CN107209279A - 具有离子导电材料的柔性透明传感器 - Google Patents

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Abstract

一种传感器包括安排和连接成用于邻近感测的导电元件。导电元件由离子导电聚合物形成。传感器还可包括安排和连接成用于触摸感测的导电元件。导电元件可被连接至交流电流(AC)源。另一种传感器包括一个或多个导电元件,该一个或多个导电元件被安排和连接成用于通过检测一个或多个导电元件中的电阻变化来进行触摸感测。还提供了一种柔性和透明传感器,其包括压电聚合物层和与该层接触的导电元件,该导电元件用于传送通过施压该层生成的电信号。还提供了用于使用此类传感器的方法和过程。

Description

具有离子导电材料的柔性透明传感器
相关申请
本申请要求于2014年12月3日提交的美国专利申请No.62/087,126的优先权,该申请的全部内容通过引用被整体结合于此。
领域
本发明一般涉及传感器和传感方法,尤其涉及基于柔性和透明材料的传感器和传感方法。
背景
柔性和透明传感器具有各种各样的应用。例如,此类传感器可被用在电子设备上,诸如显示器和输入设备,以及可穿戴或植入式电子设备。这些传感器还具有医学或医疗保健行业中的应用。
常用的柔性和透明导电材料包括薄金属带、导线、或纳米管、或者极薄金属涂层。已经发现,银纳米管适合在电容性传感器触摸板或触摸传感器膜中使用。氧化铟锡(ITO)已经在非柔性和透明传感器中用作导电材料。高度透明的ITO可具有100Ω/D以上的薄膜电阻(sheet resistance)。当ITO材料的透明度在83%到88%的范围中时,ITO材料的薄膜电阻可以低至30到40Ω/D。通常,这些导电材料藉由材料中的电子运动来传导电流或传送信号。然而,这些材料具有某些限制和缺点并且已经作出努力以找到替代或替换导电材料。
Sun等人公开了用作压力传感器的离子表层(ionic skin),该压力传感器包括由基于丙烯酰胺(AAm)的水凝胶形成的离子导体。该传感器可通过离子表层上的手指来检测触摸压力。参见Sun等人的“离子表层”,高级材料,首次在线发布于2014年10月29日,DOI:10.1002/adam.201403441(此后称为“Sun”)。在离子导体中,电信号因该导体内的离子运动而被传送。Sun提及了其离子表层是高度可拉伸的、透明的、和生物兼容的,并且可被用于监视较大的变形,诸如由手指弯曲生成的变形。据报告,能够检测具有宽动态范围(从1%到500%的应变)的刺激,并能够测量低至1kPa的压力。覆盖大区域的分布式传感器片可报告触摸的位置和压力。高透明度允许在不阻碍光信号的情况下传输电信号。
概述
在本发明的一方面中,提供了一种传感器,包括:安排和连接成用于邻近感测的多个导电元件,其中所述导电元件由离子导电聚合物形成。该传感器可进一步包括安排和连接成用于触摸感测的多个导电元件。用于触摸感测的导电元件可由离子导电聚合物形成。用于邻近感测的导电元件可设置在第一层中,而用于触摸感测的导电元件可设置在第一层以下的第二层中。第一和第二层中的每一者可以是有弹性的,并且具有大于90%的透明度和小于200Ω/D的电阻。导电元件可基于所述导电元件上的边缘电场的变化来被安排成在基板上彼此毗邻,并且所述导电元件可被连接至交流(AC)源。传感器可进一步包括电介质层,其中第一集合的所述多个导电元件被安排在所述电介质层之上,而第二集合的所述多个导电元件与所述第一集合的导电元件中的各个导电元件相对地被安排在所述电介质层之下,由此形成多个电容器。电容器可被连接成用于基于相应电容器的电容减少来进行邻近感测。电介质层可以是有弹性的,并且电容器可被进一步连接成用于基于通过在相应电容器处施压所述电介质层所导致的所述相应电容器的电容增加来进行触摸感测。
在本发明的另一方面中,提供了一种传感器,包括:一个或多个导电元件,其被安排和连接成用于通过检测所述一个或多个导电元件中的电阻变化来进行触摸感测,其中所述一个或多个导电元件由透明的离子导电聚合物形成,并且连接至交流(AC)源。
在本发明的进一步方面中,提供了一种柔性和透明的传感器,包括:压电聚合物层;与所述层接触以用于传送通过施压所述层生成的电信号的多个导电元件,其中所述导电元件由离子导电聚合物形成。
在本文描述的传感器中,导电元件可由离子导电材料或聚合物形成,诸如离子导电水凝胶。水凝胶可包括聚丙烯酰胺或聚氨酯。水凝胶可包括液体电解质。导电元件可被封装以防止液体电解质的损失。离子导电材料可包括非易失性电解质,或固体电解质。离子导电材料可以是基本上无水的。离子导电材料可包括盐。导电元件可被配置并连接成传导交流电流(AC)。传感器可以是柔性的。传感器可以是可拉伸的。传感器可以是透明的。
还公开了用于使用和操作传感器的方法和过程。
通过结合附图审阅下面对本发明的特定实施例的描述,本发明的其它方面、特征和实施例将对本领域普通技术人员变得显而易见。
附图的简要说明
在附图中,仅藉由示例解说了本发明的各实施例:
图1是解说本发明一实施例的邻近传感器的示意截面正视图;
图1A和1B是解说图1的传感器的操作的示意电路图;
图2A、2B和3是解说图1的传感器的操作的示意图;
图4A和4B是解说围绕导电元件的电场分布的计算机模拟图像的表示;
图4C和4D是解说本文公开一实施例的多层传感器的示意立体图;
图4E和4F是根据本文公开一实施例的4×4电极阵列的电容图,其示出了分别由悬停对象和“轻触摸”产生的电容变化;
图4G和4H是根据本文公开一实施例的4×4电极阵列的电容的曲面图,其示出了分别由悬停对象和“轻触摸”产生的电容变化;
图5是解说本发明一实施例的组合传感器的示意截面图;
图6是解说本发明一实施例的另一组合传感器的示意透视图;
图6A和6B是解说图6的传感器中的感测元件的示意截面图,其解说该感测元件的操作;
图7是解说本发明一实施例的传感器阵列的示意透视图;
图8是解说与图7的传感器类似的传感器的示意透视图,其解说该传感器的操作;
图9是解说本发明一实施例的电阻传感器的示意透视图;
图9A是处于操作的图9的传感器的示意透视图;
图9B是解说图9的传感器的操作的示意电路图;
图10是解说本发明一实施例的电阻传感器阵列的示意透视图;
图11是解说本发明一实施例的覆盖电阻传感器阵列的布置的示意透视图;
图12是解说本发明一实施例的压电传感器的示意截面图;
图12A是处于操作的图12的压电传感器的示意截面图;
图12B是解说图12的传感器的操作的示意电路图;
图13是解说本发明一实施例的传感器矩阵的示意透视图;
图13A、13B和13C是图13的传感器矩阵的示意透视图,其解说该传感器矩阵的可能操作;
图13D是图13的传感器矩阵的部分视图,其解说该传感器矩阵的可能操作;
图14A、14B和14C是解说围绕导电元件的电场分布的计算机模拟图像的照片的解说;
图15是样本离子导电水凝胶的照片图像;
图16是处于操作的样本传感器的俯视图;
图17是示出使用图16的传感器进行的测试结果的数据图;
图18是解说本发明一实施例的传感器布置的示意俯视图;
图18A是解说本发明的另一实施例的传感器布置的示意俯视图;
图18B是解说本发明的另一实施例的传感器布置的示意俯视图;
图18C是解说本发明的另一实施例的单层传感器布置的示意俯视图;
图19是解说本发明一实施例的传感器布置的示意透视图;以及
图20示出了解说用于形成图19的传感器布置的过程的各种示意图。
图20A是解说根据本文公开的本发明一实施例的制造传感器的方法的流程图;
图21示出了解说本文公开的本发明一实施例的自电容传感器的示意图;
图22示出了解说本文公开的本发明一实施例的自电容传感器的电极阵列的示意俯视图;
图23示出了解说本文公开的本发明一实施例的自电容传感器的电极阵列的示意俯视图;
图24示出了根据本文公开一实施例的用电介质封装的自电容电极阵列的示意透视图;
图25示出了根据本文公开一实施例的自电容传感器的示意透视图。
详细描述互电容
本公开部分地涉及依赖于互电容的传感器。互电容指代由通过两个毗邻电极形成的电容器进行的感测。电极之间的边缘电场可由存在外部对象而解耦,这导致由这些电极形成的电容器的电容降低。
如本文所使用的“邻近传感器”是能够在对象(例如,手指)靠近或悬停在表面附近时感测该对象的传感器。如本文所使用的“轻触摸”传感器是能够感测对象接触表面的传感器。如本文所使用的“触摸传感器”或“压力传感器”指代可被用于检测和/或量化由对象(例如,手指)施加于表面的压力的传感器。
在所选实施例中,提供了邻近传感器100,如图1中所解说的。传感器100包括基板102、以及其上设置的多个导电元件(统称为或分别称为104)。在图1中,仅示出了两个导电元件104A和104B。然而,应理解,可在同一基板102上形成附加的导电元件104。如图1中所解说的并且如以下将进一步描述的,每个导电元件104诸如通过电极106A、106B来连接以用于邻近感测。
基板102可由任何合适的基板材料形成。在所选实施例中,基板102由柔性和透明绝缘聚合物形成。基板102可由电介质材料形成。例如,它可由丙烯酸弹性体(诸如3MTM可供的VHBTM 4905)形成。聚二甲基硅氧烷(PDMS)可被用于形成基板102。基板102也可由弹性体(诸如透明电介质弹性体)形成。合适的弹性体的示例包括弹性聚酯纤维材料、基于硅酮的弹性体、天然橡胶或合成橡胶等。基板102也可由织物材料形成,诸如基于尼龙、羊毛、棉、或涤纶的材料、或其它纤维材料。
导电元件104由离子导电材料形成。离子导电材料可以是柔性的、可拉伸的且透明的。
柔性材料指易于由手弯曲至曲率半径小于约200mm的材料。柔性薄材料可由手弯曲至约1到10mm的半径,或者甚至弯曲至约100μηπ的直径。
可拉伸材料指可由手来显著拉长的材料。该材料可以是弹性的,从而当移除拉伸力时伸长率基本上是可逆的。例如,可拉伸材料可由手来可逆地拉长至至少大于1%、大于5%、或者大于10%。适合的可拉伸材料可被拉伸大于100%。一些水凝胶可被拉伸至高达其原有长度的21倍。
对于柔性和可拉伸材料而言,其弹性系数应当小于10GPa,尤其是在要求某弯曲、只有很小的拉伸时,并且对于其中要求高拉伸和顺应性的应用,通常低于50MPa。对于其中期望极度顺应性的一些应用,弹性模量可低至约5kPa。
透明材料指期望透明度大于约90%的材料,尤其是在这些传感器被用于良好质量的显示器设备上时。
离子导电材料可具有小于1Ω/D的薄膜电阻。在一些实施例中,适合的离子导电材料可具有高达1000欧/平方(100微米厚、10S/m导电率)、或者高达10000欧/平方或更高的薄膜电阻,这取决于使用的材料和电解质。
例如,离子导电材料可以是聚合物,诸如离子导电水凝胶,其可由聚丙烯酰胺或聚氨酯形成。水凝胶可包括用于提供导电离子的电解质。在一些应用中,诸如NaCI或KCI之类的盐可包括在用于提供导电离子的水凝胶中。电解质可在溶剂(诸如水)中溶解。取决于用于水凝胶的聚合物,包括碳酸丙烯酯、乙腈以及其它有机溶剂的其它溶剂也可是合适的。在一些应用中,可使用纯离子液体以提供电解质,在该情形中,溶剂不是必需的。适合的离子液体可包括1-乙基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺(EMI TFSI)。
在一些应用中,水凝胶可通过在KCI溶液中浸泡聚氨酯水凝胶来制备。KCI溶液可具有1.0M的浓度。水凝胶可包含90%水并且可具有约167Ω/D的薄膜电阻。
特别适合的水凝胶可具有排除98.9%的表面反射以外的透明度,以及11mm的厚度。水凝胶可在没有破裂的情况下被拉伸其原有长度的21倍,并且可具有2.5MPa的抗拉强度。适合的离子导电材料还包括Nafion(一种基于磺化四氟乙烯的含氟聚合物-共聚物)、Flemion(全氟羧酸膜)、琼脂、正负离子膜、以及包括基于壳聚糖的天然凝胶的凝胶。
适合的阳离子交换膜包括Aciplex k-192、Selemion CMV、Nafion、FKS、Flemion、FKD、CR61-CMP、Ralex CM-PES、PC-SK、Morgane CDS、Neosepta CM1、TWCED等。
适合的阴离子交换膜包括Aciplex A-192、Selemion AMV、FAS、FAB、Ralex MH-PES、Morgane ADP、Neosepta AM1、TWEDG等。
导电元件104被安排和连接成使得每个毗邻对形成电容器,并且当跨该电容器应用电压时,生成在每对毗邻的导电元件之间延伸的边缘电场。导电元件104可被安排为平行带阵列,或以另一种方式来安排。
电极106A、106B可由任何合适的导电材料形成。它可由与导体元件104中的材料相同的材料来形成,或者它可由金属(诸如不锈钢导线、铜线、金线或银线)形成。它被用于将导电元件104连接至电路(图1中未示出,但参见图1A和1B),以供将所要求的电流/电压应用于传感器,以及分析由该传感器生成的电信号。在不同实施例中,这些电极的位置和布置可变化。例如,在一些实施例中,可在基板102上提供连接电极。金属连接电极形成具有离子导体的电化学双层接口。当要求透明度和拉伸时,该接口通常在基板的边缘处。离子导体随后充当至基板上的(诸)电容器的互连。
如本文使用的邻近传感器指代在传感器与对象之间没有任何物理接触的情况下,检测该对象存在于该传感器附近的传感器。邻近传感器是一种触觉传感器。
在使用中,来自AC源的交流(AC)电压分别通过电极106A、106B被应用给每对导电元件104A和104B。可使用适合的设备(诸如图1A中所解说的设备)通过电极106A、106B来测量这对导电元件之间的电容。
如图1A中所解说的,AC源120可连接至电容传感器(在该情形中为传感器100)以将AC信号(电压)应用给导电元件104A、104B(它们用作驱动电极或发射电极)中的一者。另一个电极导电元件随后用作感测电极或接收电极。出于解说的目的,假设导电元件104A连接至AC源120而导电元件104B连接至电荷放大器122。应理解,电容器连接可被反转。放大器122连接至读出装置124,读出装置124可包括用于存储数据和软件的存储器(未单独示出),以及用于处理数据的处理器(未单独示出)。从传感器100接收的电信号被放大器122放大并且由读出装置124接收经放大信号并进行处理。
图1B中示出了电荷放大器122的可能实现。放大器122的端子104连接至电容器传感器100的“感测电极”(在该情形中为导电元件104B)。正输入端子101接地并且通过电容器C2提供负反馈。放大增益主要是C1与C2的比率。提供负反馈中的电阻器R2主要是为了降低输入偏置电流建立效应。R3是输出端子IO3处的负载电阻器,IO3连接至读出装置124。V1和V2是提供所需工作电压和电功率的直流(DC)功率源。
取决于电容器传感器100处的驱动电极与感测电极之间的电场的耦合电平,输出端子IO3处的输出电压可增加或减少。因为应用于传感器100的信号是AC信号,可在放大器122的输出端子IO3处提供整流器(未示出),从而交流电压的幅值变化可被转换为经整流信号的电平移位,该电平移位可更容易被读出装置124及其驱动程序软件处理和解读。
本领域技术人员将理解,可使用测量电容的其它完全确立的方法,包括利用Δ-ΣADC的Δ-Σ型电容数字转换器。这允许将传感器容易地集成到现有设备中。
由于导电元件104A、104B的布置和来自AC源120的AC电压的施加,产生了在传感器100上延伸的边缘电场,如图2A中由虚线所解说的。如图2B中所解说的,当外部对象(诸如人的手指)进入导电元件104A和104B附近并且扰乱边缘电场时,由导电元件104A和104B形成的电容器的电容变化。
具体地,不必限于任何特定理论,可预期的是,当手指或任何其它对象足够靠近导电元件104A和104B时,导电元件104A和104B与手指越来越多地耦合,并且导电元件104A与104B之间的耦合减少,从而导致由导电元件104A和104B形成的电容器的电容降低。此种电容降低可通过电极106A、106B来检测。这也在图3中解说,图3解说了使手指靠近导电元件104A和104B通过影响电场而影响由导电元件形成的电容器。这改变了电容,此改变被传达给读出电路。因此,传感器100可用作邻近传感器,该传感器利用两个毗邻导电元件之间的互电容的变化来检测近旁对象的存在。
用计算机仿真模型来验证这种工作原则。图4A和4B中解说了代表性成果。图4A示出了围绕未被任何外部对象干扰的两个仿真导电元件104A’和104B’的仿真电场强度轮廓曲线。图4B示出了当圆柱形对象401被置于导电元件104A’和104B’附近时的仿真电场分布。圆柱形对象401被仿真成具有80的相对介电常数(类似于人类手指的介电常数)。仿真结果指示两个导电元件104A’和104B’之间的平面中的电场通量随着圆柱形对象401的靠近而减少。
在一些实施例中,邻近传感器可包括置于第二平行感测带阵列(列带)之上的第一平行感测带阵列(行带),由此在基片上形成x-y网格,如由本领域技术人员所理解的。此种网格允许通过x-y坐标来精确标识靠近传感器的对象的位置,并且允许跟踪该对象在传感器片上的移动。至少两种拓扑是可能的。图4C解说了其中导电元件410之间耦合的大多数电场(由向下箭头表示)通过电介质420,并且可处置边缘处的边缘电场(由弯箭头表示)以获得对象(例如,手指430)的邻近和“轻触摸”感测两者的一实施例(如本公开稍后所指示的,与在邻近或轻触摸情形中电容减少相对地,这一相同实施例可进一步用于在施加压力时电介质的形变之际电容增加时检测触摸或压力)。替换地,如图4D中所解说的,耦合在电极410之间的电场(由水平箭头所表示)可主要沿边缘和在上方,由此防止由要被检测的测试对象(例如,手指430)来处置较大的暴露电场(由弯箭头表示)。这可带来电容的较大变化。然而,因为耦合沿电极的整个长度(即,几厘米)进行,直径约1cm的对象将解耦整个电场的一小部分。
在存在电极阵列的情况下,垂直电极拓扑的每个交叉点的ΔC/Co[(C-C)/C]可如图4E所描绘地映射,图4E示出了4×4电极阵列的映射(示出了16个点或小型晶体管taxel)并且手指的位置悬停在传感器表面上方4mm。如从该映射可见,悬停对象提供悬停手指位于其顶部的单元中的电容的最大变化。相邻单元具有比激活/激励单元中的变化略小的变化。
图4F示出了手指轻轻触摸同一传感器上的位置的映射。由对象进行的轻触摸相对于悬停对象导致电容的较大变化,并且经激励单元与毗邻单元之间的电容值的变化差异大得多。相对于针对邻近或轻触摸的电容减少,坚定“触摸”或“压力”将使电介质变形并且带来电容的增加,这可被用于检测触摸并在三者,即邻近(悬停)、“轻触摸”和坚定触摸(即,压力)之间进行区分。
图4G和图4H是进一步演示由悬停对象和轻触摸对象引起的相同结果的两个表面标绘。在图4G中在ΔC/Co映射中观察到针对悬停对象的轻微隆起,而在图4H中观察到针对触摸的尖峰。
在所选实施例中,邻近传感器100可与触摸传感器结合(例如,覆盖)以提供邻近感测和触摸感测两者。方便地,也可使用离子导电聚合物来形成触摸传感器。该组合传感器允许区分来自轻敲的手指的悬停或靠近,以及在传感器膜本身因手指靠近导致的弯曲或形变之间进行区分,因此获得与简单的邻近传感器或简单的触摸传感器相比增强形式的传感器。
在一些实施例中,触摸感测层可形成有触摸传感器,如在Sun中所公开的。图5中解说了此种组合传感器(传感器500)的示例。传感器500包括位于触摸传感器200顶部的邻近传感器100。
触摸传感器200包括柔性透明电介质层202,电介质层202可由与基板102相同的材料形成。成对的导电元件204和206被设置在层202以上和以下以形成多个电容器,每个电容器由一对导电元件(诸如204A和206A、204B和206B、或者204C和206C)形成,并且电介质层部分夹在其间。
对于所施加的2kPa的压力而言,触摸传感器200可具有约0.04的电容响应(ΔC/Co),其中ΔC指电容变化而Co指最初或基线电容。
在使用中,传感器500可被如下操作:通过用一个或多个信号源(诸如AC源120)分开地将电信号应用于传感器100和传感器200中的每一者,并且用分开的读出装置(诸如与图1A中示出的电路和读出装置类似的电路和装置)来处理生成的信号。可如图1A和1B中所解说的电容器(C1)来使用和操作传感器100和传感器200中的每一者。可理解,对于触摸传感器200而言,电容器C1的驱动电极可以是顶部导电元件204而电容器C1的感测电极可以是底部导电元件206。即,导电元件204连接至AC源120而导电元件206连接至放大器122。替换地,触摸传感器200至AC源120和放大器122的连接可被反转。
在一些实施例中,可通过时分复用(TDM)使用单个读出电路来操作多个传感器,如本领域技术人员所理解的。
以下将更详细地进一步讨论检出信号的处理。
在另一所选实施例中,形成组合传感器600,如图6中所解说的。传感器600包括多个感测元件610A、610B、610C(也统称为以及分别称为610)。每个感测元件610包括电介质层602A、602B、602C(也统称为以及分别称为602),其间夹着顶部导电元件604A、604B、604C(也统称为以及分别称为604)和底部导电元件606A、606B、606C(也统称为以及分别称为606)。电介质层602由与层202相同的材料形成。导电元件604、606由与导电元件104、204、206相同的材料形成。可提供电触点、电极或导线(图6中未示出,但参见例如图1中的电极106)以施加电压并将电信号从感测元件610传送至读出电路。感测元件被配置和连接至读出电路(图6中未示出,但参见图1A),读出电路被配置成检测相应感测元件610的电容减小和增加。
在使用中,跨形成电容器的每个感测元件610来施加电压。可测量每个电容器的电容。电场还在每个感测元件610上方延伸。如可领会的,可代替电容器C1如图1A和1B中所解说地来连接和操作感测元件610。
如图6A中所解说的,当手指置于特定感测元件(例如,感测元件610A)附近或轻轻触摸特定感测元件并且扰乱导电元件604A上方的电场时,感测元件610A的电容减少。因此,当检测到电容减少时,可确定在外部对象(诸如手指)触摸感测元件601A(从而传感器600可用作邻近传感器)或轻轻触摸该感测元件之前手指在感测元件610A附近。
如图6B中所解说的,如果手指继续朝感测元件610A移动并且触摸感测元件610A以施加压力而使感测元件610A(尤其是导电元件604A和电介质层602A)物理形变,则电介质层602A的厚度在压力下减少。结果,感测元件604A的电容增加。由此,当检测到电容增加时,可确定感测元件610A已经被手指触摸。传感器600因此还可用作触摸传感器。由此,感测元件可用作邻近传感器、轻触摸传感器、和触摸(即,压力)传感器。
如图6中所解说的,感测元件610可用彼此平行对准的导电元件阵列来形成。
在替换实施例中,如由图7中的传感器700所解说的,顶部导电元件可安排成列导电元件604'的阵列,而底部导电元件可安排成行导电元件606’的阵列。进一步,顶部与底部导电元件之间的电介质层602’可由单片形成。每对交叠的导电元件604’、606'可连接并作为传感器元件610来操作。
为了增强压力灵敏度,可提供如图6A中所描绘的具有如本领域公知的微结构电介质(例如,如由Mannsfeld等人在Nature Materials(自然材料)9,859-864所述的)的传感器,该传感器针对所施加的压力提供所施加的更大有效压力。这提高了传感器的灵敏度,由此针对给定压力带来更大的电容变化。
图8解说了另一传感器布置800,其提供了邻近感测和触摸感测两者。传感器布置800包括顶层和底层。顶层包括置于电介质基板802上的导电元件804(804A、804B)。底层包括置于电介质基板808上的导电元件806(806A、806B)。顶层和底层中的每一者可被构造为传感器100。
如可理解的,布置800的顶层可作为用于邻近感测的传感器100来操作,例如,通过向导电元件804A施加AC信号并检测来自导电元件804B的电容信号,如以上所讨论的以及在图1A、1B、2A和2B中所解说的。
而且,导电元件804和806的每个交叠对也可被连接并操作用于触摸感测,类似于传感器200的操作。
因此,可操作传感器布置800以提供邻近感测和触摸感测两者。
图9示意性地解说了另一传感器900。传感器900包括导电元件904,其被配置和连接成检测导电元件904中的电阻变化。导电元件902由与导电元件104、204、206相同的材料形成。
压阻传感器可检测由传感器材料的形变所导致的电阻变化。在本上下文中,电阻的本地变化可被用于检测触摸。如以下可理解和将被进一步描述的,传感器900也可被用于混合(或组合)传感器以确定触摸或邻近的程度。
此种传感器中的仪表系数(ΔR/R除以应变-压阻传感器的关键指标)可大约为2。然而,由于离子导电层可以是极为顺应的,因此可能仅需要极小的触摸压力以生成相对大的电阻变化。
在使用中,如图9A和9B中所解说的,传感器904可连接至AC源,诸如AC源120,以及连接至可任选放大器,诸如电位分压器电路910中的放大器122。提供了电位分压器负载电阻器912。放大器122连接至信号处理电路(未示出)以供处理经放大的信号。交流电流(AC)流经导电元件904,并且可测量其电阻。当导电元件904被外部对象(诸如人类手指)触摸和形变时,导电元件904的电阻变化,该变化可通过由连接至放大器122的信号处理电路检测或通过导电元件904的电流、或跨负载电阻器910的电压降的变化来检测。如可领会到的,传感器900是触摸传感器。
在一些实施例中,传感器900可被用作具有邻近感测和触摸感测两者的组合传感器中的触摸传感器。例如,传感器500中的触摸传感器200可用触摸传感器900来代替。
多个传感器900可被安排成平行感测元件阵列以检测沿一个维度空间的轻敲或触摸的位置,如图10中所解说的,其中传感器1000包括平行安排在电介质基板1002上的四个传感器元件,每个传感器元件是传感器900。传感器元件900彼此电绝缘。每个传感器元件连接成被独立地读取(各箭头描绘了与读出电路的连通)以及由读出电路(诸如电路910)唯一地标识,从而确定已经改变了电阻并且由此改变了触摸位置的传感器元件的位置是可能的。基板1002可由与基板102相同的材料形成。
两个传感器阵列可以被交叉覆盖以形成感测矩阵。
图11中解说了示例,该示例是由两个交叉覆盖的传感器1000形成的传感器1100,其中底部传感器仅被部分示出。该布置允许检测二维坐标系中的触摸位置。如所解说的,仅每个感测带的各端需要被连接至读出电路(图11中未示出,但参见图9B)(各箭头描绘了与读出电路的连通)。传感器1100的中间部分由此可完全用透明材料来方便地形成。
图12中示意性地解说了触摸传感器或感测元件的另一实施例。如图所示,感测元件1200可具有与图6中示出的感测元件610类似的结构,但中间电介质层602被也是柔性和透明的压电材料代替。层1204和1206类似于导电元件604和606。
在一些应用中,层1202可由聚二甲基硅氧烷(PDMS)形成。在其它应用中,可使用其它适合的柔性和透明压电聚合物或材料。
与感测元件610相比,感测元件1200被不同地连接和使用。具体地,感测元件1200连接至用于检测由压电效应导致的任何局部电荷积累的电路(图12中未示出但参见图12B)。压电传感器材料被极化从而当力施加于材料时,生成电压。示例压电材料是PVDF(聚偏氟乙烯).也可使用其他压阻材料。
如图12A中所解说的,在感测元件1202上施加压力(由垂直箭头表示)导致层1202中的压电材料的压缩,这进而生成由压电效应导致的电荷和电荷分离。正电荷和负电荷的分离产生电场(ΔE)、以及跨层1204与1206之间的层1202的非零电压。例如,当层1204和1206与电压表(未示出)连接以测量跨这两个层的电压时,传感器1200上的轻敲可导致该电压表上的电压变化。替换地,如果层1204和1206与电流表(未示出)串联连接,传感器1200上的轻敲可导致电流表上的电流读数。
图12B解说了用于操作传感器1200的电路1210。在电路1210中,传感器1200被模制为电压源,并且被连接至输入电阻器1212、反馈电阻器1214和放大器1216。来自电路1210的输出被连接至信号处理电路或设备(未示出),该电路或设备可具有安装在其上用于分析收到信号的驱动程序软件。放大器121是简单的负反馈电压放大器,并且可放大由传感器1200生成的电压。
如本领域技术人员可领会的,本文描述的传感器可由足够柔性和透明的材料形成,从而该传感器可被制作成与复杂几何形状共形的片。这些材料也可以是相对不昂贵的。这些材料可被选择成使得大尺寸的传感器片相对方便和容易地制造。
本文公开的传感器可被用于柔性的电子设备和手持装置,或者被用于机器人技术应用的人工皮肤。可通过选择特定的离子导电水凝胶作为导电元件并且使用NaCI作为电解质的盐而使得这些传感器是生物兼容的。可预期,可选择合适的材料从而将此类传感器嵌入人工皮肤以代替人类皮肤。这些传感器还可针对医疗应用或娱乐应用施加于皮肤表面。例如,触摸或邻近传感器、或具有邻近和触摸感测的混合传感器可被用作药品调配的一部分以使得用户或医师能够输入以控制剂量。它可被用作臂带以供与移动音乐系统(诸如iPodTM或电话)的用户交互。在使用生物兼容材料的情况下,可预期,本文公开的传感器可在医疗领域找到各种应用。本文公开的传感器材料还可被用于加速计。例如,一质块(mass)可附连至本文公开的触摸传感器或混合传感器以形成加速计。传感器材料本身可充当组合的弹簧和阻尼器。当该质块被加速时,它向传感器材料施加力。传感器材料被所施加的力形变(例如,拉伸或压缩)并生成电信号。例如,在压电传感器材料的情形中,质块在任何方向的移动可在传感器材料中产生电压。替换地,传感器中两个合适安排的离子导电层之间的电容可通过质块的加速来改变。可预期,也可基于传感器材料的移位来使用基于压电电阻率的传感器来检测加速。
取决于特定应用,可提供不同形状和以不同方式来安排本文公开的传感器或感测元件例如,如附图中所解说的,个体感测元件可成形为带、条或板。还可以具有各种形状的钮、环或片的形式(诸如,环形、椭圆形、方形、矩形、或不规则形状)来提供个体感测元件。感测元件可被安排成形成矩阵。细长带、条等形式的感测元件可以行和列来覆盖,或者可以是交织的。按钮、按键、短棒等形式的感测元件也可以棋盘格模式、或二维矩阵模式被放在基板上的相同表面上。
来自感测元件的给定阵列、矩阵、或另一模式的信号可使用常规信号处理技术来处理,诸如常规传感器、触摸传感器、触摸屏等中使用的那些技术。
图13中解说了由感测带的行1302和列1304形成的x-y矩阵1300的示例。感测带可根据这里描述的任何实施例来构造。尽管图13中示出了5×5矩阵,但在不同的实施例中,传感器矩阵可以是任何n×m矩阵,其中n和m可以是相同或不同的数量。
不同行和列的感测元件可连接至读出电路(未示出)并由其顺序读出。该矩阵可被逐行以及随后逐列扫描,反之亦然。对于当矩阵较大时的更快读出而言,可同时使用多个读出电路(未示出),每个读出电路用于扫描矩阵中的相应子区域。
例如,当矩阵1300中的感测带是如图1中所解说地构造的邻近传感器时,可如下并如图13A中所解说地来执行信号读出过程。在第一步骤中,传感器表面附近的任何对象的水平位置(x方向)可通过扫描来自列感测带的读数来确定。彼此紧邻放置的一对感测带(例如,如图13A中所示的列2和3)被设为驱动和感测电极。尽管同时连接并检测来自大量毗邻驱动和感测电极对的信号是可能的,但一对接一对地顺序扫描导电带,从而在任何给定时间仅一对是活跃的可能是更有效或高效的。可使用已知的数据处理和检测技术来非常快速地执行此种扫描。如以上所讨论的,当手指在特定对(由弯曲箭头表示)之间的间隙附近时,该特定对之间的电场耦合减小,这减小了这对电极之间的电容读数。即,当手指靠近一对列2和3之间的间隙时,手指存在于此水平坐标中将由来自这对的读数来指示。在测量这对列2和3之后,可接着测量这对列3和4。该过程可继续直到顺序测量(扫描)了所有列对。此种扫描可提供电场畸变的映射。在获得完整图片之后,驱动程序软件可解读所测量的数据,以通过分析哪些对的感测带的电场未畸变以及哪些(哪个)对的感测带的电场畸变来确定手指是否存在于特定的水平位置处。
可执行类似的扫描过程用于检测手指存在于垂直位置中(在y方向)。在第二步骤中,通过扫描来自这些对的行感测带(由弯曲箭头表示耦合这些对的行感测带的电场)的读数来确定手指的垂直位置。如图13B中所解说的,如果手指在行3和4之间的间隙处,则来自这对行3和4的读数将指示电容减少。
结果,如果在扫描了所有对的毗邻行和列电极之后得出的结论为图13A和13B中示出的电场是畸变的电场,则可确定手指存在于列2和3以及行3和4的交叉点处的平面附近。在此种情形中,它还可被用于确定“轻触摸”,因为由电场畸变带来的电容变化将比悬停手指大得多。
以上描述的传感器布置和数据处理方法的优势在于可获得较大的区域用于在待处理的一对导电元件之间进行耦合,这将引起由侵入对象导致的电容的更为显著的相对变化(ΔC/Co),并且因此引起增强的灵敏度。然而,当要处理的数据点的数量较大时,为了执行以上描述且在图13A和13B中解说的过程,读出电路将需要能够处置所要求的数据收集和处理,并且该数据收集和处理所要求的时间可能相对较长。
在一不同的实施例中,可在不同过程中确定矩阵附近的手指位置,其中考虑电容变化(AC)的方向。例如,电容的增加可指示触摸,而减少可指示附近存在对象。
图13C和13D中解说了可能的数据处理步骤。图13C和13D示出了在行-列交叉点处感测带的交叠部分之间的电场耦合。例如,如图13C中所示,列2与行2之间的交叠部分可形成电容器。当电压被施加于这对感测带时,在列2和行2的边缘处产生边缘电场,并且由附近存在外来对象导致的对边缘电场的扰乱可导致列2和行2的交叉点处的所测量电容的减少,如早前所讨论的。由此可利用该电场来检测耦合的变化,从而检测手指存在于附近。
如图13D中所示,当顶部感测带被手指向下按压时,交叉点处的电容增加,如以上所讨论的。由此,扫描所有交叉点也可确定存在物理触摸的交叉点。
因为在感测位置处检测到的正AC指示触摸、而负AC指示附近存在外来对象时,在一次扫描中可获得触摸和邻近两者的检测。然而,在该情形中,可检测ΔC/Co的幅值可能因减小的耦合面积而相对较小。尽管在图13C和13D中解说的过程中,与图13A和13B中解说的过程相比,活跃对的感测带之间的耦合面积较小,但ΔC/Co值仍大到足以检测手指的存在。图13C和13D中解说的过程可快得多,并且更易于实现。
有了用于邻近感测的导电元件的覆盖层,应当注意避免或限制不同导电层之间的干扰或屏蔽效应。可采取的一个手段是限制不同层之间的厚度或距离。例如,当电介质层被置于顶部导电层与底部导电层之间时,电介质层可以是薄的,诸如具有500μηπ到800μηπ的厚度。
还可以考虑限制屏蔽效应来选择顶部导电元件的密度和覆盖。例如,在可如图18中所解说地来选择顶部导电元件的形状和尺寸的一实施例中,其中“顶部电极”是作为对早先讨论的顶部导电元件的代替的离子导电元件1890,而“底部电极”是如早先所讨论的类似的底部离子导电元件1892,两者被电解质1894分隔开。具体地,当一对顶部和底部元件被用作邻近感测电容器时,菱形的顶部导电元件提供顶部与底部导电元件之间增加的边缘耦合(由弯曲箭头表示),以及在一对底部导电元件被用作邻近感测电容器时提供减少的干扰。
对早先讨论的传感器布置的进一步可能修改是以交织架构来安排感测带。图19中解说了一示例。在该实施例中,列感测带1902交替地被置于行感测带之上或之下,其中电介质层1904置于感测带的每对相面对的顶部和底部部分之间。该布置可要求毗邻行或列带之间足够的间距以允许各带通过中间电介质层从顶层转移至底层,反之亦然。可预期,本实施例可允许增强的电场耦合(由弯曲箭头表示),并且允许不同的检测和读出方案。
本领域技术人员将领会,电极本身的设计在确定互电容传感器的性能中可能是重要的。参照图18A,1800处一般地示出了具有替换电极设计的传感器。传感器1800包括由电介质1810分隔开的至少两个导电元件层(电极)。一层中的电极导电元件包括第一部分,其形状与毗邻层中的导电元件的相应部分互补。更具体地,上层导电元件1820包括形状上与下层导电元件1830的圆盘形部分1835互补的圈或环1825。圆盘形部分1835的圆周可小于圈1825的内圆周,从而使圆盘形部分装在环结构内。该设计将减少电场通过电介质1810的耦合,并且增加边缘处的耦合。这导致暴露可由手指操纵的更大电场,这进而意味着对于存在悬停手指或触摸传感器的手指而言有更大的ΔC/Co。这可实现对于邻近和触摸感测两者而言更好的灵敏度。
除了这些设计以外,本领域中完全确立的常规的基于互电容的设计也可被用于实现本文公开的如图18B中所示的传感器。而且,本领域技术人员理解,并没有绝对要求要由电介质分隔开的两层电极。也可使用如图18C中所示的单层设计。
图20中解说了用于形成图19中的传感器结构的过程。该过程在2060通过使用金属或其它合适的模具来模制电介质基板2062(例如,PDMS(透明柔性聚合物)基板)以用于封装具有形成有电极的沟槽的整个传感器开始。该过程在2065以在电介质基板2062上沉积离子导电水凝胶2067继续。在2070,另一电介质层(可能是PDMS)2072接着被沉积到水凝胶2067和基板2062的顶部。在2075,通过在电介质层中创建(诸如通过蚀刻)孔2078以连接至所沉积的(底部)水凝胶元件来形成导电触点2077。在2080,接着在先前电介质层2072的顶部沉积另一电介质层(可能是PDMS)2082,并将其图案化以形成针对顶部导电元件的腔。在2085,在经图案化的区域/腔中沉积水凝胶材料以形成顶部导电元件2087,由此形成交织水凝胶结构。
图20A中描绘的流程图中示出了制造传感器的另一种方法。在步骤2000,使用金属或合适模具来模制用于封装整个传感器的电介质以具有形成有电极的沟槽。在2010,该模具随后与相同电介质片结合。在2020,该过程随后在设备的另一侧上重复以形成第二电极层。在2030,随后制备水凝胶前驱体(precursors)的混合物以注入到现在在结合过程之后形成的沟道中。该混合物包含单体、交联剂、反应引发剂以及加速剂。
通常,水凝胶将不在硅酮沟道内聚合,因为硅酮是疏水性的而水凝胶是亲水性的,并且因为硅酮具有聚合过程的抑制剂。过去,类似Bind SilaneTM的表面活化剂已经被用于首先处理硅酮(PDMS)沟道的表面以使得它适合聚合。然而,本申请的发明人已经发现,可提供足够量的加速剂和引发剂以使得所形成的聚合物仍然坚硬,但聚合发生地相当快(大约在1分钟内),并且以使得混合物开始变得黏稠并且随后变为固体的临界点可预测。在2040,混合物随后被注入到沟道内,从而在2050,当混合物流经以允许水凝胶聚合时水凝胶将在内部聚合,并且在硅酮的抑制效应可显现之前形成最终的传感器。因此,本文公开的方法不要求附加的表面活化剂。
如可领会的,在结合邻近感测和触摸感测的情况下,在一些应用中可获得改善的感测性能。例如,当手指或触针悬停在触摸屏上的小链接或可选项之上时,该链接或项可在它被通过触摸实际选择之前被放大。无源触针看起来象有源触针一样悬停。当手指或触针靠近时,而非在手指或触针已经触摸之后,屏上键盘按键可被放大。可呈现或使用屏上键盘,例如“滑扫(swipe)”键盘,而不必触摸它。
在无需触摸屏幕的情况下预览交互对象(诸如缩略图阵列)也是可能的。传感器还可被安排和配置成感测用于更复杂操作的多手指手势。
另外,来自传感器阵列的邻近数据可被用于实现针对用户的无缝交互体验。
此外,当传感器或感测元件被用于可被折叠或拉伸的柔性设备时,组合的感测可允许区分柔性传感器的折叠/缠绕、靠近传感器的对象、或对象对传感器的触摸。
具体地,在柔性和可拉伸表面上,电容可在界面被拉伸或弯曲时、以及在界面被触摸或手指靠近时改变。这些状态的区别可阻止虚假的检测或激活,并且在一些应用中可能是重要的。
在传感器或感测元件具有如本文所公开的组合邻近和触摸感测的情况下,可实现此种区别,因为不同的状态导致电容变化的不同组合,如表I中所概述的。
表I
由此,可基于表I来标识不同状态。
在用于区分界面状态的一种可能方法中,可如下来确定状态。
A.当邻近电容单独减小时,达成邻近改变的检测。
B.触摸导致邻近电容的较大减小,以及触摸电容的增大。
C.具有正曲率的折叠(凸折叠,如图14C中所示)由邻近电容的增大以及触摸电容的减小来表征。由此可区分仅邻近以及物理触摸。触摸电容因表面处的电容触摸传感器在一个方向被施压、减少了面积而减小。同时,导电元件(板)之间的间隔增大。
D.具有负曲率的折叠(凹折叠)产生邻近电容的减小和触摸电容的增大。这可使用时间或空间信息来与物理触摸相区别。在时间情形中,如果已知触摸了毗邻单元,或观察到正在靠近的邻近,则感测信号是由于触摸产生的。空间版本描述如下。
E.拉伸导致邻近电容的减小以及触摸电容的增大。这种效应可与其它效应区分,因为它通过所有方向的统一变化来局部表征。
如将在表I中提及的,电容变化的方向对于触摸、凹折叠和拉伸是类似的。为了区分这些状态,可如下使用空间信息。
为了演示来自毗邻邻近电容传感器阵列的读数中的差异,假设传感器阵列具有一组两个传感器(如图14B和14C中所解说的)。正在靠近的手指将使相应对的导电元件之间的电场畸变,从而使得最低限度地影响传感器阵列中的另一组导电元件,如图14B中所示。当整个传感器被弯曲/折叠时,如图14C中所示,来自两组电场的电场畸变,由此实现在靠近手指相对凹折叠/缠绕之间的差异化。如以上所提及的,拉伸可与折叠/缠绕区分,因为拉伸通常导致较大面积上所有方向中的变化。
自电容
本公开还涉及依赖于“自电容”的传感器。如本文所使用的“自电容”指代由单个感测电极和要被感测的对象形成的涉及感测的电容器。例如,如图21中所解说的,电容器2100由第一感测电极与充当第二电极的靠近对象2120(例如,手指)的交互来形成。当没有手指时,传感器处于稳定状态。当对象2120靠近第一感测电极2110时,电场耦合在第一感测电极与对象之间发展,并且电场通过手指进入接地以完成电路。当对象2120靠近时,耦合增加并且由此增大了电容。该增加的电容可被用于检测对象。
一般来说,要求针对悬停在表面近端的对象的自电容检测的阵列。参照图22,阵列2200可包括焊盘2210。然而,此类阵列将要求大量的电极连接,并且由此可能难以扩展。参照图23,在2300一般地示出了替换阵列。在该网格型实现中,电极的行2310和列2320由电介质分隔开。列和行的交叉点处的靠近对象(例如,手指2330)独立地激发行电极和列电极。该信息可被用于提供在表面近端的对象的位置。该网格型阵列将要求相比图22中解说的焊盘型阵列更少的电极连接。
参照图24,如果用电介质2440来封装图23中解说的阵列,则手指可触摸传感器的表面,这将引起电容的进一步增大。电容的增大可被用于在悬停手指相对触摸传感器的手指之间进行区分。
参照图25,描绘了包括由电介质2530分隔开的反平行水凝胶电极层(2510a、2510b、2510c和2510d)的传感器阵列2500的一部分。激发信号被施加于电极2510a以读出电极。当手指2520靠近电极2510a时,电容增大。针对每个电极重复该过程,并且直到已经扫描了整个阵列以获得ΔC/Co映射,这允许定位手指2520的位置。
可领会并且理解,对本文公开一实施例的各种修改和替换是可能的。
可方便地生产诸如水凝胶之类的离子导电聚合物,并且将其用于各种厚度的片。使厚度在1μηπ到10cm的范围,或者甚至更厚是可能的。聚合物还可以相当坚硬(难以打破)。例如,合适的聚合物可在没有破裂的情况下被拉伸至其正常长度的21倍。这些性质可被用于提供对其中嵌入传感器的设备的物理保护。使用厚的柔性传感器膜也有一些优势。以上性质还提供超过例如不能像水凝胶一样拉伸的其它常规传感器材料(诸如,银纳米线(AgNW)或金属丝网传感器)的优势。
在一些应用中,例如,封装感测元件或传感器以防止来自水凝胶材料的液体损失可能是合乎期望的,尤其是在水凝胶材料包含水作为用于电荷传输的介质时。传感器所嵌入的整个设备或片可被封装。例如,保护膜或涂层可被施加于该设备或片的顶表面或底表面。可使用任何合适的保护膜或涂层。例如,电介质凝胶材料可被用作封装材料。在一些实施例中,DOW CORNINGTM-3-4154电介质凝胶可被用作封装材料。在一些实施例中,聚对二甲苯可被用作封装材料。
在所选实施例中,可能期望在传感器的离子导电元件中使用固体聚合物电解质。例如,聚氧化乙烯(PEO)可以是离子导电水凝胶的合适替代,因为它是固体聚合物并且具有相对较高的离子导电性。PEO可以是用弹性体互穿层机械加固的,并且经加固的PEO可以是强健的。当使用固体离子导电聚合物时,对封装的需要可降低或者甚至消除。因为固体离子导电聚合物的离子导电性可能显著低于(最多两到三个数量级)离子导电水凝胶的离子导电性,所以固体离子导电聚合物可在由该聚合物提供的导电路径相对较短的应用中使用,从而当跨该路径传送信号时,仍可维持足够的电信号强度。
还应注意,当离子导电水凝胶被用于传送电信号时,应该注意限制水凝胶中或该水凝胶与毗邻接触层的界面处的电化学反应。显著的电化学反应可显著减少导电材料的寿命。例如,为了限制或阻止电化学反应,传感器应当被配置和操作成使得:施加于传感器的电压没有高到克服由双电层确立的电位差异,该双电层在离子导电层和与该离子导电层接触的毗邻导电层之间的界面处形成。当所施加的电压过高并且能克服双电层时,电子和离子可跨过该界面,并且将发生电化学反应。当所施加的电压较低时,电子和离子不跨过界面,并且不会发生电化学反应。由此,传感器可被设计成限制跨导电层(例如,接触电极)与离子导电层之间的任何界面施加的电压。
当水凝胶被用作电阻应变式传感器时,诸如在以上描述的传感器900中,可通过将低电压AC信号施加于传感器来避免电化学反应。
本文描述的传感器和感测元件可被用在柔性或可穿戴电子设备中,尤其是那些要求传感器透明和柔性的电子设备。
柔性透明触觉传感器在各种各样的应用中可能是有用的,并且在该领域已经有广泛的研究。常规的柔性传感器通常不是高度透明的,并且常常需要昂贵的或不寻常的透明导电材料。它们还可要求复杂的制造工艺,并且可能不与要使用柔性透明传感器的许多环境共形或生物兼容。
作为对比,在具有如本文所述的由离子导电聚合物形成的邻近传感器的情况下,可方便地克服常规传感器的一个或多个以上缺点。此外,许多合适的离子导电聚合物是不昂贵的,并且相对方便地生产或获得。
如以上所讨论的,在本文公开的传感器中,电容传感器可具有三层结构,包括夹在两层透明的柔性离子导电聚合物之间的透明柔性电介质层,该透明的柔性离子导电聚合物可以是浸透有盐溶液的水凝胶。聚合物材料可以是不昂贵的。然而,可在离子导电层和基板或者电介质层以上或以下、或之间提供一个或多个附加层或涂层。
如可领会的,本文描述的传感器和感测元件可在触摸屏中使用。邻近和触摸检测的组合可增强触摸屏性能。有了经组合的信息,提供平滑的流线型响应和减少的等待时间,以及允许通过使用不同于人类手指的手套或对象或者专门设计的触针来激活是可能的。另外,无源触针或手指可被用于通过悬停在屏幕上方而不必实际触摸屏幕来激活某些动作或功能。例如,在屏幕上的特定项上悬停触针可触发邻近传感器和缩放动作以放大该项,从而随后可轻击以选择它。
尽管已经公开并讨论了聚合离子导电材料的示例,但可预期,在一些应用中,也可使用非聚合离子导电材料以形成传感器或感测元件中的导电元件。例如,气凝胶可能是离子导电聚合水凝胶的合适替代。气凝胶可以是超轻的和高度多孔的。它们通常通过超临界或冷冻干燥从无机氧化物的湿凝胶中导出。此类干燥工艺允许凝胶中的液体缓慢地移除,而不会导致凝胶中的固体矩阵从毛细血管作用中坍缩,这可能在蒸镀工艺中发生。气凝胶的示例可从硅胶、氧化铝、氧化铬、氧化锡中产生。一些气凝胶不适于在有水存在时使用,但是文献中已经报告了吸收水的气凝胶。气凝胶可与非极性溶剂(诸如,合适的离子液体)联用以提供用于离子传输的介质。方便地,当使用高度多孔、低密度的气凝胶时,导电元件可具有相对较高的离子导电性。较高的导电性可实现在无需金属导体触点的情况下使用较大的耦合面积,或者使用非常薄的离子导体层来达成相同的电阻等级。当气凝胶被制作成薄层时,它们可被弯曲。一些气凝胶也可是透明的。本文公开的传感器还可与网格或半网格设备或具有网格或半网格表面的设备联用。
例如,本文公开的离子导电材料可被用于代替ITO导体。与目前在触摸屏显示器中使用的ITO材料相比,一些导电水凝胶可潜在地以类似或者甚至更好的薄膜电阻提供较高透明度。例如,对于11mm厚的水凝胶层而言,其透明度可为98.9%(由于表面反射而减去2%),并且其薄膜电阻可以在40欧/平方的量级上。作为对比,用于触摸屏显示器的ITO材料的典型透明度可以低至95%。
ITO目前在许多大面积设备中使用。然而,在大面积上施加ITO的成本通常很高。作为对比,许多水凝胶材料可以相对较低的成本在大面积上方便地施加。
在一些应用中,传感器不需要是透明的。例如,可被用于检测人的存在、位置或移动的地板、地毯或地板垫以下的地板传感器不需要是透明的。类似地,本文公开的传感器可被用作门把手、或者可穿戴设备中的墙壁传感器。在这些应用中,传感器也可以不是透明的。
在附图中,这里用示意图和图表解说了传感器及其组件。对于实际应用而言,可能需要包括其它组件和材料,如可由本领域技术人员所理解的。例如,传感器的顶表面或顶层,或者嵌入一个或多个感测元件的设备可以是平坦或光滑的。为了达成平坦的层表面,非导电填充材料可被用于填充毗邻导电元件、电极或电触点之间的间隙。也可出于其它原因或者为了达成其它功能(诸如保护涂层)或者为了提供期望的外观或性质(诸如机械强度)而使用填充物或其它附加材料。取决于应用,填充物材料也可以是透明和柔性的。此类附加材料可以是橡胶材料,诸如PDMS。在一些实施例中,传感器或设备中使用的材料的光学指数可与可见波长范围中的离子导体的光学指数匹配。
在传感器或设备的表面上具有抗反射涂层或薄膜也可以是有益的。例如,抗反射可由标准的1/4波板组成。在一些实施例中,材料可被选择成使得它们具有空气和所使用的离子导体之间的中间折射指数。例如,可选择与水凝胶的水相接近的指数。
还如早先提及的,保护罩可被用于封装传感器或传感器设备以防止电解质的漏泄或损失。方便地,罩材料可被选择成提供包括以上所讨论的那些功能的多个功能。
适于用作所选传感器中的导电元件的一些离子膜可具有类似的化学结构,但具有不同的链长度。例如,具有不同长度的侧链的氟化烃可能是合适的。表II中列出了一些市售的膜及其供应商。
表II
鉴于本文的公开,这里描述的实施例的其它特征、修改和应用可被本领域技术人员所理解。
提供以下示例以进一步解说本发明实施例,并且不旨在限制本公开的范围。
示例
示例I样本离子导电聚合物
通过在1.0M KCI溶液中浸泡聚氨酯水凝胶来制备样本离子导电聚合物。结果所得的样本水凝胶包含90%水并且具有约167Ω/D的薄膜电阻。样本水凝胶是高度透明的以及可拉伸的,透明度是约93%。
图15中示出了样本水凝胶的代表性示照片。
示例II样本传感器
使用示例I中制备的样本聚合物来制造二维(2×2)传感器,它具有根据如图7中示出的传感器700的结构。每个水凝胶导电元件是3cm×0.75cm×280μηπ的维度的杆状。相同层上的毗邻导电元件间距是0.75cm。导电元件之间的电介质是PDMS的800μηπ厚层。
样本传感器被测试用于邻近和触摸感测。用水填充以仿真人类手指的接地试管在测试中被用作外来对象。
通过沿水平方向移动外来对象,同时维持与样本传感器的相同垂直距离来进行该样本传感器的横向敏感度。图16中示出了样本传感器和测试设置的示意图。结果确认了样本传感器的横向敏感度。在测试中,垂直距离是2mm。
LCR(电感、电容和电阻)表在测试期间被用于测量电容变化。图17中示出了电容响应的代表性测试结果,其示出了相对电容变化与外来对象和传感器顶表面之间的垂直距离之间的关系。使用图13A和13B中解说的读出过程来获得类型I数据。使用图13C中解说的读出过程来获得类型II数据。观察到,类型I的ΔC/Co是类型II的ΔC/Co的两倍。
可基于对接收自所有坐标点的数据的分析、用该传感器构造来达成高分辨率检测中指示的结果。样本传感器材料还演示了极好的透明度。当用传感器材料覆盖显示屏时,下面的显示图像被清楚地看到并且不会被显著干扰。
示例III
也获得样本凝胶并被测试用于压阻效应。与包含弹性体的银线的~2/MPa以及金属和陶瓷中的小于10-5相比,样本凝胶达成了电阻的相对变化以触及ΔR/R/p~20/MPa的压力比。这指示与其它压阻办法相比,样本压阻传感器是非常敏感的。
结语
将理解,本文的任何范围的值旨在特别包括给定范围内的任何中间值或子范围,并且所有此类中间值和子范围是个体和特别公开的。
还将理解,措词“一”旨在意指“一个或多个”或者“至少一个”,并且本文中任何单数形式旨在包括复数。
将进一步理解,术语“包括”包括其任何变体,旨在是开放式的,并且意指“包括但不限于”,除非以其它方式特别指示相反意思。
当本文中在最后项之前给出具有“或”的项列表时,可选择并使用所列出的项中的任何一项或所列出的项的两个或更多个项的任何合适组合。
当然,本发明的上述实施例旨在仅是解说性的并绝不做限制。本发明所描述的实施例易受形式的许多修改、部件的布局、操作的细节和顺序的影响。确切来说,本发明旨在在其由权利要求所限定的范围内涵盖所有此类修改。

Claims (25)

1.一种传感器,包括:安排和连接成用于邻近感测的多个导电元件,其中所述导电元件由离子导电聚合物形成。
2.如权利要求1所述的传感器,其特征在于,在导电元件的多个层中提供所述多个导电元件。
3.如权利要求2所述的传感器,其特征在于,一个层中的导电元件包括第一部分,其形状与毗邻层中的导电元件的相应部分互补。
4.如权利要求3所述的传感器,其特征在于,所述第一部分具有环形结构而所述相应部分具有圆盘结构,大小调整为装入所述环形结构。
5.如权利要求1到5中任一项权利要求所述的传感器,其特征在于,进一步包括安排和连接成用于触摸感测的多个导电元件。
6.如权利要求5所述的传感器,其特征在于,用于触摸感测的所述导电元件是由离子导电聚合物形成的。
7.如权利要求5或权利要求6所述的传感器,其特征在于,在第一层中提供用于邻近感测的所述多个导电元件,而在所述第一层以下的第二层中提供用于触摸感测的所述多个导电元件。
8.如权利要求7所述的传感器,其特征在于,所述第一和第二层中的每一者是有弹性的,并且具有大于90%的透明度和小于200Ω/D的电阻。
9.如权利要求1所述的传感器,其特征在于,所述多个导电元件被安排成在基板上彼此毗邻以供基于所述导电元件上的边缘电场的变化来进行接近感测,并且所述导电元件被连接至交流电流(AC)源。
10.如权利要求1所述的传感器,其特征在于,进一步包括电介质层,其中第一集合的所述多个导电元件被安排在所述电介质层之上,而第二集合的所述多个导电元件的与第一集合的所述导电元件中的各个导电元件相对地被安排在所述电介质层之下,由此形成了多个电容器,所述电容器连接成用于基于相应电容器的电容的减小来进行邻近感测。
11.如权利要求10所述的传感器,其特征在于,所述电介质层是有弹性的,并且所述电容器被进一步连接成用于基于通过在所述相应电容器处施压所述所述电介质层所导致的所述相应电容器的电容增大来进行触摸感测。
12.一种传感器,包括:
一个或多个导电元件,其被安排和连接成用于通过检测所述一个或多个导电元件中的电阻变化来进行触摸感测,其中所述一个或多个导电元件由透明的离子导电聚合物形成,并且连接至交流电流(AC)源。
13.一种传感器,包括:
压电聚合物层;与所述层接触以用于传送通过施压所述层生成的电信号的多个导电元件,其中所述导电元件是由离子导电聚合物形成的。
14.如权利要求1到13中任一项权利要求所述的传感器,其特征在于,所述离子导电聚合物是离子导电水凝胶。
15.如权利要求14所述的传感器,其特征在于,所述离子导电水凝胶包括聚丙烯酰胺或聚氨酯。
16.如权利要求13或权利要求14所述的传感器,其特征在于,所述离子导电水凝胶包括液体电解质,并且所述导电元件被封装以防止所述液体电解质的损失。
17.如权利要求13或权利要求14所述的传感器,其特征在于,所述离子导电聚合物包括非易失电解质。
18.如权利要求13或权利要求14所述的传感器,其特征在于,所述离子导电聚合物包括固体电解质。
19.如权利要求13或权利要求14所述的传感器,其特征在于,所述离子导电聚合物基本上是不含水的。
20.如权利要求13或权利要求14所述的传感器,其特征在于,所述离子导电聚合物包括盐。
21.如权利要求1到20中任一项权利要求所述的传感器,其特征在于,所述导电元件被配置和连接成传导交流电流。
22.如权利要求1到20中的任一项权利要求所述的传感器,其特征在于,所述传感器是柔性的。
23.如权利要求1到20中的任一项权利要求所述的传感器,其特征在于,所述传感器是可拉伸的。
24.如权利要求1到20中的任一项权利要求所述的传感器,其特征在于,所述传感器是透明的。
25.如权利要求10所述的传感器,其特征在于,所述第一集合和第二集合被连接成基于与邻近相比相应电容器的较大电容减小来进行轻触摸感测以在邻近和轻触摸之间进行区分。
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