Functional Printing & Embedded Devices

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La Unidad de Functional Printing & Embedded Devices Eurecat  es un área especializada en formulación y deposición de materiales, electrónica impresa y electrónica convencional. La Unidad aporta funcionalidad a superficies rígidas y flexibles y también a objetos a través de:

Impresión de dispositivos de capa fina

Hibridación de electrónica en circuitos impresos

Deposición de recubrimentos funcionales

Integración de sensores y electrónicas de control a medida

Experiencia

  • Formulación y deposición de tintas funcionales

  • Tecnología electroluminiscente (EL)

  • Módulos fotovoltaicos orgánicos (OPV)

  • Dispositivos LED híbridos (HYLED)

  • Impresión de circuitos electrónicos

  • Electrónica elástica

  • Inyección y termoconformado de electrónica impresa (IME))

  • Impresión de sensores

  • Tecnología RFID/NFC

  • Diseño de nuevos dispositivos electrónicos y prototipado

  • Desarrollo de sistemas Internet of Things (IoT)

  • Rediseño y mejora de dispositivos electrónicos

Servicios

  • Asesoramiento técnico. Estado del arte.

  • Estudio de viabilidad técnica

  • Acompañamiento industrialización

  • Formación especializada

  • Proyectos público-privados

  • Demostradores

  • Prototipado

  • Pre series y escalado industrial

Líneas de investigación

La línea de Smart Smart Engineering dentro de la Unidad de Functional Printing & Embedded Devices en Eurecat, tiene como misión la innovación, diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones que involucran la integración de electrónica en todo tipo de dispositivos inteligentes. Los dispositivos inteligentes desarrollados por esta Unidad son interactivos, comunicados entre ellos así como las aplicaciones particulares que desarrollan según los requerimientos de nuestros clientes.

El diseño y desplegamiento de redes de sensores o repetidores, tratamiento de datos y señal, así como la comunicación mediante el uso de tecnologías sin hilos (Bluethooth, Low Energy, Zigbee, Wi-Fi…), junto con el rediseño y mejora de dispositivos electrónicos existentes, son también algunas de sus capacidades.

La electrónica impresa (printed electronics) hace referencia a la fabricación de componentes electrónicos sobre diferentes sustratos mediante técnicas de impresión convencionales.

La ventaja principal de la electrónica impresa reside en el uso de tintas funcionales que permiten imprimir circuitos electrónicos en un amplio abanico de sustratos, en particular los que no son accesibles a los circuitos tradicionales, tales como plástico, tejidos o papel.

En este sentido, la línea estratégica de Printed Electronics dentro de la Unidad Tecnológica Functional Printing & Embedded Devices en Eurecat es miembro de la Asociación Europea Electrónica Orgánica (OE-A) y está especializada en la impresión y desarrollo de nuevas soluciones de circuitos electrónicos, elementos pasivos (resistencias, condensadores, antenas) y sensores sobre sustratos flexibles mediante la impresión de tintas conductoras, semiconductoras y dieléctricas.

La línea de fotónica forma parte de la Unidad de Functional Printing & Embedded Devices y se dedica a la investigación y desarrollo de dispositivos opto electrónicos impresos. Los dispositivos opto electrónicos funcionan gracias a la interacción entre la luz la electricidad. En concreto la línea trabaja más concretamente en:

Celdas solares Orgánicas (OPV) donde la luz proveniente del sol se transforma en electricidad. Los diodos están formados por multicapas de materiales tanto orgánicos como inorgánicos.

Diodos electroluminiscentes inorgánicos (EL) donde la electricidad se transforma en luz. También se trata de un sistema multicapa formado por materiales inorgánicos Preparados por diferentes técnicas de impresión como serigrafía o impresión inkjet. La superficie de iluminación es plana y puede ser flexible.

Diodos electroluminiscentes híbridos (HyLED) para transformar la electricidad en luz. Se trata de un tipo de dispositivo innovador donde se combinan capas orgánicas emisoras de luz con capas inorgánicas para transportar la carga lo cual aporta la versatilidad del componente orgánico con la estabilidad del aire proporcionada por las capas inorgánicos. La superficie de iluminación es plana, puede ser flexible y los diodos se encienden a 3V funcionando con corriente continua

Prensa

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