WO2018190502A1 - 근육 활성도를 측정하기 위한 의복형 웨어러블 디바이스 및 이의 제조 방법 - Google Patents
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Definitions
- Embodiments of the present invention relate to a garment wearable device for measuring muscle activity and a method of manufacturing the same.
- the device using EMG measurement which is an example of a conventional garment type wearable device for measuring muscle activity, measures muscle activity by detecting micro currents on the muscle surface.
- EMG measurements require large-area sensors, accurate measurements can not be obtained if sweat or contact areas change, wearability is low, and high conductivity materials are used to detect muscle microcurrents. This is expensive.
- the present invention proposes a garment-type wearable device and a method of manufacturing the same for measuring muscle activity using a strain sensor.
- forming a pattern of clothing on the distal end (a); (B) attaching at least one strain sensor produced from a conductive solution to at least one location within the pattern of the garment; And (c) sewing the fabric to which the at least one strain sensor is attached.
- the method of manufacturing a garment type wearable device is provided.
- the distal end may include an insulative fabric and at least one conductive yarn disposed on the insulative fabric, and the at least one strain sensor may be connected to one end of the at least one conductive yarn, respectively.
- Step (b) comprises applying (b1) the conductive solution to the at least one location using screen printing; And (b2) generating and attaching the at least one strain sensor by performing heat treatment on the applied conductive solution.
- Step (b) comprises applying the conductive solution on glass (b1); Performing heat treatment on the applied conductive solution to generate the at least one strain sensor (b2); And (b3) detaching the at least one strain sensor from the glass and attaching the separated at least one strain sensor to the at least one position by using an adhesive.
- Step (b) is to sink the conductive solution in water using a syringe (b1); Generating the at least one strain sensor using the conductive solution submerged in water (b2); And attaching the at least one strain sensor to the at least one position using a lockstitch (b3).
- the stitching is performed using a cloth or yarn, the cloth or the yarn may be the same material as the insulating fabric constituting the fabric portion.
- the solvent of the conductive solution may be an elastomeric polymer, and the solute of the conductive solution may be carbon black.
- the proportion of the elastic polymer may be 20 to 40%, and the proportion of the carbon black may be 60 to 80%.
- the garment is a pants, and the at least one position may be a point where the muscles of the thighs are located.
- the at least one strain sensor may detect the degree of swelling of the muscle of the user wearing the garment type wearable device.
- a wearable device comprising: a body portion; A plurality of first openings and second openings connected to the body portion; At least one strain sensor disposed in at least one position on the body portion, the first opening portion and the second opening portion, the strain sensor being made of a conductive solution; A communication module configured to transmit sensing information sensed by the at least one strain sensor to an external terminal device; And at least one conductive yarn disposed on the body portion, the first opening portion, and the second opening portion, one end of which is connected to the at least one strain sensor and the other end of which is connected to the communication module.
- a garment wearable device is provided.
- Clothing type wearable device and a manufacturing method thereof according to the present invention has the advantage that can be obtained accurate measurement value, excellent wearability, and can reduce the manufacturing cost.
- FIG. 1 is a view showing a schematic configuration of a wearable wearable device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a flowchart illustrating a printing technique, which is a manufacturing method of a garment type wearable device according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a view showing an example of a pattern of clothing.
- FIG. 4 is a flowchart illustrating a bonding technique that is a method of manufacturing a garment type wearable device according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 5 illustrates an example of attaching at least one strain sensor to a garment using an adhesive, in accordance with an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating an elastic yarn technique, which is a method of manufacturing a garment type wearable device according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a view for explaining a concept of sinking a conductive solution into water using a syringe, according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a view showing a schematic configuration of a wearable wearable device according to an embodiment of the present invention.
- the wearable wearable device 100 may be, for example, a short-form garment, a body part 110, a first opening 120, and a second opening. 130, at least one strain sensor 140, a communication module 150, and at least one conductor 160.
- the clothing type wearable device 100 includes all types of clothing that the user's body can enter, such as the shape of the pants as well as long pants, tops, and will be described as limited to the pants for convenience of description below.
- the present invention is not limited thereto.
- the torso 110 is connected to the first opening 120 and the second opening 130 and is worn on the user's body, that is, the leg.
- At least one strain sensor 140 to a strain gauge are disposed at at least one position on the trunk portion 110, the first opening 120 and the second opening 130.
- the strain sensor 140 may be formed of a conductive solution that is a conductive elastic material.
- the strain sensor 140 is installed on the object to be deformed to measure the deformation, and detects the degree of expansion of the muscle of the user wearing the wearable wearable device 100 to generate the sensing information.
- the communication module 150 transmits sensing information sensed by the at least one strain sensor 140 to an external terminal device.
- the position to which the communication module 150 is attached may be a navel position.
- the control of the communication module 150 may use a textile touch sensor. That is, when the user touches the textile by configuring the capacitor with the conductive part and the insulating part, the touch may be sensed by the change of the capacitance due to the deformation of the textile due to pressure and the current flowing through the hand.
- the at least one electro-conductive string 160 may be formed on the body portion 110, the first opening 120, and the second opening 130 and may be a stretchable material.
- one end of each of the at least one conductive yarn 160 is connected to the at least one strain sensor 140, and the other end of the at least one conductive yarn 160 is connected to the communication module 150. That is, the at least one conductor 160 and the communication module 150 are connected through at least one conductor 160 corresponding to the wire.
- the garment type wearable device 100 when a user wearing the garment type wearable device 100 is active, the muscle is expanded, and the conductive elastic material (that is, the strain sensor 140) is stretched by the expanded muscle, and the carbon particles in the conductive elastic material The distance between them changes so that the resistance of the conductive elastic material changes. Thereafter, the muscle activity of the user may be determined by analyzing information about the resistance changed through the communication module 150 through an external terminal device (for example, a smartphone). Therefore, by calculating the user's muscle volume change statistics, it is possible to provide various information such as muscle mass change, calorie consumption, exercise amount, thigh body fat ratio, as well as muscle activity amount information of the user.
- the garment type wearable device 100 according to the present invention is a textile device capable of inducing muscle sensitization under a single tissue, and is cheaper than conventional devices of the EMG method. Thin and light make it a good fit.
- FIG. 2 is a flowchart illustrating a printing technique, which is a manufacturing method of the garment type wearable device 100 according to the first embodiment of the present invention. Hereinafter, a process performed for each step will be described in detail.
- step 210 First, in step 210 to form a pattern of clothing on the distal end.
- the distal end may include an insulating distal fabric and at least one conductive yarn disposed on the insulative distal fabric, and may manufacture a single distal end in one process.
- an example of the pattern of a garment is as shown in FIG.
- step 220 screen printing is used to transfer the conductive solution to at least one location within the pattern of the garment (ie, on the body 110, the first opening 120, and the second opening 130). Apply.
- screen printing is a technique of using a silk cloth and other screens (masks) on a frame to prevent screen grains other than images by hand work or photographic principle, and to extrude and print ink through screen grains with a squeegee. Since this is obvious to those skilled in the art, a detailed description thereof will be omitted.
- the conductive solution may be a mixture of an elastic polymer and carbon black, the solvent of the conductive solution may be an elastic polymer, and the solute of the conductive solution may be carbon black.
- the ratio of the elastic polymer may be 20 to 40%, and the ratio of the carbon black may be 60 to 80%.
- the conductive solution on the distal end may be fixed with a cover film or a cover distal end.
- At least one position within the pattern of the garment may be a point where the thigh muscle is located.
- step 230 heat treatment is performed on the applied conductive solution to generate at least one strain sensor 140.
- steps 220 and 230 apply and apply a conductive solution directly to at least one location within the pattern of the garment to create and attach at least one strain sensor 140. Accordingly, it is possible to increase the fit of the garment by creating a thin strain sensor.
- step 240 the fabric is attached to the at least one strain sensor 140 is attached. Thereby, the form of clothes, such as pants, is completed.
- step 250 a communication module 150 for attaching sensing information sensed by the at least one strain sensor 140 to an external terminal device is attached.
- FIG. 4 is a flowchart illustrating a bonding technique that is a method of manufacturing the garment type wearable device 100 according to the second embodiment of the present invention. Hereinafter, a process performed for each step will be described in detail.
- step 410 First, in step 410 to form a pattern of clothing on the distal end.
- the fabric part including the insulating fabric and the at least one conductive yarn may be integrally formed, and a pattern of a garment as shown in FIG. 3 may be used.
- step 420 a conductive solution is applied onto the glass.
- the conductive solution may be applied onto the glass using a screen printing technique.
- the conductive solution may be a mixture in which the proportion of the elastic polymer is 20 to 40% and the proportion of the carbon black is 60 to 80%.
- the conductive solution on the distal end may be fixed with a cover film or a cover distal.
- step 430 heat treatment is performed on the applied conductive solution to generate at least one strain sensor 140.
- step 440 the at least one strain sensor 140 is separated from the glass, and the separated at least one strain sensor 140 is attached to at least one position inside the pattern of the garment by using an adhesive. do.
- the adhesive may be a film adhesive, and at least one position inside the pattern of the garment may be a point where the thigh muscle is located.
- steps 420 to 440 first create at least one strain sensor 140 and then attach it to at least one location within the pattern of the garment using an adhesive. Accordingly, it is possible to increase the fit of the garment by creating a thin strain sensor.
- step 450 the fabric to which at least one strain sensor 140 is attached is sewn. Thereby, the form of clothes, such as pants, is completed.
- step 460 the communication module 150 for attaching the sensing information sensed by the at least one strain sensor 140 to an external terminal device is attached.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating an elastic yarn technique, which is a method of manufacturing the garment type wearable device 100 according to the third embodiment of the present invention. Hereinafter, a process performed for each step will be described in detail.
- step 610 First, in step 610 to form a pattern of clothing on the distal end.
- the fabric part including the insulating fabric and the at least one conductive yarn may be integrally formed, and a pattern of a garment as shown in FIG. 3 may be used.
- step 620 the conductive solution is submerged in water using a syringe such as a syringe. This is as shown in FIG.
- step 630 at least one strain sensor 140 is generated using a conductive solution submerged in water. That is, in step 630, the strain sensor 140 is generated by extracting the conductive solution submerged in water.
- the generated strain sensor 140 may be thicker than the strain sensor 140 according to the printing technique or the bonding technique.
- the conductive solution may be applied onto the glass using a screen printing technique.
- the conductive solution may be a mixture in which the proportion of the elastic polymer is 20 to 40% and the proportion of the carbon black is 60 to 80%.
- step 640 at least one strain sensor 140 is attached to at least one position within the pattern of the garment by using a lockstitch.
- lockstling is carried out using cloth or yarn. That is, in the case of using the cloth, the strain sensor 140 is disposed on the insulating fabric, and the cloth is padded on the disposed strain sensor 140. In the case of using a yarn, the strain sensor 140 is disposed on the insulating fabric, and the disposed strain sensor 140 is sewn onto the distal end.
- the fabric or yarn may be the same material as the insulating fabric constituting the fabric portion.
- the distal end and the at least one strain sensor 140 may be attached through the same process.
- step 650 the at least one strain sensor 140 is attached to the fabric is sewn. Thereby, the form of clothes, such as pants, is completed.
- step 660 the communication module 150 for attaching the sensing information detected by the at least one strain sensor 140 to an external terminal device is attached.
- the conventional EMG-type garment wearable device has a disadvantage in that the signal varies depending on the presence of sweat, and a feeling of wearing due to a large area of the electrode decreases.
- the garment type wearable device 100 according to the present invention may physically measure the change in muscle volume through the strain sensor 140 to measure an accurate amount of muscle activity regardless of the skin surface state of the user or the degree of adhesion of the electrode. .
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Abstract
근육 활성도를 측정하기 위한 의복형 웨어러블 디바이스 및 이의 제조 방법이 개시된다. 개시된 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법은 원단부 상에 의복의 패턴을 형성시키는 단계 (a); 상기 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치에 전도성 용액으로 생성된 적어도 하나의 스트레인 센서를 부착하는 단계 (b); 및 상기 적어도 하나의 스트레인 센서가 부착된 원단을 봉제하는 단계 (c);를 포함한다.
Description
본 발명의 실시예들은 근육 활성도를 측정하기 위한 의복형 웨어러블 디바이스 및 이의 제조 방법에 관한 것이다.
오늘날 의복은 그 의미와 기능성이 확대됨에 따라 단순히 몸을 보호하는 수준이 아닌 다양한 디자인을 통해 패션을 창출하면서 각자의 독특한 개성과 멋을 연출할 수 있도록 되어 있으며, 이와 더불어 사용 목적에 따라 특수한 기능을 갖도록 한 기능성 의복, 즉 의복형 웨어러블 디바이스(clothing type wearable device)가 출시되고 있다. 특히, 의복형 웨어러블 디바이스는 근육 활동량을 측정하기 위한 타입이 존재한다.
근육 활동량을 측정을 위한 기존의 의복형 웨어러블 디바이스의 일례인 근전도(EMG) 측정을 이용한 장치는 통해 근육 표면의 미세 전류를 감지함으로써 근육 활동량을 측정한다. 하지만, 근전도 측정은 넓은 면적의 센서가 필요하고, 땀이 발생하거나 접촉 면적이 달라지면 정확한 측정값을 얻을 수 없으며, 착용성이 떨어지고, 근육의 미세 전류를 감지하기 위해 고전도성 소재를 이용하기 때문에 가격이 비싸다는 단점이 있다.
상기한 바와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명에서는 스트레인 센서를 이용하여 근육 활성도를 측정하기 위한 의복형 웨어러블 디바이스 및 이의 제조 방법을 제안하고자 한다.
본 발명의 다른 목적들은 하기의 실시예를 통해 당업자에 의해 도출될 수 있을 것이다.
상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 원단부 상에 의복의 패턴을 형성시키는 단계 (a); 상기 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치에 전도성 용액으로 생성된 적어도 하나의 스트레인 센서를 부착하는 단계 (b); 및 상기 적어도 하나의 스트레인 센서가 부착된 원단을 봉제하는 단계 (c);를 포함하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법이 제공된다.
상기 원단부는 절연성 원단 및 상기 절연성 원단에 배치되는 적어도 하나의 전도사를 포함하되, 상기 적어도 하나의 스트레인 센서는 상기 적어도 하나의 전도사의 일단과 각각 연결될 수 있다.
상기 적어도 하나의 스트레인 센서에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송하기 위한 통신 모듈을 부착하는 단계 (d);를 포함하되, 상기 통신 모듈은 상기 적어도 하나의 전도사의 타단과 연결될 수 있다.
상기 단계 (b)는 스크린 프린팅을 이용하여 상기 전도성 용액을 상기 적어도 하나의 위치에 도포하는 단계 (b1); 및 상기 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 생성하여 부착하는 단계 (b2);를 포함할 수 있다.
상기 단계 (b)는 유리 상에 상기 전도성 용액을 도포하는 단계 (b1); 상기 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 생성하는 단계 (b2); 및 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 상기 유리에서 분리하고, 접착체를 이용하여 상기 분리된 적어도 하나의 스트레인 센서를 상기 적어도 하나의 위치에 부착하는 단계 (b3);를 포함할 수 있다.
상기 단계 (b)는 시린지를 이용하여 상기 전도성 용액을 물에 가라앉히는 단계 (b1); 상기 물에 가라앉힌 전도성 용액을 이용하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 생성하는 단계 (b2); 및 박음질을 이용하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 상기 적어도 하나의 위치에 부착하는 단계 (b3);를 포함할 수 있다.
상기 박음질은 천 또는 실을 이용하여 수행되되, 상기 천 또는 상기 실은 상기 원단부를 구성하는 절연성 원단과 동일한 재질일 수 있다.
상기 전도성 용액의 용매는 엘라스틱 폴리머이고, 상기 전도성 용액의 용질은 카본 블랙일 수 있다.
상기 엘라스틱 폴리머의 비율은 20~40%이고, 상기 카본 블랙의 비율은 60~80%일 수 있다.
상기 의복은 바지이고, 상기 적어도 하나의 위치는 허벅지의 근육이 위치하는 지점일 수 있다.
상기 적어도 하나의 스트레인 센서는 상기 의복형 웨어러블 디바이스를 착용한 사용자의 근육의 팽창 정도를 감지할 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 의복형 웨어러블 디바이스에 있어서, 몸통부; 상기 몸통부와 연결되는 복수의 제1 개구부 및 제2 개구부; 상기 몸통부, 상기 제1 개구부 및 제2 개구부 상의 적어도 하나의 위치에 배치되며, 전도성 용액으로 생성되는 적어도 하나의 스트레인 센서; 상기 적어도 하나의 스트레인 센서에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송하는 통신 모듈; 및 상기 몸통부, 상기 제1 개구부 및 상기 제2 개구부 상에 배치되되, 일단이 상기 적어도 하나의 스트레인 센서와 연결되고 타단이 상기 통신 모듈과 연결되는 적어도 하나의 전도사;를 포함하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스가 제공된다.
본 발명에 따른 의복형 웨어러블 디바이스 및 이의 제조 방법은 정확한 측정값을 얻을 수 있고, 착용성이 우수하고, 제조 비용을 절감할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스의 개략적인 구성을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법인 프린팅 기법의 흐름도를 도시한 도면이다.
도 3은 의복의 패턴의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법인 본딩 기법의 흐름도를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라서, 접착체를 이용하여 적어도 하나의 스트레인 센서를 의복에 부착하는 일례를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법인 탄성사 기법의 흐름도를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라서, 시린지(syringe)를 이용하여 전도성 용액을 물에 가라앉히는 개념을 설명하기 위한 도면이다.
본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상술한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스의 개략적인 구성을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스(100)는 일례로 반바지 형태의 의복일 수 있으며, 몸통부(110), 제1 개부구(120), 제2 개부구(130), 적어도 하나의 스트레인 센서(140), 통신 모듈(150) 및 적어도 하나의 전도사(160)를 포함한다.
한편, 의복형 웨어러블 디바이스(100)는 바지 형태뿐만 아니라 긴바지, 상의 형태 같이 사용자의 신체가 들어갈 수 있는 모든 종류의 의복 형태를 포함하며, 이하 설명의 편의를 위해 바지로 한정하여 설명한다. 그러나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
몸통부(110)는 제1 개구부(120) 및 제2 개구부(130)와 연결되어 있으며, 사용자의 신체, 즉 다리 위에 착용된다.
적어도 하나의 스트레인 센서(strain sensor)(140) 내지 스트레인 게이지(strain gauge)는 몸통부(110), 제1 개구부(120) 및 제2 개구부(130) 상의 적어도 하나의 위치에 배치된다. 이 때, 스트레인 센서(140)는 전도성 탄성 소재인 전도성 용액으로 생성될 수 있다.
보다 상세하게, 스트레인 센서(140)는 변형되는 대상물에 설치하여 변형을 측정하는 기능을 수행하며, 의복형 웨어러블 디바이스(100)를 착용한 사용자의 근육의 팽창 정도를 감지하여 센싱 정보를 생성한다.
통신 모듈(150)는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송한다.
일례로, 통신 모듈(150)이 부착되는 위치는 배꼽 위치일 수 있다. 그리고, 통신 모듈(150)의 컨트롤은 텍스타일형 터치 센서를 이용할 수 있다. 즉, 전도성부와 절연성부로 캐패시터를 구성하여 사용자가 텍스타일에 터치를 하였을 경우, 압력에 의한 텍스타일의 변형, 손으로 흐르는 전류로 인해 캐패시턴스의 변화를 감응하고 터치를 판단할 수 있다.
적어도 하나의 전도사(electro-conductive string)(160)는 몸통부(110), 제1 개구부(120) 및 제2 개구부(130) 상에 배치되며 스트레칭이 가능한 재질일 수 있다. 이 때, 적어도 하나의 전도사(160) 각각의 일단은 적어도 하나의 스트레인 센서(140)와 연결되고, 적어도 하나의 전도사(160)의 타단이 통신 모듈(150)과 연결된다. 즉, 적어도 하나의 전도사(160)와 통신 모듈(150)는 전선과 대응되는 적어도 하나의 전도사(160)을 통해 연결된다.
이 때, 원단을 생성하기 위한 직물 또는 니트 제작 공정 중에 적어도 하나의 전도사(160)를 적절히 배치함으로써, 절연성 원단에 전도사(160)가 포함된 단일 원단부를 제조할 수 있다.
요컨대, 의복형 웨어러블 디바이스(100)를 착용한 사용자가 활동을 하게 되면 근육이 팽창되고, 팽창된 근육에 의해 전도성 탄성 소재(즉, 스트레인 센서(140))가 신장하고, 전도성 탄성 소재 내의 카본 입자간 거리가 변화하여 전도성 탄성 소재의 저항이 변화한다. 이 후, 통신 모듈(150)를 통해 변화된 저항에 대한 정보를 외부의 단말 장치(일례로, 스마트폰)를 통해 분석함으로써 사용자의 근육 활동을 판별할 수 있다. 따라서, 사용자의 근육 부피 변화 통계를 계산해 사용자의 근육 활동량 정보뿐만 아니라 근육량의 변화, 칼로리 소모, 운동량, 허벅지 체지방 비율 등 다양한 정보 제공이 가능하다. 본 발명에 따른 의복형 웨어러블 디바이스(100)는 단일 조직 하에 근육 팽창 감응이 가능한 텍스타일형 소자로서, 근전도 방식의 기존의 장치에 비해 가격이 싸고. 얇고 가볍게 만들어 착용감이 좋은 장점이 있다.
이하, 도 2 내지 도 7을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스(100)의 제조 방법을 상세하게 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스(100)의 제조 방법인 프린팅 기법의 흐름도를 도시한 도면이다. 이하, 각 단계 별로 수행되는 과정을 상세하게 설명한다.
먼저, 단계(210)에서는 원단부 상에 의복의 패턴을 형성시킨다.
이 때, 상기에서도 언급한 바와 같이 원단부는 절연성 원단 및 절연성 원단에 배치되는 적어도 하나의 전도사를 포함할 수 있으며, 하나의 공정에서 단일 원단부를 제조할 수 있다. 그리고, 의복의 패턴의 일례는 도 3에 도시된 바와 같다.
다음으로, 단계(220)에서는 스크린 프린팅을 이용하여 전도성 용액을 의복의 패턴 내부의(즉, 몸통부(110), 제1 개구부(120) 및 제2 개구부(130) 상의) 적어도 하나의 위치에 도포한다.
여기서, 스크린 프린팅은 틀에 견포, 기타 스크린(마스크)을 이용하여 손작업 혹은 사진원리의 방법에 의해 화상 이외 부분의 스크린 결을 막고 스퀴지로 스크린 결을 통해 잉크를 압출하여 인쇄하는 기법이다. 이는 당업자에게 자명한 사항이므로 상세한 설명은 생략하기로 한다.
그리고, 전도성 용액은 엘라스틱 폴리머와 카본 블랙의 혼합물로서, 전도성 용액의 용매는 엘라스틱 폴리머이고, 전도성 용액의 용질은 카본 블랙일 수 있다. 이 때, 엘라스틱 폴리머의 비율은 20~40%이고, 카본 블랙의 비율은 60~80%일 수 있다. 한편, 전도성 용액을 원단부 위에 고정하기 위해 커버 필름이나 커버 원단으로 고정할 수도 있다.
또한, 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치는 허벅지의 근육이 위치하는 지점일 수 있다.
계속하여, 단계(230)에서는 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 생성한다.
즉, 단계(220) 및 단계(230)는 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치에 직접 전도성 용액을 도포하여 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 생성 및 부착한다. 이에 따라, 얇은 스트레인 센서를 생성함으로써 의복의 착용감을 증가시킬 수 있다.
이 후, 단계(240)에서는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)가 부착된 원단을 봉제한다. 이에 따라, 바지 등의 의복의 형태가 완성된다.
마지막으로, 단계(250)에서는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송하기 위한 통신 모듈(150)을 부착한다.
도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스(100)의 제조 방법인 본딩 기법의 흐름도를 도시한 도면이다. 이하, 각 단계 별로 수행되는 과정을 상세하게 설명한다.
먼저, 단계(410)에서는 원단부 상에 의복의 패턴을 형성시킨다.
여기서도, 절연성 원단 및 적어도 하나의 전도사를 포함하는 원단부를 일체로 형성할 수 있으며, 도 3에 도시된 바와 같은 의복의 패턴을 사용할 수 있다.
다음으로, 단계(420)에서는 유리 상에 전도성 용액을 도포한다.
이 때, 스크린 프린팅 기법을 이용해 유리 상에 전도성 용액을 도포할 수 있다. 그리고, 전도성 용액은 엘라스틱 폴리머의 비율이 20~40%이고, 카본 블랙의 비율이 60~80%인 혼합물일 수 있다. 한편, 전도성 용액을 원단부 위에 고정하기 위해 커버 필름이나 커버 원단으로 고정할 수도 있다.
계속하여, 단계(430)에서는 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 생성한다.
이 후, 단계(440)에서는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 유리에서 분리하고, 접착체를 이용하여 상기 분리된 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치에 부착한다.
도 5에서는 상기 단계(440)의 개념을 도시하고 있다. 그리고, 접착체는 필름형 접착체일 수 있으며, 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치는 허벅지의 근육이 위치하는 지점일 수 있다.
즉, 단계(420) 내지 단계(440)는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 먼저 생성한 후, 접착제를 이용하여 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치에 부착한다. 이에 따라, 얇은 스트레인 센서를 생성함으로써 의복의 착용감을 증가시킬 수 있다.
다음으로, 단계(450)에서는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)가 부착된 원단을 봉제한다. 이에 따라, 바지 등의 의복의 형태가 완성된다.
마지막으로, 단계(460)에서는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송하기 위한 통신 모듈(150)을 부착한다.
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 의복형 웨어러블 디바이스(100)의 제조 방법인 탄성사 기법의 흐름도를 도시한 도면이다. 이하, 각 단계 별로 수행되는 과정을 상세하게 설명한다.
먼저, 단계(610)에서는 원단부 상에 의복의 패턴을 형성시킨다.
여기서도, 절연성 원단 및 적어도 하나의 전도사를 포함하는 원단부를 일체로 형성할 수 있으며, 도 3에 도시된 바와 같은 의복의 패턴을 사용할 수 있다.
다음으로, 단계(620)에서는 주사기 등의 시린지(syringe)를 이용하여 전도성 용액을 물에 가라앉힌다. 이는 도 7에 도시된 바와 같다.
계속하여, 단계(630)에서는 물에 가라앉힌 전도성 용액을 이용하여 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 생성한다. 즉, 단계(630)에서는 물에 가라앉힌 전도성 용액을 건져냄으로써 스트레인 센서(140)를 생성한다.
이 경우, 생성된 스트레인 센서(140)는 프린팅 기법 내지 본딩 기법에 따른 스트레인 센서(140)보다 두께가 굵을 수 있다. 이 때, 스크린 프린팅 기법을 이용해 유리 상에 전도성 용액을 도포할 수 있다. 그리고, 전도성 용액은 엘라스틱 폴리머의 비율이 20~40%이고, 카본 블랙의 비율이 60~80%인 혼합물일 수 있다.
이 후, 단계(640)에서는 박음질을 이용하여 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치에 부착한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 박음질은 천 또는 실을 이용하여 수행한다. 즉, 천을 이용하는 경우, 절연성 원단 위에 스트레인 센서(140)를 배치하고, 배치된 스트레인 센서(140) 위에 천을 덧대어 박음질을 수행한다. 그리고, 실을 이용하는 경우, 절연성 원단 위에 스트레인 센서(140)를 배치하고, 배치된 스트레인 센서(140)를 원단부 상에 박음질한다.
이 때, 천 또는 실은 원단부를 구성하는 절연성 원단과 동일한 재질일 수 있다. 이를 통해, 동일한 공정을 통해 원단부 및 적어도 하나의 스트레인 센서(140)를 부착할 수 있다.
다음으로, 단계(650)에서는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)가 부착된 원단을 봉제한다. 이에 따라, 바지 등의 의복의 형태가 완성된다.
마지막으로, 단계(660)에서는 적어도 하나의 스트레인 센서(140)에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송하기 위한 통신 모듈(150)을 부착한다.
정리하면, 기존의 근전도 타입의 의복형 웨어러블 디바이스는 땀 발생 유무에 따라 신호가 달라지고, 넓은 면적의 전극으로 인한 착용감이 저하되는 단점이 있다. 그러나, 본 발명에 따른 의복형 웨어러블 디바이스(100)는 스트레인 센서(140)를 통해 근육 부피 변화를 물리적으로 측정하여 사용자의 피부표면 상태나 전극의 밀착 정도에 상관없이 정확한 근육 활동량을 측정할 수 있다.
이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
Claims (16)
- 원단부 상에 의복의 패턴을 형성시키는 단계 (a);상기 의복의 패턴 내부의 적어도 하나의 위치에 전도성 용액으로 생성된 적어도 하나의 스트레인 센서를 부착하는 단계 (b); 및상기 적어도 하나의 스트레인 센서가 부착된 원단을 봉제하는 단계 (c);를 포함하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 원단부는 절연성 원단 및 상기 절연성 원단에 배치되는 적어도 하나의 전도사를 포함하되,상기 적어도 하나의 스트레인 센서는 상기 적어도 하나의 전도사의 일단과 각각 연결되는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제2항에 있어서,상기 적어도 하나의 스트레인 센서에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송하기 위한 통신 모듈을 부착하는 단계 (d);를 포함하되,상기 통신 모듈은 상기 적어도 하나의 전도사의 타단과 연결되는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 단계 (b)는스크린 프린팅을 이용하여 상기 전도성 용액을 상기 적어도 하나의 위치에 도포하는 단계 (b1); 및상기 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 생성하여 부착하는 단계 (b2);를 포함하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 단계 (b)는유리 상에 상기 전도성 용액을 도포하는 단계 (b1);상기 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 생성하는 단계 (b2); 및상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 상기 유리에서 분리하고, 접착체를 이용하여 상기 분리된 적어도 하나의 스트레인 센서를 상기 적어도 하나의 위치에 부착하는 단계 (b3);를 포함하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 단계 (b)는시린지를 이용하여 상기 전도성 용액을 물에 가라앉히는 단계 (b1);상기 물에 가라앉힌 전도성 용액을 이용하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 생성하는 단계 (b2); 및박음질을 이용하여 상기 적어도 하나의 스트레인 센서를 상기 적어도 하나의 위치에 부착하는 단계 (b3);를 포함하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제6항에 있어서,상기 박음질은 천 또는 실을 이용하여 수행되되, 상기 천 또는 상기 실은 상기 원단부를 구성하는 절연성 원단과 동일한 재질인 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 전도성 용액의 용매는 엘라스틱 폴리머이고, 상기 전도성 용액의 용질은 카본 블랙은 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제8항에 있어서,상기 엘라스틱 폴리머의 비율은 20~40%이고, 상기 카본 블랙의 비율은 60~80%인 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 의복은 바지이고, 상기 적어도 하나의 위치는 허벅지의 근육이 위치하는 지점인 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 적어도 하나의 스트레인 센서는 상기 의복형 웨어러블 디바이스를 착용한 사용자의 근육의 팽창 정도를 감지하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스의 제조 방법.
- 의복형 웨어러블 디바이스에 있어서,몸통부;상기 몸통부와 연결되는 복수의 제1 개구부 및 제2 개구부;상기 몸통부, 상기 제1 개구부 및 제2 개구부 상의 적어도 하나의 위치에 배치되며, 전도성 용액으로 생성되는 적어도 하나의 스트레인 센서;상기 적어도 하나의 스트레인 센서에서 감지된 센싱 정보를 외부의 단말 장치로 전송하는 통신 모듈; 및상기 몸통부, 상기 제1 개구부 및 상기 제2 개구부 상에 배치되되, 일단이 상기 적어도 하나의 스트레인 센서와 연결되고 타단이 상기 통신 모듈과 연결되는 적어도 하나의 전도사;를 포함하는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 스트레인 센서는, 스크린 프린팅을 이용하여 상기 전도성 용액을 상기 적어도 하나의 위치에 도포하고, 상기 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 생성되는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 스트레인 센서는, 유리 상에 상기 전도성 용액을 도포하고, 상기 도포된 전도성 용액에 열처리를 수행하여 생성되되, 접착체를 통해 상기 적어도 하나의 위치에 부착되는 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 스트레인 센서는, 시린지를 이용하여 상기 전도성 용액을 물에 가라앉히고, 상기 물에 가라앉힌 전도성 용액을 이용하여 생성되되, 박음질을 통해 상기 적어도 하나의 위치에 부착되고,상기 박음질은 천 또는 실을 이용하여 수행되되, 상기 천 또는 상기 실은 원단부를 구성하는 절연성 원단과 동일한 재질인 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스.
- 제12항에 있어서,상기 전도성 용액의 용매는 엘라스틱 폴리머이고, 상기 전도성 용액의 용질은 카본 블랙이되, 상기 엘라스틱 폴리머의 비율은 20~40%이고, 상기 카본 블랙의 비율은 60~80%인 것을 특징으로 하는 의복형 웨어러블 디바이스.
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