Elektrooniline nahk: kuidas anda inimkehale jõudu
Elektrooniline nahk: kuidas anda inimkehale jõudu
Anonim

Mis siis, kui nutikaid vidinaid saaks mitte ainult rihmade ja käevõrudega kanda, vaid ka otse nahale liimida? Lifehacker ja N + 1 jagavad valikut kõige huvitavamatest arengutest "elektrooniliste tätoveeringute" valdkonnas.

Elektrooniline nahk: kuidas anda inimkehale jõudu
Elektrooniline nahk: kuidas anda inimkehale jõudu

Nahaelektroonika valdkonnas võib eristada kahte peamist lähenemist. Esimene on luua seadmed, mis mõõdavad keha erinevaid füsioloogilisi parameetreid. Teine lähenemine hõlmab inimkeha olemasolevate võimaluste mitte kasutamist, vaid nende laiendamist.

Pilt
Pilt

Projekti DuoSkin autorid MIT-ist ja Microsoft Researchist said inspiratsiooni Aasia riikides populaarsust koguvatest otse nahale kantavatest kullast ehetest. Nende loodud "tätoveeringud" koosnevad lehtedest kullast, mis on kantud bioühilduvale silikoonkilele. Neid saab kasutada puuteplaadi või nupuna, sünkroonida teiste seadmetega ja ka antennina.

Pilt
Pilt

Tehnoloogia demonstreeris hiljuti põletikuvaba, gaasi läbilaskvat, kerget ja venitavat nanovõrkudega nahaelektroonikat. Jaapani teadlaste poolt, kuigi see näeb välja sarnane eelmisele, on see paigutatud hoopis teistmoodi. Need "tätoveeringud" koosnevad tohutul hulgal omavahel põimunud kullakiududest, mis kantakse otse nahale ilma igasuguste substraatideta. Tänu sellele ei osutunud need mitte ainult elektrit juhtivateks ja painduvateks, vaid võimaldasid nahal "hingata" ja higistada. Teadlaste sõnul katsetasid nad oma toodet igapäevastes tingimustes nädala ja kogu selle aja töötasid "tätoveeringud" laitmatult ega tekitanud nende "omanikele" mingeid ebamugavusi.

Pilt
Pilt

Skin-on elektroonika, nagu iga teinegi, vajab toiteallikat. Selleks on Hiina teadlased välja töötanud läbipaistva ja elastse tribogeneraatori Ultrastretchable, läbipaistva triboelektrilise nanogeneraatori, mis on elektrooniline nahk biomehaaniliseks energia kogumiseks ja puutetundlikuks tajumiseks. mis tekitab puudutamisel elektrivoolu. Teadlased on näidanud, et sellel on piisavalt võimsust isegi väikese ekraani toiteks.

Ameerika insenerid tegid ettepaneku mitte elektroonikat liimida, vaid printida 3D-prinditud venitatavad puutetundlikud andurid. see otse nahale vaid mõne minutiga. Näiteks printisid nad rõhuandurid käe mudelile, mida saab kasutada nuppudena seadmete juhtimiseks ja isegi pulsikellana.

Pilt
Pilt

USA-Korea teadlaste rühm avalikustas plaastri, millel on miniatuurne akustiline andur, mis võib toimida täppismikrofonina, mis kuuleb ainult kandjalt tulevaid helisid, kuid mitte ümbritsevaid helisid. Tema abiga mängisid teadlased Pac-Mani isegi hääljuhitavate tegelastega.

Korea teadlased on loonud läbipaistva ja painduva puuteplaadi Väga veniv, läbipaistev iooniline puutepaneel., mida saab kinnitada otse käsivarrele, õigemini küünarvarrele. Selle nurkadele rakendatakse nõrk vool ja puudutamisel ahel suletakse.

Sõrme koordinaadid arvutatakse reaalajas voolu muutuse järgi nurkades, mille tõttu pole sellisel puuteplaadil vahet, kui palju see on venitatud. See annab kasutajale rohkem tegutsemisvabadust.

Pilt
Pilt

Kuna tohutu puuteplaadi või muu seadme käes kandmine ei ole eriti mugav, valmistasid MIT-i insenerid miniatuurse Thumbnail-trasspadja. mis kinnitub pöidla külge. Seda seadet saab kasutada näiteks toiduvalmistamise ajal: retsepti lehitsemiseks ilma toidust ja köögiriistadest lahti laskmata. Suurepärane viis arvuti või telefoni juhtimiseks, kui käed on hõivatud.

Carnegie Melloni ülikooli insenerid otsustasid kasutada nahka otse juhtimisseadmena. Selleks kinnitasid nad oma käele spetsiaalse kahe elektroodi ja kõrgsagedusliku emitteriga käevõru.

Kui inimene puudutab küünarvart, arvutab süsteem sõrme asukoha, lähtudes kaugusest signaali levimispunktist kahe elektroodi vahel. Seega muudab tehnoloogia käe suureks puuteplaadiks, millega saab juhtida erinevaid seadmeid, näiteks mängida oma kellal Angry Birdsi.

Soovitan: