Найти в Дзене

Микроконтроллер встроили прямо в ткань — и он уже работает

Одежда постепенно становится средой для электроники. Новое исследование показывает, как проводка и компоненты могут интегрироваться в текстиль на уровне структуры материала. Учёные разработали технологию UT-Laser — это метод лазерного формирования проводящих дорожек с использованием UV-ленты. С его помощью на текстильной основе создаются сверхтонкие линии шириной менее 200 микрометров. Такие размеры позволяют аккуратно вписать электронику в ткань и сохранить её гибкость. Процесс выглядит как сборка тонкой схемы. Металлическая фольга или плёнка сначала обрабатывается лазером, затем лишние участки удаляются, а готовый рисунок переносится на текстиль. В результате в материале появляется проводящая структура, которая повторяет форму ткани и работает вместе с ней. Конструкция учитывает особенности текстиля: волокна, изгибы, постоянное движение. Полученная система сохраняет целостность даже при активной эксплуатации и выдерживает более 10 000 циклов сгибания. На этой основе собрали протот

Микроконтроллер встроили прямо в ткань — и он уже работает

Одежда постепенно становится средой для электроники. Новое исследование показывает, как проводка и компоненты могут интегрироваться в текстиль на уровне структуры материала.

Учёные разработали технологию UT-Laser — это метод лазерного формирования проводящих дорожек с использованием UV-ленты. С его помощью на текстильной основе создаются сверхтонкие линии шириной менее 200 микрометров. Такие размеры позволяют аккуратно вписать электронику в ткань и сохранить её гибкость.

Процесс выглядит как сборка тонкой схемы. Металлическая фольга или плёнка сначала обрабатывается лазером, затем лишние участки удаляются, а готовый рисунок переносится на текстиль. В результате в материале появляется проводящая структура, которая повторяет форму ткани и работает вместе с ней.

Конструкция учитывает особенности текстиля: волокна, изгибы, постоянное движение. Полученная система сохраняет целостность даже при активной эксплуатации и выдерживает более 10 000 циклов сгибания.

На этой основе собрали прототип устройства, полностью интегрированного в ткань. В него входят микроконтроллер, USB-разъём, держатель батареи, флеш-память, инерциальный модуль и датчики окружающей среды. Система фиксирует движение, дыхание и изменения температуры тела во время сна.

Такая интеграция задаёт новый уровень работы с одеждой. Ткань начинает выполнять функции проводника, носителя данных и платформы для вычислений. Все элементы объединяются в единую систему, которая взаимодействует с телом и средой.

Развитие подобных технологий формирует направление, в котором одежда участвует в сборе и обработке информации и становится частью цифровой экосистемы.

https://arxiv.org/abs/2602.21732

#умнаяодежда

#новыетехнологии

#новыенаучныеразработки