(文章来源:乐晴智库)
随着以蓝牙5.0等为代表的无线技术快速发展,以及可穿戴生态在逐渐成熟,可穿戴设备正在进入崛起的起点。耳戴式产品在经历2017-2018年的爆发期后,依然保持着强势的增长势头,2019年同比增长高达114.7%。未来随着更多手机厂商加入,更多老牌耳机厂商的数字化转型,以及消费端向语音交互和设备互联的广发需求,该市场将具有源源不断的增长动力。
自苹果发布AirPods起,TWS耳机市场被打开,2019年10月苹果发布第三代无线耳机AirPods Pro,引入主动降噪功能,再次为TWS市场带来新活力。从苹果2020Q1财报中可穿戴产品供不应求来看,2020年全球智能可穿戴将继续维持高增长趋势。根据Counterpoint数据,2019年AirPods全球出货量超6000万部,带动全球TWS耳机市场同比增长160%(19年TWS耳机全球出货量1.2亿部)。
手表类产品在2019年迎来了重要的突破,随着华为GT系列在市场上的广受欢迎,成人手表市场出货量突破1000万,同比增长58.2%,创三年以来最高增速。未来,各厂商将在主打运动健康类的细分手表市场上纷纷跟进,以兼具良好体验和亲民价格的产品进一步挖掘市场潜力。同时,具有应用拓展功能的智能手表市场也在苹果等巨头厂商的推动下保持稳定增长。
手环类产品尽管是可穿戴市场上较为成熟的产品,2019年依然在小米手环4和华为手环的推动下,迎来了同比10.5%的显著增长,创三年以来最高增速。IDC预测全球可穿戴设备出货量突破3亿部,同比增长超70%。传统智能手机、平板电脑趋于饱和,在TWS耳机的创新带动下,新的产品市场被创造,全球可穿戴市场规模呈现爆发式增长。
可穿戴设备属于便携式设备,主要包括TWS、智能手表、智能手环、AR/VR等产品,广泛用于娱乐、运动和医疗健康等领域,是把多媒体、传感器和无线通信等技术嵌入人们的衣着或配件的设备,可支持手势和眼动操作等多种交互方式,是消费电子产业面临的又一个新的发展机遇。
从产业链角度看,智能穿戴设备的技术亮点在于六个方面,人机交互便携性(语音免提)、低功耗、智能环境识别,无线数据传输、良好的软件生态系统、以及必要的健康预警提示功能等。可穿戴产业链分为上游上游端主要涵盖 MEMS 传感器和传感配件、柔性概念元件,FPC(柔性电路板)和“电子皮肤”的柔性屏、非晶态合金、电池、处理器和储存器等;中游有模组如无线通讯、触控、麦克风等、下游涵盖软件及整机厂商。
上游:可穿戴设备产业链中的点金石—MEMS传感器,是产业链上游技术的核心,是信息化的硬件基础。其附加值高,是人机互动的重要基础,未来方向是各类传感器功能性的全融合。可穿戴设备的技术创新和未来发展潜力的最重要方向是传感器。
MEMS 被称为微机电系统,主要包括传感器和执行器两类。这些原本用于汽车、智能手机、平板电脑的传感系统将强势跨入可穿戴设备领域。与传统的传感器相比,MEMS 传感器体积重量微型化、成本低、功耗低、易于批量生产和实现智能化。MEMS 创新应用将是可穿戴设备发展的源泉,是产业链上游技术的核心,并且未来传感器的研发方向主要是各类传感器功能性的全融合。
柔性概念元件,主要是 FPC(柔性电路板)和“电子皮肤”的柔性屏,柔性电子的重要体现。可穿戴设备作为柔性电子的重要产品,智能型和便携性的特征无疑对柔性材料和技术上要求更高,并且柔性屏的触觉灵敏度关联到人机交互效果。FPC 组装时间短,体积小,质量轻、型体薄,在智能性电子产品中多有应用。未来的成本降低和提高耐性以及体积微薄化将是进一步发展的方向。
此外,还有电池、处理器和存储器等,低功耗和电池的续航能力无疑是可穿戴设备的重要制约性因素,可穿戴设备必须立足于云计算和大数据,因而处理器和储存器直接关联到可穿戴设备的功能承载和开发。
中游来看:语音交互技术,穿戴设备的交互界面小,触摸技术吸引力低,在解放双手上,未来语音控制和交互技术将有极大的发展空间,如何实现本土化,与中文语音技术商的如何合作将是几大巨头穿戴设备中国市场开拓的重要步骤。骨传导耳机:可穿戴设备产品的标配,主要组成部分是通信芯片、传感器和微型电机。
无线通信模组:对数据传输的稳定性和高效性的要求,未来的 LAN(局域网)向蓝牙、WiFi 或 NFC等无线技术相连而成的个人局域网络 WPAN的升级,可穿戴设备之间与外设之间的数据的传输技术涉及供应无线通信模组将有不小的投资机会。移动医疗组件:可穿戴设备在移动医疗领域的重要拓展。另外,还有触控模组和其他配件,目前技术的发展的限制,人机交互主要是触摸式控制,腕带和头戴等。
下游:客户资源。可穿戴设备领域下游主要厂商主要玩家有苹果、索尼、小米、华为等。根据Trendfore数据,2019年全球智能手表出货量为6263万块,同比增长43%。2020年,预计Apple Watch仍然会高速增长,三星、小天才等老牌产品出货量也较快增长的同时,以华为Watch GT2、荣耀Magic Watch2、小米等为代表的品牌新智能手表在快速提升。预计智能手表有望引领新一轮消费电子热潮。
智能手表是介于传统手表与智能手机间的创新型产品。智能手表指传统手表技术要求,但又具备一定信息处理能力的手表。作为介于智能手机与传统手表之间的创新型产品,智能手表有其自身的优势所在,应用场景具备独特性,不可被其他电子产品完全替代。智能手表的产业链主要包括ODM厂商以及元器件厂商,其中包括主控芯片、存储芯片、FPC、防护玻璃、touch panel、马达、天线、过流保护IC、电池等。
未来随着TWS渗透率逐步提升,AppleWatch作为可穿戴设备中的重要一环,其地位将继续强化,产品智能化程度也将持续提高。随着未来对健康监测、智能提醒,以及未来与智能家居、智能耳机等交互需求的需要,再加上可穿戴设备的自然获得人体信息、解放双手的优点,非常有望带来消费电子的革命性变化.随着智能手表技术更新迭代—智能化、健康医疗化(心率/睡眠监控等功能)、独立性增强(E-SIM的推广),未来智能手表销量有望继续保持良好增长趋势。
(责任编辑:fqj)
-
消费电子
+关注
关注
10文章
1130浏览量
72636 -
可穿戴设备
+关注
关注
55文章
3834浏览量
168164
发布评论请先 登录
相约2025慕尼黑上海电子展,展望可穿戴设备未来发展!
固态锂微型电池助力可穿戴设备电源方案突破

TRIZ理论解锁可穿戴设备新体验!

2025年可穿戴设备市场预测乐观
2024年下半年28起融资!可穿戴设备产业逆势成长,AI、UWB技术落地加速



可穿戴设备论坛顺利召开!看可穿戴设备如何撬动万亿市场

喜讯!华秋电子宣布完成新一轮3.1亿元融资
可穿戴设备多个环节完成融资,XR芯片、显示技术潜力待挖掘

中国可穿戴设备市场迎来增长,智能手表与真无线耳机领跑


有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于

瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。

共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集

道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。

智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一

电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极

半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显

解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端

硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算

ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。

米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、

运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称

飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。

ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测

MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
评论