Elektronisk hud: hvordan styrke menneskekroppen
Elektronisk hud: hvordan styrke menneskekroppen
Anonim

Hva om smarte dingser ikke bare kunne brukes med stropper og armbånd, men også limes direkte på huden? Lifehacker og N + 1 deler et utvalg av de mest interessante utviklingene innen "elektroniske tatoveringer".

Elektronisk hud: hvordan styrke menneskekroppen
Elektronisk hud: hvordan styrke menneskekroppen

Innen kutan elektronikk kan to hovedtilnærminger skilles. Den første er å lage enheter som måler ulike fysiologiske parametere i kroppen. En annen tilnærming innebærer ikke å bruke de eksisterende egenskapene til menneskekroppen, men å utvide dem.

Bilde
Bilde

Forfatterne av DuoSkin-prosjektet fra MIT og Microsoft Research ble inspirert av gullsmykkene som ble påført direkte på huden, som er stadig mer populært i asiatiske land. "Tatoveringene" de lager er sammensatt av bladgull påført en biokompatibel silikonfilm. De kan brukes som en pekeplate eller knapp, synkronisert med andre enheter, og også som en antenne.

Bilde
Bilde

Teknologien demonstrerte nylig betennelsesfri, gassgjennomtrengelig, lett, strekkbar elektronikk på huden med nanomeshes. av japanske forskere, selv om den ligner den forrige, er den ordnet på en helt annen måte. Disse "tatoveringene" består av en enorm mengde sammenvevde gullfibre som påføres direkte på huden uten noen substrater. Takket være dette viste de seg ikke bare å være elektrisk ledende og fleksible, men tillot også huden å "puste" og svette. Ifølge forskere testet de produktet deres under hverdagslige forhold i en uke, og hele denne tiden fungerte "tatoveringene" feilfritt og forårsaket ingen ulempe for "eierne".

Bilde
Bilde

Skin-on elektronikk, som alle andre, krever en strømforsyning. For dette formålet har kinesiske forskere utviklet en gjennomsiktig og elastisk tribogenerator Ultrastretchable, en gjennomsiktig triboelektrisk nanogenerator som elektronisk hud for biomekanisk energiinnsamling og taktil sensing. som genererer en elektrisk strøm ved berøring. Forskere har vist at den har nok kraft selv til å drive en liten skjerm.

Amerikanske ingeniører foreslo ikke å lime elektronikk, men å skrive ut 3D-printede strekkbare taktile sensorer. den direkte på huden på bare noen få minutter. For eksempel trykket de trykksensorer på en modell av en hånd som kan brukes som knapper for å kontrollere enheter og til og med som en pulsmåler.

Bilde
Bilde

En amerikansk-koreansk gruppe forskere har avduket en lapp med en akustisk miniatyrsensor som kan fungere som en presisjonsmikrofon som kun hører lyder som kommer fra brukeren, men ikke omgivende lyder. Med hans hjelp spilte forskerne til og med Pac-Man med stemmestyrte karakterer.

Koreanske forskere har laget en gjennomsiktig og fleksibel berøringsplate Svært strekkbar, gjennomsiktig ionisk berøringspanel., som kan festes direkte på armen, eller rettere sagt på underarmen. En svak strøm påføres hjørnene, og når den berøres, lukkes kretsen.

Koordinatene til fingeren beregnes i sanntid av endringen i strømmen i hjørnene, på grunn av hvilken en slik berøringsplate spiller ingen rolle hvor mye den strekkes. Dette gir brukeren større handlefrihet.

Bilde
Bilde

Siden det ikke er veldig praktisk å bære en stor berøringsplate eller annen enhet på hånden, laget ingeniørene ved MIT en miniatyrstyrepute for miniatyrbilder. som festes til tommelen. Denne enheten kan brukes for eksempel under matlaging: bla gjennom en oppskrift uten å gi slipp på mat og kjøkkenutstyr. En fin måte å kontrollere datamaskinen eller telefonen på når hendene er opptatt.

Ingeniører fra Carnegie Mellon University bestemte seg for å bruke huden direkte som en kontrollenhet. For å gjøre dette festet de et spesielt armbånd med to elektroder og en høyfrekvent emitter på hånden.

Når en person berører underarmen, beregner systemet plasseringen av fingeren basert på avstanden fra signalforplantningspunktet til hver av de to elektrodene. Dermed gjør teknologien hånden om til en stor pekeplate som du kan styre ulike enheter med, for eksempel spille Angry Birds på klokken.

Anbefalt: