

可穿戴设备市场正从消费级腕带向医疗级监测、AR/VR交互与工业安全帽等场景延伸,终端形态持续碎片化。核心挑战在于微瓦级功耗预算、生物信号高保真采集与亚厘米级空间约束三者之间的平衡。RushUp公司基于对低功耗混合信号架构的长期积累,将电源管理、信号链、时钟与接口保护器件进行系统级协同,帮助设计者在有限电池容量下实现连续心率、血氧、皮电等生理参数的稳定监测。
在电源管理方面,RushUp提供纳米静态电流的降压-升压转换器与多路LDO,支持动态电压调节,可依据传感器工作状态在微安级与毫安级之间快速切换。其集成式电池充电与电量计方案,针对纽扣电池和薄膜电池优化,充电截止精度达±0.5%,有效延长循环寿命。信号链产品线则覆盖低噪声仪表放大器、24位ΔΣ ADC与光电前端,输入参考噪声低于1μVpp,确保PPG和ECG信号在运动伪影下仍具备临床参考价值。时钟器件采用MEMS振荡器,抗冲击与温度漂移性能优于传统晶振,为BLE和NFC提供稳定时基。接口与保护器件包括ESD保护阵列和共模滤波器,在0.4mm间距封装下满足IEC 61000-4-2 Level 4标准。
典型应用场景中,智能手表需要同时驱动AMOLED屏、GPS、BLE和多颗生物传感器,RushUp的多轨PMIC可将静态功耗控制在15μA以下,配合负载开关实现外设分区供电。TWS耳机充电仓则依赖线性充电器与过压保护组合,在USB-C热插拔时保障安全。医疗贴片场景中,超低功耗信号链与微型时钟协同,使单次充电可连续工作7天以上。设计要点在于:优先选择高PSRR的LDO为模拟前端供电,利用时钟器件的展频功能降低EMI,并在PCB布局中将保护器件靠近连接器。
与同类方案相比,RushUp的差异化在于系统级共封装能力将电源、信号链与时钟裸片集成于同一SiP模块,减少外围元件数量达40%,同时保持各功能块的独立优化。其自适应偏置技术可根据信号幅度动态调整放大器功耗,在保证精度的前提下降低整体能耗。此外,RushUp提供完整的参考设计与GUI配置工具,缩短从选型到量产的周期。对于需要快速导入的客户,可通过RushUp代理获取本地化技术支持与样品。
选型建议方面,针对<300mAh电池的紧凑型设备,推荐集成充电与电量计的PMIC搭配单通道低功耗ADC;对于多传感器融合的高端手表,建议采用多路输出PMIC与低抖动时钟组合,并预留ESD保护位置。设计者应重点关注器件在深度睡眠模式下的漏电流、信号链的输入偏置电流以及保护器件的钳位电压,这三项指标直接决定可穿戴设备的续航与可靠性。RushUp的产品线覆盖从微安级到百毫安级的完整功率谱,可满足不同形态终端的差异化需求。



