La индустрия моды Он развивался долгое время, каждый раз адаптируясь к новым эпохам и потребностям, обеспечивая комфорт и тепло или воздухопроницаемость. С эволюцией от самых традиционных тканей, таких как лен, шерсть или хлопок, к новейшим, таким как полиэстер и другие искусственные ткани, которые придают новые свойства времени. Иногда они даже делали шаги назад, снова создавая что-то из прошлого тренда, как мы видели на примере подплечников, колокольчиков и т. д., которые приходили и уходили.
С момента выпуска первых устройств для гибких производителей и распространение носимых устройств, то есть носимых технологий, в этом секторе открылось большое количество возможностей, которые, казалось, несколько застряли в тканях и ни в чем другом. Теперь технологии также могут быть частью дизайна одежды, придавая ей яркий стиль или расширяя функциональные возможности, например, датчики, уведомляющие нас о событии, обеспечивающие большую видимость и многое другое. Возможности безграничны. И это то, о чем мы собираемся здесь поговорить, о том, что я называю «открытой программной одеждой».
Ардуино Лилипад

El Ардуино Лилипад Это плата с микроконтроллером, насколько это возможно Arduino UNO, но разработан специально для проектов текстильной электроники, также известных как электронный текстиль или носимые устройства. Его круглая форма и компактный размер делают его идеальным для вшивания в одежду, создавая таким образом интерактивную и функциональную одежду.
был одним один из первых проектов, попавших в руки создателей, хотя до этого уже были компании, работающие над гибкой электроникой и другими проектами именно для того, чтобы носить с собой наши устройства, куда бы мы ни пошли.
Возможности Arduino LilyPad практически безграничны, поскольку его центральный чип Его можно запрограммировать с помощью Arduino IDE для создания эскизов, которые мы себе представляем., достигая всего: от умной одежды, которая может менять цвет, излучать свет, звук, следить за здоровьем владельца и т. д., а также создавать другие интерактивные модные или ювелирные аксессуары, умные игрушки или мягкие игрушки, до интерактивных произведений искусства.. .
Это устройство имело Микроконтроллер ATmega328 похоже на то, что Arduino UNO, но с более компактной конструкцией печатной платы для решения задач, о которых я упоминал ранее. Он также позволяет работать при низком напряжении, от 2 В, и совместим с небольшими батареями или портативными источниками питания для легкого питания. Он также имеет ряд входных и выходных контактов для программирования и изготовлен из более гибких материалов.
Прогресс гибкой электроники: складные устройства

La гибкая электроника Это представляет собой революцию в том, как мы разрабатываем и используем электронные устройства. В отличие от традиционных жестких схем, в гибкой электронике используются материалы, которые могут сгибаться, растягиваться и деформироваться, не теряя своей функциональности и не ломаясь, как это может случиться с обычными. Это должно сделать их более устойчивыми не только к используемым подложкам, но и к тому, что проводящие дорожки, сварные швы и т. д. также могут изгибаться.
Чтобы сделать это возможным, производство электронных компонентов на гибких подложках, таких как тонкий пластик или металл. Этими компонентами могут быть интегральные схемы, датчики, исполнительные механизмы и другие электронные элементы. Ключ к этой технологии лежит в способности этих материалов адаптироваться к различным формам и поверхностям, что позволяет создавать более универсальные и адаптируемые электронные устройства, которые можно даже печатать на 3D- и 2D-принтерах или даже рисовать чернильными маркерами. водитель…
Благодаря этой новой технологии мы можем увидеть новые возможности, которые ранее были невозможны, благодаря новым устройствам или носимые или носимые аксессуары, как для наблюдения за здоровьем, так и для взаимодействия, осуществления платежей, взаимодействия с другими элементами или на основе определенных стимулов и т. д. Новая умная мода, которая постепенно продвигается вперед и открывает нишу на рынке не только в отношении носимых устройств, которые мы уже знаем, но и во многих других проектах, которые появятся в ближайшее время.
Используемые материалы Для этой гибкой технологии они варьируются от пластиков, таких как ПЭТ, ПЭН, ПИ и тонких металлических листов для подложек, до таких металлов, как медь и серебро для проводящих дорожек, и даже полимеров, таких как PEDOT:PSS, до столь же гибких изоляторов, таких как полиимид. , каптон и другие каучуки или пластмассы. Также в самих полупроводниках были созданы гибкие пластины с поликристаллическим кремнием, оксидами металлов и современными полупроводниковыми полимерами. Сейчас используются и разрабатываются и другие весьма перспективные материалы, например, на основе углеродных нанотрубок, жидких металлов, антенн на гибком стекле и т. д.
Несмотря на эти достижения, Технологии все еще предстоит преодолеть некоторые проблемы, Не только надежность, которая была одним из наиболее важных моментов с момента его создания, но и снижение цен на производство и улучшение свойств этих материалов для более эффективной и мощной электроники.
Ресурсы для проектов «открытое программное обеспечение» или «умная одежда»
В заключение давайте посмотрим на некоторые ресурсы, которыми мы располагаем чтобы иметь возможность реализовать наши открытые проекты по разработке программного обеспечения, о которых вы, возможно, не знали:
Гибкие экраны и светодиодные ленты
Этот тип экран можно сложить и даже свернуть как газета или как она складывается как лист бумаги. В этих дисплеях используются органические светоизлучающие материалы (OLED) или аналогичные технологии для создания высококачественных изображений на гибких поверхностях. Панели такого типа можно размещать на тканях, поскольку они примут нужную форму.
У вас также есть гибкая проводка, как для подключения ЖК-экранов, так и модулей датчиков изображения и т. д.:
Проводящие и изоляционные ткани
Эти ткани покрыты проводящими материалами, такие как металлические нити или проводящие полимеры, что позволяет им проводить электричество. Их используют для создания умной одежды, сенсорных датчиков и т. д. Например, я использовал его в некоторых проектах, чтобы создать клетку Фарадея и изолировать какой-то элемент от волн. Конечно, на противоположной стороне есть еще и ткани, то есть изоляционные ткани…
проводящие чернила
Похожий на чернила от шариковой ручки, но с токопроводящими свойствами. Он используется для печати электронных схем непосредственно на различных материалах, таких как бумага, пластик или даже кожа (многие из них нетоксичны). Это позволяет быстро создавать прототипы и создавать индивидуальные устройства.
ФЛОРА от Adafruit
FLORA — это платформа разработки, разработанная специально для проектов текстильной электроники, т.е. отличная альтернатива Arduino LilyPad. Он включает в себя плату микроконтроллера, датчики и разъемы, предназначенные для вшивания непосредственно в ткань. Он идеально подходит для создания интерактивной одежды и умных аксессуаров. Хотя при желании можно выбрать и оригинальный LilyPad…
Гибкие датчики
эти гибкие датчики Они изготовлены из мягких материалов и могут обнаруживать широкий спектр раздражителей, таких как давление, температура, влажность, свет и движение. Они используются в медицине, спорте и быту. Выше я оставил вам два примера, которые вы можете купить…
Гибкие печатные платы или FPC
Товар не был найден.
гибкие печатные схемы (ГПК) Они являются основой многих гибких электронных устройств. Они изготовлены из гибких материалов и позволяют соединять различные электронные компоненты, приспосабливаясь к изогнутым и контурным формам, как я упоминал ранее.
Гибкие батареи и гибкие солнечные панели
Эти Батареи и солнечные панели предназначены для интеграции в гибкие и портативные устройства.. Гибкие батареи обеспечивают питание устройств, а солнечные панели позволяют им заряжаться автономно. Идеальное дополнение к предыдущим устройствам, которым для работы требовалась энергия...