跳转到主要内容

可穿戴设备

为应用选择最合适的 MEMS加速度计——第二部分

cathy /

<strong>简介</strong>

为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。在本文第二部分,我们将从可穿戴设备、状态监控和物联网应用的角度重点讨论各项关键技术指标和特性。

<strong>可穿戴设备</strong>

<strong>关键指标:</strong>低功耗、小尺寸、旨在增强节能性能的集成特性以及可用性。

用于电池供电型可穿戴应用的加速度计的关键指标是超低功耗(通常为μA级),以确保尽量延长电池寿命。其他关键指标是尺寸和集成的特性,比如备用ADC通道和深度FIFO,其作用是增进终端应用的电源管理和功能性。由于这些原因,可穿戴应用中通常采用MEMS加速度计。表1所示为部分生命体征监测(VSM)应用及其在具体应用中的对应设置。用于可穿戴应用的加速度计通常可以对运动分类;检测自由落体;测量运动是否存在以确定是使系统上电、关断还是休眠;辅助实现数据融合,供ECG和其他VSM测量使用。同样的加速度计也用在无线传感器网络和物联网应用中,因为它们具有超低功耗的特性。

表1. VSM可穿戴应用的运动检测要求

超薄可穿戴设备!“皮肤贴片”能凭汗水读出你的健康数据

editor Chen /

当你在汗流浃背的时候,这种皮肤贴片可以读懂你的汗水,监测健康信息

<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-11/wen_zhang_/100004096-13614-1.jpg…; alt=“” width="600"></center>

据《每日邮报》报道,美国西北大学的John A. Rogers教授团队研发出了一款超薄的“皮肤贴片”,可以根据使用者运动时产生汗水里的代谢物和电解质,监测到用户的身体健康情况,并将数据实时同步到智能手机上。不过这种硬币大小的皮肤贴片本身是不需要电源的,有效使用时间仅为几个小时。

统领可穿戴设备未来的四大趋势 智能服饰受瞩目

kelly /

<br>作者:小智 来源:<a href="http://www.jizhicn.com/space/183264">极智网</a></br&gt;

我们传统上认为可穿戴设备就是指可以绑在我们手腕上的健身追踪器和智能手表,但是,事实上可穿戴的概念所覆盖的产品范围比这更广泛。随着可穿戴技术的发展,可穿戴设备可以遍布我们身体的各个部位,甚至可以将芯片集成到衣服中,因此可穿戴行业在未来几年内可能会巨大改变。

今天小编就大胆地设想一下可穿戴技术将有哪些应用趋势。

<strong><font size="5">增强现实</font></strong>

可穿戴设备也被攻陷了 监测数据能随便篡改

kelly /

<br>采用云服务的追踪系统都使用HTTPS等加密协议传输它们的数据,在几乎所有情况下,研究人员都能篡改传输的数据。</br>

<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-09/wen_zhang_/100002933-9565-138410…; alt=""></center>

<br>据TechRadar网站报道,仅2016年第一季度,全球各类健身追踪器销量就达到约2000万台,可见世界上有许多人在意他们的健康水平。</br>

但根据一项新研究,这些人更应当担忧他们健身追踪器收集数据的安全。达姆施塔特工业大学和帕多瓦大学研究人员对市场上销售的17个型号健身追踪器进行了研究,发现它们存在严重的安全漏洞。

IDC:可穿戴设备Q2出货量同比大增26% 苹果手表却大跌57%

kelly /

<br>9月7日消息,根据数据调研公司IDC最新报告,今年第二季度可穿戴设备出货量大增26.1%,至2250万件,但是苹果手表出货量同比却大跌56.7%。</br>

<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-09/wen_zhang_/100002833-9249-147321…; alt=""></center>

<center><i>IDC:可穿戴设备Q2出货量同比大增26% 苹果手表却大跌57%</i></center>

<br>IDC称,今年第二季度可穿戴设备整体发货量大增26.1%,主要是受基本款可穿戴设备同比增长49%的提振,基本款可穿戴设备包括能够计算卡路里和步数的健康追踪设备,不支持第三方应用。</br>

也许加点触感能让可穿戴设备变得更有用

kelly /

<br>力触觉技术很容易实现对消息提醒、新邮件、达成健身目标以及某人对你Instagram分享早餐照片评价的提醒,但是这项技术其实也在不断的进化。我们可以通过超声学来对不同的目标模拟不同的触感,同时力触觉振动器也变得越来越小、越来越灵活。</br>

而这也意味着将会有一个非常光明的未来,不仅智能手机和平板电脑以依赖这项技术,同时显示屏幕和数字接口通过配备这项技术,可以让可穿戴设备变得越来越强大。它不仅可以节省电量,同时让用户与科技的互动更加自然不带班。事实上,整个力触觉场景通过最初的智能手机震动提示,未来甚至会发展成非常实用和更具未来感的应用。

<strong><font size="5">震动是核心</font></strong>

【视频】忘掉智能手表吧,有些事纹身贴就能实现!

kelly /

<br>虽然都在打着科技与时尚结合的口号,但不论是智能手表还是智能手环,很多可穿戴设备的设计到现在依然没能解决“用户愿意坚持佩戴”这个问题。</br>

<center><embed src="http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=v0320sc6num&auto=0&quot; allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></center>

如何提高可穿戴设备的电池续航时间?(下)

editor Chen /

<font color="#FF8000">作者:Landa Culbertson, Mouser Electronics </font>

<strong>可穿戴设备中的电源管理技术</strong>
超低功耗的电源转换是实现可穿戴设备最佳电源续航的关键。以下是一些最新的低功率产品或者高效直流-直流转换产品。

TI的 TPS727xx系列,250mA LDOs 特色是有着极小的仅为7.9µA静态电流,低漏失电流(100mA典型电压为65mV,200mA典型电压为130mV,250mA典型电压为163mV),宽输出电压和负载瞬态响应。LDO还有一个特点是有着高电源电压抑制比(PSRR),在RF应用上有着1kHz 70dB的平稳表现,有着小的低成本的10µA陶瓷电容器。

如何提高可穿戴设备的电池续航时间?(上)

editor Chen /

<font color="#FF8000">作者:Landa Culbertson, Mouser Electronics</font>

薄、小、轻是对可穿戴设备的基本要求,也解释了为什么可穿戴技术的短板是电池续航时间。传统符合要求的电池有锂电池纽扣电池,这种电池对传感器和其他的小功率穿戴设备来说足够了,但它很难跟上越来越多的可穿戴设备的脚步,比如健康带和智能手表。现在大多数智能手表电池只够用一天。