智能手表

作者:Eduardo Montanez

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随着处理器性能增强,电池续航时间延长,互联愈发普遍,传感、监控和跟踪更智能以及更友好的用户界面等方面技术的快速进步,可穿戴设备得到了大力发展,同时产品尺寸更小、成本更低。

智能手表设计的演变

智能手表已成为我们智能、互联和运动的生活方式中不可或缺的可穿戴设备。几十年前,随着《至尊神探》(Dick Tracy)中的双向腕式收音机/电视机、《杰森一家》(The Jetsons)中的笨重视频腕表以及《星际迷航》(Star Trek)电影中首次亮相的“腕式通讯器”等科幻小玩意的出现,智能手表的概念应运而生。带LED屏幕的数字手表是智能手表的前身,它于20世纪70年代初上市,而第一批具有处理和通讯功能的真正智能手表则出现在20世纪90年代末。

进入21世纪后,智能手表继续发展,与腕式健身追踪器展开竞争。如今的智能手表成为了功能丰富、无线连接的“腕式计算机”,可提供健身追踪器的生物识别健康监测功能,以及触摸屏和语音控制、图形、多媒体和移动电话功能——手腕上的智能手机集各种功能于一身。

热门趋势:功能丰富的智能手表,打造注重健康的生活方式

消费者对功能丰富的智能手表的需求日益增长,尤其是精通科技的千禧一代城市人口,市场应运增长。智能手表也在吸引包括老年人在内的新用户,因为可穿戴设备制造商增加了健康监测功能,能使用户实时跟踪自己的健康状况和生物识别数据。

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如今的智能手表甚至比几年前功能更强大。智能手表通常借助连接蓝牙的智能手机或直接通过Wi-Fi、4G-LTE或5G与云和流媒体服务通信。近年来,电池续航时间有所提升,一些型号的智能手表电池续航时间从几天延长到几周。有机发光二极管(OLED)和有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示屏以及带有动画、语音控制和音频播放的生动图形用户界面打造了更直观的用户体验。如今的智能手表还具有更强大的内置信息安全功能,可保护个人和商业数据。

智能手表的生物识别传感功能已经变得更加成熟,超越了基本的健康/活动追踪器的功能,支持一系列健康监测功能,包括SOS紧急服务、安全区警报、接触者追踪以及生命体征监测和报告。一些智能手表还提供“设备即服务”功能,包括个人健康状况监测(即睡眠模式、心率监测、跌倒检测和血氧水平),儿童、老年人和宠物的位置监测,以及面向心脏护理、糖尿病管理和物理治疗的远程医疗保健等。

低功耗是你的超能力。可穿戴设备单次充电可使用数周。了解适合电池供电产品的i.MX RT MCU如何赋能智能可穿戴产品

许多功能齐全的智能手表设计配备了运动模式,配备虚拟教练、音乐存储播放、语音通话、本地语音控制和语音云助手,如Amazon Alexa和Google Assistant。例如,Amazfit GT3 手表的高级功能包括长达21天的电池续航时间、超高清AMOLED显示屏、24小时健康管理、150多种运动模式以及用于语音控制的Amazon Alexa等。另一个出色的产品是Garmin Venu 2 Plus,这是一款健身智能手表,专为积极运动的生活方式而打造,支持语音通话、动画手表锻炼、睡眠评分和常规健康监测。可穿戴设备也在不断发展,不仅限于腕式,还包括眼镜式,如具有照片捕捉、视频录制和音频播放功能、外形时尚的雷朋Stories智能眼镜。

使用恩智浦i.MX RT MCU系列设计续航时间长的安全智能手表

与领先的平台提供商合作,以在激烈的智能手表市场赢得竞争优势。使用经过市场验证的处理平台,您可以专注于自己最擅长的事情:设计与众不同的创新智能手表产品。恩智浦作为您的可穿戴设备技术合作伙伴,可提供广泛的低功耗微控制器(MCU)产品组合、先进的语音软件、强大的安全技术和全面的开发生态体系。

成功的智能手表设计始于优化的片上系统(SoC)平台。恩智浦的i.MX RT500i.MX RT600系列安全跨界MCU提供低功耗处理和高性能功能的理想平衡,以及丰富的集成和高级安全性。i.MX RT500/600 MCU将Arm® Cortex®-M33内核的实时功能与高性能DSP内核相结合,有助于释放智能互联可穿戴应用的潜力。

采用恩智浦的低功耗技术延长电池续航

i.MX RT 500/600 MCU提供高性能和高能效的最佳平衡。MCU可以运行频率高达300 MHz的Arm® Cortex®-M33内核、集成的Cadence® Tensilica® Fusion F1或HiFi 4 DSP内核、PowerQuad数学引擎、2D图形处理GPU和大量片上外设接口来同时运行多个任务。采用这种巧妙的多任务处理方法,可穿戴设备设计能够使用适当的任务处理工具或界面。

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查看i.MX RT500跨界MCU,了解更多详细信息

MCU为节能异构计算提供多种电源模式。例如,Cortex-M33处理器可以在DSP工作时保持睡眠模式。i.MX RT MCU电源架构支持动态电压和频率调节(DVFS)和多个时钟分频器,可轻松调节处理内核。内核速度可根据需要调节,可穿戴设计能使用内置低功耗时钟源,而不是更高功率的外部源。这些创新低功耗MCU可将智能手表的电池续航延长至三周。

为您的智能手表设计添加语音功能,实现语音控制操作

恩智浦的i.MX RT MCU集成了TenSilicon Fusion 1或HiFi 4 DSP,可提供高性能音频DSP功能,支持智能手表实现语音助手和语音呼叫功能。我们的语音智能技术(VIT)是一个免费的综合语音控制软件包,可作为MCUXpresso SDK中的现成库。VIT使用恩智浦的在线模型创建工具启用客户定义的唤醒词和语音命令。除了VIT,恩智浦还可提供高级语音支持和语音处理技术,包括:

  • VoiceSeeker——用于语音控制的高级音频前端信号处理,包括波束成形、高级降噪和回声消除

  • VoiceSpot——低功耗唤醒单词引擎,以可靠的方式触发语音

  • Conversa——多麦克风双向传输语音通话套件

为您的智能手表设计生动的图形和灵活的显示界面

i.MX RT500 MCU集成2D GPU以呈现生动的图形,实现现代化的人机交互界面设计,适用于低功耗应用。恩智浦全面的软件生态体系包括一系列来自合作伙伴的第三方解决方案,进一步简化了图形开发。

Zepp OS UI搭载AMETEK Crank软件,在Amazfit GT3智能手表等小巧设备中打造了类似智能手机的惊艳体验。Zepp OS基于FreeRTOS的开源代码,是目前市场上最轻的智能手表操作系统之一,搭载i.MX RT500等系列低功耗、高性能MCU,可使智能手表单次充电后运行三周。

AMETEK Crank Storyboard GUI框架可在恩智浦的MCUXpresso IDE工具包中直接获取,极大地简化了评估恩智浦MCU和创建丰富嵌入式GUI的流程。

24小时健康安全管理

如今,始终联网的智能手表持续监测健康生物识别数据,如日常活动及心率变化。睡眠监测也已成为许多智能手表设计的热门用例。为了在没有CPU干预的情况下轻松收集生物识别数据,i.MX RT MCU配备了低功耗DMA引擎和一系列低功耗传感器接口,如I2C和I3C总线。

如今的智能手表能够与远程医疗保健服务商分享生物识别数据,进行监测和诊断。因此,必须保证无线连接的安全性和私密性,以保护用户数据。确保智能手表设计的安全性需要强大且易于实施的安全框架,且框架必须基于强大的隔离和成熟的硬件安全技术。为了辅助智能手表和其他可穿戴设备抵御入侵,恩智浦i.MX RT MCU提供先进的内置安全功能,包括安全启动、唯一密钥存储以及对称和加密算法的硬件加速。

与恩智浦合作,推动下一代智能手表的发展

随着智能手表新用例的兴起,恩智浦在跨界MCU、无线连接、传感器接口、语音软件和安全技术方面的进步将继续满足可穿戴设备设计日新月异的需求。恩智浦全面的软件解决方案和第三方生态体系帮助开发人员优化其智能手表设计,在微型外形下降低成本和复杂性,并加快上市的时间。如需了解恩智浦的智能手表和其他可穿戴设备的解决方案,请访问www.nxp.com/wearables或下载我们的手册

作者:

“Eduardo
Eduardo Montanez(恩智浦半导体边缘处理事业部可穿戴设备和个人设备市场总监)

Eduardo Montañez获得了得克萨斯大学奥斯汀分校电气工程理学学士学位,主修计算机工程和集成电子技术。Eduardo拥有20多年的半导体行业工作经验,专注于物联网边缘处理器方面,担任过多个职位,涉及系统与架构、业务开发和市场营销等领域。目前,Eduardo负责恩智浦的全球市场战略和市场增长,为客户开发跟踪器、智能手表、耳机/耳机、电子阅读器、AR/VR产品以及其他可穿戴设备。

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可穿戴运动健身设备制造大厂不断地改良新一代智能手表的功能和外观设计,包括支持心率监测(HRM)、更复杂的演算法、更长效的电池使用寿命,以及轻薄化的外型,进而为产品提供更完善的用户体验。然而,上述的设计要求必须通过同时具备高运算效能、节能特性的微控制器(MCU)才能实现,这也让开发商更加严格地挑选合适的MCU元器件。

面向这些智能手表的设计挑战,爱普特的32位MCU APT32F1023H8S6,可以通过最先进的架构和灵活的低功耗管理模式,为智能手表开发商提供一个理想的解决方案。APT32F1023H8S6具有极高效率的主动和睡眠模式,同时也支持超快速地唤醒时间,通过基于平头哥半导体C-Sky 32位CPU内核(0.7DMIPS),可以有效降低MCU各个功能区块的功耗,进而为设备延长电池使用寿命。HWD硬件除法器,使数据的处理更快速、流畅。

爱普特APT32F1023H8S6 开发智能手表的理想MCU解决方案

爱普特APT32F1023H8S6封装形式多样,其小型化封装能够帮助设备开发人员打造超薄型、轻量化的智能手表,除了有助于产品外型设计的明显改善外,由于APT32F1023H8S6可提供更优异的运算效能和功耗管理模式,因此也能让智能手表的电池寿命提升达两倍,更贴近终端用户的需求。

爱普特APT32F1023H8S6特色

●可独立运行的外设:在主要的MCU内核休眠时,外设装置可执行一些运行程序,从而达到省电效果。

●灵活的功耗管理模式:APT32F1023H8S6提供五种功耗管理模式,包括主动运行、睡眠、深度睡眠、停止和中断模式。

●TTL电平:电压不一致的情况下,也可以进行通讯。

●支持在线调试:通过一套完整的开发环境及工具,可以帮助工程师快速且轻松地解决IoT和嵌入式设备设计挑战。

爱普特APT32F1023H8S6基础性能

●工业级标准设计

●温度范围–40℃~85℃

●RTC功能

●支持硬件CRC,独立除法器

●最多17路touch key,硬件触控,环境自适应,低功耗

●4个大电流驱动管脚

●支持3组6路互补带死区模式的PWM输出

●多达22个GPIO,支持TTL电平输入,均支持外部中断

●内部模块互联触发

●FVR模式16路电容式触摸按键,支持动态10V CS

●易用的开发工具、图形化调试工具、SDK组件

●32位5周期硬件除法器

“爱普特32位MCU

来源:国芯思辰
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2021年12月9日,炬芯科技股份有限公司(以下简称“炬芯科技”)成功举办2021合作伙伴大会暨新产品发布会并正式发布两款智能手表芯片ATS3085及ATS3085C,全力出击智能腕穿戴市场!

“炬芯科技发布

高集成

炬芯科技针对智能手表推出的ATS3085及ATS3085C芯片,是两颗高集成度的芯片。基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。

低功耗

秉承炬芯科技低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR保持连接功耗<100μA@500ms,BLE保持连接功耗<70μA@500ms,BR 和BLE 保持双连接功耗<150μA@500ms。

硬件加速

内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速 ,区域填充Fill和拷贝Copy加速 ,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到466*466@60H z刷新率。

“新品发布会现场"
新品发布会现场

高集成度、高帧率、低功耗,炬芯科技基于自身多年的技术积累,厚积薄发,瞄准了下一个高增量市场,让我们敬请期待!

“ATS3085/ATS3085C
ATS3085/ATS3085C 芯片技术规格

来源:炬芯科技
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来源:德州仪器在线支持社区

几年前,腕带尺寸的健康监测器在现场爆炸时,健身产品市场受到了冲击。然后,智能手表出现了,智能手表能够收集更高级的健康相关数据。现在,远程医疗变得日益流行。事实上,有人说很大程度上依靠远程健康监测设备的远程医疗,在未来降低医疗成本方面具有巨大的潜力。

因此,随着健康监测器市场逐渐升温,需要具有功能和资源特殊结合的微控制器(MCU)来简化产品开发,提供这些设备所需的质量。开发人员“必备”列表首先肯定是高度集成,因为大多数健康监测器是非常小的设备,这意味着MCU和相关电路必须具有非常小的形状。

包括TI的新MSP430FR2311 MCU在内的新MCU集成比过去典型MCU更多的功能。新集成功能包括具有几个标准运算放大器的模拟前端,能够将非常低的电流转换为电压信号的极低功率跨阻放大器(TIA),一个铁电随机存取存储器(FRAM)的同质块,而不是典型的RAM /闪存架构,以及片上振荡器。对于很小的3.5毫米x 4毫米封装而言,这已经是很多功能了。

数字温度计等小外形健康监测设备需要这样的MCU。整个系统不仅能够满足应用苛刻的空间要求,而且非常敏感的TIA使设备极其准确,避免错误读数,这在卫生行业是必要的。MSP430FR2311 MCU的TIA具有仅为50皮安(pA)的输入漏电流,比业界任何其他电流检测解决方案低20倍。较低的输入漏电流使TIA可以感测较低的电流,使得该设备对测量的参数更加敏感。低功率TIA还延长了设备的电池寿命。

MCU对健康监测设备的影响

图1:数字温度计需要小外形的MCU

统一的FRAM存储器架构意味着开发人员不必在闪存中占用代码存储空间与在RAM中占用数据记录存储。一大块的FRAM允许系统设计者决定最适合应用的代码到数据存储比例。

当然,下一代健康监测设备可能演变成多功能设备。例如,一些监测器现在测量紫外线(UV)强度,警告用户可能导致晒伤的情况。传感器可用于测量温度和湿度。将这些功能结合在一起,可以使安装在腕带上的设备警告佩戴者需要防晒和危险的高温情况。下一步可能是监测皮肤温度和心率,这可以向建筑工人提供热衰竭的早期警告。

当然,得益于MSP430FR2311 MCU等高性能MCU,我们将来几乎可以看到无限种类的低成本、高精度、多功能健康监测设备。

关注我们其他与MSP430FR2311 MCU相关的博客文章:

● 用MSP430FR2311 微控制器使基于传感器的设计创造新的低功率水平
● 物联网、可穿戴设备和其他新型应用为超级敏感传感器创造需求
● 空气质量检测器和烟雾探测器的新技术
● 使用超低功耗MCU让智能建筑更加智能化
● 当绿色遇到物联网

原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2016/09/29/health-monitori...

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