

可穿戴设备市场正从计步与通知向连续健康监测、医疗级体征分析与独立通信快速演进,这对元器件提出了近乎苛刻的要求:静态电流必须压到微安级,封装尺寸需适配曲面与柔性基板,同时还要在极小的电池容量下维持多传感器并行采集与无线连接。Diwell公司凭借在低功耗模拟与混合信号领域的长期积累,围绕可穿戴设备的典型架构,形成了从电源管理、信号链、时钟到接口与保护器件的完整产品组合,帮助设计者在续航、精度与体积之间取得平衡。
在电源管理方面,Diwell的超低静态电流PMIC与nanoPower DC-DC转换器专为可穿戴的负载特性优化,支持动态电压调节与多路输出,可在深度睡眠模式下将系统待机功耗控制在极低水平。其线性充电器与电量计方案兼顾小电流充电安全与高精度SOC估算,适配智能手表与TWS耳机充电仓的复杂工况。信号链产品线则覆盖低噪声仪表放大器、24位生物电势ADC及光学AFE,能够直接对接PPG、ECG、BioZ等传感器,在强环境光与运动伪影下保持高信噪比。时钟与接口器件提供微型TCXO、低抖动时钟缓冲器以及I2C/SPI电平转换,保护器件则针对ESD、浪涌与过压提供超低电容方案,确保USB-C与无线充电接口的可靠性。
典型应用场景包括智能手表与手环的连续心率与血氧监测、TWS耳机的入耳检测与触控交互、以及智能戒指与医疗贴片的长时程心电记录。设计要点在于:电源域划分需与传感器采样时序协同,避免DC-DC开关噪声耦合至微伏级生物信号;信号链前端需具备高共模抑制比与可编程增益,以适应不同肤色与佩戴松紧;时钟方案应兼顾低功耗与射频同步需求。Diwell器件通过高集成度与引脚兼容的封装策略,显著缩短从原型到量产的周期,并降低多供应商管理成本。
与同类方案相比,Diwell的核心差异在于系统级低功耗优化与信号链精度并重:其电源产品在关断与待机模式下的漏电流指标处于行业前列,而生物传感AFE在等效输入噪声与失调漂移上具备明显优势。此外,Diwell提供完整的评估板、GUI配置工具与参考固件,帮助工程师快速完成寄存器配置与功耗预算。对于需要同时兼顾医疗级精度与消费级续航的可穿戴项目,这种软硬件协同的支持体系往往比单一器件参数更具价值。
选型建议方面,建议优先根据电池容量与目标续航确定电源架构:小容量纽扣电池场景可选用nanoPower升压与线性充电组合,大容量手表则适合多路PMIC配合电量计。信号链选型需明确传感器类型与采样率,ECG应用应关注输入偏置电流与共模抑制,PPG应用则侧重TIA带宽与环境光抑制。时钟与接口器件应优先选择与主控平台已验证的型号,以降低射频共存风险。保护器件的选型需结合IEC 61000-4-2等级与接口速率,避免电容过大导致信号完整性下降。通过Diwell代理获取本地化技术支持与样片,可进一步加速可穿戴产品的设计验证与量产落地。



