substrat électriquement isolant afin de fournir un trajet conducteur entre le premier
  5. 5 élément conducteur et le matériau résistif.
    5. Le conducteur de liaison selon la revendication 4, dans lequel le matériau conducteur est sélectionné dans le groupe comprenant le cuivre, les alliages de cuivre (comme le bronze ou le laiton), l'étain, les alliages d'étain, l'aluminium, les alliages
    10 d'aluminium, l'or, le nickel, et l'argent.
  6. 6. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, comprenant en outre:
    (a) un matériau conducteur à une première position, qui est connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement au premier élément conducteur
    15 et au matériau résistif;
    (b) un matériau conducteur à une deuxième position, qui est connecté de manière électriquement conductrice et mécaniquement au deuxième élément conducteur et au matériau résistif.
    20
  7. 7. Le conducteur de liaison selon la revendication 6, dans lequel le matériau conducteur est sélectionné dans le groupe comprenant le cuivre, les alliages de cuivre (comme le bronze ou le laiton), l'étain, les alliages d'étain, l'aluminium, les alliages d'aluminium, l'or, le nickel et l'argent.
    25
  8. 8. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, dans lequel l'élément résistif présente une première surface définissant un orifice de réception, et la première extrémité du premier élément conducteur ou la première extrémité du deuxième élément conducteur se trouve dans l'orifice de réception.
    30
  9. 9. Le conducteur de liaison selon la revendication 8, dans lequel:
    (a) le premier élément conducteur se trouve dans l'orifice de réception, et
    - 13 (b) l'élément résistif comprend en outre une deuxième surface définissant un autre orifice de réception dans lequel se trouve la première extrémité du deuxième élément conducteur.
    5
  10. 10. Le conducteur de liaison selon la revendication 8, dans lequel l'orifice de réception s'étend à travers l'élément résistif, et la première extrémité du premier élément conducteur se trouve dans une première partie de l'orifice de réception, et la première extrémité du deuxième élément conducteur se trouve dans une deuxième partie de l'orifice de réception.
  11. 11. Le conducteur de liaison selon la revendication 8, dans lequel:
    (a) la première extrémité du premier élément conducteur se trouve dans l'orifice de réception, et (b) la première extrémité du deuxième élément conducteur présente une surface
    15 définissant un orifice dans lequel se trouve une partie de l'élément résistif.
  12. 12. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, dans lequel:
    (a) la première extrémité du premier élément conducteur présente une surface définissant un orifice dans lequel se trouve une première partie de l'élément
    2 0 résistif, et (b) la première extrémité du deuxième élément conducteur présente une surface définissant un orifice dans lequel se trouve une deuxième partie de l'élément résistif.
    25
  13. 13. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, dans lequel le substrat électriquement isolant est un matériau céramique, une matière plastique ou un matériau polymère.
  14. 14. Le conducteur de liaison selon la revendication 13, dans lequel le substrat
    30 électriquement isolant est un matériau sélectionné dans le groupe comprenant: la porcelaine, l'alumine, la stéatite, le titanate et le verre.
    - 14
  15. 15. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, dans lequel le matériau résistif est sélectionné dans le groupe comprenant: le carbone et une composition carbonée.
    5
  16. 16. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, dans lequel au moins l'un des éléments conducteurs est un matériau sélectionné dans le groupe comprenant: le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier, l'aluminium et les alliages d'aluminium.
  17. 17. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, dans lequel le premier 10 élément conducteur ou le deuxième élément conducteur est solide.
  18. 18. Le conducteur de liaison selon la revendication 1, dans lequel le premier élément conducteur ou le deuxième élément conducteur présente une partie tubulaire.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3100663A1 (fr) * 2019-09-10 2021-03-12 Zodiac Aero Electric Elément de renfort pour ensemble de cellules de batterie destinée à un aéronef
WO2021122812A1 (fr) * 2019-12-19 2021-06-24 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Technique pour éviter un arc électrique lors de la séparation d'une connexion de courant continu au moyen d'une rallonge d'une interconnexion de lignes

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WO2021122812A1 (fr) * 2019-12-19 2021-06-24 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Technique pour éviter un arc électrique lors de la séparation d'une connexion de courant continu au moyen d'une rallonge d'une interconnexion de lignes

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