可穿戴设备

可穿戴设备(Wearable Device)是一种集成了计算、通信和传感技术的电子设备,设计成可以佩戴在身体上,通常与用户的衣物或身体接触。这些设备可以用于监测、跟踪、记录和改善用户的生活和健康。

随着可穿戴设备逐渐从运动助手、娱乐工具的产品定位升级到健康伴侣,具备PPG(光电容积脉搏波描记法)测量心率(HR)、血氧饱和度(SpO2)及其他生物计量指标,也成为“刚需”功能。

因此,可穿戴设备面临的挑战:如何在终端应用整体方案的基础上,设计出一款高精度、高可靠,甚至满足临床级的PPG测量方案?

此文将提供多种可穿戴设备的PPG测量方案设计,满足终端客户的设计需求。

PPG的心率、血氧测量原理

通常来说,PPG测量方案由光发射器(发光二极管,LED)、光感应器(光电二极管,PD)、模拟前端(AFE)芯片及加速计构成。

PPG检测即通过光发射器将光波照进皮肤内部,再由光感应器接收光强变化,最后通过模拟前端芯片将模拟信号转换成数字信号,进而获取PPG原始信号。其间,加速计可测量人体运动状态,与光信号结合使用,可作为PPG算法输入。

在PPG检测后期,可通过复杂的算法,处理来自模拟前端和加速计的原始信号,从而生成持续的运动容错心率、血氧数据和其他生物计量数据。

PPG的心率检测原理:利用人体的血液容积会随着心脏律动呈搏动性变化,光感应器接收的光强也随之呈搏动性变化。通过PPG模拟前端(AFE)芯片调节,即可将光强变化信号转换为电信号,由此计算心率值。

PPG的血氧饱和度检测原理:利用氧中血红蛋白与脱氧血红蛋白对红光(660nm)和红外光(940nm)的吸收光谱不同,测量氧和血红蛋白的浓度,即可提供可连续的动态血氧监测PPG信号。

PPG光路结构和工艺设计介绍

PPG检测结果的精度与原始信号的质量和稳定性密切相关,而原始信号与PPG光路结构设计密切相关。因此,拥有高品质的PPG光路结构和工艺设计,是可穿戴设备实现高精度PPG检测功能的基础。

PPG光路结构设计,主要包括光学小板布局、光窗设计和相关结构工艺选择等。其中,PD与LED透光光窗的光路传导路径及结构叠层(LED沿手臂方向摆放),如图1所示:

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图1 可穿戴设备的PPG光路方向示意图

需要注意的是,为了保证静息、运动不同状态下的心率检测结果,PPG光路结构设计要确保光学窗口与皮肤紧密贴合、尽量减少环境光干扰,以及尽量减少发射光未经检测目标进入PD。

1、光学小板主要布局

通常来说,PPG光路布局中心(通常为凸台中心)与可穿戴设备中心重合。用于测量心率的绿灯中心与PD中心间距(gd)建议3.8~4.5mm,推荐值3.8mm。用于测量血氧的红灯及红外灯中心与PD中心间距(rd)建议5.5~7.5mm,推荐值6.6mm。常见布局如下:

十字形光路布局:光路布局中心位置对称设计两个三合一LED,PD均匀分布在四周,见图2所示。

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图2 十字形光路(PD在四周)在产品应用方向示意图

T字形光路布局:光路布局中心位置附近放置PD,两个绿灯LED沿表带方向关于PD中心对称分布,血氧LED灯设计在两个绿灯LED中心的中垂线上,见图3所示。

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图3 T字形光路(PD在四周)在产品应用方向示意图

一字形光路布局A:以PD中心和血氧灯光学中心的连线中心作为光路布局中心位置,沿表带方向分别设置PD、绿灯、血氧LED灯,见图4所示。

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图4 一字形光路(PD在边上)在产品应用方向示意图

一字形光路布局B:以绿灯光学中心和血氧灯光学中心的连线中心作为光路布局中心位置,绿灯和血氧LED灯沿表带方向设置,PD放在两灯的中间位置,见图5所示。 

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图5 一字形光路(PD在中间)在产品应用方向示意图

2、光窗设计方案

通常来说,光窗设计方案有两种:双色模光窗方案、丝印镜片光窗方案。

双色模光窗方案设计:双色模光窗方案指采用双色注塑工艺,将透明光窗部分与不透光壳体整体注塑成为一体,见图6所示。

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图6 双色模光窗方案示意图

双色模光窗方案更能减少窜光,结构也更稳定可靠,但模具成本相对更高。

丝印镜片光窗方案设计:丝印镜片光窗方案,指在壳体上面粘贴一片或多片镜片,在镜片底部把非透光区域丝印一层黑色油墨阻挡光的传递,而光穿过透光区域(光窗)则形成固定的光路。结构示意图如图7所示。

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图7 丝印镜片光窗方案示意图

因为光窗材质透明,为减少光线经过LED光窗时直接传导至PD光窗,LED光窗内表面建议做增透处理(如菲涅尔纹)提升光效,PD光窗内表面也可做菲涅尔纹聚光增透处理。

结语

即便有优秀的PPG方案结构和工艺设计,要想系统性能获得最大发挥,仍有赖于高品质的模拟前端芯片的配合。

芯海科技CS1262是一款专用于PPG信号采集的模拟前端(AFE)产品。该产品是第一款在技术上适配OpenHarmony生态的“健康测量”传感器芯片。该产品基于OpenHarmony系统环境下,能够为终端品牌产品提供全栈解决方案,可用于心率、血氧、血压等健康指标的采集与分析。

当前,CS1262产品实测的关键性能指标达到业界一流水平,可与主流 AFE设计兼容,能够为客户提供高配置、高精度测量、超强抗干扰、低功耗、全肤色支持、高可靠及易用性等七大核心价值。

未来还将与公司的BIA、ECG等健康测量产品,共同构建平台型产品建设。

来源:芯海科技(作者:Eastdragon)

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  • 华邦 HyperRAM™ 兼具低功耗与低引脚数,可加速图像处理并优化UI显示刷新率
  • Ambiq Apollo4™ 超低功耗SoC专为应用处理器与电池供电的终端设备协处理器(coprocessor)而设计

华邦电子今日宣布其将与在超低功耗微控制器(MCU)、系统级芯片(SoC)和实时时钟(RTC)领域公认的技术领导者Ambiq合作,结合华邦HyperRAM和Ambiq Apollo4的产品优势,共同致力于为物联网终端和可穿戴设备提供超低功耗系统解决方案。

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目前,搭载Ambiq Apollo4 SoC和Winbond 256Mb x8 HyperRAM的混合睡眠模式(Hybrid Sleep Mode -HSM)正在设计过程中,预计2022年量产。混合睡眠模式的功耗仅为正常待机模式的50%,因此该模式可延长物联网终端和可穿戴设备的电池寿命。

人工智能的兴起与电池供电设备的创新共同推动物联网市场的快速增长。万物互联为人际交往与人机交互带来诸多益处,主要体现在智能家居与智慧工业等领域。

Apollo4完备的软硬件解决方案专为电池供电终端设备设计,使其在不损耗电池使用寿命的情况下,可实现更高水平的智能化。通过搭载华邦HyperRAM,进一步增强Apollo4的低功耗优势,并加快高分辨率图形的加载传输速度,从而提升性能。

Ambiq架构与产品规划副总裁Dan Cermak表示:“随着物联网市场的迅速扩张,各种移动便携式设备数量激增,为用户提供更理想的产品体验成为制造商们的普遍追求。基于Ambiq亚阈值功耗优化技术(SPOT™)平台,Apollo4 可实现更优的超低功耗性能。同时,通过搭载华邦HyperRAM存储器来实现可扩展存储以支持高分辨率显示和复杂的AI数据集,Apollo4能够在保持小型终端设备低引脚数的同时提供低功耗的解决方案。”

华邦认为:“智能物联网,即人工智能与物联网的融合,在智能处理、低功耗以及图片加载速度、数据和UI显示等方面对存储器的性能提出了更高要求。结合HyperRAM和Apollo4 的产品优势,我们在超低功耗产品领域树立了新的标杆,并能够为客户提供更简化的智能设备设计方案。”

HyperRAM的主要性能如下:

  • 256Mb HyperRAM的操作频率为200MHz / 250MHz
  • 256Mb 30球WLCSP产品包括两种组合:8个控制信号13个数据信号/ 16个控制信号22个数据信号
  • 适配各种AIoT终端产品和可穿戴产品,HyperRAM提供包括24BGA,WLCSP和KGD等多种产品形式
  • HyperRAM提供从32Mb到256Mb不等的内存容量

关于Ambiq

Ambiq 成立于 2010 年,我们的使命是营造一个更清洁、更环保、更安全的环境,让行动和可携式设备能够减少或消除电池的总功耗。在过去的十年里,Ambiq 一直相当专注于研发市场上最具革命性的微控制器 (MCU) 和芯片系统 (SoC) 解决方案。透过市场上最先进的 Subthreshold 功耗优化技术 (SPOT) 平台,Ambiq 已经协助全球许多知名领先的品牌制造商共同发展能延长锂电池使用时间或一次充电运行数天、数月、有时甚至数年的产品。

欲了解更多信息,请造访 www.ambiq.com

关于华邦

华邦电子为全球半导体存储解决方案领导厂商,主要业务包含产品设计、技术研发、晶圆制造、营销及售后服务,致力于提供客户全方位的利基型内存解决方案。华邦电子产品包含利基型动态随机存取内存、行动内存、编码型闪存和TrustME®安全闪存,广泛应用在通讯、消费性电子、工业用以及车用电子、计算机周边等领域。华邦总部位于中国台湾中部科学园区,在美国、日本、以色列、中国大陆及香港地区、德国等地均设有公司服务点。华邦在中科设有一座12寸晶圆厂,目前并于南科高雄园区兴建新厂,未来将持续导入自行开发的制程技术,提供合作伙伴高质量的内存产品。

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9月5日消息,据国外媒体报道,市场研究机构IDC发布的报告显示,二季度全球可穿戴设备共出货2790万块,同比增长了5.5%。

IDC是在《全球可穿戴设备季度追踪》报告中表示二季度全球可穿戴设备共出货2790万块的,较去年二季度的2640万块增长了5.5%。

在销售额方面,IDC的报告是显示二季度全球可穿戴设备的销售额为48亿美元,同比增长了8.3%,高于销量5.5%的增幅,这主要是得益于高价智能手表的持续流行。

IDC可穿戴设备研究团队的主管拉蒙·拉马斯(Ramon T. Llamas)表示,二季度全球可穿戴设备销量同比增长是得益于两个方面,其一是智能手表的需求强劲,消费者希望从可穿戴设备上获得更多,智能手表则能满足这一需求,智能手表市场的新厂商都保持了稳定的增长;另一个方面则是基本可穿戴设备下滑的趋势放缓。

但具体到地区而言,还是有部分市场的销量同比有下滑。在北美、日本和西欧这些成熟的市场,可穿戴设备的销量同比下滑了6.3%,这主要是因为去年这些市场需求量较大的是手环,而这一类基本可穿戴设备在那以后的销量大幅下降,智能手表销量的增长还不足以弥补手环销量的下滑。

而在亚太地区(不包括日本)、中欧、东欧、中东、非洲和拉丁美洲市场,二季度可穿戴设备的销量则是同比增长了14%,这是因为手环在这些地区还有很高的需求,而价格更高的智能手表也获得了消费者的青睐。

对于西欧等成熟市场二季度可穿戴设备销量同比下滑,IDC移动设备追踪方面的高级分析师吉蒂什·乌布拉尼(Jitesh Ubrani)认为不必担心,因为这些市场正在向先进可穿戴设备过度,同此前的产品相比,现今和即将到来的产品功能更强大,在未来几年将得到增长。

作者:辣椒客  
来源:
https://tech.sina.com.cn/it/2018-09-05/doc-ihiixzkm4777388.shtml

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Garmin® vívoactive® 3和Forerunner® 645 Music让用户无需使用手机或钱包就能实现安全的即碰即付

恩智浦半导体今日宣布,Garmin Ltd.旗下的Garmin International, Inc.已选择恩智浦的PN80T嵌入式安全元件(SE)和近距离无线通信(NFC)解决方案,用于最近发布的具有非接触式支付功能的vívoactive 3和Forerunner 645 Music。凭借恩智浦的嵌入式安全元件技术和创新的Loader Service配置解决方案,Garmin能轻松快速地在产品中部署Garmin PayTM,而不影响安全性。

恩智浦的Loader Service解决方案简化了支付功能的开发和集成,同时大大降低了设置和维护成本。用户可以方便地将支付卡信息添加到由Fit Pay,Inc.(纳斯达克代码:NXTD)提供支持的Garmin Pay钱包中,然后与手表里的虚拟钱包同步。因此,Garmin用户可以在运动中享受安全便捷的支付体验。

恩智浦资深副总裁兼安全交易与身份识别业务线总经理Rafael Sotomayer表示:“恩智浦被认定为支付生态系统的首选提供商,为全球许多最高端的应用提供值得信赖的安全防护、认证和端到端NFC解决方案。恩智浦的PN80T SE和NFC解决方案令Garmin以及其他公司能够迅速向市场推出安全便捷的支付体验。”

智能、坚固、时尚,vívoactive 3智能手表具有内置GPS以及超过15种预装的运动应用程序。具有健身和健康监测工具,如体能年龄和全天侯压力跟踪,vívoactive 3是运动与支付的理想伙伴。最新的Forerunner 645 Music具有音乐集成、性能监测工具以及高阶跑步动态,以帮助运动员获取所需数据。无论是和朋友一起外出跑步、赛前准备还是停下来吃点东西,Forerunner 645 Music都适合全天佩戴。Garmin Pay主要支持Mastercard和Visa的借记卡和信用卡,其所支持的发卡银行阵容正在不断扩大中。把这些卡放入Garmin Pay钱包中,可以给用户带来与实体卡相同的优势和好处,还能获享腕上支付的便利。

Garmin全球销售副总裁Dan Bartel表示:“通过与恩智浦合作,我们可以更好地为客户提供最好的运动生活方式。这项技术应用于vívoactive 3和Forerunner 645 Music上,让客户可以把现金和信用卡留在家中,在支持NFC支付的地方安全地进行购买。”

Mastercard智能设备业务资深副总裁Kiki Del Valle表示:“我们想为持卡人提供选择,安心地通过轻碰或触摸,在各种联网的设备上进行更安全的数字支付。将Mastercard的令牌(Token)服务与恩智浦的平台相结合,我们将为每笔交易创造类似于EMV标准的安全性,并为消费者带来简单、快速和安全的支付体验,以满足他们对Mastercard的期望。”

关于PN80T NFC解决方案

凭借在手机应用中的大量部署,恩智浦正走在可穿戴设备移动支付技术领域的前列。恩智浦的PN80T解决方案是行业首款40nm SE产品,以独特的方式解决了不断增长的可穿戴设备市场在尺寸、功耗、安全性、性能和易于集成方面所面临的关键性行业挑战。此款创新型芯片解决方案集合了一流的RF性能、出色的NFC天线设计灵活性和先进的安全元件性能,可实现快速交易和现场更新,进而能够带来更加出色的最终用户体验。恩智浦的Loader Service包含在PN80T和恩智浦PNXX系列NFC模块中,预先在模块安全元件上完成配置,以便开发人员能立即访问Loader Service。这种配置解决方案令任何小型或大型、本地或全球服务提供商都能轻松部署安全的NFC应用程序。

有关详细信息,请访问: https://www.nxp.com/products/identification-and-security/nfc:MC_71110

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新型Si117x生物识别传感器提供高精度心率监测(HRM)同时最小化功耗以支持全天候监测

Silicon Labs日前推出一系列光学生物识别传感器,为各种可穿戴健身和健康产品提供先进的心率监测(HRM)和心电图(ECG)功能。新型Si117x传感器模块具有超低功耗、高灵敏度和出色的集成度,非常适合需要长电池寿命和更高心律精度要求的智能手表、腕式、贴片型设备或其他可穿戴设备。为了简化开发并缩短上市时间,Silicon Labs提供了完整的传感解决方案,集成了Si117x传感器模块、心律算法、利用Bluetooth®连接的Wireless Gecko SoC,以及包含示例代码、示例项目且易用的腕式开发工具包。Silicon Labs将于12月21-23日举办的第六届深圳国际嵌入式系统展 (Embedded Expo) 上,同步展出Si117x传感器模块及完整的解决方案,欢迎莅临深圳会展中心一号馆1A08摊位。

全天候心率监测是健康和健身可穿戴设备的关键需求。通过全天跟踪心率,终端用户和医疗保健业者可以分析生理数据,在健康问题发现之前检测出健康状况并考虑调整生活方式。为满足市场对功率的需求,Si117x传感器在执行连续心律测量时消耗不到50μA电流(传感器和LED合计)。内置的缓冲区和加速度计同步功能可以节省更多的系统级功耗。凭借传感器行业领先的功耗控制技术,开发人员能够在可穿戴设计中使用更小的电池,并且不会在连续监测过程中显著影响设备的电池寿命。

Si117x传感器提供增强型心律测量精度,以获得更好的最终用户体验。这些传感器提供了快速的采样、高信噪比(SNR>100dB)以及消除环境噪声和错误数据过滤的能力,尽管面对不同生理特征、肤色和具有纹身等因素,依旧可以产生高质量的信号,更容易追踪心率。更准确的心电波形视图使得生物测量能够超越传统的心律监测,这包括心率变异(HRV)、应力分析和脉搏量。

通过将ECG测量与光学心律测量相结合,Si117x传感器可让开发人员为可穿戴设备开辟新的潜在生物识别技术。ECG波形是心脏状态测量的黄金标准,Si117x传感器以经济高效的方式将此功能带给腕式可穿戴设备。通过在同一台设备上同时进行测量,Si117x传感器允许开发人员将生物测量学与光学光电血管容积图(PPG)测量相结合,以获取更有价值的生理参数。

Si117x模块的高集成度简化了可穿戴设计,使得同时进行多个传感器测量变得更加容易,同时不会增加显著的系统成本或电路板面积。每个模块最多支持4个不同的LED(全部可以同时驱动),其4个LED驱动器可以独立编程(从1.7mA到310mA)。其他内置功能包括光电探测器、动态范围>100dB的24位ADC、I2C和SPI数字接口、可编程事件中断引擎、同步引擎、主机通信处理器以及2个外部光电二极管输入。

Silicon Labs物联网产品高级营销总监Tom Pannell表示:“随着健康和健身可穿戴设备市场的不断增长,开发人员需要完整的生物识别传感器解决方案,使得其无需经过复杂的集成即可完美工作。Silicon Labs是唯一一家只靠自己就可提供全面心律监测系统解决方案的供应商,从传感器模块和算法到能够通过Bluetooth LE传输测量结果的无线SoC。我们的心律监测示例项目考虑了这些组件之间的接口,提供模块间的简单通讯接口来简化客户的支持和调试。”

Si117x传感器支持Silicon Labs专有的运动补偿心律算法,该算法针对腕式测量进行了优化,并可在支持低功耗蓝牙的EFM32 Gecko MCU和EFR32 Wireless Gecko SoC上运行。这种集成可实现系统级功耗和性能优化,并缩短开发人员为其可穿戴设计添加心律监测功能的时间。

在即将于深圳会展中心举办的第六届深圳国际嵌入式系统展上,Silicon Labs将展出Si117x传感器模块、以及心律算法和Wireless Gecko SoC的全套解决方案;同时还将展出打造智能化嵌入式系统所需的蓝牙和zigbee无线协议、传感、MCU和隔离方案和产品。Silicon Labs的技术专家将与开发人员面对面交流,并通过实际产品演示帮助他们成就更互联的世界。欢迎莅临Silicon Labs 深圳会展中心一号馆1A08展示摊位。

价格和供货

Si117x传感器样品和模块批量生产已经就绪,支持3.7mm × 7mm 28引脚LGA封装。Silicon Labs还提供了Si118x光学生物识别传感器芯片,集成光电二极管,采用透明的3mm×3mm QFN封装。为了简化开发和性能评估,Silicon Labs提供了多种腕式ECG和PPG开发套件,一款支持Bluetooth的心律手表,以及一款基于Android的Triple Heart应用程序,它可从多个设备上获取数据。

请联系各地的Silicon Labs销售代表,进一步了解传感器和开发套件价格。欲获得更多信息或订购传感器样品,请浏览网站: www.silabs.com/hrm

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器件提高了对可见光的感光度,带抑制红外辐射的滤波器,采用小尺寸SMD封装

日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为满足可穿戴设备、医疗和工业应用中对可靠信号探测的需求,推出两颗提高了可见光感光度的新款高速硅PIN光电二极管---VEMD5510C和VEMD5510CF。Vishay Semiconductors VEMD5510C和VEMD5510CF带有抑制红外辐射的滤波器和提高信噪比的黑色封装,具有快速的开关时间和小电容,采用小尺寸的顶视表面贴装封装。

光电二极管的感光面积达到7.5mm2,VEMD5510C的感光范围为440nm~700nm,VEMD5510CF的感光范围为440nm~620nm,反向光电流分别为0.6µA和0.25µA。器件的片上抑制滤波器可消除非可见光的干扰,同时黑色封装屏蔽了多余的侧面光。通过采用这些技术,使VEMD5510C对波长超过800nm的辐射和VEMD5510CF对波长超过700nm的辐射的光谱感光度小于5%,非常接近人眼。

今天发布的光电二极管使用小尺寸5mm x 4mm封装,高度0.9mm,可实现薄外形传感器设计。器件适用于健身计步器和智能手表等可穿戴设备中的光学心率测量,以及连到病人监护系统的医疗生物传感器。另外,这些光电二极管可以在烟雾探测器中实现快速的光电探测,用于显示器亮度调节或调光功能的环境光检测。

VEMD5510C和VEMD5510CF的半感光度角为±65°,工作温度从-40℃到+100℃,峰值感光度的波长分别是550nm和540nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准的4级,打开包装后可存放72小时。

VEMD5510C和VEMD5510CF现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

欲获取光电子产品的文章、视频和产品等最新资源,请访问Vishay的Opto Squad博客: http://www.vishayopto.com/

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背景信息

可穿戴设备不再仅是在炫酷的科幻电影中才能看到的东西 (感谢《007》、《少数派报告》、《至尊神探》这些电影!),使用可穿戴设备也不再只是梦想,可穿戴设备已经蔚然成风。

最初,可穿戴设备很简单,例如走路或跑步计步器。不过,经过短时间后,可穿戴设备就变得比较先进了,或者说更加智能了,包括更加重视外观设计而不是只重视功能,因此增大了这类设备的总体吸引力。

从智能服装、谷歌眼镜、先进的健身活动跟踪器、虚拟现实设备、夜视设备到平视显示器,可穿戴设备已经成为主流消费、军用和工业市场的组成部分。“可穿戴设备”可定义为用户可以长时间穿戴的产品,而且由于穿戴了这种产品,用户体验以某种方式得到了提升。“智能的”可穿戴设备增加了连接功能和独立的数据处理功能。

可穿戴设备分成 5 种应用子类:健身 /健康 (活动监视器、健身腕带、脚踏计和心率监视器);信息娱乐 (智能眼镜/防护镜、智能手表和成像设备);军用 (夜视设备、平视显示器、人体外骨骼和智能服装);工业 (可穿戴终端) [信息来源:HIS Electronicsand Media,2013]。这些应用的采用率是由不同的市场驱动力推动的。就军事应用而言,驱动力是希望改善情境识别能力、地图/路线、战斗效率以及挽救生命。就工业应用而言,主要的驱动力是提高生产线效率和追踪能力。就信息娱乐应用而言,驱动力来自采用尖端成像和虚拟现实技术的持续爆炸性增长之游戏市场,以及越来越多能够无线连接智能手机以使其成为“物联网 (IoT)”组成部分的设备。最后,就健康和医疗市场而言,主要的驱动力包括:预期寿命延长、削减医疗保险费用不断上涨、以及延长健康生活时间和减少住院。

运用生物统计信息实现健康生活

生物统计信息反映的是人体基本功能的生命体征。这类信息包括体温、脉搏/心率、呼吸频率和血压。这些信息至关重要,因为生命体征出现负面变化可能表示健康度下降,反之亦然。显然,医院和医生诊室都配备了昂贵的设备,以测量这些生物统计信息。不过,如果这些生物统计信息能够高效、低成本地在医疗环境以外测量,那么生活质量就有可能得到很大的改善。例如,在家中或者在工作环境中,可以随时随地实时地改变生活方式和行为方式,从而改善健康度,并有可能延长甚至挽救生命。幸运的是,由于设备价格降低和传感器技术改进,用于医疗保健目的的智能可穿戴设备出现了激增。这其中包括较简单和可以附着在身体上的“单体征”检测产品,也包括较复杂、充满传感器且覆盖全身的人体外骨骼。不过,从集成电路 (IC) 电子组件的角度来看,给这些可穿戴设备分区并为其高效率供电并非微不足道之事。为了进一步理解这一点,我们接下来深入剖析典型的智能可穿戴设备。

典型智能可穿戴设备

典型智能可穿戴设备包括哪些功能? 人们可能会把这种设备看成微型嵌入式系统。显然,准确分区取决于设备自身,不过,一般而言,智能可穿戴设备的核心架构由以下各部分组成:

• 一个微处理器或微控制器或类似的 IC
• 某些种类的微型机电传感器 (MEMS)
• 小型机械致动器
• 全球定位系统 (GPS) IC
• 蓝牙/蜂窝/Wi-Fi 连接,以收集/处理和同步数据
• 成像电子组件,LED
• 计算资源
• 可充电或主 (非可充电) 电池或电池组
• 支持性电子组件

可穿戴产品的主要设计目标通常是实现紧凑的外形尺寸、轻重量以实现可穿戴性/舒适性、以及超低的能耗以延长电池运行时间/寿命。不过,用最小的电流、高效率、准确地给这类设备供电并不那么简单。与智能可穿戴设备供电有关的一些关键问题如下:

1) 在电池供电设备中,电源管理 IC 能否消耗很小的电流对延长运行时间至关重要。微功率或毫微功率转换 IC 是必要的。

2) MEMS 传感器要求用噪声很低的稳定电源供电。繁忙的致动器也可以受益。LDO 或低纹波开关稳压器非常适合这种轨,因为这些稳压器具很低的输出噪声。

3) 蓝牙/RF/Wi-Fi/蜂窝连接系统轨也要求低噪声。低压差稳压器或 (因为输出电流可能很大) LDO 后稳压开关稳压器或低纹波开关稳压器都是极好的选择。

4) 处理器 (可穿戴设备的“大脑”) 电源。从 ARM Cortex MCU、DSP、GPS 芯片到 FPGA,都需要各种低压轨,以全方位涵盖各种大小的电流。这些组件可以由 LDO 或开关稳压器供电。

5) 不是所有可穿戴设备都由可充电电池供电,有些也许使用主 (非可充电) 电池,而这类电池需要在两次更换之间提供较长的运行时间,因此,找到估计电池运行时间的方法是关键。

6) 紧凑的尺寸和很轻的重量使可穿戴设备更舒适易用。采用紧凑型封装的 IC 可构成占板面积很小的解决方案,从而使设备既能够具有小的外形尺寸、重量又很轻。

超低静态电流 IC 解决方案

显然,满足可穿戴应用需求的 IC 解决方案以及上面讨论的相关问题应该具备以下特性:

• 超低静态电流,无论是运行模式还是停机模式
• 很宽的输入电压范围,以适合各种电源
• 能够高效率给系统轨 (有些具>5V的较高电压) 供电
• 能够准确地进行库伦计数以确定电池运行时间,且不会显著影响 IC 静态电流 (电池消耗电流)
• 占板面积很小、重量很轻的扁平解决方案
• 先进的封装以可改善热性能和空间利用率

幸运的是,凌力尔特公司最近推出了一些产品,例如超低 IQ LTC3388/-x 降压型稳压器、毫微功率 LTC3331 能量收集稳压器以及集成了库伦计数器的 LTC3335 降压-升压型转换器都已经具备了大部份这些特性。

LTC3388 是一款超低静态电流同步降压型转换器,在 2.7V 至 20V 输入电源电压范围内,可提供高达 50mA 连续输出电流。LTC3388 的无负载工作电流仅为720nA,从而使该器件非常适合多种电池供电的低静态电流电源应用,例如“持续运作型”电源和可穿戴设备。其迟滞同步整流在很宽的负载电流范围内优化了效率。针对 15µA 至 50mA 的负载而言,该器件还提供超过 90% 的效率,且在稳定时仅需要720nA 无负载静态电流,因此延长了电池寿命。LTC3388 采用 3mmx 3mm DFN 封装 (或 MSOP-10),仅需 5 个外部组件,因此能够为多种低功率应用构成非常简便和占板面积非常紧凑的解决方案。图 1 显示了 LTC3388 的典型应用电路。

图 1:简便的 LTC3388-1 典型低压应用电路

图 1:简便的 LTC3388-1 典型低压应用电路

毫微功率静态电流 IC

LTC3335 是一款毫微功率高效率同步降压-升压型转换器,内置了精确的库伦计数器,提供高达 50mA 连续输出电流。该器件具仅为 680nA 的静态电流,可编程峰值输入电流从低至 5mA 直至 250mA,非常适合多种低功率电池应用,例如在可穿戴设备和 IoT 设备中见到的那些应用。其 1.8V 至 5.5V 输入电压范围和 8 个 1.8V 至 5V 的用户可选输出允许在输入电压高于、低于或等于输出电压时,提供稳定的输出电源。此外,该器件集成的精确 (±5%电池放电测量准确度) 库伦计数器可在长寿命不可再充电的电池供电应用中,对累积电池放电提供准确监视,这类应用在很多情况下具极其平坦的电池放电曲线。典型应用包括无线传感器、远程监视器和凌力尔特的 Dust Networks®SmartMesh® 系统。LTC3335 包含 4 个内部低 RDSONMOSFET,可提供高达 90% 的效率。其他特点包括一个可编程放电报警门限、一个用于存取库伦计数值和器件设定的 I2C 接口、一个电源良好输出和 8 个 5mA 至 250mA 的可选峰值输入电流以适合多种类型和尺寸的电池。采用耐热增强型 20 引线 3mm x 4mm QFN 封装的 LTC3335 的工作结温范围为-40°C 至 +125°C。图 2 显示了 LTC3335 的典型应用电路。

图 2:简化的 LTC3335 应用原理图

图 2:简化的 LTC3335 应用原理图

LTC3331 是一款完整的能量收集解决方案,提供高达 50mA 连续输出电流,当可收集能量可用时能延长电池寿命。简便的 10mA 分流器用收集的能量给可充电电池充电,同时低电池电量断接功能保护电池免于深度放电。当用收集的能量向负载提供稳定功率时,该器件仅需要电池提供 200nA 电源电流,当在无负载情况下由电池供电时,仅需要 950nA 工作电流。LTC3331 集成了一个高压能量收集电源、一个电池充电器和一个同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可为能量收集应用提供一个持续稳定的输出,例如无线传感器网络中的能量收集应用。能量收集电源由适合 AC 或 DC 输入的全波桥式整流器和高效率降压型转换器组成,从压电 (AC)、太阳能 (DC)、或磁性 (AC) 能源收集能量。当没有收集能量可用时,可充电电池输入给降压-升压型转换器供电,该转换器在直至 4.2V 的整个电池电压范围内运行,无论输入高于、低于或等于输出,都可调节输出。当收集能源不再可用时,LTC3331 自动转换至电池。LTC3331 的能量收集输入在 3V 至 19V AC 或 DC 电压范围内运行,从而使该器件非常适合多种压电、太阳能或磁性能源。其输入欠压闭锁门限设定是可编程的,范围为 3V 至 18V,从而使应用能够在峰值功率传送点上运行能量收集电源。其他特点包括引脚可编程输出电压和降压-升压峰值电流限制、一个超级电容器平衡器和一个输入保护性分路器。LTC3331 采用耐热增强型 5mm x 5mm QFN 封装。图 3 显示了 LTC3331 的典型应用电路。

图 3:LTC3331 的典型应用电路

图 3:LTC3331 的典型应用电路

结论

智能可穿戴设备不再仅是虚构的电影小工具,智能可穿戴设备市场正处于爆炸性增长,这个市场涵盖多种强调设计美观和功能的产品,以及面向健康和健身、医疗、信息娱乐、军事和工业应用领域的产品。例如,充满传感器的医疗保健可穿戴产品可在医疗设施外外监视关键的生物统计信息,例如心率和血压,为拥有更积极、更健康的生活方式创造了机会。智能可穿戴设备的核心架构取决于产品类型,但本质上都是由微控制器、MEMS 传感器、无线连接、电池和支持性电子组件组成。给小电流可穿戴设备高效率供电可以证实是非常有挑战性的,不过凌力尔特提供了一系列领先的、能够以低功率提供非常高性能的产品,这些产品已经帮助促进了可穿戴设备市场的增长。诸如超低 Iq LTC3388 能量收集降压型稳压器以及毫微功耗的 LTC3331 能量收集降压型稳压器和集成了库伦计数器的 LTC3335 降压-升压型稳压器等器件,都可以显着地简化和改善智能可穿戴设备的性能。

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在维持2016年中国可穿戴设备巨大的销售量的基础上,2017年,中国有望成为世界上最大的可穿戴设备的消费者。在过去的一年时间内,中国的可穿戴设备的销售量已经增加了将近84%,在今年的第二个季度就已经达到了950万的销售量,这个增速是非常令人吃惊的,也是任何一个国家和地区都无法比拟的。


IDC分析公司在本周早些时候公布了一组数据,并根据数据对可穿戴设备的销售量进行了一个预测,公司坚信,在2016年结束,可穿戴设备的销售总量可以达到1亿100万。而公司在报告里所说的可穿戴设备包括所有的智能手表、智能手环、健身追踪器以及智能衣服等等一系列的智能设备。IDC分析公司还在报告中透露,2016年第二季度可穿戴设备的销售量较第一季度增加了13.2个百分点。

如果在接下来的2017年,北美以及欧洲地区还保持着与今年相同的销售量,那么中国将在2017年占据整个可穿戴设备行业30%的市场。这对于那些没有坐落在热门区域的企业来说并不算是一个好消息。

Fitbit、 Garmin以及三星等等一系列相关的公司似乎并没有意识到中国这个巨大的市场以及中国未来的巨大潜力,相比之下,小米集团、乐心医疗以及步步高这些本土制造商占据了天时、地利、人和,他们针对中国客户拥有着更多的产品经验,可以为国内消费者量身制造更加适合于他们的可穿戴设备产品。

在过去的几年时间里,小米公司取得了一个前所未有的大爆发。在过去的两年时间内小米集团在可穿戴设备的方面创造了一个令人难以置信的巨大销售量记录,他们销售出了280万个本公司旗下的小米手环。而这个销售量记录也使得小米公司在可穿戴设备方面成为全世界范围内仅次于Fitbit公司的第二大生产制造商。

可以说苹果公司是众多西方可穿戴设备生产制造商中,唯一一个看到中国巨大的市场以及难以想象的发展潜力的公司,他们在2016年第一季度销售出了40万块第一代apple watch。有趣的是,在华为以及小米等本土公司相继开始出售价格更加昂贵、功能更加丰富的智能手表的前提下,苹果公司生产的第二代apple watch 还能否维持住第一代apple watch所创造的销售量。

尽管现在很多公司都在尝试将各种电路或者智能设备添加到智能衣服里面,以谋求更多的创新与卖点,但是,目前可以确定的是整个可穿戴设备的市场依旧牢牢地掌握在“手腕”上,因为智能手表、智能手环依旧是最被人们所接受的可穿戴设备。

目前可穿戴设备方面一些主流的生产制造商,始终都没有开始出售一些智能衣服,或者是一些不适于在手腕上佩戴的可穿戴设备,而这也使得我们认为在未来的几年时间内智能手环、智能手表始终是一个主流的可穿戴设备产品,而基于这些,也使得我们坚信,在未来的几年时间内,中国将在世界范围内可穿戴设备方面牢牢的占据最大的市场。

文章来源:腾讯科技

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