

可穿戴设备市场正从计步、心率监测向连续血氧、无创血糖、AR导航等复杂功能演进,这对元器件的功耗、体积与集成度提出了近乎苛刻的要求。终端厂商需要在有限的电池容量下实现多天续航,同时将数十个传感器、无线模组和显示驱动塞入腕上或耳内的狭小空间。Viitor公司凭借在超低功耗电源管理、高精度信号链和微型化封装领域的长期积累,为这一市场提供了系统级芯片与分立器件的完整组合。
Viitor的可穿戴方案以电源管理IC(PMIC)为核心,集成多路高效DC-DC转换器、线性稳压器、电池充电器与电量计,静态电流低至纳安级,支持动态电压调节与多级休眠模式,显著延长TWS耳机和智能手表的待机时间。信号链方面,公司提供低噪声、低漂移的运算放大器与ADC,用于生物电信号采集,确保心率、血氧等测量精度。此外,微型时钟器件(如32.768kHz晶振与低抖动时钟发生器)和接口保护器件(ESD、浪涌抑制)则保障了高速数据传输与人体接触安全。
典型应用场景包括:智能手表中,Viitor PMIC为AMOLED屏、GPS和蓝牙SoC供电,并通过I2C可编程接口实现动态功耗优化;TWS耳机中,超低功耗LDO和负载开关管理麦克风与触控传感器,延长单次充电使用时间;AR/VR眼镜中,多路时钟与接口器件确保MIPI和USB信号完整性。设计要点在于PCB面积最小化、热管理以及射频共存,Viitor器件采用WLCSP和DFN等微型封装,并提供参考设计以缩短开发周期。
与同类方案相比,Viitor的优势在于系统级协同优化:其PMIC与信号链器件可共享基准电压和时钟资源,减少外围元件数量;同时,公司提供完整的保护器件组合,从输入过压到输出短路均具备高可靠性。对于需要快速导入量产的客户,可通过Viitor代理获取本地化技术支持与样品,加速产品上市。
选型建议:针对长续航优先的终端,推荐选用Viitor的nanoPower PMIC系列,搭配低功耗比较器和定时器;对于高精度生物传感,应选择低噪声运放与24位ADC组合;而在空间极度受限的耳内设备中,可考虑集成电感和电容的模块化电源方案。Viitor还提供仿真模型与功耗估算工具,帮助工程师在早期阶段平衡性能与电池寿命。



