

可穿戴设备市场正从计步与通知向连续生命体征监测、医疗级房颤筛查与无创血糖趋势评估演进。这一趋势对元器件的信噪比、功耗与封装尺寸提出近乎苛刻的要求:光学心率与血氧通道需要皮安级电流分辨能力,电源系统要在微安级静态电流下维持多路输出,而整体方案必须塞进手表或耳机的狭小腔体。AKM公司凭借在霍尔与磁传感、光学传感及混合信号IC领域数十年的积累,恰好切中这些痛点。
在信号链层面,AKM的光学AFE(如AK09973D等系列)集成低噪声跨阻放大器、高分辨率ADC与LED驱动,支持多波长PPG测量,可有效抑制环境光与运动伪影。其电流检测与霍尔器件则用于TWS耳机的入耳检测、触控与电池计量。电源管理方面,AKM提供超低静态电流的DC-DC与LDO组合,配合库仑计实现精准电量估算,显著延长单次充电续航。时钟与接口产品线则保障低抖动时序与稳定I2C/SPI通信,减少主控负担。
典型场景中,智能手表需要同步采集PPG、ECG与皮肤温度,AKM的多通道AFE与低噪声电源可降低串扰;TWS耳机则依赖其霍尔开关与低功耗电源实现开盖即连与长待机。设计要点在于电源域隔离、地平面分割与光学窗口的机械公差控制,同时利用AKM器件的可编程增益与采样率在精度与功耗间动态平衡。对于追求医疗级精度的终端,建议优先选用其高SNR AFE并搭配低抖动时钟,以降低算法后处理负担。
与同类方案相比,AKM的差异化在于传感与电源的协同优化:其AFE与PMIC常针对同一平台做匹配设计,减少外围元件数量,并借助内置校准与温度补偿提升一致性。此外,AKM在磁传感与保护器件上的积累,使其能提供从传感、供电到接口保护的一站式组合,降低可穿戴设备的BOM复杂度与开发周期。选型时,建议先明确监测通道数量与精度目标,再据此匹配AFE与电源的功耗预算,最后通过AKM代理获取样片与参考设计,以加速量产验证。



