基于液态金属和柔性电路的多层导电互连结构和方法

    公开(公告)号:CN118158885A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410307963.X

    申请日:2024-03-18

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种基于液态金属和柔性电路的多层导电互连结构和方法,该结构包括层叠设置的至少两层柔性电路,相邻的两层柔性电路中,第一层柔性电路的柔性衬底覆盖于第二层柔性电路设有液态金属导电层的一侧;第一层柔性电路设有通孔,通孔贯通第一层柔性电路的柔性衬底和液态金属导电层,通孔内设有液态金属液滴;第一层柔性电路还包括柔性封盖,柔性封盖设于液态金属导电层的表面并封堵通孔的开口;第一层柔性电路的液态金属导电层和第二层柔性电路的液态金属导电层通过液态金属液滴导电连接。上述基于液态金属和柔性电路的多层导电互连结构在具备一定柔韧可拉伸性的同时能够形成稳定的导电互连。

    基于液态金属的柔性导电互连薄膜及导电接口与柔性导电连接方法

    公开(公告)号:CN117219323A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311313209.9

    申请日:2023-10-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01B5/14 H01B13/00 H01R43/00

    摘要: 本发明提供了基于液态金属的柔性导电互连薄膜及导电接口与柔性导电连接方法。该基于液态金属的柔性导电互连薄膜包括柔性衬底、液态金属导电层、黏性聚合物薄膜;所述液态金属导电层设于所述柔性衬底表面,所述黏性聚合物薄膜设于所述液态金属导电层表面。本发明还提供了基于上述柔性导电互连薄膜的导电接口以及柔性导电连接方法。由于柔性衬底和黏性聚合物薄膜都具有一定的可拉伸性和柔韧性,且液态金属的电导率很高且导电稳定性好,拉伸形变对其电阻几乎没有影响,因此,该柔性导电互连薄膜以及由其制成的导电接口在具备一定柔韧可拉伸性的同时能够形成稳定的导电互连。

    健康监护装置和健康监护系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118356153A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410258283.3

    申请日:2024-03-07

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: A61B5/00

    摘要: 本申请实施例提供了一种健康监护装置和健康监护系统,包括第一柔性支撑部与柔性传感器,柔性传感器的一侧表面与第一柔性支撑部固定连接,柔性传感器的另一侧表面用于与健康监护对象的表皮接触,以采集健康监护对象的健康信号,健康信号用于根据健康信号获取健康监护对象的健康监护结果,其中,在健康监护对象的表皮发生正常形变时,柔性传感器的另一侧表面与健康监护对象的表皮保持共形贴附。本申请所提供的健康监护装置和健康监护系统对于健康监护的准确性更高。

    生理电信号的采集贴片、采集系统以及制作方法

    公开(公告)号:CN117717344A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311455234.0

    申请日:2023-11-03

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: A61B5/259 A61B5/273 A61B5/30

    摘要: 本申请涉及一种生理电信号的采集贴片、采集系统以及制作方法。所述方法包括:采集贴片包括柔性电极、封装组件和柔性接口,封装组件的第一表面与柔性电极连接,封装组件的第二表面与柔性接口连接。柔性电极,用于在封装组件的第一表面与皮肤表面贴合时,采集皮肤表面反馈的生理电信号。封装组件,用于向柔性接口传输生理电信号。柔性接口,用于连接封装组件与信号处理模块,并将生理电信号传输至信号处理模块。采用本方法能够避免传统技术中独立存在的纽扣凝胶电极贴片和漆包导联线所导致的电线悬挂、拖曳与缠绕等使用不便的问题。

    可穿戴产品、指环条带及其制作方法

    公开(公告)号:CN116795211A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310730558.4

    申请日:2023-06-20

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G06F3/01 G01B7/16

    摘要: 本申请涉及一种可穿戴产品、指环条带及其制作方法。该指环条带包括:软质壳体,其一端具有指环;应变传感器,设置于所述软质壳体中,并靠近所述指环;连接导线,设置于所述软质壳体中,其一端连接所述应变传感器;以及电气接口,设置于所述软质壳体远离所述指环的一端,并与所述连接导线的另一端电连接。应变传感器能够检测手背皮肤的微小变化,实现采用一个应变传感器实现五个手指手势的采集,而且,每个手指运动时会对应变传感器产生不同的响应,实现手势控制的目的。这样,利用单根的指环条带即可识别全部手指的运动,从而减少传感器的数量,减轻设备的重量和体积,方便携带,提升用户日常使用体验,便于使用;同时,还能够降低成本。