Open Softwear: fremtidens motetrend

Ã…pne Softwear

La moteindustrien Den har utviklet seg i lang tid, hver gang tilpasset seg nye tidsepoker og behov, og gitt komfort og varme eller pusteevne. Med en utvikling fra de mest tradisjonelle stoffene, som lin, ull eller bomull, til de nyeste som polyester og andre kunstige som gir nye egenskaper til tiden. Noen ganger har de til og med tatt skritt tilbake, og laget noe fra fortidens trend igjen, som vi har sett med skulderputer, buksebjeller osv. som har kommet og gått.

Siden de første enhetene ble lansert for fleksible produsenter, og spredning av wearables, det vil si bærbar teknologi, har det åpnet seg et stort antall muligheter i denne sektoren som virket noe fast i stoffer og ingenting annet. Nå kan teknologi også være en del av klesdesign, og gi en slående stil eller utvidede funksjoner til klær, for eksempel sensorer for å varsle oss om en hendelse, gi større synlighet og mye mer. Mulighetene er uendelige. Og det er det vi skal snakke om her, det jeg har kalt «åpent softwear».

Hvem vet om du blir den neste motedesigneren, en Code Chanel, Logic Vuitton, Saint Launcher, etc., hvis du tillater meg denne vitsen som et ordspill med disse velkjente "tweaked" merkene...

Arduino LilyPad

arduino lilypad

El Arduino LilyPad Det er et brett med en mikrokontroller som det kan være Arduino UNO, men designet spesielt for tekstilelektronikkprosjekter, også kjent som e-tekstiler eller wearables. Dens sirkulære form og kompakte størrelse gjør den ideell for å bli sydd inn i klær, og dermed skape interaktive og funksjonelle klær.

Det var en et av de første prosjektene som nådde hendene til beslutningstakere, selv om det før dette allerede var selskaper som jobbet med fleksibel elektronikk og andre prosjekter nettopp for å bære enhetene våre med oss ​​uansett hvor vi går.

Mulighetene med Arduino LilyPad er nesten uendelige, siden dens sentrale brikke Den kan programmeres med Arduino IDE for å lage skisserene vi forestiller oss, oppnå alt fra smarte klær som kan endre farge, avgi lys, lyd, overvåke helsen til brukeren osv., samt lage andre interaktive mote- eller smykketilbehør, smarte leker eller kosedyr, til interaktive kunstverk. .

Denne enheten hadde en MCU ATmega328 lik den til Arduino UNO, men med en mer kompakt PCB-design for å betjene disse oppgavene som jeg nevnte før. Den gjør det også mulig å jobbe med lav spenning, fra 2V, og er kompatibel med små batterier eller bærbare strømforsyninger for enkelt å drive den. Den har også en rekke inngangs- og utgangspinner for programmering, og er laget av mer fleksible materialer.

Fremgangen til fleksibel elektronikk: sammenleggbare

fleksibel elektronikk

La fleksibel elektronikk Det representerer en revolusjon i måten vi designer og bruker elektroniske enheter på. I motsetning til tradisjonelle stive kretser, bruker fleksibel elektronikk materialer som kan bøye, strekke og deformere uten å miste funksjonaliteten eller gå i stykker, slik det kan skje med konvensjonelle. Dette bør gjøre dem mer motstandsdyktige, ikke bare mot underlagene som brukes, men også de ledende sporene, sveisene og så videre kan også bøye seg.

For å gjøre dette mulig, må produksjon av elektroniske komponenter på fleksible underlag, som f.eks tynn plast eller metall. Disse komponentene kan være integrerte kretser, sensorer, aktuatorer og andre elektroniske elementer. Nøkkelen til denne teknologien ligger i disse materialenes evne til å tilpasse seg forskjellige former og overflater, noe som gjør det mulig å lage mer allsidige og tilpasningsdyktige elektroniske enheter, som til og med kan skrives ut ved hjelp av 3D- og 2D-skrivere, eller til og med tegnes med blekkmarkører. sjåfør…

Takket være denne nye teknologien kan vi se nye muligheter som tidligere var umulige, fra nye enheter eller bærbart eller bærbart tilbehør, både for å overvåke helse, være interaktiv, foreta betalinger, samhandle med andre elementer eller basert på visse stimuli osv. En ny smart mote som avanserer litt etter litt, og åpner et gap i markedet, ikke bare med wearables som vi allerede kjenner, men også med mange andre prosjekter som kommer snart.

den Brukte materialer for denne fleksible teknologien spenner de fra plast som PET, PEN, PI og tynne metallplater for underlag, til metaller som kobber og sølv for ledende spor, og til og med polymerer som PEDOT:PSS, til like fleksible isolatorer som polyimid , Kapton og annen gummi eller plast. Også i selve halvlederne er det oppnådd fleksible wafere, med polykrystallinsk silisium, metalloksider og avanserte halvlederpolymerer. Nå brukes og utvikles også andre svært lovende materialer, som de som er basert på karbon-nanorør, flytende metaller, antenner på fleksibelt glass osv.

Blant de siste fremskrittene med smarte materialer og nanoelektronikk, har det også vært stoffer som til og med kan vaskes som tradisjonelle klær.

Til tross for disse fremskritt, Teknologien har fortsatt noen utfordringer å overvinne, Ikke bare pålitelighet, som har vært et av de mest kritiske punktene siden opprinnelsen, men også senke produksjonspriser og forbedre egenskapene til disse materialene for mer effektiv og kraftig elektronikk.

Ressurser for prosjektene «åpen softwear» eller «smartklær».

For å avslutte, la oss se på noen ressurser vi har til rådighet for å kunne gjennomføre våre åpne softwear-prosjekter som du kanskje ikke visste om:

Fleksible skjermer og LED-strips

Denne typen skjermen kan brettes og til og med rulles som en avis eller hvordan den er brettet som et papirark. Disse skjermene bruker organiske lysemitterende materialer (OLED) eller lignende teknologier for å lage bilder av høy kvalitet på fleksible overflater. Denne typen paneler kan plasseres på stoffer, da de vil tilpasse seg ønsket form.

Du har også fleksibel ledning, både for å koble til LCD-skjermer og bildesensormoduler osv.:

Ledende og isolerende tekstiler

disse stoffer er belagt med ledende materialer, for eksempel metalltråder eller ledende polymerer, som gjør at de kan lede elektrisitet. De brukes til å lage smarte klær, berøringssensorer osv. For eksempel har jeg brukt det i noen prosjekter, for å lage et Faraday-bur og isolere et element fra bølger. Du har selvfølgelig også stoffene på motsatt side, altså de isolerende stoffene...

ledende blekk

Lik blekk fra en kulepenn, men med ledende egenskaper. Den brukes til å skrive ut elektroniske kretser direkte på forskjellige materialer, som papir, plast eller til og med hud (mange er giftfrie). Dette gir mulighet for rask prototyping og tilpassede enheter.

FLORA av Adafruit

FLORA er en utviklingsplattform designet spesielt for tekstile elektronikkprosjekter, dvs. det flotte alternativet til Arduino LilyPad. Den inkluderer et mikrokontrollerkort, sensorer og kontakter designet for å sys direkte inn i stoffet. Den er ideell for å lage interaktive klær og smart tilbehør. Selv om du foretrekker det, kan du også velge den originale LilyPad...

Fleksible sensorer

Disse fleksible sensorer De er laget av myke materialer og kan oppdage et bredt spekter av stimuli, som trykk, temperatur, fuktighet, lys og bevegelse. De brukes i medisinske, sportslige og forbrukerapplikasjoner. Ovenfor har jeg lagt igjen to eksempler som du kan kjøpe...

Fleksible PCB eller FPC

Ingen produkter funnet.

den fleksible trykte kretser (FPC) De er grunnlaget for mange fleksible elektroniske enheter. De er laget av fleksible materialer og lar forskjellige elektroniske komponenter kobles sammen, tilpasset buede og konturerte former, som jeg nevnte tidligere.

Det finnes selskaper som produserer PCB fra dine design, og som også har tjenester for å produsere fleksible tavler, hvis du trenger det.

Fleksible batterier og fleksible solcellepaneler

disse Batterier og solcellepaneler er designet for å integreres i fleksible og bærbare enheter.. Fleksible batterier gir strøm til enhetene, mens solcellepaneler lar dem lades opp autonomt. Perfekte komplementer til de tidligere enhetene, som trenger energi for å fungere...


Legg til som foretrukket kilde