盘点主流的智能可穿戴设备开发平台
12月5日,IDC最新发布的报告显示,2016年第三季度,全球可穿戴市场延续疲软,整体销量2300万只,保持3.1%的微弱增长。在整体市场的前五席里,智能手表Apple Watch销量同比大跌71%。而另外四家则为手环厂商,呈现了较高的增长。
尽管如此,据报道称,可穿戴设备在CES 2017大展上,可穿戴设备将无处不在。运动追踪系统、智能手表、心率监测仪和头盔都将亮相本次大展。届时将出现一些能够推动健康技术行业发展的新技术或新产品。
我们知道,一款新产品的诞生,需要经过几个阶段:首先进行原型设计,验证基本功能,之后进行外观设计及测试,最后进行优化设计,规模量产。为了进一步加快产品开发者从想法到产品的实现,从功能原型到外观设计的落地,近几年各大半导体厂商也在积极的推出可穿戴开发平台。下面我们一起盘点一下那些主流可穿戴设备芯片开发平台。
1、Dialog公司最低功耗的12自由度蓝牙智能传感器开发平台
Dialog 半导体公司推出的用于物联网应用的全球最低功耗和最小尺寸12自由度(DoF)无线智能传感器开发平台套件,将Dialog的DA14583 SmartBond™蓝牙智能SoC与Bosch Sensortec的陀螺仪、加速计、磁强计和环境传感器整合于16mm x 15mm的微型印刷电路板上。该电路板做成外面包有塑料壳的dongle形式,典型电流消耗在传输传感器数据时仅为1.3mA,在广播模式下低于 110µA,在省电模式下低于11µA。
该新开发平台可加快用于可穿戴设备、虚拟现实、3D室内地图及导航、遥控装置和许多其他基于物联网传感器的应用的环境及运动传感器模块的开发上市速度。它能传输原始传感器数据和以四元数形式输出设备的绝对实际方位。
配套的软件开发工具包(SKD)包括Dialog的用于数据采集、自动校准和传感器数据融合的智能传感器库SmartFusion™,并运行于 DA14583 Cortex M0处理器之上。
具有12个自由度(DoF)的传感器可将位置和运动感测信息与磁场和周围环境数据结合起来,提供对人类活动的最佳跟踪效果。Dialog的传感器开发工具包还能用于9轴系统应用的开发。开发工具包中的博世传感器有BMI160 6轴惯性测量单元、BMM1503轴地磁场传感器、以及用于测量压力、温度和湿度的BME280集成环境单元。
2、飞思卡尔可穿戴参考设计平台WaRP
可穿戴产品是物联网最终边缘节点传感器之一,飞思卡尔可穿戴参考平台WaRP采用可扩展的模块化的混合结构,大大简化可穿戴产品的设计和开发时间,该解决方案使设计人员和原始设备制造商能够在市场出现变化时以最快的速度将概念转为原型产品。
作为ARM架构的穿戴式系统平台代表,飞思卡尔与 KyneTIcs、RevoluTIonRoboTIcs、Circuitco等超过十五家厂商,开源、可扩展的参考平台—— WaRP(Wearable Reference Platform)。源于这个平台拥有多款型号或产品类别,其高度灵活的系统级设计套件,支持嵌入式无线充电,将处理器和传感器整合到混合架构中,使其拥有可扩展性和灵活性的特点。
WaRP的混合架构包含一个主板和一个示例子卡,主板上采用i.MX6SoloLiteARMCortex-A9处理器作为平台内核,示例子卡上的备用微处理器KineTIsKL16MCU用作传感器集线器(SensorHub),还能够针对不同的使用模式添加更多子卡,还搭载了一个无线充电MCU。
传感器技术是可穿戴设备的重要组成部分,WaRP包含飞思卡尔XtrinsicNMA9553计步器和FXOS8700电子罗盘,该平台可以运行 Android4.3操作系统。混合架构使得处理器间能够相互通信,支持图形显示,在深度睡眠模式下,KinetisKL16仍然能够收集传感器的数据,这可以降低整体平台的功耗,延长待机时间。
WaRP可支持的应用包含运动追踪、智能手表、心电图(ECG)监控、智能眼镜、扩增实境头戴式显示器、穿戴式医疗产品等。飞思卡尔微控制器事业部业务发展经历SujataNeidig认为,拥有开源特性的WaRP平台能够降低穿戴式装置开发门槛,加快产品的上市时间。Neidig指出,除提供如微处理器(MPU)、微控制器(MCU)、微机电系统(MEMS)传感器等关键元件给开发厂商之外,WaRP加速了整体穿戴式市场发展,降低开发门槛,让众多中、小型新创公司顺利进行穿戴式装置的开发工作。
由于WaRP诉求的是开放平台,为了符合其开源特性,目前该装置支持的是Android、Linux等开放式的操作系统;而AndroidWear目前仍属于封闭式的生态环境,无论是软件开发套件(SDK)、应用程序尚未全面开放授权,仅锁定智能手表应用,因此WaRP目前无法支持,不过一旦 AndroidWear完全开源,Wa
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