
如果你小时候玩过《过山车大亨》,你一定知道那种感觉:你建造一座过山车,向游客开放,然后屏住呼吸,等待游戏计算出刺激度、紧张度和恶心值。太刺激?没人坐。太无聊?也没人坐。准确地获得全部三个数值,才是整个游戏的全部重点。
中国上海,2026年6月23日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出新参考板“BD83070GWL-EVK-002”,使用该参考板可更大程度地评估高效率且超低消耗电流的电源IC“BD83070GWL”的特性。
在 AI 的加持下,可穿戴设备正逐步改变人们的日常生活与工作方式。2026 年 1 月于拉斯维加斯举行的 CES 展会上,多款创新产品的亮相也印证了可穿戴设备的大规模普及时机已然到来。最新的产品设计融合了用户易于理解且看重的各项功能,同时采用纤薄、时尚、舒适且实用的外形设计——这些正是赢得市场广泛青睐的必备特质。
【2026年6月2日, 德国慕尼黑讯】非接触支付是每款现代智能手表和智能戒指都应具备的功能,兼具快速、便捷、安全三大优势。预计到2030年,支持NFC功能的设备数量将达到40亿台,其中可穿戴设备将达到7亿台,由此可见,市场对非接触支付的需求正在迅速增长。为满足这一需求,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正式推出SECORA™ Connect X。这是一款可直接集成的解决方案,能帮助客户将智能可穿戴设备转化为功能完备的支付设备。
在数字科技飞速迭代的当下,物联网与可穿戴设备已深度融入生产生活的方方面面,从工业物联网的环境监测节点、智能家居的联动终端,到可穿戴医疗设备的健康数据采集、智能手表的日常状态追踪,设备的性能体验成为行业竞争的核心焦点。长期以来,超低功耗与高精度始终被视为这两类设备发展中的一对“矛盾体”:追求高精度往往需要更高的算力支撑,进而增加功耗消耗,缩短设备续航;侧重超低功耗又容易导致数据采集、信号处理的精度下降,影响设备实用性。如今,随着芯片技术、算法优化与架构创新的不断突破,超低功耗与高精度的协同实现成为可能,为两类设备的性能跃升注入强劲动力,推动行业迈入高质量发展新阶段。
在数字科技飞速迭代的当下,物联网与可穿戴设备已深度融入生产生活的方方面面,从工业物联网的环境监测节点、智能家居的联动终端,到可穿戴医疗设备的健康数据采集、智能手表的日常状态追踪,设备的性能体验成为行业竞争的核心焦点。长期以来,超低功耗与高精度始终被视为物联网与可穿戴设备发展中的一对“矛盾体”:追求高精度往往需要更高的算力支撑,进而增加功耗消耗,缩短设备续航;侧重超低功耗又容易导致数据采集、信号处理的精度下降,影响设备实用性。如今,随着芯片技术、算法优化与架构创新的不断突破,超低功耗与高精度的协同实现成为可能,为两类设备的性能跃升注入了强劲动力,推动行业迈入高质量发展新阶段。
随着人们越来越重视身体健康,以及众多国家面临人口老化的问题,使得医疗可穿戴设备的需求快速增加,这些可穿戴设备通常采用电池操作,因此要求低功耗、小体积,这对相关产品的设计带来挑战。
冠状病毒疫情的全球大流行,不仅重塑了公众的健康认知,更深刻改变了传统医疗服务模式。在疫情防控中,远程监测、无接触诊疗等需求急剧攀升,而物联网医疗可穿戴设备凭借实时体征监测、数据精准传输等核心优势,成功破解了诸多医疗服务难题。疫情过后,这种“被动催生”的应用场景逐渐转化为常态化需求,叠加技术突破、政策利好与产业升级的多重助力,物联网医疗可穿戴设备正迎来爆发式发展的黄金周期。
这个全球创新舞台提供了前所未有的动力,重新定义了每个行业的可能性,并揭示了科技如何塑造人类生活的方方面面 拉斯维加斯2026年1月13日 /美通社/ -- 全球最具影响力的科技盛会CES® 2026为期四天的创新者...
在智能穿戴设备普及的今天,心率监测、运动追踪等功能的实时性已成为用户体验的核心指标。蓝牙低功耗(BLE)技术凭借其超低功耗、快速连接和稳定传输的特性,成为可穿戴设备实现实时数据同步的主流方案。以智能手表为例,其通过BLE技术将心率、步数等数据同步至手机APP的延迟可控制在150ms以内,日均功耗仅7mAh(连接间隔500ms时),充分满足用户对实时性与续航的双重需求。
在可穿戴设备领域,柔性屏凭借其可弯曲、轻薄便携的特性,正逐步取代传统刚性屏幕,成为智能手表、健康监测手环等设备的主流显示方案。然而,柔性屏的驱动IC需在时序控制精度与功耗管理之间取得平衡,以应对电池容量受限的挑战。本文从时序控制架构与动态功耗优化两个维度,解析柔性屏驱动IC的核心技术实现。
在医疗健康领域,可穿戴设备正凭借其便携性与实时监测能力重塑疾病管理模式。其中,微型化ECG传感器集成与信号噪声抑制算法的突破,成为推动医疗级可穿戴设备发展的关键技术。
在可穿戴设备领域,传感器校准技术直接决定了设备的数据准确性,进而影响用户体验与医疗决策。消费级与医疗级设备因应用场景差异,在校准目标、技术路径和标准体系上呈现显著分化。
在数字医疗浪潮中,医疗级可穿戴设备正以"无感监测+精准诊断"的特性重塑心血管疾病管理范式。清华大学任天令教授团队研发的动态12导联心电系统(MU-DCG)与自适应滤波算法的融合应用,标志着该领域实现从消费级到医疗级的关键跨越。
无线充电技术凭借其便捷性,正成为可穿戴设备的核心供电方案。然而,可穿戴设备对体积、续航和安全性的严苛要求,使得充电效率与热管理成为技术突破的关键。本文从电磁优化、材料创新与智能控制三方面,探讨无线充电技术在可穿戴设备中的效率提升与热管理策略。
随着健康监测、运动追踪等功能的不断升级,可穿戴设备已成为生活与医疗领域的重要工具。然而,功能集成度的提升与电池续航能力的矛盾日益突出,每日充电的需求严重影响用户体验。在此背景下,能量收集技术与超低功耗集成电路(ICs)的融合,为实现可穿戴设备 “自供能” 提供了突破性解决方案,正在重塑行业发展格局。
现已开放开发的nRF54LV10A系统级芯片(SoC)扩展了nRF54L系列产品线,其超紧凑设计与卓越能效专为可穿戴生物传感器及持续血糖监测设备打造
Bourns® CVH160808H 系列采用先进一体式结构设计,在超薄外形下实现高可靠性,能满足更高电流的应用需求
单颗马达支持多种触觉表现,同时保持系统设计简洁,是中国工程师的理想选择
器件采用3.2 mm x 2.0 mm x 0.6 mm紧凑封装,感光面积达2.8 mm2,光电流高达16 μA