《電子技術應用》
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黑科技“電子紋身”技術的組成結構解析

2020-05-16
來源:21ic

    (文章來源:醫療科技網)

    目前所謂的體表電子設備——也被稱為“電子紋身”——基本還處于實驗階段,其構想就是將我們所熟知的電子裝置——由芯片、天線、內存等元件組成——直接附著在人體表面,完成諸如監測體表溫度、顯示用戶身份等功能。對體表溫度的監控,能夠讓醫生、測謊師等的工作更加簡單;而身份驗證功能讓身份證、信用卡,甚至車鑰匙一去不復返,只要揮一揮衣袖,就可以帶走你想要帶走的東西,比之于二維碼,更加安全和便捷。

    這項技術的前景是十分誘人的,很可能將會重新定義未來的可穿戴電子設備,隨著技術的進一步發展,將整臺電腦搬到人的皮膚表面或許也都不是夢想。既然這一切看起來都很美,那為何研究還只停留在實驗階段?因為電子紋身在能量供應方面,存在很大的瓶頸:其自身無法制造或儲存能量,只能通過第三方設備發射的微波供能,但外部的能量供給繁瑣而不穩定——這顯然限制了電子紋身的進化,因為復雜的功能注定需要穩定和充足的能量供給來支撐。

    人們一直希望能在體表上直接實現能量的轉化與儲存,五花八門的創意隨之粉墨登場——通過壓電材料、摩擦生電、熱生電等方式產生能量;相應的能量儲存媒介則選擇能量密度較高的電池和超級電容等。這些裝置對于人類皮膚來說始終過于龐大和堅硬了,你能夠想象僅僅為了隨時監測自己的體溫,在胳膊上綁一個小號啞鈴的情景么?所以一個好的電子紋身的第一步,是可以自發電、佩戴輕巧舒適并且最好能夠貼合人體皮膚的電源。

    電子紋身很好得完成了以上提出的各種要求:它由雙pn結太陽能單元和鋰電池組成,兩者均被制成大約3×3mm的微小顆粒,由可伸縮的電路相連,并在能量管理芯片的協同下工作,最后,通過多層超薄彈性材料的包裹,實現電子元件和皮膚表面的貼合與固定,并起到保護作用,可謂麻雀雖小,五臟俱全。

    雙pn結太陽能單元:所謂pn結,就是我們常說的半導體材料單元,比如LED燈就是其中一種,在這樣的pn結兩端施加一定的電壓,它就能發射出一定頻譜內的光線,比如紅色、藍色等等;而這個過程被反向運用在了太陽能板中——太陽能單元可以吸收一定頻率段內的光線,產生電能。普通太陽能板中只有一種pn結,只能吸收一段頻率段內的太陽光,能量轉化效率只有30%;而雙pn結的優勢在于它的兩個pn結能夠吸收不同頻率段的光線,將能量轉化效率提高到40%以上。對于需要高效率吸收光線而不考慮成本的應用領域,比如航天器,pn結的個數還可以進一步增加,當然轉化效率也會進一步提升。

    下面圖1揭示了這款新型電子紋身的基本構造,主要的兩層分別是由太陽能單元、鋰電池和控制芯片構成的電路,以及保護此電子結構的彈性保護膜。

    

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    圖1:新型電子紋身分解圖,最上面的是緊貼皮膚的封裝層(encapsulation);第二層是能量模塊(power management circuit),由太陽能單元/鋰電池/控制芯片組成,通過電路(interconnect)相連;最下面是起保護作用的超低模量硅層(ultra-low modulus siliconeinterlayer)和彈性基板(stretchable substrate)

    此電子紋身在機械方面最大的挑戰,是在皮膚表面發生變化時,如何保證其電子元件的正常運行。此電子紋身的機械設計解決了這個問題,這要歸功于包裹能量單元的上下兩層保護膜,以及之字形排布的連接線,如圖2所示。

    

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    圖2:電子元件的下層保護膜結構,以及連接電子元件的之字形電路,在此設計下,盡管電子紋身的形變使主層發生了大規模的應變,但對電子元件層則幾乎沒影響。

    此設計的思路,就是要在匹配皮膚形變的前提下,通過保護膜和連接線,將電子元件的應變控制在允許范圍內(引起元件屈服的相對應變臨界值在0.3%左右)。保護膜分為兩層,主層(core)的彈性系數(~3 kPa)遠遠低于副層(shell,~60 kPa),就像是給彈性十足的橡膠(副層)覆上一層柔軟的棉花(主層)。

    

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