2015年可穿戴设备芯片供应链大起底

上网时间: 2015年11月16日? 作者:李坚? 我来评论 【字号: ? ?小】

关键字:可穿戴设备? 芯片供应链? 传感器数据?

RF天线与人机交互

对于可穿戴设备来说RF天线设计也非常重要。由于尺寸和成本限制,大多数无线可穿戴设备的天线发射特性都较差,因为它们通常简单的把天线打印在PCB板面材料上。为了补偿天线损耗或低增益,最简单方法是增加RF输出功率来获得期望的输出功率,然而这又会带来功耗的增加。更好的设计和更低的匹配电路损耗成为天线设计的一大难点。Silicon Labs提供的Si4010“片上遥控器”发射器,有集成的天线调谐电路,能够在这些时候动态的补偿天线。这种电路不仅控制功耗,而且也确保无线电辐射保持在法规限定范围之内。

最后是人机交互,可穿戴设备目前的人机交互方式以按键、触屏、投影、语音等为主。由于可穿戴设备本身体积的局限,因此需要在尽可能小屏幕上显示更多的内容。Apple Watch提出的压力触控(Force Touch)技术,首先就是专门针对小屏幕的体验。将过去只有平面2D X、Y轴的操控维度增加了一个Z轴,变成了3D Touch。它的原理是将压力敏感融入多点触控输入机制中,用户只要用力长按,就可以启动二级动作。Apple Watch的压力触控常被视为类似Mac计算机右击的功能,用以打开下一层的设备和菜单选项,如果没有这种机制,很难将这些操作融合到一个非常小的接口。

相较于Apple Watch的Force Touch 压力触控方式,Google的手势控制方案Project Soli更具有颠覆性,用户可以透过搓动手指实现控制音量大小、切换歌曲、隔空调节耳机音量等功能。这项技术是一种60GHz的毫米波技术。也就是说,无论是控制手表、平板,还是手机等设备接口,将不再受制于屏幕。不必再透过接触触控屏幕来实现触控,通过脉冲雷达波在任意空间撷取用户的手势,即可实现对设备的控制。在未来,更多的人机交互技术将在可穿戴设备上得到体现,如曲面显示、投影,语音等等交互技术将并存。如何保证这些交互技术的用户体验,以及与功耗实现平衡,也成为了一大技术挑战。

本文下一页:可穿戴设备静电保护不容忽视

本文来自《国际电子商情》10月刊杂志文章,谢绝转载

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