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[導(dǎo)讀]隨著健康監(jiān)測、運動追蹤等功能的不斷升級,可穿戴設(shè)備已成為生活與醫(yī)療領(lǐng)域的重要工具。然而,功能集成度的提升與電池續(xù)航能力的矛盾日益突出,每日充電的需求嚴重影響用戶體驗。在此背景下,能量收集技術(shù)與超低功耗集成電路(ICs)的融合,為實現(xiàn)可穿戴設(shè)備 “自供能” 提供了突破性解決方案,正在重塑行業(yè)發(fā)展格局。

隨著健康監(jiān)測、運動追蹤等功能的不斷升級,可穿戴設(shè)備已成為生活與醫(yī)療領(lǐng)域的重要工具。然而,功能集成度的提升與電池續(xù)航能力的矛盾日益突出,每日充電的需求嚴重影響用戶體驗。在此背景下,能量收集技術(shù)與超低功耗集成電路(ICs)的融合,為實現(xiàn)可穿戴設(shè)備 “自供能” 提供了突破性解決方案,正在重塑行業(yè)發(fā)展格局。

能量收集技術(shù)的核心是捕獲環(huán)境中分散的微小能量并轉(zhuǎn)化為電能,其適配的能量源與可穿戴設(shè)備的使用場景高度契合。常見的收集形式包括:利用室內(nèi)外光照的光伏采集,如 Panasonic BSG 的 Amorton 系列光伏器件可在 50 勒克斯低光照下穩(wěn)定發(fā)電;借助人體與環(huán)境溫差的熱電轉(zhuǎn)換(TEG),通過塞貝克效應(yīng)實現(xiàn)能量捕獲;將肢體運動、振動轉(zhuǎn)化為電能的壓電與電磁感應(yīng)技術(shù),適用于運動類穿戴產(chǎn)品;以及從 Wi-Fi、基站信號中提取能量的射頻收集技術(shù)。這些能量源雖密度低(通常為 μW 至 mW 級),但具有持續(xù)性,配合高效管理方案即可滿足可穿戴設(shè)備的低功耗需求。

而超低功耗 ICs 的出現(xiàn),解決了能量收集的核心痛點 —— 不穩(wěn)定能量的高效轉(zhuǎn)換與管理。環(huán)境能量往往存在間歇性、電壓波動大等問題,需通過轉(zhuǎn)換、升壓、穩(wěn)壓、存儲等多環(huán)節(jié)處理才能被設(shè)備利用。新一代電源管理 IC(PMIC)通過高度集成設(shè)計,將這些功能濃縮于微小封裝中,同時自身功耗降至納安級。例如德州儀器(TI)的 bq25570,采用 3.5×3.5mm QFN 封裝,靜態(tài)電流僅 488nA,運送模式下更是低于 5nA,可適配光伏、熱電、壓電等多種能量源,冷啟動電壓低至 330mV,運行后僅需 100mV 即可維持工作。Nordic 的 nRF54LV10A SoC 則實現(xiàn)了 1.2V-1.7V 寬壓供電,無需升壓電路,休眠功耗低于 50nA,其 1.9×2.3mm 的超小封裝,完美適配電子皮膚、微型醫(yī)療貼片等空間受限設(shè)備。

這類 IC 的技術(shù)創(chuàng)新體現(xiàn)在三個關(guān)鍵維度:一是高效能量轉(zhuǎn)換,通過脈沖頻率調(diào)制(PFM)等技術(shù),實現(xiàn)低輸入電壓下的升壓與降壓精準控制,確保微弱能量不被浪費;二是靈活儲能適配,支持超級電容器、鋰離子電池等多種儲能元件,可根據(jù)設(shè)備需求選擇高容量或長循環(huán)壽命方案;三是智能功耗管理,能動態(tài)匹配設(shè)備工作狀態(tài),在傳感器休眠時優(yōu)先儲能,數(shù)據(jù)傳輸時穩(wěn)定供電,平衡能量收支。

在實際應(yīng)用中,該技術(shù)組合已展現(xiàn)出強大潛力。醫(yī)療健康領(lǐng)域,F(xiàn)raunhofer Institute 研發(fā)的老年輔助設(shè)備,通過集成能量收集模塊與超低功耗 IC,實現(xiàn)服藥提醒、健康監(jiān)測與緊急呼叫功能的持續(xù)運行,無需頻繁充電;運動穿戴產(chǎn)品中,Sensoria 智能襪利用壓力傳感器捕獲運動能量,經(jīng)內(nèi)置低功耗 IC 處理后,可無線傳輸跑步姿勢、步數(shù)等數(shù)據(jù),續(xù)航能力較傳統(tǒng)設(shè)計提升 3 倍以上。Silicon Labs 的能量收集評估板更是實現(xiàn)了突破性表現(xiàn),在 200lx 室內(nèi)光照下,憑借 Si1012 無線 MCU 的 50nA 待機功耗,無光條件下仍能維持七天供電,周期性光照下可實現(xiàn)無限期運行。

盡管技術(shù)進展顯著,仍面臨三大挑戰(zhàn):能量轉(zhuǎn)換效率待提升,尤其是射頻與振動收集目前輸出功率較低;小型化與集成度需進一步突破,部分醫(yī)療穿戴設(shè)備對體積的要求已達毫米級;成本控制仍是規(guī)?;瘧?yīng)用的關(guān)鍵,高性能 IC 與收集模塊的價格需進一步降低。對此,行業(yè)正通過材料創(chuàng)新(如柔性光伏薄膜、高效壓電材料)、封裝技術(shù)升級(如 TDK 的 SESUB 基板內(nèi)置技術(shù),將 IC 嵌入 0.3mm 厚基板)以及算法優(yōu)化(如最大功率點跟蹤 MPPT 技術(shù))持續(xù)攻關(guān)。

未來,隨著異構(gòu)計算架構(gòu)、醫(yī)療級安全設(shè)計等技術(shù)的融入,超低功耗 ICs 與能量收集的結(jié)合將邁向新高度。預(yù)計三年內(nèi),無需電池的可穿戴設(shè)備將實現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,在持續(xù)血糖監(jiān)測、老人跌倒檢測等場景中,設(shè)備可通過人體熱能與運動能量自給自足,同時滿足 HIPAA 等醫(yī)療數(shù)據(jù)安全標準。這一技術(shù)革命不僅將徹底解決續(xù)航痛點,更將推動可穿戴設(shè)備向 “無感化、長周期、高可靠” 方向發(fā)展,為物聯(lián)網(wǎng)時代的健康管理與智能生活提供核心動力。

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