Articulo de referencia

Papel electrónico

Muchos lectores electrónicos , dispositivos pensados ​​para sustituir a los libros tradicionales, utilizan papel electrónico en sus pantallas para parecerse más a los libros de ...

Muchos lectores electrónicos , dispositivos pensados ​​para sustituir a los libros tradicionales, utilizan papel electrónico en sus pantallas para parecerse más a los libros de papel; un ejemplo de ello es la serie Kindle de Amazon.

El papel electrónico o papel inteligente es un dispositivo de visualización que refleja la luz ambiental, imitando la apariencia de la tinta común sobre el papel [1] , a diferencia de las pantallas planas convencionales que necesitan energía adicional para emitir su propia luz. Esto puede hacer que sean más cómodas de leer y brinden un ángulo de visión más amplio que la mayoría de las pantallas que emiten luz. La relación de contraste en las pantallas electrónicas disponibles a partir de 2008 se acerca a la de los periódicos, y las pantallas desarrolladas recientemente son ligeramente mejores. [2] [ necesita actualización ] Una pantalla de papel electrónico ideal se puede leer bajo la luz solar directa sin que la imagen parezca desvanecerse.

Las tecnologías incluyen Gyricon , electroforética, electrohumectación , interferometría y plasmónica . Muchas tecnologías de papel electrónico mantienen texto estático e imágenes indefinidamente sin electricidad. El papel electrónico flexible utiliza sustratos plásticos y electrónica plástica para la placa base de la pantalla. Las aplicaciones del papel electrónico incluyen etiquetas electrónicas para estanterías y señalización digital , [3] horarios de estaciones de autobuses, vallas publicitarias electrónicas, [4] pantallas de teléfonos inteligentes y lectores electrónicos capaces de mostrar versiones digitales de libros y revistas.

Tecnologías

Giroscopio

El papel electrónico fue desarrollado por primera vez en la década de 1970 por Nick Sheridon en el Centro de Investigación de Palo Alto de Xerox . [5] El primer papel electrónico, llamado Gyricon , consistía en esferas de polietileno de entre 75 y 106 micrómetros de diámetro. Cada esfera es una partícula de Janus compuesta de plástico negro con carga negativa en un lado y plástico blanco con carga positiva en el otro (cada perla es, por lo tanto, un dipolo ). [6] Las esferas están incrustadas en una lámina de silicona transparente, con cada esfera suspendida en una burbuja de aceite para que pueda girar libremente. La polaridad del voltaje aplicado a cada par de electrodos determina entonces si el lado blanco o negro está boca arriba, lo que le da al píxel una apariencia blanca o negra. [7] En la exposición FPD 2008, la empresa japonesa Soken demostró una pared con papel tapiz electrónico utilizando esta tecnología. [8] En 2007, la empresa estonia Visitret Displays estaba desarrollando este tipo de pantalla utilizando fluoruro de polivinilideno (PVDF) como material para las esferas, mejorando drásticamente la velocidad del vídeo y disminuyendo el voltaje de control necesario. [9]

Electroforética

Apariencia de píxeles

Una pantalla electroforética ( EPD ) forma imágenes reorganizando partículas de pigmento cargadas con un campo eléctrico aplicado . En la implementación más simple de una EPD, partículas de dióxido de titanio (titania) de aproximadamente un micrómetro de diámetro se dispersan en un aceite de hidrocarburo. También se agrega un tinte de color oscuro al aceite, junto con surfactantes y agentes de carga que hacen que las partículas adquieran una carga eléctrica. Esta mezcla se coloca entre dos placas conductoras paralelas separadas por un espacio de 10 a 100 micrómetros . Cuando se aplica un voltaje a través de las dos placas, las partículas migran electroforéticamente a la placa que tiene la carga opuesta a la de las partículas. Cuando las partículas se encuentran en el lado frontal (de visualización) de la pantalla, aparece blanca, porque la luz se dispersa de regreso al espectador por las partículas de titania de alto índice [ aclaración necesaria ] . Cuando las partículas se encuentran en el lado posterior de la pantalla, aparece oscura, porque la luz es absorbida por el tinte de color. Si el electrodo trasero se divide en varios elementos de imagen pequeños ( píxeles ), se puede formar una imagen aplicando el voltaje apropiado a cada región de la pantalla para crear un patrón de regiones reflectantes y absorbentes.

Los EPD se suelen abordar mediante tecnología de transistores de película fina (TFT) basados ​​en MOSFET . Los TFT se utilizan a menudo para formar una imagen de alta densidad en un EPD. [10] Una aplicación común para los EPD basados ​​en TFT son los lectores electrónicos. [11] Las pantallas electroforéticas se consideran [ ¿por quién? ] ejemplos principales de la categoría de papel electrónico, debido a su apariencia similar al papel y su bajo consumo de energía. [ cita requerida ] Los ejemplos de pantallas electroforéticas comerciales incluyen las pantallas de matriz activa de alta resolución utilizadas en Amazon Kindle , Barnes & Noble Nook , Sony Reader , Kobo eReader y lectores electrónicos iRex iLiad . Estas pantallas se construyen a partir de una película de imagen electroforética fabricada por E Ink Corporation . Un teléfono móvil que utilizó la tecnología es el Motorola Fone . [12]

La tecnología de pantalla electroforética también ha sido desarrollada por SiPix y Bridgestone /Delta. SiPix ahora es parte de E Ink Corporation. El diseño de SiPix utiliza una arquitectura de microcopa flexible de 0,15 mm, en lugar de las microcápsulas de 0,04 mm de diámetro de E Ink. [13] [14] La División de Materiales Avanzados de Bridgestone Corp. cooperó con Delta Optoelectronics Inc. en el desarrollo de la tecnología de pantalla de polvo líquido de respuesta rápida. [15] [16]

Las pantallas electroforéticas se pueden fabricar utilizando el proceso de Electrónica sobre Plástico por Liberación Láser (EPLaR) , desarrollado por Philips Research , para permitir que las plantas de fabricación AM-LCD existentes creen pantallas de plástico flexibles. [17]

Pantalla electroforética microencapsulada

Esquema de una pantalla electroforética
Esquema de una pantalla electroforética utilizando filtros de color
Fotografía macro de la pantalla del Kindle 3; las microcápsulas son evidentes en tamaño completo.

En la década de 1990, un equipo de estudiantes universitarios del MIT [18] concibió y creó un prototipo de otro tipo de tinta electrónica basada en una pantalla electroforética microencapsulada, como se describe en su artículo en Nature. [19] JD Albert, Barrett Comiskey , Joseph Jacobson, Jeremy Rubin y Russ Wilcox cofundaron E Ink Corporation en 1997 para comercializar la tecnología. Posteriormente, E Ink formó una asociación con Philips Components dos años más tarde para desarrollar y comercializar la tecnología. En 2005, Philips vendió el negocio de papel electrónico, así como sus patentes relacionadas, a Prime View International .

"Durante muchos años, los investigadores en el campo de los medios de visualización han tenido la ambición de crear un sistema flexible y de bajo coste que sea el análogo electrónico del papel. En este contexto, las pantallas basadas en micropartículas han intrigado a los investigadores durante mucho tiempo. El contraste conmutable en dichas pantallas se logra mediante la electromigración de micropartículas altamente dispersantes o absorbentes (en el rango de tamaño de 0,1 a 5 μm), bastante distintas de las propiedades a escala molecular que rigen el comportamiento de las pantallas de cristal líquido más conocidas. Las pantallas basadas en micropartículas poseen una biestabilidad intrínseca, muestran un direccionamiento de campo de CC de potencia extremadamente baja y han demostrado un alto contraste y reflectividad. Estas características, combinadas con una característica de visualización cercana a la lambertiana , dan como resultado un aspecto de "tinta sobre papel". Pero hasta la fecha, dichas pantallas han sufrido una vida útil corta y dificultades en su fabricación. Aquí informamos sobre la síntesis de una tinta electroforética basada en la microencapsulación de una dispersión electroforética. El uso de un medio electroforético microencapsulado resuelve los problemas de vida útil y permite la fabricación de una tinta biestable. "La presentación electrónica se realiza únicamente mediante impresión. Este sistema puede satisfacer las necesidades prácticas del papel electrónico". [20]

Este utilizaba pequeñas microcápsulas llenas de partículas blancas cargadas eléctricamente suspendidas en un aceite coloreado . [19] En las primeras versiones, el circuito subyacente controlaba si las partículas blancas estaban en la parte superior de la cápsula (para que pareciera blanca para el espectador) o en la parte inferior de la cápsula (para que el espectador viera el color del aceite). Esto fue esencialmente una reintroducción de la conocida tecnología de visualización electroforética , pero las microcápsulas significaron que la visualización podía hacerse en láminas de plástico flexibles en lugar de vidrio. Una versión temprana del papel electrónico consiste en una hoja de cápsulas transparentes muy pequeñas, cada una de aproximadamente 40 micrómetros de diámetro. Cada cápsula contiene una solución oleosa que contiene tinte negro (la tinta electrónica), con numerosas partículas blancas de dióxido de titanio suspendidas en su interior. Las partículas están ligeramente cargadas negativamente y cada una es naturalmente blanca. [7] La ​​pantalla contiene microcápsulas en una capa de polímero líquido , intercalada entre dos conjuntos de electrodos, el superior de los cuales es transparente. Las dos matrices están alineadas para dividir la hoja en píxeles, y cada píxel corresponde a un par de electrodos situados a cada lado de la hoja. La hoja está laminada con plástico transparente para su protección, lo que da como resultado un espesor total de 80 micrómetros, o el doble del papel común. La red de electrodos se conecta a los circuitos de visualización, que encienden y apagan la tinta electrónica en píxeles específicos aplicando un voltaje a pares de electrodos específicos. Una carga negativa en el electrodo de superficie repele las partículas al fondo de las cápsulas locales, lo que obliga al tinte negro a salir a la superficie y vuelve negro el píxel. Invertir el voltaje tiene el efecto opuesto. Obliga a las partículas a salir a la superficie, volviendo blanco el píxel. Una implementación más reciente de este concepto requiere solo una capa de electrodos debajo de las microcápsulas. [21] [22] Estas se conocen comercialmente como Pantallas Electroforéticas de Matriz Activa (AMEPD).

LCD reflectante

Esta tecnología es similar a la de los LCD comunes, mientras que el panel de retroiluminación se sustituye por una superficie reflectante. [23] Una tecnología comparable también se puede obtener en los LCD de retroiluminación desactivando por software o hardware el control de retroiluminación.

Electrohumectación

La pantalla electrohumectante ( EWD ) se basa en controlar la forma de una interfaz de agua/aceite confinada mediante la aplicación de un voltaje. Sin voltaje aplicado, el aceite (coloreado) forma una película plana entre el agua y un revestimiento aislante hidrófobo (repelente al agua) de un electrodo, lo que da como resultado un píxel de color. Cuando se aplica un voltaje entre el electrodo y el agua, la tensión interfacial entre el agua y el revestimiento cambia. Como resultado, el estado apilado ya no es estable, lo que hace que el agua mueva el aceite a un lado. Esto produce un píxel parcialmente transparente o, si hay una superficie blanca reflectante debajo del elemento conmutable, un píxel blanco. Debido al pequeño tamaño del píxel, el usuario solo experimenta el reflejo promedio, lo que proporciona un elemento conmutable de alto brillo y alto contraste.

Las pantallas basadas en electrohumectación ofrecen varias características atractivas. El cambio entre la reflexión blanca y la de color es lo suficientemente rápido como para mostrar contenido de vídeo. [24] Es una tecnología de bajo consumo y bajo voltaje, y las pantallas basadas en este efecto pueden hacerse planas y delgadas. La reflectividad y el contraste son mejores o iguales que otros tipos de pantallas reflectantes y se acercan a las cualidades visuales del papel. Además, la tecnología ofrece un camino único hacia las pantallas a todo color de alto brillo, lo que lleva a pantallas que son cuatro veces más brillantes que las LCD reflectantes y el doble de brillantes que otras tecnologías emergentes. [25] En lugar de utilizar filtros rojo, verde y azul (RGB) o segmentos alternos de los tres colores primarios, que efectivamente dan como resultado que solo un tercio de la pantalla refleje la luz en el color deseado, la electrohumectación permite un sistema en el que un subpíxel puede cambiar dos colores diferentes de forma independiente.

Esto permite disponer de dos tercios del área de visualización para reflejar la luz en cualquier color deseado. Esto se logra construyendo un píxel con una pila de dos películas de aceite de color controlables de forma independiente más un filtro de color.

Los colores son cian, magenta y amarillo , que es un sistema sustractivo, comparable al principio utilizado en la impresión por inyección de tinta. En comparación con la pantalla LCD, se gana en brillo porque no se necesitan polarizadores. [26]

Electrofluídico

La pantalla electrofluídica es una variación de una pantalla de electrohumectación que coloca una dispersión acuosa de pigmento dentro de un pequeño depósito. El depósito comprende menos del 5-10% del área de píxeles visibles y, por lo tanto, el pigmento está sustancialmente oculto a la vista. [27] Se utiliza voltaje para extraer electromecánicamente el pigmento del depósito y esparcirlo como una película directamente detrás del sustrato de visualización. Como resultado, la pantalla adquiere un color y un brillo similares a los de los pigmentos convencionales impresos en papel. Cuando se elimina el voltaje, la tensión superficial del líquido hace que la dispersión de pigmento retroceda rápidamente hacia el depósito. La tecnología puede proporcionar potencialmente una reflectancia en estado blanco superior al 85% para el papel electrónico. [28]

La tecnología principal fue inventada en el Laboratorio de Dispositivos Novedosos de la Universidad de Cincinnati y hay prototipos funcionales desarrollados en colaboración con Sun Chemical , Polymer Vision y Gamma Dynamics. [29] [30]

Tiene un amplio margen en aspectos críticos como el brillo , la saturación del color y el tiempo de respuesta . Debido a que la capa ópticamente activa puede tener un espesor inferior a 15 micrómetros, existe un gran potencial para las pantallas enrollables .

Modulador interferométrico (Mirasol)

La tecnología utilizada en pantallas visuales electrónicas que puede crear varios colores mediante la interferencia de la luz reflejada. El color se selecciona con un modulador de luz conmutado eléctricamente que comprende una cavidad microscópica que se enciende y se apaga mediante circuitos integrados de controlador similares a los que se utilizan para manejar pantallas de cristal líquido (LCD).

Pantalla electrónica plasmónica

Las nanoestructuras plasmónicas con polímeros conductores también se han sugerido como un tipo de papel electrónico. [31] El material tiene dos partes. La primera parte es una metasuperficie altamente reflectante hecha de películas de metal-aislante-metal de decenas de nanómetros de espesor, incluidos agujeros a escala nanométrica. Las metasuperficies pueden reflejar diferentes colores según el espesor del aislante. El esquema de color RGB estándar se puede utilizar como píxeles para pantallas a todo color. La segunda parte es un polímero con absorción óptica controlable por un potencial electroquímico. Después de hacer crecer el polímero en las metasuperficies plasmónicas, la reflexión de las metasuperficies se puede modular mediante el voltaje aplicado. Esta tecnología presenta una amplia gama de colores, alta reflexión independiente de la polarización (>50 %), fuerte contraste (>30 %), tiempo de respuesta rápido (cientos de ms) y estabilidad a largo plazo. Además, tiene un consumo de energía ultrabajo (<0,5 mW/cm2) y potencial para alta resolución (>10000 dpi). Dado que las metasuperficies ultradelgadas son flexibles y el polímero es blando, todo el sistema se puede doblar. Entre las mejoras futuras deseadas para esta tecnología se incluyen la biestabilidad, materiales más económicos e implementación con matrices TFT.

Otras tecnologías

Otros esfuerzos de investigación en papel electrónico han involucrado el uso de transistores orgánicos incrustados en sustratos flexibles , [32] [33] incluyendo intentos de construirlos en papel convencional. [34] El papel electrónico de color simple [35] consiste en un filtro óptico de color fino agregado a la tecnología monocromática descrita anteriormente. La matriz de píxeles se divide en tríadas , que generalmente consisten en los colores cian, magenta y amarillo estándar, de la misma manera que los monitores CRT (aunque usan colores primarios sustractivos en lugar de colores primarios aditivos). Luego, la pantalla se controla como cualquier otra pantalla electrónica a color.

Historia

E Ink Corporation de E Ink Holdings Inc. lanzó las primeras pantallas de tinta electrónica a color que se usaron en un producto comercializado. El jetBook Color de Ectaco se lanzó en 2012 como el primer dispositivo de tinta electrónica a color, que usaba la tecnología de pantalla Triton de E Ink. [36] [37] A principios de 2015, E Ink también anunció otra tecnología de tinta electrónica a color llamada Prism. [38] Esta nueva tecnología es una película que cambia de color y se puede usar para lectores electrónicos, pero Prism también se comercializa como una película que se puede integrar en el diseño arquitectónico como "una pared, un panel del techo o una habitación entera al instante". [39] La desventaja de estas pantallas a color actuales es que son considerablemente más caras que las pantallas de tinta electrónica estándar. El jetBook Color cuesta aproximadamente nueve veces más que otros lectores electrónicos populares como el Kindle de Amazon. [36] [37] A enero de 2015, no se había anunciado el uso de Prism en los planes para ningún dispositivo de lectura electrónica. [38]

Aplicaciones

La pantalla de papel electrónico de un reloj se actualiza para eliminar las imágenes fantasma.

Varias empresas están desarrollando simultáneamente papel y tinta electrónicos. Si bien las tecnologías que utiliza cada empresa ofrecen muchas de las mismas características, cada una tiene sus propias ventajas tecnológicas. Todas las tecnologías de papel electrónico enfrentan los siguientes desafíos generales:

  • Un método para encapsular
  • Una tinta o material activo para rellenar la encapsulación.
  • Electrónica para activar la tinta

La tinta electrónica se puede aplicar a materiales flexibles o rígidos. En el caso de las pantallas flexibles, la base requiere un material delgado y flexible lo suficientemente resistente como para soportar un desgaste considerable, como un plástico extremadamente fino. El método de encapsulación y aplicación de las tintas al sustrato es lo que distingue a cada empresa de las demás. Estos procesos son complejos y son secretos industriales cuidadosamente guardados. Sin embargo, fabricar papel electrónico es menos complejo y costoso que fabricar pantallas LCD.

Existen muchos enfoques para el papel electrónico, y muchas empresas desarrollan tecnología en este campo. Otras tecnologías que se están aplicando al papel electrónico incluyen modificaciones de pantallas de cristal líquido , pantallas electrocrómicas y el equivalente electrónico de un Etch A Sketch en la Universidad de Kyushu. Las ventajas del papel electrónico incluyen un bajo consumo de energía (solo se consume energía cuando se actualiza la pantalla), flexibilidad y mejor legibilidad que la mayoría de las pantallas. La tinta electrónica se puede imprimir en cualquier superficie, incluidas paredes, vallas publicitarias, etiquetas de productos y camisetas. La flexibilidad de la tinta también haría posible desarrollar pantallas enrollables para dispositivos electrónicos.

El Motorola F3 utiliza una pantalla de papel electrónico en lugar de una LCD.

Relojes de pulsera

En diciembre de 2005, Seiko lanzó el primer reloj basado en tinta electrónica llamado reloj de pulsera Spectrum SVRD001, que tiene una pantalla electroforética flexible [40] y en marzo de 2010 Seiko lanzó una segunda generación de este famoso reloj de tinta electrónica con una pantalla de matriz activa. [41] El reloj inteligente Pebble (2013) utiliza una pantalla LCD de memoria de bajo consumo fabricada por Sharp para su pantalla de papel electrónico. [42]

En 2019, Fossil lanzó un reloj inteligente híbrido llamado Hybrid HR, que integra una pantalla de tinta electrónica siempre encendida con manecillas físicas y un dial para simular el aspecto de un reloj analógico tradicional. [43]

Lectores de libros electrónicos

Lector de libros electrónicos iLiad equipado con una pantalla de papel electrónico visible a la luz del sol

En 2004, Sony lanzó Librié en Japón, el primer lector de libros electrónicos con una pantalla de tinta electrónica E Ink . [44] En septiembre de 2006, Sony lanzó el lector de libros electrónicos Sony Reader PRS-500 en los EE. UU. El 2 de octubre de 2007, Sony anunció el PRS-505, una versión actualizada del Reader. En noviembre de 2008, Sony lanzó el PRS-700BC, que incorporaba una luz de fondo y una pantalla táctil.

Teléfonos móviles

El teléfono móvil de bajo coste de Motorola, el Motorola F3 , utiliza una pantalla electroforética alfanumérica en blanco y negro.

El teléfono móvil Samsung Alias ​​2 incorpora tinta electrónica de E Ink en el teclado, lo que permite que éste cambie los conjuntos de caracteres y la orientación mientras se encuentra en diferentes modos de visualización.

Teléfonos inteligentes

El 12 de diciembre de 2012, Yota Devices anunció el primer prototipo del "YotaPhone", que se lanzó en diciembre de 2013 y es un teléfono inteligente único con doble pantalla. Tiene una pantalla LCD HD de 4,3 pulgadas en la parte frontal y una pantalla de tinta electrónica en la parte posterior.

En mayo y junio de 2020, Hisense lanzó los Hisense A5c y A5 pro cc, los primeros teléfonos inteligentes con tinta electrónica a color. Con una pantalla de un solo color, con una luz frontal conmutable y con Android 9 y Android 10.

Monitores de computadora

El papel electrónico se utiliza en monitores de computadora como el Dasung Paperlike 3 HD de 13,3 pulgadas y el Paperlike 253 de 25,3 pulgadas. [45]

Computadora portátil

Algunas computadoras portátiles como Lenovo ThinkBook Plus usan papel electrónico como pantalla secundaria. [46] Otras computadoras portátiles comunes usan paneles LCD reflectantes sin luz de fondo. Además, algunos sistemas operativos, por ejemplo, Xubuntu , Kali Linux, brindan un control para atenuar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD al 0% en los monitores internos, mientras que los cristales siguen funcionando para que la pantalla se ilumine con la luz ambiental como si fuera papel.

A finales de 2007, Amazon comenzó a producir y comercializar el Amazon Kindle , un lector de libros electrónicos con una pantalla de papel electrónico. En febrero de 2009, Amazon lanzó el Kindle 2 y en mayo de 2009 se anunció el Kindle DX de mayor tamaño. En julio de 2010 se anunció el Kindle de tercera generación, con notables cambios de diseño. [47] La ​​cuarta generación de Kindle, llamada Touch, se anunció en septiembre de 2011, que fue la primera desviación del Kindle de los teclados y botones de cambio de página a favor de las pantallas táctiles. En septiembre de 2012, Amazon anunció la quinta generación del Kindle llamada Paperwhite, que incorpora una luz frontal LED y una pantalla de mayor contraste. [48]

En noviembre de 2009, Barnes and Noble lanzó Barnes & Noble Nook , con sistema operativo Android . [49] Se diferencia de otros lectores electrónicos en que tiene una batería reemplazable y una pantalla LCD a color táctil separada debajo de la pantalla principal de lectura de papel electrónico.

En 2017, Sony y reMarkable ofrecieron libros electrónicos diseñados para escribir con un lápiz inteligente . [50]

En 2020, Onyx lanzó la primera tableta Android de papel electrónico de 13,3 pulgadas con iluminación frontal, la Boox Max Lumi. A finales de ese mismo año, Bigme lanzó la primera tableta Android de papel electrónico a color de 10,3 pulgadas, la Bigme B1 Pro. Esta también fue la primera tableta de papel electrónico de gran tamaño compatible con datos móviles 4G.

Periódicos

En febrero de 2006, el diario flamenco De Tijd distribuyó una versión electrónica del periódico a suscriptores seleccionados en un estudio de marketing limitado, utilizando una versión preliminar del iRex iLiad . Esta fue la primera aplicación registrada de tinta electrónica en la publicación de periódicos.

El diario francés Les Echos anunció el lanzamiento oficial de una versión electrónica del periódico mediante suscripción en septiembre de 2007. Se ofrecieron dos ofertas que combinaban una suscripción de un año y un dispositivo de lectura. La oferta incluía un dispositivo de lectura ligero (176 g) (adaptado para Les Echos por Ganaxa) o el iRex iLiad . Se utilizaron dos plataformas de procesamiento diferentes para ofrecer información legible del diario, una basada en la plataforma de tinta electrónica GPP recientemente desarrollada por Ganaxa y la otra desarrollada internamente por Les Echos.

Pantallas integradas en tarjetas inteligentes

Las tarjetas con pantalla flexible permiten a los titulares de tarjetas de pago generar una contraseña de un solo uso para reducir el fraude en las transacciones y la banca en línea . El papel electrónico ofrece una alternativa plana y delgada a los llaveros con fichas existentes para la seguridad de los datos. La primera tarjeta inteligente del mundo que cumple con la norma ISO con pantalla incorporada fue desarrollada por Innovative Card Technologies y nCryptone en 2005. Las tarjetas fueron fabricadas por Nagra ID.

Visualizaciones de estado

Unidad flash USB con medidor de capacidad de memoria flash disponible implementado con E Ink

Algunos dispositivos, como las unidades flash USB , han utilizado papel electrónico para mostrar información de estado, como el espacio de almacenamiento disponible. [51] Una vez que se ha configurado la imagen en el papel electrónico, no requiere energía para mantenerla, por lo que la lectura se puede ver incluso cuando la unidad flash no está enchufada.

Etiquetas electrónicas para estanterías

Las etiquetas electrónicas para estanterías (ESL) basadas en papel electrónico se utilizan para mostrar digitalmente los precios de los productos en las tiendas minoristas. Las etiquetas basadas en papel electrónico se actualizan mediante tecnología de radio o infrarrojos bidireccionales y se alimentan mediante una pila de botón recargable. Algunas variantes utilizan ZBD (pantalla biestable cenital), que es más similar a la LCD pero no necesita energía para retener una imagen. [52]

Horarios del transporte público

Horarios de tranvía en papel electrónico. Praga, prototipo de mayo de 2019.

Las pantallas de papel electrónico en las paradas de autobús o tranvía se pueden actualizar de forma remota. En comparación con las pantallas LED o de cristal líquido (LCD), consumen menos energía y el texto o los gráficos permanecen visibles durante un corte de energía. En comparación con las LCD, son fácilmente visibles a plena luz del sol.

Señalización digital

Debido a sus propiedades de ahorro de energía, el papel electrónico ha demostrado ser una tecnología adecuada para aplicaciones de señalización digital.

Etiquetas electrónicas

Por lo general, las etiquetas electrónicas de papel electrónico integran tecnología de tinta electrónica con interfaces inalámbricas como NFC o UHF . Se utilizan con mayor frecuencia como tarjetas de identificación de empleados o como etiquetas de producción para realizar un seguimiento de los cambios y el estado de la fabricación. Las etiquetas de papel electrónico también se utilizan cada vez más como etiquetas de envío, especialmente en el caso de cajas reutilizables. Una característica interesante que ofrecen algunos fabricantes de etiquetas de papel electrónico es el diseño sin batería. Esto significa que la energía necesaria para la actualización del contenido de una pantalla se proporciona de forma inalámbrica y el módulo en sí no contiene ninguna batería.

Otro

Otras aplicaciones propuestas incluyen ropa, marcos de fotos digitales, paneles informativos y teclados. Los teclados con teclas que se pueden cambiar dinámicamente son útiles para idiomas menos representados, diseños de teclado no estándar como Dvorak o para aplicaciones especiales no alfabéticas como edición de video o juegos. El reMarkable es una tableta para escribir que permite leer y tomar notas.

Véase también

Referencias

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Lectura adicional

  • Yang, Bo-Ru, ed. (2022-09-06). Pantallas de papel electrónico . Wiley. doi :10.1002/9781119745624. ISBN 978-1-119-74558-7. Número de identificación del sujeto  251704239.
  • Artículo sobre electricidad, New Scientist , 2003
  • El periódico electrónico puede ofrecer imágenes de vídeo, New Scientist , 2003
  • Un artículo cobra vida New Scientist , 2003
  • El artículo electrónico más flexible revelado hasta ahora, New Scientist , 2004
  • Las pantallas digitales enrollables se acercan al mercado New Scientist , 2005
  • Artículo de Wired sobre la colaboración entre E Ink y Philips y sus antecedentes
  • Bosner, Kevin. Cómo funcionará la tinta electrónica en HowStuffWorks , consultado el 26 de agosto de 2007
  • Proyecto de ePaper del MIT
  • Tanaka, Naoki (6 de diciembre de 2007). "Fuji Xerox exhibe papel electrónico en color con sistema de escritura óptica". Japón : Tech-On . Consultado el 10 de diciembre de 2007 .
  • Fujitsu desarrolla el primer papel electrónico flexible en color basado en un sustrato de película del mundo con función de memoria de imagen
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