Pierwszenstwo: Zgloszenie ogloszono: 04.11.1974 Opis patentowy, opublikowano: 10.09.1975 79865 KI. 42i, 7/01 MKP G01k7/16 CZYTELNIA Twórcy wynalazku: Stefan Kubisa, Roman Kwolek, Michal Dróbka Uprawniony z patentu tymczasowego: Osrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra (Polska) Warstwowy przetwornik termorezystancyjny Przedmiotem wynalazku jest warstwowy przetwornik termorezystancyjny majacy zastosowanie szczególnie w metrologii elektrycznej i automatyce do przetwarzania sygnalów elektrycznych.Obecnie stosowane warstwowe przetworniki termorezystancyjne charakteryzuja sie tym, ze naniesione na podlozu czynne warstwy przewodzace rozmieszczone sa na powierzchniach zblizonych do prostokatów. Rozwia¬ zanie to charakteryzuje sie niekorzystnym rozkladem temperatur na powierzchniach czynnych warstw przewo¬ dzacych, co powoduje zle wykorzystanie wytrzymalosci termicznej materialów przetwornika.Celem wynalazku jest poprawienie rozkladu temperatur na powierzchniach czynnych warstw przewodza¬ cych. Cel ten zostal osiagniety dzieki temu, ze sciezki czynnych warstw przewodzacych naniesione na podlozu zostaly rozmieszczone na obwodach figur, najlepiej kól, usytuowanych wzgledem siebie wspólosiowo, a dopro¬ wadzenia pradu dolaczone sa do sciezek na obwodach figur przy czym sciezki moga miec przerwy a doprowadze¬ nia pradu moga byc dolaczone do konców sciezek utworzonych przez te przerwy.Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przed¬ stawia przetwornik o sciezkach czynnych warstw przewodzacych w ksztalcie kól usytuowanych na przeciwnych stronach plytki podloza, fig. 2 przedstawia przetwornik o sciezkach w ksztalcie kwadratów usytuowanych po jednej stronie plytki podloza, fig. 3 przedstawia przetwornik o sciezkach kolowych zamknietych usytuowanych na przeciwnych stronach plytki podloza a fig: 4 przetwornik o sciezkach kolowych, z których jedna jest zamk¬ nieta a druga ma cztery przerwy.Przetwornik wedlug wynalazku sklada sie z plytki podloza 1, na której naniesione sa sciezki czynnych warstw przewodzacych 2 usytuowane wzgledem siebie wspólosiowo, przy czym sciezki te moga znajdowac sie po tej samej stronie plytki podloza jak pokazano fig. 2 i 4 wzglednie po przeciwnej stronie plytki jak pokazano na fig. 1 i 3. Zasilanie pradem sciezek odbywa sie za pomoca doprowadzen 3. Ograniczenie wplywu indukcyj- 1 ^ posci wzajemnej uzyskano dzieki uformowaniu sciezek czynnych warstw przewodzacych w ksztalcie figur zamk- nletybh najlepiej kól z doprowadzeniami pradu usytuowanymi na obwodach tych figur. Przetwornik o ograniczo- ^ nym wplywie indukcyjnosci wzajemnej pokazany jest na fig. 3. Czynne warstwy przewodzace 2 zasilane sa jpf^daiMi.alektrycznymi za posrednictwem doprowadzen 3, dzieki czemu kazda z warstw nagrzewa sie w stopniu2 79 865 zaleznym od wartosci pradów we wszystkich warstwach. Co najmniej jedna z warstw wykonana jest z materialu o rezystywnosci zaleznej od temperatury dzieki czemu zmiany rezystancji tej warstwy zalezne sa wartosci pradów plynacych w warstwach. PL PLPriority: Application announced: November 4, 1974 Patent description, published: September 10, 1975 79865 KI. 42i, 7/01 MKP G01k7 / 16 READING ROOM Inventors: Stefan Kubisa, Roman Kwolek, Michal Dróbka Authorized by the provisional patent: Research and Development Center for Electrical Metrology, Zielona Góra (Poland) Layered thermoresistive transducer The subject of the invention is a layered thermoresistive transducer that is particularly applicable in electrical metrology and automation for the processing of electrical signals. Currently used layered thermoresistive transducers are characterized by the fact that the active conductive layers deposited on the substrate are arranged on surfaces close to rectangles. This solution is characterized by an unfavorable temperature distribution on the active surfaces of the conducting layers, which results in a bad use of the thermal resistance of the transducer materials. The aim of the invention is to improve the temperature distribution on the active surfaces of the conducting layers. This goal was achieved thanks to the fact that the paths of the active conductive layers applied to the substrate were arranged on the circumferences of the figures, preferably circles, coaxially located with respect to each other, and the current leads are connected to the tracks on the circumference of the figures, whereby the tracks may have interruptions and leads The currents may be connected to the ends of the paths formed by these gaps. The subject matter of the invention is illustrated in the exemplary embodiment in the drawing, in which Fig. 1 shows a transducer with active circularly shaped conductive layers on the opposite sides of the backing plate, Fig. 2 shows a transducer with square-shaped tracks on one side of the substrate plate, Fig. 3 shows a transducer with closed circular tracks on opposite sides of the substrate plate, and Fig. 4 a transducer with circular tracks, one closed and the other with four gaps The transducer according to the invention consists of a plate p a base 1 on which tracks of the active conductive layers 2 are applied coaxially to each other, which tracks can be on the same side of the backing plate as shown in Figs. 2 and 4 or on the opposite side of the plate as shown in Figs. 1 and 3 The power supply to the paths takes place by means of the leads 3. The limitation of the influence of the inductive cross-section was obtained thanks to the formation of the paths of the active conductive layers in the shape of closed figures, preferably circles with the current leads located on the circuits of these figures. A transducer with a limited effect of mutual inductance is shown in Fig. 3. The active conductive layers 2 are supplied with electric power through leads 3, thanks to which each layer heats up to the degree 2 79 865 depending on the value of currents in all layers . At least one of the layers is made of a material with a temperature-dependent resistivity, so that the changes in the resistance of this layer depend on the values of the currents flowing in the layers. PL PL