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Design and Analysis for Practical Use of Stretchable Printed Circuit Board : 신축성 인쇄 회로 기판의 실용적 사용을 위한 설계 및 분석

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dc.contributor.advisor김재하-
dc.contributor.author이윤택-
dc.date.accessioned2019-05-07T05:25:12Z-
dc.date.available2019-05-07T05:25:12Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.other000000153828-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/151902-
dc.description학위논문 (박사)-- 서울대학교 대학원 : 공과대학 전기·컴퓨터공학부, 2019. 2. 김재하.-
dc.description.abstractOn the basis of the large growth of the smart and wearable device, the interest in new concept electronic devices more friendly to human-life is increasing steadily. Following this trend, stretchable electronics becomes one of the emerging research fields, because a stretchability is a core element for a realization of the novel devices permeated in daily life. Among various novel researches of stretchable electronics, the stretchable printed circuit board (SPCB) have been studied lately, materializing practical electronic systems through direct integration of stretchable interconnect wires and commercialized devices on a soft board. This thesis presents studies on a circuit layout design method that considers inherent characteristics of the SPCB and a SPCB-based novel invention that shows the potential use in the new field.

A design of electronic circuits constructed on the soft board are focused on this thesis, unlike previous researches which mainly focus on fabrication methods. Since the main goal of previous researches was an establishment of a method to integrate stretchable interconnect wires and rigid integrated chips on the soft board, simple circuits are manufactured as example applications of established fabrication methods. And these examples could not sufficiently show indispensable elements to design reliable circuits and a high potential of these new technologies. Thus, in this thesis, researches for practical use of the SPCB cover two main contents, propositions of new circuit layout design method to reduce the number of trial and error for fabricating reliable prototypes and the soft robotic system as the innovative and novel development which shows the high potential of the SPCB technology.
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dc.description.abstract스마트 웨어러블 기기의 큰 성장을 바탕으로, 좀 더 사람들의 삶과 하나가 된 새로운 전자기기에 대한 관심 역시 꾸준히 늘고 있다. 이러한 흐름에 따라 일상 생활과 하나가 된 새로운 전자 기기를 구현하기 위한 필수 요소로서, 신축성 전자 기술은 빠르게 성장하고 있는 연구 분야 중 하나가 되었다. 다양한 신축성 전자 기술 중에서, 소프트 기판 위에 직접 상용화된 소자들과 신축성 부품들을 통합 시키는 제작 방법을 이용해서, 실용적인 전자 회로 시스템을 구현할 수 있는 신축성 인쇄 회로 기판 기술이 최근 연구 된 바가 있다. 이 논문에서는 이러한 신축성 인쇄 회로 기판이 내제하고 있는 특성을 반영한 회로 배치도 설계 방법과 이 기술이 새로운 분야에서 이용될 수 있는 잠재성을 보여줄 수 있는 새로운 발명을 다룬다.

이 논문에서는, 기존의 연구들이 신축성 회로 기판의 제작 방법에 초점을 주로 맞춘 것과 다르게, 신축성 기판 위에 구축된 전자 회로를 설계하는 방법에 초점을 맞추고 있다. 이전 연구들의 주된 목표는 신축성 소재 기반의 부품들과 단단한 소자들을 동일한 소프트 기판 위에 집적하는 방법을 수립하는 것이었기에, 수립된 공정을 기반으로 제작한 시제품에 간단한 회로들이 주로 예제로써 설계되었다. 그렇기 때문에 이러한 예제들은 신축성 기판 위에서 안정적으로 동작하는 회로를 제작하기 위한 필수 요소들과 이러한 신기술들이 가진 잠재적 가능성을 충분히 보여주지 못하였다. 그러므로, 이 논문에서는, 인쇄 회로 기판의 실용적인 사용을 위한 두 가지 연구들을 주로 다루며, 안정적으로 동작하는 시제품 제작을 위한 회로 배치도 설계 방법과 신축성 인쇄 회로 기판 기술의 잠재성을 충분히 보여줄 수 있는 예제로써 소프트 로봇 시스템에 대한 연구내용을 기술하였다.
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dc.description.tableofcontentsAbstracts i



Contents iii



List of Tables vi



List of Figures vii



Chapter 1. Introduction 1

1.1 Background: Stretchable Printed Circuit Board (SPCB) 1

1.2 Motivation 5

1.3 Thesis contribution and organization 8



Chapter 2. Review of the Inkjet-printing-based Fabrication Method 10

2.1 Basic of the printed stretchable electrode 11

2.1.1 Basic characteristics of a wrinkled electrode 11

2.1.2 Thin film delamination 15

2.2 Entire fabrication process 16



Chapter 3. Reliable SPCB Layout Design Method 24

3.1 Analyses of strain-dependent elements 25

3.1.1 Reliablility of the interconnect wire 25

3.1.2 Strain distribution around contact pad areas 32

3.1.3 Minimum pitch between assembled devices 38

3.2 Design rules for the SPCB layout 42

3.2.1 Proposition of design rules 42

3.2.2 Device modeling 45

3.2.3 Examples of area-efficient device placements 47

3.3 Prototype SPCB fabrication 49

3.3.1 SPCB layout design process 49

3.3.2 Experimental results 57

3.A Supporting tools 61

3.A.1 Extraction of printing patterns and device placements 63

3.A.2 Design rule check 67



Chapter 4. Wirelessly Activated Fully Soft Robot with E-skin-based Driving System 70

4.1 Concept of the research 73

4.2 Entire structure 75

4.2.1 System organization 75

4.2.2 Design constraints 78

4.2.3 Circuit desgin strategies 80

4.3 Circuit implements 84

4.3.1 Pressure sensing circuit 84

4.3.2 ASK (OOK) transmitter and receiver modules 86

4.3.3 Encoder and decoder 87

4.3.4 Digital signal mixer and current driver 97

4.4 Fabrication of the fully soft robot 98

4.4.1 A e-skin pair fabrication 98

4.4.2 Robot body fabrication and e-skin integration 105

4.5 Experimental results I: Operational verification 109

4.5.1 Adaptability to environments 109

4.5.2 Signal waveforms 112

4.5.3 Yield of the inter-skin communication 116

4.5.4 Corresponding operation test 122

4.6 Experimental results II: Functional verification 124

4.6.1 Co-adaptive movements of the fully soft robot 124

4.6.2 Universal activation of soft robots based on reversible assembly of the e-skin 128



Chapter 5. Conclusion 130



Bibliography 132



국문 초록 142
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dc.language.isoeng-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subject.ddc621.3-
dc.titleDesign and Analysis for Practical Use of Stretchable Printed Circuit Board-
dc.title.alternative신축성 인쇄 회로 기판의 실용적 사용을 위한 설계 및 분석-
dc.typeThesis-
dc.typeDissertation-
dc.description.degreeDoctor-
dc.contributor.affiliation공과대학 전기·컴퓨터공학부-
dc.date.awarded2019-02-
dc.identifier.uciI804:11032-000000153828-
dc.identifier.holdings000000000026▲000000000039▲000000153828▲-
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