Neuromorphic sensorimotor loop embodied by monolithically integrated, low-voltage, soft e-skin

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作者
Weichen Wang,Yuanwen Jiang,Donglai Zhong,Qian Zhang,Snehashis Choudhury,Jian‐Cheng Lai,Huaxin Gong,Simiao Niu,Xuzhou Yan,Yu Zheng,Chien‐Chung Shih,Rui Ning,Qing Lin,Deling Li,Yun‐Hi Kim,Jingwan Kim,Yixuan Wang,Chuanzhen Zhao,Chengyi Xu,Xiaozhou Ji,Yuya Nishio,Hao Lyu,Jeffrey B.‐H. Tok,Zhenan Bao
出处
期刊:Science [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:380 (6646): 735-742 被引量:217
标识
DOI:10.1126/science.ade0086
摘要

Artificial skin that simultaneously mimics sensory feedback and mechanical properties of natural skin holds substantial promise for next-generation robotic and medical devices. However, achieving such a biomimetic system that can seamlessly integrate with the human body remains a challenge. Through rational design and engineering of material properties, device structures, and system architectures, we realized a monolithic soft prosthetic electronic skin (e-skin). It is capable of multimodal perception, neuromorphic pulse-train signal generation, and closed-loop actuation. With a trilayer, high-permittivity elastomeric dielectric, we achieved a low subthreshold swing comparable to that of polycrystalline silicon transistors, a low operation voltage, low power consumption, and medium-scale circuit integration complexity for stretchable organic devices. Our e-skin mimics the biological sensorimotor loop, whereby a solid-state synaptic transistor elicits stronger actuation when a stimulus of increasing pressure is applied.
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