Domaine technique de l'invention
[0001] L'invention est relative à un dispositif comportant au moins une première et une
seconde zones de contact ayant une surface de contact et se déplaçant l'une par rapport
à l'autre entre une position de contact commun desdites surfaces de contact et une
autre position.
État de la technique
[0002] Les systèmes micro-électromécaniques (MEMS) se sont développés au fur et à mesure
des années et ils sont maintenant présents dans de très nombreux secteurs technologiques.
[0003] L'intégration de ces dispositifs au plus près de puces électroniques permet un gain
en compacité et en énergie consommée qui ouvre la voie à de nouvelles applications
et à de nouveaux marchés.
[0004] Cependant, comme toutes les pièces mécaniques en mouvement, les systèmes micro-électromécaniques
sont sujets à une dégradation de leur performance dans le temps. Dans un dispositif
de type interrupteur, un contact électrique intermittent est réalisé entre deux plots
de contact.
[0005] Comme cela est illustré à la figure 1, l'interrupteur comporte un substrat 1 muni
d'un bras mobile 2 solidaire. Le substrat 1 comporte un premier plot de contact 3
associé à une première électrode. Le bras mobile 2 comporte un second plot de contact
4 associé à une seconde électrode. Le second plot de contact 4 se déplace entre une
position d'isolation et une position de contact électrique avec le premier plot de
contact 3.
[0006] Des problèmes de fiabilité du contact ohmique, notamment par des contaminants organiques,
ont été soulevés ce qui s'est traduit par une dégradation des performances de l'interrupteur
dans le temps. Il est alors nécessaire de remplacer le composant voire tout un ensemble
de pièces si ces dernières sont indissociables ce qui peut être problématique si le
dispositif n'est pas facilement accessible ou si le dispositif travaille sous vide.
[0007] Le document
US 2005/0236260 décrit un relai électromécanique qui comporte un premier plot de contact fixe faisant
face à un deuxième plot de contact mobile. Le premier plot de contact à la forme d'un
U dont la paroi externe est face à une première électrode. Une deuxième électrode
est disposée face à la paroi interne du U.
[0008] Le document
US 6 094 116 A divulgue un dispositif selon les préambules de la revendication 1 et de la revendication
14.
Résumé de l'invention
[0009] On constate qu'il existe un besoin de prévoir un dispositif même muni d'un contact
électrique intermittent qui présente une bonne tenue dans le temps et dont la réalisation
est facile à mettre en oeuvre.
[0010] On tend à satisfaire ce besoin au moyen d'un dispositif selon les revendications
annexées et plus particulièrement en prévoyant que le dispositif comporte
- un substrat muni d'un premier plot de contact avec une zone de contact,
- un second plot de contact solidaire du substrat et comportant une zone de contact,
le second plot se déplaçant par rapport au premier plot de contact entre une position
de contact ohmique entre lesdites zones de contact et une autre position,
- un dispositif de décontamination par application d'un premier champ électrique non
uniforme sur au moins une partie de la zone de contact du premier plot au moyen d'une
électrode de décontamination,
- un fluide disposé entre le premier plot de contact et l'électrode de décontamination,
le fluide ayant une première valeur de permittivité diélectrique,
dispositif dans lequel le dispositif de décontamination et le fluide sont configurés
de manière à ce que le premier champ électrique génère sur un contaminant, par diélectrophorèse,
une force dirigée vers l'électrode de décontamination.
[0011] On tend également à satisfaire ce besoin en prévoyant que le dispositif comporte
:
- un substrat muni d'un premier plot de contact avec une zone de contact,
- un second plot de contact solidaire du substrat et comportant une zone de contact,
le second plot se déplaçant par rapport au premier plot de contact entre une position
de contact ohmique entre lesdites zones de contact et une autre position,
- un dispositif de décontamination par application d'un premier champ électrique non
uniforme entre une électrode de décontamination et une électrode additionnelle, l'électrode
de décontamination et l'électrode additionnelle entourant chacune le premier plot
de contact le dispositif de décontamination étant configuré de manière à ce que le
premier champ électrique comporte des lignes de champ électrique divergentes ou convergentes
en direction de l'électrode additionnelle avec un gradient de champ électrique croissant
ou décroissant en direction de l'électrode de décontamination le long de la surface
du substrat séparant l'électrode de décontamination de l'électrode additionnelle.
Description sommaire des dessins
[0012] D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description
qui va suivre de modes particuliers de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs
et illustrés à l'aide des dessins annexés, dans lesquels :
- la figure 1 illustre, en coupe, de manière schématique, un interrupteur,
- la figure 2 illustre, en coupe, de manière schématique, un interrupteur muni d'une
électrode additionnelle de décontamination,
- les figures 3 et 4 illustrent, en vue de dessus et en vue de dessus, de manière schématique,
deux électrodes de décontamination et une surface de contact avec une partie des lignes
de champ présentes,
- les figures 5 à 12 illustrent, en vue de dessus, de manière schématique, différents
associations de plots de contact et d'électrodes de décontamination.
Description d'un mode de réalisation préféré de l'invention
[0013] Comme cela est illustré à la figure 2, le dispositif comporte un substrat 1 muni
d'un bras mobile 2 solidaire. Le substrat 1 comporte une première zone de contact
3, correspondant dans cet exemple à un plot de contact, associée à une première électrode.
Le bras mobile 2 comporte une seconde zone de contact 4 qui correspond également dans
cet exemple à un plot de contact et qui est associée à une seconde électrode. Le second
plot de contact 4 se déplace entre une position de contact avec le premier plot de
contact 3 et une autre position, par exemple une position de repos ou une position
de contact avec un autre plot de contact. Dans un autre mode de réalisation non représenté,
la position des premier 3 et second 4 plots de contact est inversée.
[0014] De manière générale, les premier 3 et second 4 plots de contact sont mobiles l'un
par rapport à l'autre et ils comportent au moins une position de contact commun. Les
premier 3 et second 4 plots de contact possèdent chacun une surface de contact et
la position de contact commun correspond à la connexion électrique et physique entre
ces deux surfaces de contact. La surface de contact peut être une surface plane ou
une surface convexe. Un contact ohmique est obtenu afin de faire transiter un signal
électrique, c'est-à-dire qu'un courant électrique circule entre les deux plots 3 et
4.
[0015] Comme cela est illustré aux figures 3 et 4, le dispositif comporte également un dispositif
de génération d'un premier champ électrique non uniforme sur au moins une partie de
la surface d'une zone à décontaminer. Cette zone à décontaminer peut être une partie
de la surface de contact du premier plot de contact 3, toute la surface de contact
ou une surface adjacente au premier plot de contact, par exemple une zone entourant
plus ou moins complètement le premier plot de contact pour empêcher la contamination
d'atteindre le plot de contact 3.
[0016] Un fluide, par exemple un gaz ou un liquide, est disposé entre le premier plot de
contact 3 et l'électrode de décontamination 5. Le fluide a une première valeur de
permittivité diélectrique et il est soumis au champ électrique généré entre le plot
de contact et l'électrode de décontamination. Le fluide peut recouvrir partiellement
ou totalement le plot de contact 3 et/ou l'électrode de décontamination 5.
[0017] Le dispositif de décontamination applique le premier champ électrique non uniforme
sur au moins une partie de la zone de contact du premier plot 3, c'est-à-dire la zone
à décontaminer, au moyen de l'électrode de décontamination 5. Le dispositif de décontamination
et le fluide sont configurés de manière à ce que le champ électrique génère sur les
contaminants, par diélectrophorèse, une force dirigée vers l'électrode de décontamination
5.
[0018] De cette manière, les contaminants disposés dans le champ électrique et dans le fluide
sont déplacés de manière à décontaminer le plot de contact 3 ou la zone à décontaminer
du plot de contact 3.
[0019] Lorsque l'espace disposé entre le premier plot 3 et l'électrode de décontamination
5 est rempli par un fluide ayant une permittivité inférieure à la permittivité de
la contamination supposée, les lignes de champs sont configurées divergentes en direction
du premier plot 3.
[0020] Lorsque l'espace disposé entre le premier plot 3 et l'électrode de décontamination
5 est rempli par un fluide ayant une permittivité supérieure à la permittivité de
la contamination supposée, les lignes de champs sont configurées convergentes en direction
du premier plot 3.
[0021] Le dispositif de génération du premier champ électrique permet l'obtention d'un champ
électrique non uniforme ce qui se traduit par l'existence d'un gradient de champ électrique
dans la zone à décontaminer. Ce gradient de champ électrique permet par diélectrophorèse
d'attirer les particules diélectriques des zones de faible gradient de champ électrique
vers les zones à fort gradient de champ électrique lorsque les lignes de champs sont
configurées divergentes en direction du premier plot 3, comme cela est illustré aux
figures 3 et 7 à 11.
[0022] Le gradient de champ électrique est présent à la surface de la zone à décontaminer
et il est orienté de manière à ce que la force imposée par le champ électrique entraîne
les contaminants vers l'électrode de décontamination 5. Dans le cas des lignes de
champ divergentes en direction du premier plot 3, la valeur du gradient de champ électrique
augmente en direction de l'électrode de décontamination, par exemple le long du trajet
entre le premier plot 3 et l'électrode de décontamination parallèlement à la surface
de la zone à décontaminer. Les contaminants sont concentrés dans les zones ou le gradient
de champ électrique est le plus élevé, par exemple à côté de certaines parties de
l'électrode de décontamination 5.
[0023] Dans le cas de lignes de champ électrique convergentes, la valeur du gradient décroît
et les contaminants sont chassés des zones ou le gradient est élevé.
[0024] Le premier champ électrique non uniforme avec des lignes de champ divergentes ou
convergentes en direction de la zone à décontaminer et avec un gradient de champ électrique
parallèle à la surface à décontaminer augmentant ou diminuant dans la direction de
l'électrode de décontamination peut être obtenu par de multiples moyens et avec des
configurations variées.
[0025] Lorsque le premier plot de contact 3 fait partie du dispositif de génération du premier
champ électrique, ce dernier et l'électrode de décontamination 5 sont configurés,
par exemple, pour que le premier champ électrique présente des lignes de champ électrique
qui divergent lorsque l'on se dirige vers la zone à décontaminer, c'est-à-dire qui
divergent depuis l'électrode de décontamination 5 vers une partie de la première zone
de contact 3 que l'on veut décontaminer. De cette manière, il y a augmentation du
champ électrique au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la première zone de contact
3 vers l'électrode de décontamination 5. Le gradient de champ électrique présente
une composante parallèle à la surface du plot de manière à attirer les contaminants
hors du plot 3. Ensuite, les contaminants suivent la surface du substrat selon le
gradient de champ électrique de manière à quitter la zone à décontaminer voire atteindre
l'électrode de décontamination 5.
[0026] Le champ électrique doit présenter des lignes de champ divergentes à la surface de
la zone de contact afin de forcer le déplacement des contaminants. Même si il existe
des lignes de champ divergentes depuis des faces latérales du substrat, ces dernières
n'ont pas un effet direct sur la surface de contact. Les lignes de champs provenant
des faces latérales peuvent néanmoins servir au transport des contaminants depuis
le plot de contact 3 vers l'électrode de décontamination 5 le long du substrat.
[0027] Les lignes du champ électrique doivent être divergentes ou principalement divergentes
dans une direction parallèle à la surface de contact de manière à générer un mouvement
des contaminants qui tend à faire sortir ce dernier du plot de contact 3. Si le champ
électrique est divergent dans une direction perpendiculaire à la surface de contact,
les contaminants sont bloqués dans une zone particulière de la surface de contact
à l'endroit où le gradient de champ électrique est le plus fort.
[0028] Un résultat similaire peut être obtenu au moyen d'un dispositif de décontamination
générant des lignes de champ électrique convergentes en direction du premier plot
3 en association avec un fluide adapté. Comme cela est illustré aux figures 5 à 11,
le premier plot 3 et l'électrode de décontamination 5 peuvent servir à former des
lignes de champ électrique divergentes ou convergentes en direction du premier plot.
Le fluide est alors judicieusement choisi de manière à ce que les forces induites
éloignent les contaminants du premier plot 3.
[0029] Afin d'avoir la plus grande efficacité énergétique, la surface de contact du premier
plot 3 est dans le même plan que la partie de l'électrode de décontamination 5 qui
génère les lignes de champ par exemple divergentes. Le premier plot 3 et l'électrode
de décontamination 5 sont disposés à la surface du substrat, de préférence légèrement
en saillie de la surface du substrat. La surface libre de l'électrode de décontamination
peut être dans le même plan que la surface de contact du premier plot, mais il est
également envisageable que le plan défini par la surface de contact du premier plot
soit au-dessus ou en dessous de la partie de l'électrode de décontamination 5 qui
génère les lignes de champ divergentes ou convergentes. Plus la différence de hauteur
est importante et plus la composante parallèle est faible ce qui réduit l'efficacité
de l'électrode de décontamination.
[0030] Comme cela est illustré aux figures 2 et 3, le plot 3 et l'électrode de décontamination
5 sont dans le même plan ou sensiblement dans le même plan disposé à la surface du
substrat. Cette configuration préférentielle permet d'avoir une décontamination importante
tout en maintenant le champ électrique sous la valeur de claquage du milieu ambiant.
[0031] Selon les modes de réalisation, les lignes de champ divergent ou convergent depuis
les moyens de génération du champ électrique vers la partie du premier plot de contact
à décontaminer ou depuis une électrode vers la zone à décontaminer. Le champ électrique
présente des lignes de champ électrique qui divergent ou convergent au niveau d'une
partie de la surface de contact du premier plot de contact 3 en direction de la zone
à décontaminer.
[0032] Le champ électrique possède une composante dans une direction parallèle à la surface
de contact du premier plot de contact 3. Cette composante permet, par diélectrophorèse,
d'éliminer les particules diélectriques présentes à la surface du premier plot de
contact 3. Dans les régions du champ électrique ou les lignes de champ divergent depuis
les moyens de génération vers le premier plot de contact, il y a décontamination si
le contaminant a une permittivité diélectrique supérieure à la permittivité du fluide.
Les moyens de génération du champ électrique non uniforme comportent une électrode
5 de décontamination à proximité immédiate du premier plot de contact 3. Dans l'exemple
de la figure 3, deux électrodes 5a, 5b de décontamination sont utilisées. Les contaminants
sont attirés dans les zones de fort gradient de champ. Comme les lignes de champ divergent
lorsque l'on se dirige vers la zone à décontaminer, les impuretés sont retirées de
la zone à décontaminer pour se concentrer dans les zones à fort gradient de champ,
ici à proximité des électrodes 5a et 5b (figure 3).
[0033] L'intensité et la direction du champ électrique sont choisies de manière à écarter
les contaminants vers l'électrode 5 de décontamination ce qui permet de décontaminer
le premier plot de contact 3.
[0034] A titre d'exemple, ce champ électrique non uniforme permet de diminuer la concentration
en contaminants organiques à la surface du premier plot de contact 3. La diminution
de la pollution organique à la surface du premier plot de contact 3 permet d'augmenter
la fiabilité du contact entre les premier 3 et second 4 plots de contact en réduisant
les risques de carbonisation de ces molécules organiques.
[0035] Une électrode 5, de préférence de forme annulaire, entoure le premier plot de contact
3. L'électrode annulaire 5 est électriquement distincte des premier 3 et second 4
plots de contact. L'électrode annulaire 5 peut avoir une forme carrée, ronde ou quelconque.
De manière préférentielle, la partie intérieure de l'électrode 5 suit la forme du
premier plot de contact 3 de manière à avoir des formes sensiblement complémentaires.
L'électrode de décontamination est préférentiellement disposée autour de la zone à
décontaminer, ici autour de la première zone de contact, pour former un gradient de
champ électrique autour de la zone à décontaminer. Dans la suite de la description,
l'électrode 5 de décontamination est considérée comme annulaire mais d'autres formes
sont également envisageables.
[0036] Selon les modes de réalisation, l'électrode annulaire 5 est continue ou discontinue.
La forme annulaire de l'électrode 5 permet de protéger le premier plot de contact
3 de l'environnement extérieur en réduisant l'arrivée de contaminants extérieurs.
[0037] Dans son mode de réalisation dit « continue » et illustré par exemple aux figures
4 et 5, l'électrode de décontamination 5 entoure complètement le premier plot de contact
3 selon un premier plan de coupe, ici le plan AA qui est parallèle à la surface de
contact.
[0038] Dans le mode de réalisation illustré aux figures 5 et 6, les lignes de champ sont
convergentes en direction du premier plot 3. L'espace disposé entre le premier plot
3 et l'électrode de décontamination 5 est rempli par un fluide ayant une permittivité
supérieure à la permittivité de la contamination supposée. Comme la permittivité de
la contamination est inférieure à la permittivité du milieu ambiant et que les lignes
de champ convergent en direction du plot 3, la diélectrophorèse engendre une force
sur le contaminant ce qui permet la décontamination du plot 3. Dans ce cas de figure,
l'espace entre l'électrode de décontamination 5 et le plot 3 peut être rempli par
exemple par de l'eau pure ou par de l'acide formique ou un autre matériau compatible
avec le fonctionnement du bras mobile. A titre d'exemple, il est possible de plonger,
au moins partiellement le dispositif dans un bain d'eau pure ou d'acide formique.
[0039] Dans des modes de réalisation privilégiés illustrés aux figures 7 à 9, le champ électrique
est non uniforme avec des lignes de champ divergentes en direction du plot 3. L'espace
disposé entre le premier plot 3 et l'électrode de décontamination 5 est rempli par
un fluide ayant une permittivité inférieure à la permittivité de la contamination
supposée. Comme la permittivité de la contamination est supérieure à la permittivité
du milieu ambiant et que les lignes de champ convergent en direction de l'électrode
de décontamination 5, la diélectrophorèse engendre une force sur le contaminant ce
qui permet la décontamination du plot 3. Ces modes de réalisation offrent une plus
grande souplesse dans le choix du matériau pouvant être décontaminé ainsi que dans
le matériau qui sépare l'électrode de décontamination 5 du plot 3. Dans ce cas de
figure, le fluide est avantageusement un gaz. Le fluide utilisé peut être de l'air
ou une atmosphère basse pression.
[0040] Dans les modes de réalisation illustrés à la figure 8, la zone de contact 3 entoure
l'électrode de décontamination 5 ce qui permet de concentrer les contaminants à l'intérieur
de la surface définie par la zone de contact afin d'avoir une décontamination sans
perte de place sur le substrat.
[0041] Dans son mode de réalisation dit « discontinu » illustré aux figures 8 et 9, l'électrode
de décontamination (ici annulaire) 5 entoure partiellement le premier plot de contact
3. L'électrode annulaire 5 entoure le premier plot de contact 3, mais elle laisse
un ou plusieurs secteurs angulaires sans vis-à-vis entre l'électrode annulaire 5 et
le premier plot de contact 3. L'électrode annulaire 5 peut donc être formée par une
pluralité d'électrodes élémentaires disposées à distance les unes des autres. Il y
a alors alternance de secteurs angulaires avec un vis-à-vis et de secteurs angulaires
sans vis-à-vis. Dans ces modes de réalisation, la zone de contact joue le rôle de
contre-électrode dans l'application du champ électrique.
[0042] Dans un mode de réalisation particulier, le champ électrique maximal entre l'électrode
annulaire 5 et le premier plot de contact 3 est supérieur ou égal à un kilovolt par
centimètre (kV/cm).
[0043] L'effet de décontamination est d'autant plus important que la valeur du champ électrique
est élevée. Cependant, le champ électrique maximum est limité par le claquage du milieu
dans lequel est formé le champ électrique. Par exemple, pour de l'air, la valeur maximale
est de l'ordre de 10 à 80kV/cm. De manière préférentielle, le champ électrique est
essentiellement orienté selon une direction parallèle à la surface de contact entre
les premier et second plots de contact afin d'avoir le maximum de rendement énergétique
pour la décontamination. Plus le gradient de champ et le champ sont importants et
plus la décontamination est efficace.
[0044] Dans un mode de réalisation préférentiel, la distance entre l'électrode 5 et le premier
plot de contact 3 n'est pas constante ce qui permet l'obtention d'un champ électrique
non homogène. Dans un premier cas illustré à la figure 6, le plot de contact 3 présente
une ou plusieurs zones en saillie en direction de l'électrode de décontamination 5.
[0045] Dans un autre cas illustré à la figure 7, l'électrode 5 présente une ou plusieurs
zones en saillie en direction du premier plot de contact 3 et plus particulièrement
en direction de la zone à décontaminer. Une configuration identique est illustrée
à la figure 8 en intervertissant les positions de la surface de contact et de l'électrode
5, l'électrode 5 présente une ou plusieurs zones en saillie en direction du premier
plot de contact 3. Cette zone en saillie permet de concentrer les lignes de champ
du gradient de champ électrique présent entre l'électrode 5 et le premier plot de
contact 3 et obtenir la divergence recherchée dans les lignes de champ. Pour obtenir
ce résultat, le premier plot de contact 3 et/ou l'électrode annulaire 5 peuvent présenter
une forme quelconque par exemple une forme d'étoile ou de roue dentée.
[0046] Dans encore un autre mode de réalisation qui peut être combiné aux précédents, une
polarisation variable dans le temps est appliquée entre l'électrode 5 et le premier
plot de contact 3. Cette modulation dans le temps permet de modifier la forme du gradient
et de faciliter la décontamination dans certaines zones. Cela permet également de
sélectionner certaines espèces à décontaminer. La modulation dans le temps peut servir
à créer des ondes stationnaires, ce qui autorise la création d'un champ électrique
plus indépendant de la géométrie des électrodes. Le dispositif peut comporter des
moyens d'application d'une polarisation variable dans le temps entre l'électrode 5
et le plot de contact 3. Cette mise en oeuvre est particulièrement intéressante dans
l'exemple de réalisation illustré aux figures 9 et 10 avec plusieurs électrodes élémentaires
5.
[0047] Lorsque l'électrode 5 est formée par une pluralité d'électrodes élémentaires comme
cela est illustré aux figures 9 à 11, les différentes électrodes peuvent être soumises
au même potentiel ou à des potentiels différents de manière à obtenir le gradient
de champ électrique recherché. De préférence, il existe également un gradient de champ
électrique non uniforme entre électrodes élémentaires adjacentes de manière à capter
les particules qui passent entre les deux électrodes élémentaires.
[0048] Le dispositif de décontamination est configuré pour appliquer le premier champ électrique
non uniforme entre le premier plot de contact 3 et la première électrode de décontamination
5 et un deuxième champ électrique non uniforme sur au moins une seconde partie de
la zone de contact du premier plot 3 au moyen d'une deuxième électrode de décontamination
5b. Un deuxième fluide est disposé entre le premier plot de contact 3 et la deuxième
électrode de décontamination 5. Le deuxième fluide a une deuxième valeur de permittivité
diélectrique qui peut être égale ou différente de celle du premier fluide.
[0049] Le dispositif de décontamination et le deuxième fluide sont configurés de manière
à ce que le deuxième champ électrique génère sur le contaminant, par diélectrophorèse,
une force dirigée vers la deuxième électrode de décontamination 5b.
[0050] Il est alors possible d'avoir des lignes de champ électrique convergentes entre le
plot 3 et une des électrodes de décontamination 5 et des lignes de champ électrique
divergentes entre le plot 3 et une autre électrode de décontamination 5.
[0051] Dans une autre variante de réalisation pouvant être illustrée aux figures 9 à 11,
l'électrode 5 comporte ou est formée par un électret ou par une pluralité d'électrets.
Dans ce cas de figure, une source de potentiel n'est pas nécessaire car les électrets
possèdent une polarisation électrique intrinsèque. L'utilisation d'électrets est particulièrement
intéressante lorsque le dispositif est déconnecté de sa source d'énergie car les particules
contaminantes continuent de subir le champ électrique.
[0052] Dans un autre mode de réalisation pouvant être illustrée aux figures 9 à 11, plusieurs
électrodes de décontamination ou plusieurs séries d'électrodes de décontamination
sont associées à un plot de contact 3. Ces différentes électrodes de décontamination
peuvent être indépendantes électriquement pour tenir compte du flux de contaminant
autour du plot ou des défauts de fabrication. Dans les modes de réalisation illustrés,
les électrodes 5 sont disposées autour du plot 3 mais il est également possible d'inverser
les positions de ces éléments ou d'utiliser un mode de réalisation selon les figures
5 et 6.
[0053] Dans le mode de réalisation illustré à la figure 11, le dispositif comporte avantageusement
un circuit d'application d'un premier champ électrique entre le plot 3 et l'électrode
de décontamination 5 la plus proche ou un groupe d'électrodes les plus proches et
d'un deuxième champ électrique entre l'électrode de décontamination 5 (ou le groupe
d'électrodes) et une deuxième électrode de décontamination 5 plus éloignée (ou un
deuxième groupe d'électrodes). Le dispositif d'application du premier champ électrique
non uniforme et du deuxième champ électrique non uniforme est configuré pour appliquer,
avec un décalage temporel, le premier champ électrique puis le deuxième champ électrique
de manière à décontaminer au moins partiellement le premier plot de contact 3 puis
déplacer les contaminants vers la deuxième électrode de décontamination.
[0054] De cette manière, il est possible durant une première période de réaliser la décontamination
du plot 3 au moyen de la première électrode ou de la première série d'électrodes puis
de transférer les contaminants depuis la première électrode (ou la première série
d'électrodes) vers la deuxième électrode (ou la deuxième série d'électrodes). Les
première et deuxième électrodes de décontaminations peuvent être alignées avec le
plot. La première électrode peut avoir une forme différente de la deuxième électrode
et/ou être réalisée dans des matériaux différents. Par exemple, la première électrode
est avantageusement discontinue et la deuxième électrode est formée par une série
d'électrodes élémentaires, mais il est également possible d'avoir une organisation
opposée. Dans un mode de réalisation préférentiel, l'électrode de décontamination
5 est encastrée dans le substrat afin de limiter la hauteur de sa partie en saillie
par rapport à la surface du substrat. De manière encore plus préférentielle, la surface
supérieure de l'électrode de décontamination 5 est dans le même plan que la surface
du substrat afin de ne pas gêner le déplacement des contaminants.
[0055] Dans une variante de réalisation illustrée à la figure 12 et qui peut être appliquée
aux modes de réalisation précédents, une l'électrode 6 additionnelle est disposée
à proximité de l'électrode 5. L'électrode additionnelle 6 est, par exemple, disposée
autour du premier plot de contact 3 et de l'électrode de décontamination. De manière
préférentielle, les deux électrodes 5 et 6 sont de type annulaire, mais il est possible
de combiner une électrode annulaire avec une électrode non-annulaire. Il est également
possible d'utiliser une électrode comportant un ou plusieurs électrets ou formée par
une pluralité d'électrets en combinaison avec une électrode qui en est dépourvue.
Dans un mode de réalisation avantageux, les électrodes 5 et 6 sont annulaires et concentriques
avec de préférence l'électrode additionnelle 6 autour de l'électrode 5 de décontamination.
De manière encore plus avantageuse, le premier plot de contact 3 est disposé au centre
des deux électrodes annulaires 5 et 6.
[0056] Le couple plot 3 / électrode de décontamination 5 est celui illustré à la figure
5, mais les autres modes de réalisation sont également possibles. Le premier champ
électrique est appliqué comme précédemment pour réaliser la décontamination. Un second
champ électrique est également appliqué. Ce second champ électrique est non uniforme
avec une divergence en direction de l'électrode de décontamination de manière à obtenir
la décontamination de l'électrode 5 par l'électrode additionnelle 6. De cette manière,
on empêche de nouveaux contaminants de s'approcher de l'électrode 5 en les concentrant
vers l'électrode additionnelle 6. Il est également possible d'avoir un second champ
électrique avec une divergence en direction de l'électrode additionnelle. Il est encore
possible d'avoir une combinaison de ces deux modes de réalisation comme cela est illustré
à la figure 12.
[0057] Dans ce mode de réalisation, il est préférable d'intégrer des moyens de génération
d'un gradient de champ électrique plus important entre les deux électrodes 5 et 6
comparé au champ électrique présent entre l'électrode 5 et la surface de contact à
décontaminer du premier plot de contact 3. Cette électrode annulaire 6 additionnelle
associée à un gradient de champ électrique plus important permet de concentrer les
particules polluantes entre ces deux électrodes 5 et 6. Le dispositif de génération
du champ électrique non uniforme comporte l'électrode additionnelle et l'électrode
de décontamination et la surface à décontaminer est la surface située entre les deux
électrodes 5 et 6.
[0058] Cette architecture permet également de ne pas imposer un champ électrique décontaminant
entre le plot 3 et l'électrode de décontamination 5, par exemple en appliquant le
même potentiel sur le plot 3 et l'électrode de décontamination 5. Le champ électrique
décontaminant est alors appliqué entre l'électrode de décontamination et l'électrode
additionnelle 6.
[0059] Les molécules contaminantes sont concentrées entre les deux électrodes annulaires
5 et 6 ce qui permet d'obtenir, en plus, un déplacement accru de ces molécules hors
du premier plot de contact 3 à cause de la différence de concentration qui existe
entre le premier plot de contact 3 et l'électrode 5. En effet, bien que le premier
plot 3 ne soit pas soumis au gradient de champ électrique de l'électrode additionnelle
6, il y a appauvrissement en contaminant à proximité du premier plot 3. L'homogénéisation
de la concentration en contaminant sur la surface du substrat va se traduire par une
décontamination de la surface du premier plot 3. Les meilleurs résultats sont obtenus
avec des électrodes annulaires qui forment un barrage autour du premier plot.
[0060] Dans un mode de réalisation préférentiel, un revêtement anti-adhésif est formé, à
la surface du substrat, entre la première zone de contact 3 et les moyens de génération
du champ électrique non uniforme, de préférence entre la première zone de contact
et l'électrode de décontamination 5. Ce revêtement anti-adhésif peut être obtenu au
moyen du dépôt d'un matériau adapté ou au moyen d'un traitement de surface spécifique,
par exemple par voie plasma ou par voie liquide. De manière préférentielle, un traitement
chimique laissant à la surface un greffage de molécules de Polytétrafluoroéthylène
à terminaison silane est utilisé.
[0061] Le premier plot de contact 3 et le second plot de contact 4 sont formés par un matériau
électriquement conducteur, de préférence un matériau métallique. Les électrodes 5
et 6 sont formées par un matériau électriquement conducteur, de préférence un matériau
métallique ou par un polymère synthétique comme le polypropylène, le polyéthylène
téréphtalate dans le cas des électrets. Il est également possible de former des électrets
dans un oxyde de silicium qui est utilisé dans le dispositif. Les électrodes 5 et
6 peuvent également être recouvertes par un matériau isolant.
[0062] Afin d'obtenir une décontamination maximale du premier plot de contact 3, la surface
de contact de ce dernier est au même niveau ou en saillie par rapport à la surface
environnante immédiate. De plus, le plan contenant l'électrode annulaire 5 contient
également le premier plot de contact 3.
[0063] Dans un autre mode de réalisation, une autre électrode est également formée à proximité
du second plot de contact 4, de préférence autour du second plot de contact 4, afin
de faciliter la décontamination de ce dernier. Les différentes variantes de réalisation
présentées pour le premier plot de contacts 3 sont utilisables pour le second plot
de contact 4.
[0064] Si le second plot de contact 4 réalise une connexion électrique entre le premier
plot de contact 3 et un plot adjacent (non représenté), l'électrode annulaire 5 peut
entourer le premier plot de contact ou les deux plots de contact. Il est également
envisageable d'utiliser deux électrodes annulaires jointives formant, par exemple
un « 8 ».
[0065] Selon les modes de réalisation, le champ électrique non uniforme peut être obtenu
au moyen de la première zone de contact 3 et d'une électrode de décontamination 5
ou au moyen de deux ou plus électrodes de décontamination 5 ou par tout autre technique
adaptée.
1. Dispositif comportant
- un substrat muni d'un premier plot de contact (3) avec une zone de contact,
- un second (4) plot de contact solidaire du substrat (1) et comportant une zone de
contact, le second plot (4) se déplaçant par rapport au premier plot de contact (3)
entre une position de contact ohmique entre lesdites zones de contact et une autre
position,
dispositif caractérisé en ce qu'il comporte
- un dispositif de décontamination par application d'un premier champ électrique non
uniforme (5, 6) sur au moins une partie de la zone de contact du premier plot (3)
au moyen d'une électrode de décontamination (5, 6),
- un fluide disposé entre le premier plot de contact (3) et l'électrode de décontamination
(5), le fluide ayant une première valeur de permittivité diélectrique,
dispositif dans lequel le dispositif de décontamination et le fluide sont configurés
de manière à ce que le premier champ électrique génère sur un contaminant organique,
par diélectrophorèse, une force dirigée vers l'électrode de décontamination (5).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première valeur de permittivité diélectrique du fluide est inférieure à la valeur
de permittivité diélectrique du contaminant organique, le dispositif de décontamination
est configuré de manière à ce que le champ électrique comporte sur la surface de contact
de la première zone de contact (3) des lignes de champ électrique convergentes en
direction de l'électrode de décontamination (5) avec un gradient de champ électrique
croissant en direction de l'électrode de décontamination (5).
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) comporte au moins une zone en saillie en direction
du premier plot de contact (3).
4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première valeur de permittivité diélectrique du fluide est supérieure à la valeur
de permittivité diélectrique du contaminant organique, le dispositif de décontamination
est configuré de manière à ce que le champ électrique comporte sur la surface de contact
de la première zone de contact (3) des lignes de champ électrique divergentes en direction
de l'électrode de décontamination (5) avec un gradient de champ électrique décroissant
en direction de l'électrode de décontamination (5).
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) est disposée autour de la première zone contact
(3).
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) comporte une pluralité d'électrodes élémentaires
(5a, 5b) connectées électriquement à une première borne d'un circuit de polarisation.
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de décontamination est configuré pour appliquer un deuxième champ électrique
non uniforme sur au moins une seconde partie de la zone de contact du premier plot
(3) au moyen d'une deuxième électrode de décontamination (5b), un deuxième fluide
étant disposé entre le premier plot de contact (3) et la deuxième électrode de décontamination
(5), le fluide ayant une deuxième valeur de permittivité diélectrique, le dispositif
de décontamination et le deuxième fluide étant configurés de manière à ce que le deuxième
champ électrique génère sur le contaminant organique, par diélectrophorèse, une force
dirigée vers la deuxième électrode de décontamination (5b).
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de décontamination est configuré pour appliquer un deuxième champ électrique
non uniforme sur au moins une partie de l'électrode de décontamination (5a) au moyen
d'une deuxième électrode de décontamination (5b), un deuxième fluide étant disposé
entre la deuxième électrode de décontamination (5a) et l'électrode de décontamination
(5b), le fluide ayant une deuxième valeur de permittivité diélectrique, le dispositif
de décontamination et le deuxième fluide étant configurés de manière à ce que le deuxième
champ électrique génère sur le contaminant organique, par diélectrophorèse, une force
dirigée vers la deuxième électrode de décontamination (5b) pour éloigner le contaminant
organique du premier plot de contact (3).
9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que le dispositif de décontamination est configuré pour appliquer un deuxième champ électrique
non uniforme en décalage temporelle par rapport au premier champ électrique non uniforme
de manière à décontaminer au moins partiellement le premier plot de contact au moyen
de l'électrode de décontamination (5a) puis déplacer les contaminants organiques vers
la deuxième électrode de décontamination (5b).
10. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que le dispositif de décontamination est configuré pour appliquer un deuxième champ électrique
non uniforme plus important que le premier champ électrique non uniforme.
11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) et/ou la deuxième électrode de décontamination
(5a, 5b) comporte au moins un électret.
12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que substrat est recouvert par un revêtement anti-adhésif entre la première zone de contact
(3) et l'électrode de décontamination (5).
13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) est formée dans le substrat de manière à ce que
la face supérieure de l'électrode de décontamination (5) soit dans le même plan que
la surface du substrat.
14. Dispositif comportant :
- un substrat muni d'un premier plot de contact (3) avec une zone de contact,
- un second (4) plot de contact solidaire du substrat (1) et comportant une zone de
contact, le second plot (4) se déplaçant par rapport au premier plot de contact (3)
entre une position de contact ohmique entre lesdites zones de contact et une autre
position,
dispositif caractérisé en ce qu'il comporte
- un dispositif de décontamination par application d'un premier champ électrique non
uniforme (5, 6) entre une électrode de décontamination (5) et une électrode additionnelle
(6), l'électrode de décontamination (5) et l'électrode additionnelle (6) entourant
chacune le premier plot de contact (3) de sorte que la premier plot de contact (3)
est séparé de l'électrode additionnelle (6) par l'électrode de décontamination (5),
le dispositif de décontamination étant configuré de manière à ce que le premier champ
électrique comporte des lignes de champ électrique divergentes ou convergentes en
direction de l'électrode additionnelle (6) avec un gradient de champ électrique croissant
ou décroissant en direction de l'électrode de décontamination (5) le long de la surface
du substrat séparant l'électrode de décontamination (5) de l'électrode additionnelle
(6).
15. Dispositif selon la revendication 14, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) comporte au moins une zone en saillie en direction
de l'électrode additionnelle (6).
16. Dispositif selon l'une des revendications 14 et 15, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) et/ou l'électrode additionnelle (6) sont annulaires.
17. Dispositif selon la revendication 16, caractérisé en ce que l'électrode de décontamination (5) et/ou l'électrode additionnelle (6) sont discontinues.
1. Vorrichtung, umfassend
- ein Substrat, das mit einem ersten Kontaktklötzchen (3) mit einem Kontaktbereich
versehen ist,
- ein zweites Kontaktklötzchen (4), das mit dem Substrat (1) fest verbunden ist und
einen Kontaktbereich umfasst, wobei das zweite Klötzchen (4) sich gegenüber dem ersten
Kontaktklötzchen (3) zwischen einer Position ohmschen Kontakts zwischen den Kontaktbereichen
und einer weiteren Position bewegt,
Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass sie umfasst
- eine Vorrichtung zur Dekontamination durch Anlegen eines ersten ungleichförmigen
elektrischen Feldes (5, 6) an wenigstens einen Teil des Kontaktbereichs des ersten
Klötzchens (3) mittels einer Dekontaminationselektrode (5, 6),
- ein Fluid, das zwischen dem ersten Kontaktklötzchen (3) und der Dekontaminationselektrode
(5) angeordnet ist, wobei das Fluid einen ersten Wert dielektrischer Permittivität
hat,
Vorrichtung, bei der die Dekontaminationsvorrichtung und das Fluid derart ausgelegt
sind, dass das erste elektrische Feld an einer organischen Verunreinigung durch Dielektrophorese
eine in Richtung der Dekontaminationselektrode (5) gerichtete Kraft erzeugt.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste dielektrische Permittivitätswert des Fluids geringer ist als der dielektrische
Permittivitätswert der organischen Verunreinigung, wobei die Dekontaminationsvorrichtung
derart ausgelegt ist, dass das elektrische Feld auf der Kontaktfläche des ersten Kontaktbereichs
(3) in Richtung der Dekontaminationselektrode (5) konvergente elektrische Feldlinien
mit einem in Richtung der Dekontaminationselektrode (5) steigenden elektrischen Feldgradienten
umfasst.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) wenigstens einen in Richtung des ersten Kontaktklötzchens
(3) vorspringenden Bereich umfasst.
4. Vorrichtung nach Aspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste dielektrische Permittivitätswert des Fluids größer ist als der dielektrische
Permittivitätswert der organischen Verunreinigung, wobei die Dekontaminationsvorrichtung
derart ausgelegt ist, dass das elektrische Feld auf der Kontaktfläche des ersten Kontaktbereichs
(3) in Richtung der Dekontaminationselektrode (5) divergente elektrische Feldlinien
mit einem in Richtung der Dekontaminationselektrode (5) fallenden elektrischen Feldgradienten
umfasst.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) um den ersten Kontaktbereich (3) herum angeordnet
ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) eine Vielzahl von Einzelelektroden (5a, 5b) umfasst,
die mit einem ersten Anschluss einer Polarisationsschaltung elektrisch verbunden sind.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationsvorrichtung dazu ausgelegt ist, ein zweites ungleichförmiges
elektrisches Feld an wenigstens einen zweiten Teil des Kontaktbereichs des ersten
Klötzchens (3) mittels einer zweiten Dekontaminationselektrode (5b) anzulegen, wobei
ein zweites Fluid zwischen dem ersten Kontaktklötzchen (3) und der zweiten Dekontaminationselektrode
(5) angeordnet ist, wobei das Fluid einen zweiten dielektrischen Permittivitätswert
aufweist, wobei die Dekontaminationsvorrichtung und das zweite Fluid derart ausgelegt
sind, dass das zweite elektrische Feld an der organischen Verunreinigung durch Dielektrophorese
eine in Richtung der zweiten Dekontaminationselektrode (5b) gerichtete Kraft erzeugt.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenntzeichnet, dass die Dekontaminationsvorrichtung dazu ausgelegt ist, ein zweites ungleichförmiges
elektrisches Feld an wenigstens einen Teil der Dekontaminationselektrode (5a) mittels
einer zweiten Dekontammationselektrode (5b) anzulegen, wobei ein zweites Fluid zwischen
der zweiten Dekontaminationselektrode (5a) und der Dekontaminationsdektrode (5b) angeordnet
ist, wobei das Fluid einen zweiten dielektrischen Permittivitätswert aufweist, wobei
die Dekontaminationsvorrichtung und das zweite Fluid derart ausgelegt sind, dass das
zweite elektrische Feld an der organischen Verunreinigung durch Dielektrophorese eine
in Richtung der zweiten Dekontaminationselektrode (5b) gerichtete Kraft erzeugt, um
die organische Verunreinigung von dem ersten Kontaktklötzchen (3) zu entfernen.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontanrinationsvorrichtung dazu ausgelegt ist, ein gegenüber dem ersten ungleichförmigen
elektrischen Feld zeitlich versetztes zweites ungleichförmiges elektrisches Feld anzulegen,
um das erste Kontaktklötzchen mittels der Dekantaminationselektrode (5a) wenigstens
teilweise zu dekontaminieren, dann die organischen Verunreinigungen zu der zweiten
Dekontaminationselektrode (5b) hin zu bewegen.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationsvorrichtung dazu ausgelegt ist, ein zweites ungleichförmiges
elektrisches Feld, das stärker als das erste ungleichförmig elektrische Feld ist,
anzulegen.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) und/oder die zweite Dekontaminationselektrode (5a,
5b) wenigstens ein Elektret umfasst.
12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenntzeichnet, dass das Substrat mit einer Antihaftbeschichtung zwischen dem ersten Kontaktbereich
(3) und der Dekontaminationselektrode (5) überzogen ist.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenntzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) in dem Substrat derart gebildet ist, dass
die Oberseite der Dekontaminationselektrode (5) in der gleichen Ebene wie die Oberfläche
des Substrats liegt.
14. Vorrichtung umfassend:
- ein Substrat, das mit einem ersten Kontaktklötzchen (3) mit einem Kontaktbereich
versehen ist,
- ein zweites Kontaktklötzchen (4), das mit dem Substrat (1) fest verbunden ist und
einen Kontaktbereich umfasst, wobei das zweite Klötzchen (4) sich gegenüber dem ersten
Kontaktklötzchen (3) zwischen einer Position ohmschen Kontakts zwischen den Kontaktbereichen
und einer weiteren Position bewegt.
Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass sie umfasst
- eine Vorrichtung zur Dekontamination durch Anlegen eines ersten ungleichförmigen
elektrischen Feldes (5, 6) zwischen einer Dekontaminationselektrode (5) und einer
zusätzlichen Elektrode (6), wobei die Dekontaminationselektrode (5) und die zusätzliche
Elektrode (6) jeweils das erste Kontaktklötzchen (3) umgeben, so dass das erste Kontaktklötzchen
(3) von der zusätzlichen Elektrode (6) durch die Dekontaminationselektrode (5) getrennt
ist, wobei die Dekontaminationsvorrichtung derart ausgelegt ist, dass das erste elektrische
Feld in Richtung der zusätzlichen Elektrode (6) divergente oder konvergente elektrische
Feldlinien mit einem in Richtung der Dekontaminationselektrode (5) steigenden oder
fallenden elektrischen Feldgradienten, entlang der Oberfläche des Substrats, welche
die Dekontaminationselektrode (5) von der zusätzlichen Elektrode (6) trennt, umfasst.
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) wenigstens einen in Richtung der zusätzlichen Elektrode
(6) vorspringenden Bereich umfasst.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) und/oder die zusätzliche Elektrode (6) ringförmig
sind.
17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekontaminationselektrode (5) und/oder die zusätzliche Elektrode (6) unterbrochen
sind.
1. A device comprising
- a substrate having a first contact pad (3) with a contact area,
- a second contact pad (4) integral to the substrate (1) and comprising a contact
area, the second contact pad (4) moving with respect to the first contact pad (3)
between an ohmic contact position between said contact areas and another position,
a device characterized in that it comprises
- a decontamination device by application of a first non-uniform electric field (5,
6) on at least a part of the contact area of the first pad (3) by means of a decontamination
electrode (5, 6),
- a fluid arranged between the first contact pad (3) and the decontamination electrode
(5), the fluid having a first dielectric permittivity value,
a device wherein the decontamination device and the fluid are configured in such a
way that the first electric field generates a force directed towards the decontamination
electrode (5) on an organic contaminant, by dielectrophoresis.
2. The device according to claim 1, characterized in that the first dielectric permittivity value of the fluid is lower than the dielectric
permittivity value of the organic contaminant, the decontamination device being configured
in such a way that the electric field comprises electric field lines, on the contact
surface of the first contact area (3), converging in the direction of the decontamination
electrode (5) with an increasing electric field gradient in the direction of the decontamination
electrode (5).
3. The device according to one of claims 1 and 2, characterized in that the decontamination electrode (5) comprises at least one area salient in the direction
of the first contact pad (3).
4. The device according to claim 1, characterized in that the first dielectric permittivity value of the fluid is greater than the dielectric
permittivity value of the organic contaminant, the decontamination device being configured
in such a way that the electric field comprises electric field lines, on the contact
surface of the first contact area (3), diverging in the direction of the decontamination
electrode (5) with a decreasing electric field gradient in the direction of the decontamination
electrode (5).
5. The device according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the decontamination electrode (5) is arranged around the first contact area (3).
6. The device according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the decontamination electrode (5) comprise a plurality of elementary electrodes (5a,
5b) electrically connected to the first terminal of a bias circuit.
7. The device according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the decontamination device is configured to apply a second non-uniform electric field
on at least a second part of the contact area of the first pad (3) by means of a second
decontamination electrode (5b), a second fluid being arranged between the first contact
pad (3) and the second decontamination electrode (5), the fluid having a second dielectric
permittivity value, the decontamination device and the second fluid being configured
in such a way that the second electric field generates a force directed towards the
second decontamination electrode (5b) on the organic contaminant, by dielectrophoresis.
8. The device according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the decontamination device is configured to apply a second non-uniform electric field
on at least a part of the decontamination electrode (5a) by means of a second decontamination
electrode (5b), the second fluid being arranged between the second decontamination
electrode (5a) and the decontamination electrode (5b), the fluid having a second dielectric
permittivity value, the decontamination device and the second fluid being configured
in such a way that the second electric field generates a force directed towards the
second decontamination electrode (5b) on the organic contaminant to move the organic
contaminant away from the first contact pad (3), by dielectrophoresis.
9. The device according to claim 8, characterized in that the decontamination device is configured to apply a second non-uniform electric field
with a time stagger with respect to the first non-uniform electric field so as to
at least partially decontaminate the first contact pad by means of the decontamination
electrode (5a) and to then displace the contaminants to the second decontamination
electrode (5b).
10. The device according to one of claims 7 to 9, characterized in that the decontamination device is configured to apply a second non-uniform electric field
that is higher than the first non-uniform electric field.
11. The device according to any one of claims 1 to 10, characterized in that the decontamination electrode (5) and/or the second decontamination electrode (5a,
5b) comprises at least one electret.
12. The device according to any one of claims 1 to 11, characterized in that the substrate is covered by an anti-adhesive coating between the first contact area
(3) and the decontamination electrode (5).
13. The device according to any one of claims 1 to 12, characterized in that the decontamination electrode (5) is formed in the substrate in such a way that the
top surface of the decontamination electrode (5) is in the same plane as the surface
of the substrate.
14. A device comprising:
- a substrate provided with a first contact pad (3) with a contact area,
- a second contact pad (4) integral to the substrate (1) and comprising a contact
area, the second contact pad (4) moving with respect to the first contact pad (3)
between an ohmic contact position between said contact areas and another position,
a device characterized in that it comprises
- a decontamination device by application of a first non-uniform electric field (5,
6) between a decontamination electrode (5) and an additional electrode (6), the decontamination
electrode (5) and the additional electrode (6) both surrounding the first contact
pad (3) in such way that the first contact pad (3) is separated from the additional
electrode (6) by the decontamination electrode (5), the decontamination device being
configured in such a way that the first electric field comprises diverging or converging
electric field lines in the direction of the additional electrode (6) with an electric
field gradient increasing or decreasing in the direction of the decontamination electrode
(5) along the surface of the substrate separating the decontamination electrode (5)
from the additional electrode (6).
15. The device according to claim 14, characterized in that the decontamination electrode (5) comprises at least one protruding area towards
the additional electrode (6).
16. The device according to one of the claims 14 and 15, characterized in that the decontamination electrode (5) and/or the additional electrode (6) are annular.
17. The device according to claim 16, characterized in that the decontamination electrode (5) and/or the additional electrode (6) are discontinuous.