Un sensor de estiramiento es un sensor que se puede utilizar para medir fuerzas de deformación y estiramiento , como tensión o flexión . Generalmente están hechos de un material blando y elástico.
La mayoría de los sensores de estiramiento se dividen en tres categorías. El primer tipo consiste en un conductor eléctrico cuya resistencia eléctrica cambia (generalmente aumenta) sustancialmente cuando el sensor se deforma. [ 1 ]
El segundo tipo consiste en un condensador cuya capacitancia cambia al deformarse. [ 2 ] [ 3 ] Las propiedades conocidas del sensor permiten deducir la deformación a partir de la resistencia/capacitancia. Tanto los sensores reostáticos como los capacitivos suelen presentarse en forma de cordón, cinta o malla.
El tercer tipo de sensor utiliza sistemas piezoeléctricos de alto rendimiento en formatos blandos, flexibles y elásticos para medir señales utilizando la capacidad de los materiales piezoeléctricos para interconvertir formas de energía mecánica y eléctrica. [ 4 ]
Aplicaciones
Los sensores elásticos portátiles pueden utilizarse para tareas como medir la postura o el movimiento corporal. [ 5 ] [ 6 ] En 2018, la empresa neozelandesa StretchSense comenzó a fabricar un guante de captura de movimiento ( guante de datos ) que utilizaba sensores elásticos. [ 7 ] A diferencia de los guantes que utilizan sensores inerciales u ópticos, los sensores elásticos no sufren de deriva ni oclusión.
También pueden utilizarse en robótica , en particular en robots blandos .
Los sensores de estiramiento se utilizan ahora ampliamente en el ámbito médico para el análisis y la medición de las propiedades dieléctricas humanas con respecto a la piel. [ 8 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Sensor de estiramiento de cable de goma conductor + extras!" . Adafruit Industries . Consultado el 07-06-2019 .
- ↑ "Domina los fundamentos de la sensibilidad del sensor de estiramiento" . Sensors Magazine . 11 de noviembre de 2016. Consultado el 7 de junio de 2019 .
- ↑ StretchSense .
{{cite book}}:|work=ignorado ( ayuda ) - ↑ Dagdeviren, Canan; Joe, Pauline; Tuzman, Ozlem L.; Park, Kwi-Il; Lee, Keon Jae; Shi, Yan; Huang, Yonggang; Rogers, John A. (2016). "Avances recientes en dispositivos piezoeléctricos flexibles y estirables para la recolección, detección y actuación de energía mecánica" . Extreme Mechanics Letters . 9 (1): 269– 281. Bibcode : 2016ExML....9..269D . doi : 10.1016/j.eml.2016.05.015 .
- ↑ "Sensor desechable para medir el estiramiento de la piel" . TU Delft . Consultado el 7 de junio de 2019 .
- ↑ Huang B, Li M, Mei T, McCoul D, Qin S, Zhao Z, Zhao J (noviembre de 2017). "Sensores elásticos portátiles para la medición del movimiento de la articulación de la muñeca basados en elastómeros dieléctricos" . Sensors . 17 (12): 2708. Bibcode : 2017Senso..17.2708H . doi : 10.3390/s17122708 . PMC 5751736. PMID 29168775 .
- ↑ "Sentido de estiramiento" .
- ↑ Rangaiah, Pramod KB; Mandal, Bappaditya; Avetisyan, Erik; Chezhian, Arvind Selvan; Augustine, Bobins; Perez, Mauricio David; Augustine, Robin (2022). "Análisis preliminar del grado de quemadura mediante un sensor de resonador espiral de microondas no invasivo para aplicaciones clínicas" . Frontiers in Medical Technology . 4 859498. doi : 10.3389/fmedt.2022.859498 . ISSN 2673-3129 . PMC 9037089. PMID 35479303 .
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