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            可穿戴設(shè)備中的傳感器應(yīng)用需求及趨勢

            作者:迎九 金旺 時(shí)間:2017-05-26 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
            編者按:本文就當(dāng)下發(fā)展火熱的可穿戴設(shè)備,邀請業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對其中的傳感器的技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用趨勢進(jìn)行了解答。

              實(shí)時(shí)工作應(yīng)用通常采用兩層式設(shè)計(jì)架構(gòu)來減小功耗。第一層通常是使用實(shí)時(shí)工作的處理單元在第二層架構(gòu)中功耗驚人的應(yīng)用處理器處于睡眠模式時(shí)執(zhí)行音頻、視頻或IMU分析;當(dāng)檢測到特定的觸發(fā)行為(例如觸發(fā)短語、有人活動(dòng)或特定手勢)時(shí),應(yīng)用處理器就會(huì)被喚醒。FPGA的并行處理能力和低功耗特性非常適合低延遲、實(shí)時(shí)工作的觸發(fā)決策應(yīng)用。除了能夠?qū)崿F(xiàn)多種互連功能之外,iCE40 UltraPlus還可用于執(zhí)行低延遲、實(shí)時(shí)工作的音頻和視頻環(huán)境感知處理,以及相關(guān)應(yīng)用的決策功能。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201705/359746.htm

            得到普及

              越來越多的設(shè)備制造商正在為其產(chǎn)品增加(HRM)功能。高集成度有助于降低HRM應(yīng)用中所用的成本。目前,HRM傳感器正將諸如模擬前端(AFE)、PD和LEDs等分立元器件整合到高度集成的模塊中。這些模塊降低了將HRM功能添加到可穿戴產(chǎn)品中時(shí)的成本和復(fù)雜度。

              HRM算法正變得越來越精妙,同時(shí)還專為不同的使用場景、環(huán)境條件和活動(dòng)要求進(jìn)行了優(yōu)化。一些算法強(qiáng)調(diào)高性能,卻帶來了更高的功耗;而其它的算法通過提供功率效率,從而帶來更長的電池續(xù)航時(shí)間。

              為了實(shí)現(xiàn)傳感器融合,開發(fā)人員必須優(yōu)化其系統(tǒng)架構(gòu)。例如,要在低功耗狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)傳感器融合,就需要一種為更高性能而進(jìn)行優(yōu)化的方法。如果功耗不是一項(xiàng)設(shè)計(jì)所關(guān)心的問題,那么傳感器融合可以通過系統(tǒng)主處理器的持續(xù)運(yùn)算來實(shí)現(xiàn)。

              傳感器融合可以被運(yùn)用于生物計(jì)量檢測可穿戴應(yīng)用中,以說明最終用戶的模式。例如,一款環(huán)境光傳感器可表明用戶是否處于黑暗的房間中;一款運(yùn)動(dòng)傳感器可感知用戶靜止不動(dòng)而可能在睡覺;然而一款HRM傳感器同時(shí)又提供了一種正常的心率,暗示用戶躺在床上,但不一定是睡著了。在過去,睡眠監(jiān)測往往由運(yùn)動(dòng)傳感器單獨(dú)完成;而通過將環(huán)境光和HRM傳感器增加到系統(tǒng)中,可穿戴產(chǎn)品可對睡眠模式進(jìn)行更精密的分析。

              另外,光學(xué)心率傳感器可為加速度計(jì)增加一個(gè)接口,來協(xié)助實(shí)現(xiàn)光學(xué)和加速計(jì)的同步采樣。這種硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)方式允許兩種不同類型的傳感器互相協(xié)作,來提高心率生物監(jiān)測的性能。

              Silicon Labs為可穿戴應(yīng)用提供多樣化的傳感器、低功耗Gecko MCU、Wireless Gecko片上系統(tǒng)器件、無線模塊、軟件協(xié)議棧和開發(fā)工具。Silicon Labs的多傳感器產(chǎn)品組合包括光學(xué)傳感器、生物監(jiān)測/傳感器、I2C數(shù)字接口相對濕度和溫度傳感器芯片,以及電容式觸摸感應(yīng)MCU器件。它們?yōu)楦鞣N應(yīng)用提供了高可靠性、緊湊的面積、高集成度和易用性。

              Silicon Labs的光學(xué)傳感器系列能夠感應(yīng)紫外線(UV)指數(shù)、環(huán)境光、長距離范圍內(nèi)的接近、心率/脈搏血氧飽和度,以及2D或3D的手勢動(dòng)作。其中,包括環(huán)境光、接近和手勢監(jiān)測器件Si1153傳感器,UV指數(shù)和環(huán)境光感測器件Si1133傳感器,以及Si1143/44心率監(jiān)測(HRM)解決方案等。

            印刷電子將成為可穿戴設(shè)備的主流趨勢

              形形色色的可穿戴設(shè)備的設(shè)計(jì)可能會(huì)采用眾多的傳感器,而總體趨勢則是將整合起至少以下傳感器中的一部分:

              ? 3軸加速度計(jì):

              通過采用速度和位置的慣性測量結(jié)果并且計(jì)算用戶的物理定向和步伐,可以跟蹤在所有方向上的運(yùn)動(dòng)。

              ? 陀螺儀:

              陀螺儀可以測量角速度,而 3 軸陀螺儀則可以與 3 軸加速度計(jì)配合使用,提供“6 自由度”的三維運(yùn)動(dòng)跟蹤系統(tǒng)。

              ? 高度計(jì):

              這是一種專用的傳感器,用于在登山時(shí)測量海拔高度。

              ? 溫度傳感器:

              體溫對于健身的跟蹤以及醫(yī)療診斷都是一項(xiàng)非常有用的相關(guān)因素。

              ? 生物阻抗傳感器:

              該型傳感器能夠測量皮膚的電阻,可用于獲取心率數(shù)據(jù)。

              ? 光學(xué)傳感器:

              光學(xué)傳感器可以計(jì)算通過毛細(xì)血管的血流量并且感應(yīng)心率。

              印刷電子學(xué)現(xiàn)已成為微型化可穿戴設(shè)備設(shè)計(jì)中的一個(gè)主流趨勢,作為一種高性價(jià)比的方式可以實(shí)現(xiàn)小尺寸、高柔性的集成傳感器解決方案,即“傳感器融合”,理想用于生理、環(huán)境和生化的監(jiān)控。

              “傳感器融合”一詞的核心理念在于功能的集成。這一途徑可以將傳感器的監(jiān)控與無線和遠(yuǎn)程通信、動(dòng)態(tài)柔軟度、可處置性以及增強(qiáng)的設(shè)備性能整合起來。通過 Soligie 印刷型電子組件產(chǎn)品線,Molex 為傳感器融合實(shí)現(xiàn)多功能的定制解決方案。

              Molex 定制設(shè)計(jì)的印刷型電子傳感器與電路對包括工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療監(jiān)控、智能標(biāo)簽、安防及物流在內(nèi)的眾多行業(yè)的需求提供支持。Molex 通過 Soligie 解決方案產(chǎn)品線提供必要的專家經(jīng)驗(yàn),可設(shè)計(jì)并交付客戶的項(xiàng)目所需的印刷型電子產(chǎn)品。

              Molex 的 Soligie 解決方案在塑料、紙張、玻璃、無紡布和金屬箔之類的低成本柔性基板上集成起各類傳感器、電子組件、無線連接以及供電功能,與傳統(tǒng)的電路相比可降低總成本,實(shí)現(xiàn)小尺寸、高柔性的一體式傳感器融合解決方案,具有顯著的優(yōu)勢。

              Molex 提供從柔性電路到印刷電極在內(nèi)的多種技術(shù),強(qiáng)化在可穿戴設(shè)備市場的表現(xiàn)。超薄柔性基板產(chǎn)品貼合人體的曲線,為必需佩戴監(jiān)測設(shè)備的患者提供極高的舒適度。Molex 的印刷型電子產(chǎn)品采用具有生物兼容性的墨水制成,結(jié)合水凝膠使用時(shí)可與人體建立起可靠的連接。這類集成的柔性解決方案極其適合可穿戴的診斷應(yīng)用與治療應(yīng)用。

              參考文獻(xiàn):

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              [3]Gaurav Mital.可穿戴設(shè)備:如何延長電池續(xù)航時(shí)間[J].2015(9):15-16.

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              [5]Mark de Clercq.傳感器、集成和電源管理的進(jìn)步推動(dòng)可穿戴技術(shù)的發(fā)展[J].2016(5):21-23.

              [6]Roberta Cozza,Michele Reitz,Annette Zimmermann,等.2017年至2018年十大可穿戴技術(shù)與功能展望[J].2016(9):4-5.

              本文來源于《電子產(chǎn)品世界》2017年第6期第21頁,歡迎您寫論文時(shí)引用,并注明出處。


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