这些 3D 打印电路在设备改变形状时仍能继续工作

麻省理工学院的研究人员开发了模块化 3D 打印积木,可以在保持电气连接的同时改变形状。该技术可以更轻松地创建智能家具、适应性强的机器人、可重新配置的天线和其他交互设备。研究人员将他们的发明称为“双呋电路”。这些组件属于一类称为机械超材料的工程结构。与 […]文章《这些 3D 打印电路随着设备形状的改变而继续工作》一文首先出现在 Knowridge Science Report 上。

来源:Knowridge科学报告

麻省理工学院的研究人员开发了模块化 3D 打印积木,可以在保持电气连接的同时改变形状。

该技术可以更轻松地创建智能家具、适应性强的机器人、可重新配置的天线和其他交互设备。

研究人员将他们的发明称为“双呋电路”。这些组件属于一类称为机械超材料的工程结构。

与普通材料不同,机械超材料从其重复单元的形状和排列中获得了不寻常的特性。

Bifur 电路可以以不同的方式连接和旋转,以产生许多稳定的配置。

导电材料内置于每个组件中,当结构被弯曲、挤压、扭曲或重新排列时,电流可以继续流动。

由于组件保持电气连接,因此设备可以识别自己的形状,而无需依赖外部电线。

在一次演示中,研究人员制作了一把椅子,它可以变成带有储物空间的茶几,也可以压平以方便存放。该结构检测每个配置并将相应的信息发送到电子显示器。

该技术最终可以帮助工程师为受伤后康复的人们开发辅助家具。

一件家具可能会改变形状以支持不同的身体位置,同时自动感知其当前的布置。

Bifur 电路也可用于机器人夹具。

夹具可以采用不同的形状来处理不同的物体,同时保持其传感和电气系统的连接。其他可能的应用包括康复设备、适应不断变化的条件的紧急避难所以及改变形状以调整通信频率的天线。

相邻单元之间的电气连接也有助于结构确定其采用的配置。这为材料提供了内置智能的基本形式。