은도금 폴리에스터 필라멘트는 폴리에스터의 구조적 복원력과 은의 높은 전기 전도성을 결합하여 우수한 센싱 재료로 사용됩니다. 이 복합사는 물리적 스트레스를 정밀한 전기 데이터로 변환할 수 있는 기능성 직물을 만들어 스마트 신발의 혹독한 환경에 이상적입니다.
핵심 이점은 재료의 상당한 압전 저항 효과에 있으며, 이는 내구성을 희생하지 않고도 보행 분석을 위한 읽기 가능한 신호로 보행의 기계적 변형을 변환할 수 있게 합니다.
내구성과 전도성의 시너지
이 재료의 효과는 웨어러블 센서의 두 가지 고유한 요구 사항인 물리적 수명과 전기적 성능을 충족하는 하이브리드 아키텍처에서 비롯됩니다.
기계적 무결성
필라멘트는 코어 베이스로 폴리에스터를 사용합니다. 이를 통해 재료는 신발에 내재된 반복적인 마찰과 압력을 견딜 수 있는 기계적 내구성을 유지합니다.
전기 효율성
은도금 층이 폴리에스터 코어를 코팅합니다. 이 추가는 실에 높은 전기 전도성을 도입하여 표준 직물을 기능성 전자 부품으로 변환합니다.
압전 저항 효과 활용
이 센싱 재료의 기술적 "엔진"은 압전 저항 효과입니다. 이 현상은 신발이 움직임을 "느끼게" 하는 것입니다.
움직임에서 저항으로
사용자가 걷거나 뛸 때 스마트 신발은 물리적으로 변형됩니다. 결과적으로 기능성 직물은 스트레스에 반응하여 늘어나고 수축합니다.
신호 변환
이 기계적 늘어남은 은도금 실의 전기 저항을 변경합니다. 시스템은 이러한 변동을 감지하고 기계적 에너지를 감지 가능한 전기 신호로 변환합니다.
데이터 출력
이러한 신호는 실시간 데이터 포인트를 제공합니다. 이는 특히 보행 패턴 및 걸음 수를 모니터링하는 데 사용되며, 원시 저항 변화를 실행 가능한 측정값으로 변환합니다.
운영 제약 조건 이해
압전 저항 직물에 의존하는 것은 매우 효과적이지만 신호 캡처와 관련하여 특정 기술적 고려 사항이 있습니다.
변형에 대한 의존성
센서는 데이터를 생성하기 위해 물리적 모양 변화에 전적으로 의존합니다. 신발 디자인이 직물 늘어남을 제한하거나 움직임이 너무 미묘하여 변형을 일으키지 못하면 센서가 신호를 등록하지 못할 수 있습니다.
신호 대 잡음 관리
센서는 모든 직물 늘어남에 반응하므로 의도적인 걸음과 부수적인 직물 이동을 구별하려면 정밀한 보정이 필요합니다. 은의 높은 전도성은 도움이 되지만 정확성을 보장하려면 기계적 통합이 촘촘해야 합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
웨어러블 기술에 센싱 재료를 통합할 때는 특정 데이터 요구 사항에 맞게 선택을 조정하십시오.
- 주요 초점이 수명이라면: 폴리에스터 코어로 인해 기계적 마모로 인한 센서 고장을 방지하므로 이 재료를 우선적으로 고려하십시오.
- 주요 초점이 데이터 정밀도라면: 은 층의 높은 전도성을 활용하여 보행 및 걸음 수의 미세한 변화를 캡처하십시오.
은도금 폴리에스터는 직물 내구성과 전자 감도 사이의 격차를 성공적으로 해소하는 강력하고 이중 목적 솔루션을 제공합니다.
요약 표:
| 특징 | 기술적 이점 | 스마트 신발에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 폴리에스터 코어 | 높은 기계적 무결성 | 반복적인 마찰 및 압력 마모 방지 |
| 은도금 | 우수한 전기 전도성 | 기계적 스트레스를 명확한 전기 데이터로 변환 |
| 압전 저항 효과 | 저항 대 신호 변환 | 보행 및 걸음 수의 실시간 모니터링 가능 |
| 복합 디자인 | 직물-전자 하이브리드 | 센싱 기능을 추가하면서 신발 편안함 유지 |
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참고문헌
- HAN JIANLIN, Weijun Wang. A knitted smart sneaker system based on piezoresistive strain sensingfor stride counting. DOI: 10.35530/it.075.01.20232
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 3515 지식 베이스 .
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