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电子产品方面论文范文检索,与电子服装技术的特点和趋势相关论文查重

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高科技服装材料与多媒体技术的结合,使照相机、播放器、传感器等电子器件微型化和柔性化成为可能,使之可以完美地融合到服装中.服装设计师不仅能在艺术上展现时尚美感,还能将科技化的概念和成果带入人们着装中,使着装者的感知和行为能力提高,生活质量和乐趣将达到前所未有的程度.

1电子服装的概念和特点

科技服装融合了科学与艺术,电子服装是科技服装的重要组成部分.

科技服装的特点,一是通过高科技纺织材料,在完成服装的传统功能外,为着装者提供自行身体监测和控制等功能;二是通过附加、编织等结合方式将电子产品与服装融合,着装者可直接享受和实现各种交互,感知外界环境状况,并根据人的需要调节内建环境.

电子服装,又叫电子信息智能纺织品,是科技服装定义中的第二种.运用多媒体技术、生物技术、计算机技术等实现人机交互是其最显著的特点.早期作为可穿戴计算机(WearableComputer),服装仅作为连接器的载体应用在医疗、军事和航空等特殊领域.电子器件与服装结合的形式简单,产品体积庞大且功能单一,在洗涤、零件的频繁损坏和更换、舒适性等方面存在弊端,应用范围也因此受到很大局限.如今,各国材料科学家、服装设计师、计算机专家等共同致力于电子服装的研究,可洗式计算机(WashableComputer)逐渐成为电子服装的趋势.

2电子服装的功能

传感器是电子服装多功能实现的必要条件,它感知并传递外界环境的信号变化,然后通过驱动器调整材料的各种状态,以适应外界环境的变化.电子服装因此一般应具有传感、反馈、响应、自诊断、自修复、自调节功能.

传感功能能够感知内外环境条件.反馈功能将感受到的各种刺激,比对输入与输出信息的结果反馈.响应功能根据外界环境和内部条件变化适时做出反应,例如发光、震动、输出图像等.XS实验室的Joanna等研制的记忆服装,可感知人体精神状态.服装领口集成麦克风可以感知他人对穿着者的诉说,下装在臀部和大腿设置灵敏的压力感受器,服装上的LED灯就会根据声音或碰触的强度和时长相应闪烁.与此同时,服装上的微控制器和计算机会记录这些亲密时刻.

现有电子服装大多具有传感、反馈、响应等3种基本功能,更进一步的未来电子服装还将具有自诊断、自修护和自调节功能,通过分析比较系统目前和以前的不同情况,对出现的问题进行人体自我诊断和修复.或者对不断变化的外部环境条件,自动调整服装自身结构和功能,使服装系统始终以最优方式对外界变化做出响应.

3电子服装结合技术构成特点和发展现状

电子器件与服装的结合使服装具有了各种信息识别、传递、存储和处理的功能.从服装面料的纱线形式、织造方式到缝纫手法;从电子器件的可洗涤性、耐磨损性到如何将电子器件柔性化、微型化;这都是研究者进行探索的领域.如何将电子器件与服装结合在一起,是电子服装设计和研制的难点.电子器件与服装结合的技术研发趋势有器件微型化、器件柔性化、连接技术隐蔽化与无线化、能量储存方式多元化、器件生物电子化.

3.1器件微型化

电子产品的微型化因其便携、质轻的特点倍受青睐,电子服装同样遵循这个趋势.微控制器(BasicStamp)是一种微型的、编程语言简单的处理器,程序编译简单,在包括电子服装在内的各个领域应用广泛.加拿大莱恩教授的工作室开发的动画夹克,即采用微控制器,是一款可显示滚动文本的电子服装.当两位穿着者牵手,后背的LED灯阵列便会显示一条信息,从一个人后背滚动到另一人后背;穿着者松手后,后背的信息又变回相互独立的文本.此服装将传统的手工黑色亚麻织物与发光二极管、微型控制器组合在一起,增加了服装的叙事性和趣味性,提供了新型的社交互动和交流模式.

3.2器件柔性化

电子元件的外层大多有坚硬的保护层或外壳,这与服装柔软的特点相悖.两者结合,使得器件的柔性化颇受关注.软触界面、软键盘和柔性开关的电子器件的研发是电子服装发展的一个重要方向,柔性电子技术近年来的迅猛发展给电子服装器件的柔性化提供了新的思路.


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柔性电子技术与传统电子技术的根本区别,是以柔性基板取代传统刚性电路基板,为提高延展性和柔韧性创造条件.目前,柔性太阳能电池板已经研发成功并进入市场,集成在衣服上可为小型随身电器充电,达到环保、方便的目的.MaierSports公司研发的附着柔性薄膜太阳能电池板的运动夹克,在充足的阳光下可以提供25W的电源.

电子器件柔性化的另一种设计方式是将软键盘、柔性开关等安装在服装内.找电视机遥控器常要花费很多时间,为此设计师Rebecca等设计的遥控器T恤将电线贯穿服装,并将遥控器的电子元件从原来的塑料硬壳中解放出来,频道、音量等软键分布在T恤的前面.

3.3连接技术隐蔽化与无线化

电子器件和服装之间需要导线连接,催生了电子连接技术的隐蔽化和无线化.电子芯片可以金属导线连接、嵌入织物内部或者集成在微小单元中来与服装结合,也可以采用特种导电纤维或涂层来实现.蓝牙、

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红外等无线传输技术则能更加简单地解决此类问题.

LilyPadArduino元件是典型的微电子组合集成元件,它可以快速与其他软件做出互动作品,连接各种电子元件或者独立成为软件沟通平台.可在直径2″、厚度0.8mm的微型平台上完成信息处理和转换.其断电后可水洗,广泛应用于科技纺织品.安大略艺术设计学院研发了一款高科技芭蕾舞演出服,不同于传统隐蔽化理念,它将导线以完美的缠绕形式作为外部装饰,突出了科技产生美感的设计理念.服装采用传感器跟踪身体运动,舞蹈者的运动信号即可通过lilyPad元件,由蓝牙传到计算机中进行舞蹈混音.

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3.4能量储存方式多元化

许多电子服装具有发光、发声功能,必须依靠能量,而能量的提供和存储仍是技术难点.加拿大Suzi教授发明的电子皮肤可以感知人的呼吸,将呼吸的强弱、时间等信号转化为LED灯的闪烁变化.但此服装必须与交流电源相连,不仅使穿着者强烈不安,电线也制约穿着者的活动.因此,便携的电池或充电设备,抑或通过人体自身热能的转化来获得能量,具有广阔的研究空间.李明辉曾研究了电子服装中电源的特点、设计要素和实现方法.很多研究阐述了太阳能转化成电能的可行性和优化方案.威斯康星大学利用人体动能发明“发电鞋”,一改走路时的动能转化为电能效率太低的弊端,采用逆向电润湿的能量收集技术,逆向运用电压改变疏水表面上液滴的外形这一效应,让微型液滴流动的能量转化为电能.装置类似鞋垫,内含数千滴微型液滴,随着走动发电,功率最大能达到10W.


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3.5器件生物电子化

器件生物电子化是完成人机互动的有效手段.美国Sensatex公司研制出一款智能衬衫,可以监视心率、呼吸以及消耗的热量,并能报警和提示,从而降低突发性死亡的概率.酷似普通针织衫的服装面料由导电纤维与棉纤维交织,它可以从嵌入式传感器中接收数据,传输到腰部的微型接收器中,进而无线传输医疗或通讯终端.

艾米丽卡尔研究所将生物信息转换成颜色、光线、声音或振动,创造了一系列生物电子化服装,基于原始宇宙的生命之树概念,设计的电流梦境概念服饰,将做梦者的梦境和思考转换成短暂显示的光线、颜色.脑电波电极摄取的做梦者的脑电波信号被放大并翻译成电子信号,在头饰以及服装中LED光束中变化色彩,同时服装还能增强身体皮肤的神经系统的传递.

4结论

电子器件与服装结合的电子服装,是多学科交叉产品,在服装面料、服装款式、结构设计上都具有创新性和前瞻性.器件微型化、器件柔性化、连接技术隐蔽化与无线化、能量储存方式多元化、器件生物电子化等为电子产品与服装之间的结合提供了诸多

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