0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一种可实现稳定压力传感的新型可拉伸电子皮肤

MEMS 来源:MEMS 2024-05-09 09:07 次阅读

现有的电子皮肤会随材料拉伸而降低传感精度。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种新型可拉伸电子皮肤,解决了这项新兴技术的一个主要难题。这种电子皮肤很有弹性,为机器人和其他设备提供类似人类皮肤的柔软度和触摸灵敏度,有助其执行需要极高精度和控制力的任务。研究论文发表在最新一期《物质》杂志上。

研究人员表示,电子皮肤就像人类皮肤一样可以伸展和弯曲,以适应人们的运动。新开发的电子皮肤无论拉伸到何种程度,其压力反应都保持不变。这是该技术的一项重大成就。

电子皮肤技术可以感知接触带来的压力,让连接的机器知道需要使用多大力,例如在抓取杯子或与人接触时。但是,当传统的电子皮肤被拉伸时,读数会受到影响并产生误差,影响传感器感知压力的能力,这可能导致机器人过度用力。

此次研究的关键在于一种创新的混合响应压力传感器。传统电子皮肤要么是电容式的,要么是电阻式的,而混合响应电子皮肤则同时采用了两种压力响应。研究人员完善了这些传感器,并将它们与可拉伸绝缘材料和电极材料相结合,实现了电子皮肤的创新。

在演示中,研究人员利用电子皮肤的可伸缩性,造出可改变形状的充气探头和抓取器,执行各种敏感的、基于触摸的任务。例如,用充气皮肤包裹的探头能准确捕捉人体的脉搏波,放气后的抓取器可牢牢抓住不倒翁而不会掉落。该设备还能用适当力度压在酥脆的玉米卷上,而不会压碎它。

研究人员表示,这种可拉伸电子皮肤有望成为机械手的关键组件,能够像人手一样柔软灵敏。它可应用于医疗保健领域,例如,装备这种皮肤的机器人能检查病人脉搏、为病人擦拭身体或进行身体按摩。此外还可用于灾难救援,让这种机器人在地震或建筑物倒塌等灾难现场搜索伤者和被困者。



审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2564

    文章

    52696

    浏览量

    764493
  • 机器人
    +关注

    关注

    213

    文章

    29551

    浏览量

    211870
  • 电子皮肤
    +关注

    关注

    3

    文章

    114

    浏览量

    18683

原文标题:可拉伸电子皮肤实现稳定的压力传感

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    一种新型宽带鞭状套筒天线

    电子发烧友网站提供《一种新型宽带鞭状套筒天线.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 14:05 0次下载

    宾夕法尼亚州立大学,厦门大学:可拉伸、可充电、多模式混合电子设备,用于情绪检测的解耦传感

    背景介绍 凭借软柔性/可拉伸传感器和商用刚性但小型化的高性能设备组件的共同优势,柔性混合电子设备可以为健康监测、人机界面和机器人提供完全集成的设备系统。在健康监测中,多模态传感对于表征
    的头像 发表于 04-07 20:30 233次阅读
    宾夕法尼亚州立大学,厦门大学:<b class='flag-5'>可拉伸</b>、可充电、多模式混合<b class='flag-5'>电子</b>设备,用于情绪检测的解耦<b class='flag-5'>传感</b>

    由3D石墨烯泡沫集成水凝胶实现的固有可拉伸运动传感

    背景介绍 水凝胶柔性传感器表现出机械灵活性、形状适应性、制造扩展性和生物相容性,在假肢电子皮肤、异常步态识别、虚拟现实和植入式心脏刺激装置中具有巨大的潜在应用。为了从
    的头像 发表于 02-20 18:12 918次阅读
    由3D石墨烯泡沫集成水凝胶<b class='flag-5'>实现</b>的固有<b class='flag-5'>可拉伸</b>运动<b class='flag-5'>传感</b>器

    3D石墨烯泡沫与水凝胶集成,打造本质可拉伸运动传感

    Integrated Hydrogel”的论文,研究提出结合弹性模量为35kPa的柔性水凝胶和弹性模量为33kPa的柔性三维石墨烯泡沫,开发了一种可拉伸石墨烯水凝胶应变传感器(GHSS)。含有氯化锂
    的头像 发表于 02-11 13:40 5613次阅读
    3D石墨烯泡沫与水凝胶集成,打造本质<b class='flag-5'>可拉伸</b>运动<b class='flag-5'>传感</b>器

    研发一种拉伸干扰的高灵敏度柔性压力传感织物

    着重要作用。基于织物的压力传感器由于具有出色的柔韧性和透气性,已成为智能可穿戴电子产品发展的理想选择。然而,目前大多数织物基压力传感器难以在应变干扰的情况下准确监测压力信号,这限制了它
    的头像 发表于 01-24 15:01 337次阅读
    研发<b class='flag-5'>一种</b>抗<b class='flag-5'>拉伸</b>干扰的高灵敏度柔性<b class='flag-5'>压力</b><b class='flag-5'>传感</b>织物

    一种大规模、3D且可拉伸的电路制造

    可拉伸电子器件在医疗、显示和人机交互等领域具有重要应用,实现多层集成提高设备功能密度。然而,当前制造方法主要集中于小尺寸设备,难以满足大规模生产需求及大面积共形集成应用的要求。扩大制
    的头像 发表于 12-25 11:05 673次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>大规模、3D且<b class='flag-5'>可拉伸</b>的电路制造

    北京化工大学,中国石化北京化工研究院:一种用于柔性应变传感器的高拉伸、自愈、自粘聚丙烯酸/壳聚糖多

    背景介绍 柔性应变传感器因其在人体运动监测和健康诊断分析、软机器人、人工智能设备和电子皮肤可拉伸导电水凝胶因其优异的柔韧性和对变形的高灵敏度,通常被视为柔性应变
    的头像 发表于 12-21 15:27 802次阅读
    北京化工大学,中国石化北京化工研究院:<b class='flag-5'>一种</b>用于柔性应变<b class='flag-5'>传感</b>器的高<b class='flag-5'>拉伸</b>、自愈、自粘聚丙烯酸/壳聚糖多

    北海道大学:基于ZnO纳米粒子激光诱导石墨烯的超灵敏可拉伸应变传感

    聚二甲基硅氧烷上,制造了一种具有超高灵敏度的可拉伸应变传感器,在10%应变下的应变系数为1214,比没有ZnO NP的应变系数高出约60倍。3. 利用LIG的选择性石墨化特性,展示了一种
    的头像 发表于 11-20 15:13 884次阅读

    我国科学家研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统

    清华大学航天航空学院、柔性电子技术实验室张慧教授课题组在国际上首次研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统,可在物理层面
    的头像 发表于 11-14 09:39 6865次阅读

    LG Display成功研发50%伸缩率可拉伸显示屏

    近日,在LG科技园举行的“可拉伸显示器开发国家项目最终成果分享会”上,LG Display宣布了项重大突破:成功研发出全球首款伸缩率高达50%的可拉伸显示屏。
    的头像 发表于 11-12 14:33 567次阅读

    一种新型电流模式控制集成电路

    电子发烧友网站提供《一种新型电流模式控制集成电路.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>电流模式控制集成电路

    柔性电子技术革新与人形机器人的电子皮肤应用前景

    通过柔性电子技术,结合柔性拉伸传感器、温度传感器等,可以构建出具有触觉的电子皮肤
    的头像 发表于 08-06 00:00 1401次阅读
    柔性<b class='flag-5'>电子</b>技术革新与人形机器人的<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>皮肤</b>应用前景

    柔软可拉伸新型3D打印材料改善可穿戴传感应用

    据麦姆斯咨询介绍,为了推动软机器人技术、皮肤集成电子设备和生物医学设备的发展,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发出了一种柔软可拉伸新型3
    的头像 发表于 07-08 17:03 1.2w次阅读

    款柔软且高度可拉伸电子设备诞生

    的可能。这项研究的核心在于款柔软且高度可拉伸电子设备的诞生,它能够精准地在皮肤上模拟出压力、振动等多种触觉感受,为用户带来前所未有的沉浸
    的头像 发表于 07-04 15:42 1999次阅读

    微针葡萄糖传感器贴片 皮肤深层持续监测

    一种新型的葡萄糖传感器,这种传感器不会深入真皮,真皮是位于皮下组织上方的皮肤中间层。该公司的“intradermal”生物
    的头像 发表于 06-20 18:54 2340次阅读