Elektronische huid: hoe het menselijk lichaam te versterken?
Elektronische huid: hoe het menselijk lichaam te versterken?
Anonim

Wat als slimme gadgets niet alleen met bandjes en armbanden kunnen worden gedragen, maar ook direct op de huid kunnen worden gelijmd? Lifehacker en N+1 delen een selectie van de meest interessante ontwikkelingen op het gebied van "elektronische tatoeages".

Elektronische huid: hoe het menselijk lichaam te versterken?
Elektronische huid: hoe het menselijk lichaam te versterken?

Op het gebied van huidelektronica kunnen twee hoofdbenaderingen worden onderscheiden. De eerste is om apparaten te maken die verschillende fysiologische parameters van het lichaam meten. Een andere benadering is om de bestaande mogelijkheden van het menselijk lichaam niet te benutten, maar uit te breiden.

Afbeelding
Afbeelding

De auteurs van het DuoSkin-project van MIT en Microsoft Research hebben zich laten inspireren door de gouden sieraden die direct op de huid worden aangebracht en die in Aziatische landen steeds populairder worden. De "tatoeages" die ze maken, zijn samengesteld uit bladgoud dat is aangebracht op een biocompatibele siliconenfilm. Ze kunnen worden gebruikt als touchpad of knop, gesynchroniseerd met andere apparaten en ook als antenne.

Afbeelding
Afbeelding

Technologie heeft onlangs aangetoond Ontstekingsvrije, gasdoorlatende, lichtgewicht, rekbare elektronica op de huid met nanomeshes. door Japanse wetenschappers, hoewel het lijkt op de vorige, is het op een heel andere manier gerangschikt. Deze "tatoeages" bestaan uit een enorme hoeveelheid met elkaar verweven goudvezels die rechtstreeks op de huid worden aangebracht zonder enige ondergrond. Hierdoor bleken ze niet alleen elektrisch geleidend en flexibel te zijn, maar lieten ze de huid ook "ademen" en zweten. Volgens wetenschappers hebben ze hun product een week lang in alledaagse omstandigheden getest en al die tijd werkten de "tatoeages" feilloos en veroorzaakten ze geen ongemak voor hun "eigenaren".

Afbeelding
Afbeelding

Skin-on elektronica heeft, net als alle andere, een voeding nodig. Voor dit doel hebben Chinese wetenschappers een transparante en elastische tribogenerator Ultrastretchable ontwikkeld, een transparante tribo-elektrische nanogenerator als elektronische huid voor biomechanische energiewinning en tactiele sensing. die bij aanraking een elektrische stroom genereert. Onderzoekers hebben aangetoond dat het voldoende vermogen heeft om zelfs een klein scherm van stroom te voorzien.

Amerikaanse ingenieurs stelden voor om geen elektronica te lijmen, maar om 3D Printed Stretchable Tactile Sensors te printen. het direct op de huid in slechts een paar minuten. Ze printten bijvoorbeeld druksensoren op een handmodel dat kan worden gebruikt als knoppen om apparaten te bedienen en zelfs als hartslagmeter.

Afbeelding
Afbeelding

Een Amerikaans-Koreaanse groep wetenschappers heeft een patch onthuld met een miniatuur akoestische sensor die kan dienen als een precisiemicrofoon die alleen geluiden van de drager hoort, maar geen omgevingsgeluiden. Met zijn hulp speelden de onderzoekers zelfs Pac-Man met spraakgestuurde karakters.

Koreaanse wetenschappers hebben een transparant en flexibel touchpad gemaakt. Zeer rekbaar, transparant ionisch aanraakpaneel., die direct op de arm kan worden bevestigd, of liever op de onderarm. Een zwakke stroom wordt toegepast op de hoeken en bij aanraking wordt het circuit gesloten.

De coördinaten van de vinger worden in realtime berekend door de verandering in stroom in de hoeken, waardoor zo'n touchpad niet uitmaakt hoeveel het is uitgerekt. Dit geeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid.

Afbeelding
Afbeelding

Omdat het niet erg handig is om een enorm touchpad of ander apparaat bij je te hebben, hebben de ingenieurs van MIT een miniatuur miniatuurtrackpad gemaakt. die aan de duim vastzit. Dit apparaat kun je bijvoorbeeld gebruiken tijdens het koken: een recept doorbladeren zonder eten en keukengerei los te laten. Een geweldige manier om je computer of telefoon te bedienen wanneer je handen bezig zijn.

Ingenieurs van de Carnegie Mellon University besloten de huid direct als controleapparaat te gebruiken. Om dit te doen, bevestigden ze een speciale armband met twee elektroden en een hoogfrequente zender aan hun hand.

Wanneer een persoon de onderarm aanraakt, berekent het systeem de locatie van de vinger op basis van de afstand van het signaalvoortplantingspunt tot elk van de twee elektroden. Zo verandert de technologie de hand in een groot touchpad waarmee je verschillende apparaten kunt bedienen, bijvoorbeeld Angry Birds spelen op je horloge.

Aanbevolen: