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Principio de funcionamiento del interruptor de membrana.

August 20, 2025
El principio de funcionamiento de un interruptor de membrana se basa en elconducción eléctrica provocada por presión mecánica, que se basa en el contacto y la separación de capas conductoras dentro de su estructura en capas para controlar el estado de encendido/apagado de un circuito.

 

Componentes básicos involucrados

Un interruptor de membrana típico consta de varios componentes clave en capas (de arriba a abajo):

 

  1. Capa gráfica superior: Una película delgada y flexible (generalmente PET o PC) con etiquetas impresas, iconos o texto para la identificación del usuario.
  2. Capa del espaciador: Una película fina no conductiva (a menudo PET) con agujeros cortados con precisión (o "ventanas") en las posiciones del interruptor.evitar el contacto involuntario.
  3. Capa conductiva superior: Una película (por ejemplo, PET) recubierta con tinta conductora (generalmente carbono o plata) en posiciones correspondientes a los orificios del espaciador.
  4. Capa conductiva inferior: Una película base (por ejemplo, PET o PCB) con rastros conductores impresos (los "contactos inferiores") que se conectan a circuitos externos (por ejemplo, un controlador o un microchip).

 

Cómo funciona (paso a paso)

  1. Estado de reposo (apagado):
    Cuando no se aplica presión, la capa de espaciador mantiene las capas conductoras superior e inferior físicamente separadas.
  2. Activación (encendido):
    Cuando un usuario presiona la capa gráfica superior en una posición de interruptor designada, la presión comprime las capas.La capa conductora superior (en la posición de presión) se dobla hacia abajo a través del orificio del espaciador y entra en contacto directo con la capa conductora inferior correspondiente.
    • Este contacto cierra el circuito: la corriente eléctrica fluye desde las pistas conductoras inferiores a través del contacto superior, creando una señal (por ejemplo, a un microcontrolador).
  3. Desactivación (apagado):
    Cuando el usuario libera presión, la flexibilidad de las capas conductoras superior y superior hace que reboten.romper la conexión eléctricaEl circuito se abre de nuevo, y la señal se detiene.

 

Notas clave

  • Materiales conductores: Las capas conductoras utilizan materiales como la tinta de carbono (económica) o la tinta de plata (mayor conductividad, para aplicaciones de baja resistencia).
  • No hay partes móviles: A diferencia de los interruptores mecánicos con palancas o resortes metálicos, los interruptores de membrana dependen de la flexibilidad de las películas finas para su funcionamiento, lo que los hace delgados y duraderos.
  • Personalización: El número y la disposición de los interruptores (pares de contactos conductores) pueden adaptarse a necesidades específicas, lo que permite paneles de control complejos (por ejemplo, con múltiples botones o controles deslizantes).

 

En resumen, un interruptor de membrana funciona como un "conductor sensible a la presión": la presión mecánica cierra la brecha entre las capas conductoras separadas,completando el circuito y enviando una señal eléctrica todo en un compacto, diseño de bajo perfil.