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Sensores eletrônicos flexíveis para aplicações táteis em detecção multi-toque e fabricação em grande escala foram projetados e fabricados. Os sensores são baseados em substratos de polimida, com materiais tixotrópicos utilizados para imprimir resistências orgânicas e um ressalto na camada superior de polimida. A lacuna entre a camada do eletrodo inferior e a camada de resistência fornece uma distância de amortecimento para reduzir contatos errôneos durante dobragens grandes. Resultados experimentais mostram que a membrana superior com um ressalto e uma camada de resistência teve uma grande deflexão e uma resposta sensível rápida. O ressalto e a camada de resistência forneceram uma força concentrada de estresse von Mises e uma força inercial no centro da membrana superior. Quando a membrana superior não tinha ressalto, apresentou um tempo de atraso de resposta transitória e levou mais tempo para atingir o estado estacionário. Para impressão de estruturas grossas de sensores eletrônicos flexíveis, os efeitos de difusão e as retrações dimensionais podem ser melhorados utilizando um material de pasta com alta viscosidade. Matrizes de algoritmo linear com eliminação gaussiana e varredura de sistema de controle foram utilizadas para detecção de multi-toque. Sensores eletrônicos flexíveis foram impressos com uma espessura de resistência de cerca de 32 μm e uma espessura de ressalto de cerca de 0,2 mm. Estudos de viabilidade mostram que a tecnologia de impressão é apropriada para fabricação em grande escala, produzindo sensores a um custo baixo.
Chang et al. (Ter,) estudaram essa questão.
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