可穿戴設備將在物聯網領域占據相當大的份額。 基于傳感器并以無線方式連接的可穿戴設備,正從科幻劇《星際迷航》中的幻想產品變身為市場上實實在在的智能手表、健身腕帶和聯網式眼鏡(如,谷歌眼鏡)。 怎樣才能迅速地被廣為接受? 可穿戴設備需要相當長的電池使用壽命、足夠的隱私保護能力和足夠低的成本。
讓可穿戴技術由一時的熱門貨變為時尚流行品,錢不是問題。 根據 IDTechEx 提供的數據,Microsoft、Google、Cisco、Apple 和 Oracle 公司共掌控著 2450 億美元現金,這些公司都對可穿戴技術、物聯網 (IoT) 和人聯網 (IOP) 表現出濃厚的興趣。 成立投資基金的公告經常占據著各大媒體頭條,包括 Salesforce Ventures 針對新型移動應用和聯網產品的 1 億美元專項投資。
Intel 與 Fossil 最近關于可穿戴技術開發的共同聲明,也是這一潮流到來的明證。 在 Intel 最近舉辦的 Intel 開發者論壇期間,該公司首席執行官 Brian Krzanich 指出,通過推出其它的物聯網平臺和系統,Intel 將繼續沿著可穿戴這條道路走下去。 例如,該公司的 Edison 平臺是一臺微型計算機,采用了一塊具有 Wi-Fi 和藍牙功能的 22 nm 芯片,并可設計到針對下一代可穿戴設備的零件中。 各種計劃包括更高的可用性和更強的時尚性,而后者是獲得大眾認可的關鍵。
盡管可穿戴概念已不是新生事物,但迄今為止,其功能化應用仍更多地停留在工業領域,并且只有少數人使用象 MicroOptical 之類工具顯示保養說明、指示零件故障。 谷歌眼鏡已用于固定資產維護以及健身、醫療領域。
所有這些應用均依賴最基礎的傳感器,在新產品上實現激動人心的功能。 例如,象 Texas Instruments 2.4 GHz 藍牙低功耗片上系統 SensorTag 開發套件中使用的傳感器、STMicroelectronics 的 L3GD20 MEMS 運動傳感器和該公司的 BlueNRG 之類傳感器,便是目前已在使用的傳感器產品類型的實例,同樣實例還有 Honeywell 的磁阻傳感器 IC。 讓我們探討一下其中的原因。
藍牙技術能效高、功耗低、安全性強且易于實施。 換言之,藍牙技術對于可穿戴通訊來說是一種很自然的選擇。 Texas Instruments 的 CC2541SensorTag 開發套件設計用于簡化低功耗藍牙傳感器應用的開發。 應用開發商利用藍牙技術能夠快速、輕松地為低功耗藍牙配件編寫智能手機應用,而無需開發其它嵌入式硬件或軟件。 SensorTag 套件包括(圖 1)包括:
1 個帶有外殼的 CC2541 SensorTag
1 塊 CR2032 電池
1 顆螺釘(用于固定外殼)
快速入門指南
該套件的射頻電路板已通過 FCC 和 IC 認證和測試,滿足 ETSI/R&TTE 從 0°C 至 +35°C 的超溫要求并且集成了一個 PCB 天線。
圖 1:Texas Instruments 的 SensorTag 開發套件采用六個傳感器,能讓開發人員輕松、簡單地完成設計。
SensorTag 套件包括以下傳感器:
Texas Instruments 的 IR 溫度傳感器 (TMP006)
Sensirion 的濕度傳感器
Epcos 的壓力傳感器
Kionix 的加速計
Freescale 的磁力儀 (MAG3110)
TI 的 SensorTag CC2541(圖 2)的基礎器件是六個傳感器,這些傳感器均是高能效、低成本、小型表面貼裝器件。 這些傳感器采用 I2C 接口,并通過獨立的使能信號與相同的接口總線連接。 為保持低電流消耗,所有傳感器的默認狀態為“禁用”,且在相鄰兩次測量期間處于休眠模式。
圖 2:TI SensorTag 的功能框圖。
CC2541 特別適合要求超低功耗的系統。 該器件的工作模式轉換時間較短,能夠進一步降低功耗。 具體應用包括 2.4 GHz 專有和低功耗藍牙系統、人機接口設備、消費類電子產品和移動電話應用。
使用可穿戴設備時,重點是需要知道您在哪里以及將去向哪里,并且提供這些信息的傳感器必須體積小、性能高、可靠。 采用 STMicroelectronics LSM303C 電子羅盤的一個例子如圖 3 所示。 該器件被宣稱是全球體積最小的電子陀螺儀,它在單封裝中集成了一個 3 軸加速計和一個 3 軸磁力儀。
圖 3:針對可穿戴設備的 STMicroelectronics LSM303C 電子羅盤框圖。
該芯片尺寸僅 2 mm x 2 mm 且比同類器件縮小近 20%,可用于實現先進的導航和運動敏感性功能。
該器件的特性包括:
傾斜補償羅盤
地圖旋轉
位置檢測
運動激活功能
自由落體檢測
單擊/雙擊識別
步程計
智能化節電功能
在運動監視腕帶或智能手表中節省空間極為關鍵,ST 的 LSM303C 電子羅盤相比同類競爭產品可節省近 1 mm2 印刷電路板空間。 設計人員能優化元件布局,將 Wi-Fi、藍牙和蜂窩式無線電干擾降至最小。 LSM303C 的小尺寸有助于減小可穿戴設備的體積。
自然地,這不完全是傳感器本身——還有向可穿戴應用提供具有魔術般功能的使能技術,如 STMicroelectronics 的 BlueNRG 低功耗藍牙無線網絡處理器。 在諸如手表、健身器材、保健和體育運動,以及消費類醫療和生活輔助之類應用中,BlueNRG 可用作主設備或者從設備。
這種完全型低功耗藍牙協議棧在嵌入式 ARM Cortex-M0 內核上運行,同時非易失性閃存存儲器則允許現場升級。 它設計用于在使用標準紐扣電池時滿足嚴格的峰值電流要求,在 1 dBm 輸出功率時的最大峰值電流僅 10 mA。 超低功耗休眠模式和非常短的工作模式轉換時間,可確保非常小的平均電流消耗,進而達到更長的電池續航時間。 BlueNRG 還提供了利用 SPI 傳輸層連接外部微控制器的選用功能。
能夠滿足超高靈敏度、低電流運行和超小基底面要求的器件,當屬 Honeywell 的 Nanopower(微功耗)系列。 該系列提供兩個磁性靈敏度,以適應各種設計需求,包括用于要求磁靈敏度超高、電流消耗非常低的應用中的 SM351LT。 相比之下,SM353LT 適用于需要非常高的磁靈敏度和非常低的電流消耗的應用。
這種充滿各類型傳感器的物聯網與可穿戴應用的融合,在實時事件監視和結果通訊比較重要的應用中將繼續擴大。 此外,只要現場人員為解決問題或者評估當前條件而需要訪問數據,這種融合也會擴大。 隨著這些技術更頻繁地被采用,成本將降低,使得甚至是今天難以想象的新應用也會得以更大量地使用。
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