JP6263472B2 - 脆弱連結部を備えた無線周波数回路を使用する湿潤度センサー - Google Patents
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Description
図11aは、開示する湿潤度センサーでの使用に好適な同調無線周波数回路1116を示している。この回路は、可撓性のセンサー基板(符号なし)上に印刷された導電性パターン1122を包含し、このパターン1122は、パターンの内部終端部のパッド1123aとパターンの外部終端部のパッド1123bとを有し、このパターンはまた、誘導コイル1118を設けるように付形されている。この例において、パッド1123a、1123bはそれぞれ、正方形の形状をなし、その正方形の一辺の長さは14.5mmであり、0.000210m2の面積に対応すると想定されたものである。ダンベル形状をなすジャンパー1124は、寸法及び形状において導電性パターンのパッドと一致する正方形端部を有し、ジャンパーの第1の正方形終端部1124aにてパッド1123aに静電結合し、第1のコンデンサ1120aを形成する。ジャンパーはまた、ジャンパーの、第1の終端部の反対側の第2の正方形終端部1124bにてパッド1123bに静電結合し、したがって第2のコンデンサ1120bを形成する。各コンデンサはまた、絶縁材料の正方形の片を包含すると想定されたものであり、その絶縁材料は、パターン1122の各パッド及びジャンパー1124の終端部と同じ広がりを持ち、絶縁材料は、50マイクロメートルの厚さと3.5の比誘電率K(以下の議論を参照)を有すると想定されたものである。第1及び第2のコンデンサは、図2bに示す方式で誘導コイルに接続される。図11aの平面図において、ジャンパー1124の正方形の終端部は、正方形の絶縁片及びパターン1122の正方形のパッドを遮っている。
実施例2〜10は、ストリップ形状及びU字形状のサンプルの製作について説明するものであり、これらのサンプルは、それぞれのストリップ形状又はU字形状の基板の1つの主表面又は側面を完全に被覆する導電性材料の層を有する。そのようなサンプルは、例えば、開示する同調無線周波数回路内の脆弱連結部を有するジャンパーとして使用され得る。
2ミル、4ミル、及び6ミル(それぞれ約51マイクロメートル、102マイクロメートル、及び153マイクロメートル)の測定厚さを有するポリビニルアルコール(PVA)フィルム(米国インディアナ州ポーテジ(Portage)のモノソル社(Monosol, LLC)から「Monosol M8630」として入手可能)の個別シートを自己支持型の基板として使用した。銀の膜をPVAフィルム基板の127mm×178mmのサンプルの上にマグネトロン物理蒸着によってコーティングした。この銀の膜は銀の金属ターゲットからスパッタ蒸着された。スパッタリング銀ターゲットを基板ホルダーから上の178mmの高さに設置して、PVA基板を、真空室内部に据え付けられた基板ホルダーに置いた。真空室を1×10−5トール(1.33×10−6kPa)の基底圧にまで排気した後、マスフローコントローラを使用して、スパッターガスのアルゴンを真空室の内部に50sccm(標準立方センチメートル/分)の流速で流入させた。真空室の全圧を2ミリトール(2.7×10−4kPa)に調節した。0.10キロワットの一定の電力レベルでDC電源を使用して、スパッタリングを開始した。スパッタリングの継続時間を変動させて、種々の銀膜の厚さを有するサンプルを作製した。例えば、0.10キロワットの電力レベルを7分間にわたって利用してコーティングすることで、140nmの銀膜の厚さを有するサンプルを作製した。基板は加熱せず、室温に維持した。コーティングプロセスの間にサンプルの隣に置いたシリコンウエハー上に堆積した銀の厚さを測定することにより、サンプルに堆積された銀膜の厚さを測定した。ケーエルエー・テンコール(KLA Tencor)モデルP−15プロフィルメーター(米国カリフォルニア州サンホゼ(San Jose)のケーエルエー・テンコール社(KLA Tencor Corporation)から入手可能)を使用して、ウエハー上に堆積した銀の厚さを測定した。
実施例2に記載した手順に従って、2ミル(約51マイクロメートル)の測定厚さを有するPVAフィルム(米国インディアナ州ポーテジ(Portage)のモノソル社(Monosol, LLC)から「Monosol M8630」として入手可能)のシートに、マグネトロン物理蒸着によって銀を40nmの厚さでスパッター蒸着した。サンプルストリップ(25mm×152mm)を銀コーティング付きPVA基板シートから切り取り、非導電性の表面に置いた。食塩水で湿潤する前及び湿潤した後に、抵抗に関してサンプルを試験した。シンプソンモデル260オーム計(Simpson Model 260 Ohmmeter)(米国ウィスコンシン州ラックデュフランボウ(Lac du Flambeau)のシンプソンエレクトリック社(Simpson Electric))を使用して、オーム計の試験導線をサンプルの両側に取り付けた。0オーム〜2000オームの範囲にわたって測定値を記録するように、オーム計を設定した。約0オームの初期抵抗値の読みが測定された。食塩水の一部(0.9%の0.5mLのNaCl)をサンプルの中央領域に注いだ後、銀コーティング付きPVAフィルムが崩壊して銀コーティングに亀裂を生じた。抵抗測定値は、10秒間の期間にわたって0オームから2000オーム(機器の最大設定)へと変化した。
食塩水を1.0mLの疑似創傷液(simulated wound fluid solution)で置き換えたことを除き、実施例3で説明したものと同じ手順に従った。この疑似創傷液は、米国特許出願公開第2011/0040289号(カナダ(Canada)ら)に記載されている手順に従って、塩化ナトリウム(2.07g)と塩化カルシウム(0.07g)を脱イオン水(247.9g)に溶解することによって調製したものである。疑似創傷液に暴露する前及び暴露した後に、抵抗についてサンプルを試験した。スマートエレクトリシャン(Smart Electrician)モデル364−5017デジタル計(米国ウィスコンシン州オークレア(Eau Claire)のメナーズ社(Menards Corporation)から入手可能)を使用して、オーム計の試験導線をサンプルの両端部に取り付けた。0オーム〜300オームの範囲にわたって測定値を記録するように、オーム計を設定した。0オームの初期抵抗値の読みが測定された。疑似創傷液の一部(1.0mL)をサンプルの中央に注いだ後、銀コーティング付きPVAフィルムが崩壊して銀コーティングに亀裂を生じた。抵抗測定値は、11秒間の期間にわたって0オームから300オーム(機器の最大設定)へと変化した。
モデル3912カーバー液圧プレス(Carver Hydraulic Press)(インディアナ州ウォバッシュ(Wabash)のカーバー社(Carver Corp.)から入手可能)を使用して、1.8mmの初期の測定厚さを有する発泡ポリスチレンフォーム(EPF)の正方形シート(76mm×76mm)を170℃、34,500kPa(5000psi)で18秒間にわたって圧縮し、0.23mm厚のサンプルを得た。圧縮したEPFのシートを自己支持型の基板として使用した。次いで、メイヤーロッド(Mayer rod)(3番)を使用して、EPFのシートの表面全体にCI−1001導電性インク(米国オハイオ州デラウェア(Delaware)のECM社(ECM Corporation)から入手可能)をコーティングした。コーティングの厚さは、約1.7グラム/平方メートル(gsm)であった。印刷シートを、50℃のオーブンに30分間にわたって置いた。周囲温度に冷却した後、76mm×13mmのストリップを印刷EPFシートから切り取った。無鉛ガソリンに暴露する前及び暴露した後に、抵抗についてストリップ形状のサンプルを試験した。スマートエレクトリシャン(Smart Electrician)モデル364−5017デジタル計(Digital Meter)を使用して、オーム計の試験導線をサンプルの両側に取り付けた。0オーム〜300オームの範囲にわたって測定値を記録するように、オーム計を設定した。0オームの初期抵抗値の読みが測定された。導線を取り付けたサンプルをガラスのペトリ皿に置き、無鉛ガソリン(10mL)をそのペトリ皿に加えて、深さ約6mmのガソリンのたまりを生じた。初期の段取りで、導線がガソリン溶媒と接触しないように、導線を取り付けたサンプルを慎重に屈曲させた。コーティング付きEPFストリップはガソリンとの接触後に崩壊して、導電性インクのコーティングに亀裂を生じた。ガソリンをサンプルに加えてから44秒の期間を経て、抵抗測定値は0オームから300オーム(機器の最大設定)に変化した。
吸収性物品の試験用に設計された成人の大きさのマネキン人形(米国ミシガン州カラマズー(Kalamazoo)のマーケティングテクノロジーサービス社(Marketing Technology Service, Inc.)から入手可能)を手に入れた。このマネキン人形を立位で配置した。マスターフレックス蠕動L/Sポンプ(Masterflex Peristalic L/S Pump)(米国イリノイ州バーノンヒルズ(Vernon Hills)のコール・パーマー社(Cole-Parmer)から入手可能)を使用して、マネキン人形の男性又は女性の排出口に食塩水(0.9%のNaCl)を圧送した。マネキン人形に、40インチ〜50インチ(101.6cm〜127cm)のヒップサイズを有するメドライン・コンフォートエア・ユニセックス使い捨てブリーフ(Medline Comfort-Aire Unisex Disposable Brief)おむつ(米国イリノイ州マンデライン(Mundelein)のメドラインインダストリーズ社(Medline Industries)から入手可能)を装着した。実施例2で説明した手順に従って片側に銀を(40nm厚)スパッタコーティングした305mm×254mmのPVAフィルム(2ミル(0.051mm)厚)のシートから、組立体のセンサー部を調製した。次いで、レーザーを利用してこのフィルムを切断し、概ねU字形状のサンプルを得た。その形状は図12aの平面図に示されている。その図を参照すると、平行な2辺の長さL1は約190mmであり、他の辺の長さL2は約15mmであり、幅wは約5mmであった。最少量のスプレー接着剤(米国ミネソタ州メイプルウッド(Maplewood)のスリーエム社(3M Company)から「3M(商標)Super 77(商標)多目的接着剤(Multipurpose Adhesive)」として入手可能)を使用して、サンプル(銀の側を上にして)をティッシュペーパー(220mm×40mmのシート)に貼り付けることによって積層体を調製した。ティッシュペーパーの中央にサンプルを定置して、平行な2つの辺の開放端部から約25mmがティッシュペーパーの縁部を越えて延びるようにした。この積層体を同じスプレー接着剤で、ウエストバンドの上部から90mmの位置でおむつの内側正面部分のバックシートに貼り付けた。積層体のサンプル側をマネキン人形に向けた。おむつのバックシートを貫く小さな穴を切り取り、U字形状のサンプルのうちの、ティッシュペーパーの裏当てを越えて延びる2つの端部をその穴に挿入し、ワニ口クリップを使用してアジレント(Agilent)4294Aプレシジョンインピーダンスアナライザ(Precision Impedance Analyzer)(米国カリフォルニア州サンタクララ(Santa Clara)のアジレントテクノロジーズ社(Agilent Technologies)から入手可能)に貼り付けた。ポンプの操作及びインピーダンスの記録は、LabViewソフトウェア(米国テキサス州オースチン(Austin)のナショナルインスツルメンツ社(National Instruments)から入手可能)を使用して自動化した。
不均一な厚さを有する導電性トレースを備えたサンプルを、PVAフィルム(2ミル(0.051mm)厚)のシートから調製した。このPVAフィルムは、不均一な厚さの導電性材料を得るために、パターンテンプレートをフィルムに被せて置いて、PVA基板の特定の領域にコーティングされるのを阻止又は防止したことを除き、実施例2で説明した手順に従って、片側を銀でスパッタコーティングされたものであった。パターンテンプレートを適所に置いて、PVAフィルムにスパッタコーティングして銀の第1のコーティング(40nm厚)を得た。次いでテンプレートを取り除き、銀(40nm厚)の第2のコーティングを施した。その結果、フィルムのうちの一部の領域が80nm厚の銀でコーティングされたパターンが生じ、フィルムのうちの残りの領域を40nm厚の銀でコーティングした。
実施例7で説明したサンプル7fを接着テープ(米国ミネソタ州メイプルウッド(Maplewood)のスリーエム社(3M Company)からスコッチ(Scotch)(登録商標)透明テープ(Transparent Tape)の商標標記で入手可能)で石壁(ワシントンDCのラファージュノースアメリカ社(Lafarge North America)から入手可能)の102mm×102mmの片に貼り付けた。アジレント(Agilent)4294Aプレシジョンインピーダンスアナライザ(Precision Impedance Analyzer)を42941Aインピーダンスプローブ(Impedance Probe)(米国カリフォルニア州サンタクララ(Santa Clara)のアジレントテクノロジーズ社(Agilent Technologies)から入手可能)と共に使用して、インピーダンス測定値を測定した。この機器を8MHz〜15MHzに掃引し、オープン及びショートの較正標準を利用してプローブを較正した。インピーダンスアナライザで13.56MHzにマークを置いて、インピーダンスの実数部及び虚数部の値を表示させた。プローブの導線をトレースの開放端部に取り付け、乾燥したサンプルに対してインピーダンス値を測定した。乾燥したサンプルの初期インピーダンスを測定した。石壁に貼り付けたサンプルを、水道水を含んだトレーに沈め、サンプルの約25.4mm(1インチ)(導線の取り付け部から反対側の端部から)が水面下に位するようにした。サンプルを水に沈めてから5秒以内に、インピーダンスの変化が記録された。30秒で、銀コーティング付きPVAフィルムが崩壊して、銀コーティングに亀裂を生じた。乾燥したサンプル及び30秒間にわたって水道水に沈めた後のサンプルのインピーダンス測定値を表5に示す。
実施例2に記載した手順に従って、2ミル(約51マイクロメートル)の測定厚さを有するポリビニルアルコール(PVA)フィルム(米国インディアナ州ポーテジ(Portage)のモノソル社(Monosol, LLC)からMonosol M8630として入手可能)のシートに、マグネトロン物理蒸着によって銀をスパッター蒸着した。141nm、187nm、及び280nmの厚さで銀コーティングした3枚の個別のサンプルを調製した。次いで、レーザーを利用してコーティング付きフィルムの各サンプルを切断して、概ねU字形状のサンプルを得た。その形状は図12aの平面図に示されている。その図を参照すると、平行な2辺の長さL1は約190mmであり、他の辺の長さL2は約15mmであり、幅wは約5mmであった。アジレント(Agilent)4294Aプレシジョンインピーダンスアナライザ(Precision Impedance Analyzer)を42941Aインピーダンスプローブ(Impedance Probe)(米国カリフォルニア州サンタクララ(Santa Clara)のアジレントテクノロジーズ社(Agilent Technologies)から入手可能)と共に使用して、インピーダンス測定値を測定した。この機器を8MHz〜15MHzに掃引し、オープン及びショートの較正標準を利用してプローブを較正した。インピーダンスアナライザで13.56MHzにマークを置いて、インピーダンスの実数部及び虚数部の値を表示させた。サンプルとプローブを非導電性表面上に置き、プローブをU字形状のサンプルの端部から約1mmに取り付けてサンプルの開放端部(すなわち、図12aに示す外形の下方端部)間のインピーダンスを測定した。乾燥したサンプルの初期インピーダンスを測定した。3.0mLの人工尿(米国ニューヨーク州ロチェスター(Rochester)のウォーズナチュラルサイエンス社(Ward’s Natural Science)から入手可能)の液滴をサンプルに添加した後、液体の添加から数秒以内のインピーダンスの変化を記録した。3つのサンプルに対する初期及び最終のインピーダンス測定値を表6に記す。
2ミル(約51マイクロメートル)の厚さを有するポリビニルアルコール(PVA)のシートを、図10bに示すように薄化領域と厚化領域とを有するように二次加工することができ、また、自己支持型の基板1026bとして使用することができる。二次加工(例えばエンボス加工による)により、例えば、40nmの深さで、くぼんだ微細構造表面1026b−1を形成することができる。基板を導電性インクでフラッドコーティングして、導電性材料の40nm(「薄い」)領域(1028b−2)と、導電性材料の80nm(「厚い」)領域(1028b−1)とを設けることができる。結果として得られる導電性インクコーティングの露出表面は、実質的に平坦となり得る。レーザーを利用してコーティング付きフィルムを切断して、実質的に図12aの平面図に示すように、概ねU字形状のサンプルを得ることができる。その図を参照すると、平行な2辺の長さL1は約190mmであってもよく、他の辺の長さL2は約15mmであってもよく、幅wは約5mmであってもよい。少なくとも1つの薄い領域(1028b−2)がセンサーに存在する限りは、厚い領域と薄い領域の任意のパターンが使用されてよい。インピーダンス測定は、任意の好適なインピーダンスアナライザ又はオーム計を用いてなされ得る。サンプルとプローブを非電導性表面に置くことができ、プローブをU字形状のサンプルの端部に取り付けることにより、導電性のサンプルの開放端部間でインピーダンスを連続的に測定することができる。水、食塩水、人工尿、又は疑似創傷液をサンプルに添加することができる。湿潤前及び湿潤後のインピーダンスについて、サンプルを測定することができる。基板が崩壊する(トレースに亀裂を生じる)ことを観察することができ、100倍〜1000倍へのインピーダンスの変化を測定することができる。
図4に関連して説明した設計の完成した無線周波数タグを調製した。ポリエステルフィルム(2ミル(約51マイクロメートル)の厚さ)のシートを可撓性の基板として使用した銅エッチングプロセスによって、導電性パターンを調製した。導電性パターンは、6つの巻き又はループを備えた正方形の渦巻きコイルを包含するものであった。コイル要素の幅は約0.5mmであり、厚さは約35マイクロメートルであった。正方形のコイルの全体的な外法寸法は約40mm(1.5インチ)であった。導電性パターンはまた、コンデンサ及びジャンパー要素の取り付けに使用される4つの小さな接触パッドを包含していた。
図13は、開示する湿潤度センサー1312の種々の最終用途を示す概略的な図である。図示の用途は単に代表的なものであり、限定を意図するものではない。ある用途において、湿潤度センサー1312は、おむつ1360などの吸収性衣料に挿入されるかあるいは別法で組み込まれる。別の用途において、センサー1312は、屋根1350、ビル、又は類似した構造物に挿入されるかあるいは別法で組み込まれる。センサー1312は例えば、通常は乾燥した状態のままであることを期待されるが、水分の存在を認識することが重要となる、こけら板、タイル、又は他の屋根材料の下方の適所に定置され得る。いずれの場合も、衣料、ビル、又は他の物品の湿潤度が、上述のようなセンサー1312の遠隔監視によって好都合にも検出され得る。
最後に、本発明は、いろいろな態様で実施し得るというものの、本発明の好ましい態様のいくつかを列挙すると、以下に付記するとおりである。
〔付記1〕
第1の基板と、
前記第1の基板によって支持される同調無線周波数回路であって、すべて前記第1の基板の同じ側に配設された第1の導電性パターンと第1のコンデンサとジャンパーとを有し、インピーダンス又は抵抗を特徴とする同調無線周波数回路とを備え、
前記第1の導電性パターンは、コイルと内部終端部と外部終端部とを有し、
前記ジャンパーは前記内部終端部を前記外部終端部に電気的に結合し、
前記ジャンパーは脆弱連結部を有し、前記無線周波数回路の前記インピーダンス又は抵抗は、前記脆弱連結部が対象流体と接触すると、少なくとも5倍に変化するセンサー。
〔付記2〕
前記第1のコンデンサは前記導電性パターンの一部である、付記1に記載のセンサー。
〔付記3〕
前記第1の導電性パターンは櫛型の導電性トレースを有し、該櫛型の導電性トレースは前記第1のコンデンサを形成する、付記2に記載のセンサー。
〔付記4〕
前記第1のコンデンサは、前記第1の導電性パターンに電気的に取り付けられた個別の構成要素を備える、付記1に記載のセンサー。
〔付記5〕
前記ジャンパーは第1及び第2の終端部を有し、前記第1のコンデンサは第1及び第2のコンデンサ板を備え、前記第1のコンデンサ板は前記第1の導電性パターンの前記内部終端部と外部終端部のいずれかから選択されたものであり、前記第2のコンデンサ板は前記ジャンパーの前記第1の終端部と第2の終端部のいずれかから選択されたものである、付記1に記載のセンサー。
〔付記6〕
前記ジャンパーの前記第2の終端部は、前記第1の導電性パターンへの直接的な電気接続を有する、付記5に記載のセンサー。
〔付記7〕
前記第1のコンデンサは、前記第1のコンデンサ板と第2のコンデンサ板との間に配設された第1の誘電材料を更に有し、前記第1の誘電材料は、前記脆弱連結部を提供するために、前記対象流体に可溶である、付記5に記載のセンサー。
〔付記8〕
前記同調無線周波数回路は第2のコンデンサを更に有し、前記ジャンパーは第1及び第2の終端部を有し、前記第1のコンデンサは、前記ジャンパーの前記第1の終端部によって形成された第1のコンデンサ板と、前記第1の導電性パターンの前記内部終端部によって形成された第2のコンデンサ板とを有し、前記第2のコンデンサは、前記ジャンパーの前記第2の終端部によって形成された第2のコンデンサ板と、前記第1の導電性パターンの前記外部終端部によって形成された第4のコンデンサ板とを有する、付記1に記載のセンサー。
〔付記9〕
前記第1のコンデンサは、前記第1のコンデンサ板と第2のコンデンサ板との間に配設された第1の誘電材料を更に有し、前記第2のコンデンサは、前記第3のコンデンサ板と第4のコンデンサ板との間に配設された第2の誘電材料を更に有し、前記第1の誘電材料と第2の誘電材料は共に、前記脆弱連結部を提供するために、前記対象流体に可溶である、付記8に記載のセンサー。
〔付記10〕
前記ジャンパーの少なくとも一部分が、前記脆弱連結部を提供するために、前記対象流体に可溶である接着材料によって、前記第1の基板の前記第1の導電性パターンに接続される、付記1に記載のセンサー。
〔付記11〕
前記接着材料は導電性である、付記10に記載のセンサー。
〔付記12〕
前記接着材料は電気絶縁性である、付記10に記載のセンサー。
〔付記13〕
前記ジャンパーは第2の基板上に配設された導電性部材を備える、付記1に記載のセンサー。
〔付記14〕
前記第2の基板は前記導電性部材と前記第1の導電性パターンとの間に配設される、付記13に記載のセンサー。
〔付記15〕
前記第2の基板は、前記脆弱連結部を提供するために、前記対象流体中で溶解、膨張、又は別法で分解するように構成される、付記13に記載のセンサー。
〔付記16〕
前記第2の基板は、前記脆弱連結部を提供するために、前記対象流体に可溶である接着材料によって、前記第2の基板に接続される、付記13に記載のセンサー。
〔付記17〕
前記導電性材料は可変厚さを有する、付記13に記載のセンサー。
〔付記18〕
前記第2の基板は構造化表面を有し、前記導電性部材は前記構造化表面上に配設される、付記13に記載のセンサー。
〔付記19〕
前記脆弱連結部が前記対象流体と接触することにより、実質的に無線周波数回路を動作不能とさせる、付記1に記載のセンサー。
〔付記20〕
前記センサーの外表面上に配設された皮膚適合性の接着剤を更に備える、付記1に記載のセンサー。
〔付記21〕
前記接着剤はシリコーンを含む、付記20に記載のセンサー。
〔付記22〕
付記1に記載のセンサーを備える吸収性衣料。
〔付記23〕
前記吸収性衣料は、液体透過性シートと、液体不透過性シートと、前記液体透過性シートと前記液体不透過性シートとの間に捕捉された吸収性材料とを有し、前記センサーは、前記液体透過性シートと前記液体不透過性シートとの間に配設される、付記22に記載の吸収性衣料。
〔付記24〕
付記1に記載のセンサーを備える建設物品。
〔付記25〕
前記建設物品は、壁板、断熱材、床張り材、屋根材、及び/又はパイプ用の継手若しくは支持構造であるかあるいはそれらを含む、付記24に記載の物品。
〔付記26〕
付記1に記載のセンサーと、
前記同調無線周波数回路の状態を遠隔で評価するように構成されたリーダーとを備えるシステム。
〔付記27〕
前記リーダーは、人のための移動式又は固定式支持体の中又は上に装着されるように構成される、付記26に記載のシステム。
Claims (3)
- 第1の基板と、
前記第1の基板によって支持される同調無線周波数回路であって、すべて前記第1の基板の同じ側に配設された第1の導電性パターンと第1のコンデンサとジャンパーとを有し、インピーダンス又は抵抗を特徴とする同調無線周波数回路とを備え、
前記第1の導電性パターンは、コイルと内部終端部と外部終端部とを有し、
前記ジャンパーは前記内部終端部を前記外部終端部に電気的に結合し、
前記ジャンパーは脆弱連結部を有し、前記無線周波数回路の前記インピーダンス又は抵抗は、前記脆弱連結部が対象流体と接触すると、少なくとも5倍に変化し、
前記ジャンパーは、第1の終端部及び第2の終端部を有し、
前記第1のコンデンサは、第1のコンデンサ板及び第2のコンデンサ板を備え、前記第1のコンデンサ板は、前記第1の導電性パターンの前記内部終端部と前記外部終端部のいずれかから選択され、前記第2のコンデンサ板は、前記ジャンパーの前記第1の終端部と前記第2の終端部の何れかから選択され、
前記第1のコンデンサは、前記第1及び第2のコンデンサ板の間に配置された第1の誘電材料を含み、前記第1の誘電材料は、前記脆弱連結部を提供するために、対象流体に可溶である、センサー。 - 請求項1に記載のセンサーと、
前記同調無線周波数回路の状態を遠隔で評価するように構成されたリーダーとを備えるシステム。 - 前記リーダーは、人のための移動式又は固定式支持体の中又は上に装着されるように構成される、請求項2に記載のシステム。
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