유연한 도전도체사를 단단한 회로 기판에 연결하는 것은 이러한 실이 본질적으로 약하고 단단한 부품에 직접 납땜할 수 없기 때문에 중요한 구조적 과제입니다. 이를 해결하기 위해 핫멜트 접착제를 연결 노드에 적용하여 필수적인 기계적 보강과 전기 절연을 제공하고 조인트가 느슨해지는 것을 방지합니다. 그런 다음 열수축 튜브를 접착제 위에 추가하여 인장 강도와 내마모성을 크게 향상시켜 연결부가 일상적인 착용으로 인한 물리적 스트레스를 견딜 수 있도록 합니다.
부드러운 직물과 단단한 전자 장치 사이의 인터페이스는 위험성이 높은 실패 지점입니다. 이 두 단계의 보강 공정은 섬세한 전기 접점을 견고한 구조적 결합으로 변환하여 격렬한 활동 중에도 안정적인 데이터 수집을 보장합니다.
핵심 과제: 재료 불일치
도전도체사의 취약성
일반 구리선과 달리 유연한 도전도체사는 단단한 재료에 직접 부착하는 것을 견딜 수 있는 구조적 무결성이 부족합니다.
즉각적인 파손이나 연결 불량의 위험 없이 전통적인 방식으로 회로 기판에 직접 납땜할 수 없습니다.
움직임으로 인한 스트레스
웨어러블 기술은 끊임없는 물리적 움직임, 구부러짐, 늘어남에 노출됩니다.
보강이 없으면 이러한 움직임에서 발생하는 에너지가 연결 지점에 응력 집중을 유발하여 조인트가 느슨해지거나 완전히 끊어질 수 있습니다.
핫멜트 접착제의 역할
기계적 보강
핫멜트 접착제를 적용하면 연결 노드에 견고한 앵커가 생성됩니다.
이는 움직임으로 인한 스트레스를 흡수하여 섬세한 실-보드 접점에서 기계적 하중을 이동시킵니다.
전기 절연
물리적 강도 외에도 접착제는 연결 지점을 캡슐화합니다.
이는 노출된 도전도체사가 다른 부품이나 도전성 요소에 닿아 발생할 수 있는 단락을 방지하는 중요한 전기 절연을 제공합니다.
열수축 튜브의 기능
인장 강도 증가
접착제가 조인트를 고정하는 동안 열수축 튜브는 외부 외골격 역할을 합니다.
전체 어셈블리를 압축하여 인장 강도를 크게 높여 실이 접착제에서 쉽게 빠지지 않도록 합니다.
내마모성 향상
웨어러블 제품은 피부나 다른 직물 층과의 지속적인 마찰에 노출됩니다.
튜브는 내부 접착제와 실을 마모로부터 보호하여 복잡한 착용 환경에서도 연결이 그대로 유지되도록 합니다.
절충점 이해
부피와 강성 증가
이 방법은 내구성을 보장하지만 필연적으로 연결 지점에 부피가 추가됩니다.
접착제와 튜브의 조합은 작고 단단한 "캡슐"을 만들어 매우 가벼운 직물의 늘어짐을 방해하거나 민감한 부위에 배치될 경우 약간의 불편함을 유발할 수 있습니다.
수리 어려움
접착제가 굳고 튜브가 수축되면 연결은 영구적입니다.
조인트를 수정하거나 수리하려면 보강재를 잘라내야 하며, 이는 내부 회로 기판이나 실을 손상시키지 않고 수행하기 어려울 수 있습니다.
연결 수명 보장
웨어러블 전자 장치가 안정적으로 작동하도록 하려면 특정 요구 사항을 평가하십시오.
- 주요 초점이 고강도 활동인 경우: 핫멜트 접착제와 열수축 튜브를 모두 사용하여 인장 강도를 극대화하고 격렬한 움직임 중에 데이터 손실을 방지하십시오.
- 주요 초점이 부품 안전인 경우: 핫멜트 접착제 적용을 우선시하여 노드가 완전히 절연되고 단락으로부터 보호되도록 하십시오.
연결을 전기 시스템이 아닌 구조 시스템으로 취급함으로써 웨어러블 장치가 어떤 환경에서도 견고하게 유지되도록 보장합니다.
요약 표:
| 구성 요소 | 주요 기능 | 핵심 이점 |
|---|---|---|
| 핫멜트 접착제 | 기계적 앵커 및 절연 | 느슨해짐 및 단락 방지 |
| 열수축 튜브 | 외부 보호 | 인장 강도 및 내마모성 증가 |
| 도전도체사 | 신호 전송 | 스마트 섬유에 유연성 제공 |
| 단단한 회로 기판 | 데이터 처리 | 장치의 전자 두뇌 역할 |
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참고문헌
- Wei Guo, Lei Jing. PIFall: A Pressure Insole-Based Fall Detection System for the Elderly Using ResNet3D. DOI: 10.3390/electronics13061066
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