Open Softwear: framtidens modetrend

Öppna Softwear

La modebranschen Det har utvecklats under lång tid, varje gång anpassat sig till nya epoker och behov, vilket ger komfort och värme eller andningsförmåga. Med en utveckling från de mest traditionella tygerna, som linne, ull eller bomull, till de nyaste som polyester och andra konstgjorda som ger nya egenskaper till tiden. Ibland har de till och med tagit steg tillbaka och gjort något från den förflutna trenden igen, som vi har sett med axelvaddar, byxklockor etc. som har kommit och gått.

Sedan de första enheterna lanserades för flexibla tillverkare och spridningen av wearables, det vill säga bärbar teknologi, har ett stort antal möjligheter öppnats i denna sektor som verkade något fast i tyger och inget annat. Nu kan teknik också vara en del av kläddesign, vilket ger en slående stil eller utökade funktioner till kläder, såsom sensorer för att meddela oss om en händelse, ge större synlighet och mycket mer. Möjligheterna är oändliga. Och det är vad vi ska prata om här, det jag har kallat "öppna mjukiskläder".

Vem vet om du blir nästa modedesigner, en Code Chanel, Logic Vuitton, Saint Launcher, etc., om du tillåter mig detta skämt som en ordlek med dessa välkända "tweaked" märken...

Arduino LilyPad

arduino lilypad

El Arduino LilyPad Det är ett kort med en mikrokontroller som det kan vara Arduino UNO, men designad speciellt för textilelektronikprojekt, även känd som e-textilier eller wearables. Dess cirkulära form och kompakta storlek gör den idealisk för att sys in i kläder, vilket skapar interaktiva och funktionella kläder.

Det var en ett av de första projekten som nådde tillverkarnas händer, även om det redan innan detta fanns företag som arbetade med flexibel elektronik och andra projekt just för att bära våra enheter med oss ​​vart vi än går.

Möjligheterna med Arduino LilyPad är nästan oändliga, eftersom dess centrala chip Den kan programmeras med Arduino IDE för att skapa de skisser som vi föreställer oss, uppnå allt från smarta kläder som kan ändra färg, avge ljus, ljud, övervaka bärarens hälsa, etc., samt skapa andra interaktiva mode- eller smycketillbehör, smarta leksaker eller gosedjur, till interaktiva konstverk. .

Denna enhet hade en MCU ATmega328 liknande den hos Arduino UNO, men med en mer kompakt PCB-design för att tjäna dessa uppgifter som jag nämnde tidigare. Den tillåter också arbete med låg spänning, från 2V, och är kompatibel med små batterier eller bärbara nätaggregat för att enkelt driva den. Den har också en serie in- och utgångsstift för programmering och är gjord av mer flexibla material.

Framgången för flexibel elektronik: hopfällbara

flexibel elektronik

La flexibel elektronik Det representerar en revolution i hur vi designar och använder elektroniska enheter. Till skillnad från traditionella stela kretsar använder flexibel elektronik material som kan böjas, sträckas och deformeras utan att förlora sin funktionalitet eller gå sönder, vilket kan hända med konventionella. Detta borde göra dem mer motståndskraftiga inte bara mot de använda substraten, utan även de ledande spåren, svetsarna och så vidare kan också böjas.

För att göra detta möjligt kan tillverkning av elektroniska komponenter på flexibla substrat, som t.ex tunn plast eller metall. Dessa komponenter kan vara integrerade kretsar, sensorer, ställdon och andra elektroniska element. Nyckeln till denna teknik ligger i dessa materials förmåga att anpassa sig till olika former och ytor, vilket möjliggör skapandet av mer mångsidiga och anpassningsbara elektroniska enheter, som till och med kan skrivas ut med 3D- och 2D-skrivare, eller till och med ritas med bläckmarkörer. förare…

Tack vare denna nya teknik kan vi se nya möjligheter som tidigare var omöjliga, från nya enheter eller bärbara eller bärbara tillbehör, både för att övervaka hälsan, vara interaktiv, göra betalningar, interagera med andra element eller baserat på vissa stimuli osv. Ett nytt smart mode som går framåt så smått och som öppnar en lucka på marknaden, inte bara med de wearables som vi redan känner till, utan också med många andra projekt som kommer snart.

mycket Material som används för denna flexibla teknik sträcker sig de från plaster som PET, PEN, PI och tunna metallplåtar för substrat, till metaller som koppar och silver för ledande spår, och till och med polymerer som PEDOT:PSS, till lika flexibla isolatorer som polyimid , Kapton och andra gummin eller plaster. Även i själva halvledarna har flexibla wafers uppnåtts, med polykristallint kisel, metalloxider och avancerade halvledarpolymerer. Nu används och utvecklas även andra mycket lovande material, som de som bygger på kolnanorör, flytande metaller, antenner på flexibelt glas m.m.

Bland de senaste framstegen med smarta material och nanoelektronik har det också funnits tyger som till och med kan tvättas som traditionella kläder.

Trots dessa framsteg, Tekniken har fortfarande vissa utmaningar att övervinna, Inte bara tillförlitlighet, som har varit en av de mest kritiska punkterna sedan dess ursprung, utan också sänkta tillverkningspriser och förbättra egenskaperna hos dessa material för effektivare och kraftfullare elektronik.

Resurser för projekten "öppna mjukkläder" eller "smarta kläder".

För att avsluta, låt oss titta på några resurser vi har till vårt förfogande för att kunna genomföra våra öppna mjukvaruprojekt som du kanske inte kände till:

Flexibla skärmar och LED-remsor

Denna typ av skärmen kan vikas och till och med rullas som en tidning eller hur den viks som ett pappersark. Dessa skärmar använder organiska ljusemitterande material (OLED) eller liknande teknologier för att skapa bilder av hög kvalitet på flexibla ytor. Denna typ av paneler kan placeras på tyger, eftersom de kommer att anpassa sig till önskad form.

Du har också flexibel ledning, både för att ansluta LCD-skärmar och bildsensormoduler etc.:

Ledande och isolerande tyger

Dessa tyger är belagda med ledande material, såsom metalltrådar eller ledande polymerer, vilket gör att de kan leda elektricitet. De används för att skapa smarta kläder, beröringssensorer osv. Till exempel har jag använt det i några projekt, för att skapa en Faraday-bur och isolera något element från vågor. Naturligtvis har du också tygerna på motsatt sida, det vill säga de isolerande tygerna...

ledande bläck

Liknande bläck från en kulspetspenna, men med ledande egenskaper. Den används för att skriva ut elektroniska kretsar direkt på olika material, såsom papper, plast eller till och med hud (många är giftfria). Detta möjliggör snabb prototypframställning och anpassade enheter.

FLORA av Adafruit

FLORA är en utvecklingsplattform designad speciellt för textila elektronikprojekt, d.v.s. det fantastiska alternativet till Arduino LilyPad. Den innehåller ett mikrokontrollerkort, sensorer och kontakter designade för att sys direkt i tyget. Den är idealisk för att skapa interaktiva kläder och smarta accessoarer. Även om du föredrar det kan du också välja den ursprungliga LilyPad...

Flexibla sensorer

Dessa flexibla sensorer De är gjorda av mjuka material och kan upptäcka en lång rad stimuli, såsom tryck, temperatur, luftfuktighet, ljus och rörelse. De används i medicinska, sport- och konsumenttillämpningar. Ovan har jag lämnat två exempel som du kan köpa...

Flexibla PCB eller FPC

Inga produkter hittade.

mycket flexibla tryckta kretsar (FPC) De är grunden för många flexibla elektroniska enheter. De är gjorda av flexibla material och gör att olika elektroniska komponenter kan kopplas ihop, anpassade till böjda och konturformade former, som jag nämnde tidigare.

Det finns företag som tillverkar PCB från dina konstruktioner, och som även har tjänster för att tillverka flexibla skivor, om du behöver det.

Flexibla batterier och flexibla solpaneler

Dessa Batterier och solpaneler är designade för att integreras i flexibla och bärbara enheter.. Flexibla batterier ger ström till enheterna, medan solpaneler gör att de kan laddas självständigt. Perfekta komplement till de tidigare enheterna, som behöver energi för att fungera...


Lägg till som prioriterad källa