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看好電源/聯網市場潛力 盛群推新品跨域布局

該公司新推出的產品涵蓋觸控、近接感應、無線通訊、智慧家電、直流無刷馬達(BLDC)以及安防等領域的MCU。由於疫情因素,健康量測產品增加最多,但長期來看,電源及聯網應用領域的發展潛力最被看好。 盛群半導體總經理高國棟表示,該公司2020年度MCU銷售量超出原先預期。 盛群半導體總經理高國棟表示,由於2020年COVID-19疫情持續延燒,健康量測MCU的需求成長幅度最高,暴增達131%。總體來看,大部分MCU產品線的銷售量均超乎預期,使總銷售量較去年同期增加27%,同時以2020年各季的銷售量來看,除了疫情剛爆發,市場受到最大衝擊的第一季之外,其餘季度皆比去年同期表現要來得好。高國棟認為,由於第三季的銷售狀況已經十分亮眼,因此第四季的銷售量將不會再出現大幅的成長。 高國棟進一步表示,針對電源領域MCU,除了行動電源/BLDC馬達之外,鋰電池充放電專用的MCU,亦為該公司的關注焦點。除了可攜式裝置外,許多非可攜式裝置如電動牙刷、刮鬍刀等,也開始使用鋰電池,並搭載無線充電功能。這類應用產品朝小型化發展,已成為業界趨勢,這意味著市場將需要更高整合度的鋰電池相關解決方案,例如整合充電功能的MCU。此外,由於鋰電池具備單價低、扭力強的優勢,廣泛用於各類產品,且相較觸控MCU龍爭虎鬥的市場,其現階段尚無許多競爭對手,因此成為該公司主力發展的方向之一。 高國棟表示,盛群在電源應用相關領域的布局有四個重點,其中又以整合鋰電池充電功能的MCU為發展主力。 另一方面,針對智慧家電等無線聯網領域的應用市場,高國棟也表示,像是觸控、真無線藍牙耳機(TWS)等領域應用,雖然2020上半年市場需求反應良好,但相關零組件供應商最終仍需面對中國家電業者全球市占率高達80~90%的現實。由於中國市場占比過高,使零組件供應商很容易被其波動影響,如第三季華為銷售量下滑,相關業者遭受波及,就是一個明顯的案例。為此,盛群已著手擴大國際布局,如趁於印度提倡自主組裝的勢頭,將模組提供給該國廠商組裝,並藉此分散風險。
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CEVA支援低功耗藍牙音訊 加速TWS耳機開發

CEVA日前宣布已為真無線藍牙耳機(True Wireless Stereo (TWS) Earbud)和其他無線音訊設備的開發人員強化其產品,普遍發布可支援低功耗音訊(LE Audio)的RivieraWaves低功耗藍牙和雙模式IP。 藍牙技術聯盟(SIG)執行長Mark Powell表示,藍牙社群持續推動技術向前發展,以滿足不斷演變的市場需求並創造新的機會。低功耗音訊就是一個很好的例子。它不僅可以提高現有藍牙音訊產品的性能,而且還導入音訊共享(Audio Sharing),這是一個新的音訊使用案例,可望改變人們體驗音訊的方式及與周遭環境連接的方式。 低功耗音訊是下一代藍牙的音訊技術標準,導入了可增強音訊品質和鏈結健壯性的新功能,並實現了新的音訊共享使用案例。音訊品質的改善可歸功於LC3(或稱為低複雜度通訊編解碼器)的新編解碼器,該編解碼器還可以降低功耗,從而延長TWS耳機和其他音訊串流設備的電池壽命。LC3已經針對CEVA的音訊DSP進行了最佳化。 低功耗音訊是近來最重要的藍牙創新之一,CEVA獨特的藍牙雙模式和低功耗藍牙IP產品組合,再加上其DSP、音訊/語音軟體和感測器融合技術,成就CEVA成為提供先進無線音訊解決方案的一站式服務供應商的地位。
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2019年TWS藍牙耳機產業規模成長200%

產業研究機構Strategy Analytics在最新發布的報告中預測,Apple AirPods在2019年的銷售額達到近6000萬。真無線(TWS)藍牙耳機的銷售額在2019年成長了200%。就出貨量與營收而言,Apple的AirPods還是主導藍牙耳機市場的發展。即使其他供應商進積極經營此市場,蘋果的地位仍難以撼動。 Strategy Analytics表示,2019年,蘋果在TWS市場中占據了50%以上的市占率,而最接近的競爭對手三星和小米市占率都不到10%。而在可預見的未來,任何一家廠商都不太可能在TWS藍牙耳機的銷量或營收方面取代蘋果成為榜首。 在過去的六個月中,TWS晶片的價格降低了一半,為數十家(甚至數百家)提供廉價TWS藍牙耳機的新供應商打開了大門。隨著價格的下降,低階TWS藍牙耳機的銷量激增。消費者負擔不起蘋果、Bose、三星和其他公司提供的高階TWS藍牙耳機,現在有很多便宜的耳機可供選擇。  
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強化使用體驗 藍牙技術聯盟發布全新LE Audio標準

真無線耳機(TWS)熱潮在這一兩年快速升溫,尤其在AirPods問世後,TWS市場更是蓬勃發展。而為讓藍牙無線耳機能有更好的音訊體驗,藍牙技術聯(SIG)近日宣布推出新一代藍牙音訊技術標準「低功耗音訊LE Audio」,不但強化藍牙音訊效能、新增助聽器支援,還提供全新的音訊分享(Audio Sharing)功能。 藍牙技術聯盟執行長Mark Powell表示,2019年藍牙音訊產品出貨量接近10億件,成為藍牙的最大市場。而藍牙社群持續推動技術和產品的創新,以提供更優質、功能更強大的藍牙音訊產品,LE Audio問世就是一個最好的例子。 據悉,新推出的LE Audio將使用全新高音質、低功耗音訊編解碼器LC3(Low Complexity Communication Codec),除了可在低傳輸速率下也能維持高音質外,還能讓開發人員具有極大的開發彈性,以便在設計音訊品質、能耗等關鍵產品特性時能針對所需取得更佳平衡。 新推出的LE Audio將帶來更好的音訊體驗。 同時,LE Audio還具備多重串流音訊(Multi-Stream Audio)功能,可提高耳塞式耳機效能。透過多重串流音訊功能,即能在智慧型手機等單一音訊源裝置(Source Device)、單個或多個音訊接收裝置(Sink Device)間,同步進行多重且獨立的音訊串流傳輸;且該標準也以低功耗、高音質和多重串流等功能為基礎提供助聽器支援。 另外,LE Audio還將新增廣播音訊功能,使單一音訊源裝置能向不限數量的音訊接收裝置,播送單個或多個音訊串流。廣播音訊將開啟多樣化的創新契機,藍牙音訊分享能以個人或空間位置為基礎。在個人音訊分享方面,使用者將可與身邊其他人分享藍牙音訊體驗,例如和親友分享智慧型手機裡的音樂;若以空間位置為基礎進行音訊分享,機場、酒吧、健身房、戲院和會議中心等公共場所就能分享藍牙音訊。 簡而言之,隨著TWS需求持快速成長,SIG期望透過新的標準讓消費者能有更佳的使用體驗。未來藍牙音訊即將支援兩種作業模式。最新推出的「LE Audio」將基於低功耗藍牙無線通訊(Bluetooth Low Energy),以及「Classic Audio」將基於經典藍牙無線通訊(Bluetooth Classic)。LE Audio能夠支援與Classic Audio相同的音訊產品和使用案例開發,同時導入並支援更多全新功能以提升效能,並帶來新的使用場景。
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生理數據蒐集日漸普及 耳機導入光學心律量測效果佳

能夠量測心律以及其他生命徵象的健康追蹤器可協助使用者規劃適合自己的運動菜單。這類裝置通常內建動作感測器,能偵測各種移動模式,協助判斷包括行走、跑步、游泳等狀態,讓它們能像計步器一樣運作。為了配戴舒適以及能在日常生活中方便使用,這些量測動作通常會在手腕上進行,因為感測器一般都裝在像是手錶、首飾以及腕帶內。然而對於量測品質而言,手腕並非最適合的量測位置。心律的偵測會受到許多動作瑕疵所侷限,由於有較多的肌肉遮擋以致無法更接近到動脈進行量測。  相較之下,耳朵更適合進行光學心律量測。醫學專家目前已經會從耳垂部位量測血氧濃度。然而消費產品至今還沒有充分運用這方面的技術,因為耳朵部位的量測裝置空間極為受限,但卻需要耗用大量電力以致於必須配置大型電池。不過,業界正持續推出各種高度整合的低功耗晶片,以克服這些問題。如今業界已能把可實際運行的生命徵象量測元件整合到一般入耳式耳機中。此外,改進反應速度也開拓出全新的應用領域以及可能性。本文便將針對此類系統進行介紹與評估。 感測訊號光學式量測法 底層的量測方法為光學式量測。過程中使用最多三個LED燈來量測短脈衝訊號。LED電流最高到370mA,最小脈衝寬度為1微秒。LED的最佳波長取決於量測位置以及量測方法。由於只會量測腕部的表淺動脈,因此這裡選擇的是綠色燈,若是在耳朵進行偵測,就會選擇能穿透到更深表皮以及具備更高訊號雜訊比的紅外線。光二極體其偵測區域和反應速度之間有直接關係,用它來量測反射回來的光線。光二極體會量測到訊號以及背景雜訊,下游的類比前端元件提供更高的訊號雜訊比,其作用為訊號濾波器,並將偵測到電流轉換成電壓,同時轉換成數位格式。演算法方面,除了量測反射光之外,還會利用加速度計濾除各種動作瑕疵,對訊號進行校正。 以下將介紹量測系統的元件。ADI的ADPD144RI晶片用來作為類比前端元件,另外還整合了光二極體以及LED。量測作業運用了一個三軸加速度計,這個加速度計除了用來辨識腳步型態以及動作外,還能移除各種訊號瑕疵。整個流程由微控制器負責控制,並作為各感測器以及承載演算法元件之間的傳輸介面。 圖1顯示測試系統,將光學感測器以及加速度計裝入到一般常見的入耳式耳機中。在設計時刻意將ADC採樣率限制在100Hz,LED密度也降至最低,藉此盡可能壓低耗電。 圖1 測試系統內含一個整合式光學感測器與加速計,置於標尺旁顯示實品的尺吋。 為進行系統特性分析,針對不同的移動模式,分別考量五種情境。過程中只運用光學訊號進行評估,這麼做不僅能判斷什麼情境中出現脈搏量測失準,還能知道何時需要加速計資料以提高脈搏量測的精準度。情境包含以下動作: .停在原地未走動 .停在原地並咀嚼 .在桌邊工作 .行走 .跑步與跳躍 測試情境一:停在原地 圖2顯示原始資料的頻譜,表現出振幅與採樣率之間的關係。圖中出現峰值的時間即是脈搏。在沒有移動時,訊號相當清晰,可從波峰位置以及已知採樣率來判斷心律。 圖2 藉由量測超採樣的振幅即可得出心律的資訊 光學感測器會將心律紀錄成兩種LED顏色-紅外線以及紅色,每個顏色各有四個頻道。在這種方式中,採用兩個不同的顏色頻道來進行量測,其結果可能會有差異,可以選擇較穩健的變異數據。圖3A顯示不同頻道的訊號。在六頻道的設定中,可以辨識出明確定義的訊號,其中兩個頻道呈現飽和狀態。為達到更強且穩健的訊號,在未飽和頻道中套用演算法然後計算出心律。圖3B顯示紅色頻道(上方)以及紅外線頻道(底部)的心律,同時還以顏色標度顯示量測的信心水準。此外圖中還顯示多組心律數據,可透過取樣率以及信心指標可分辨出原始訊號(虛線)。 圖3 (a)顯示一個4頻道量測訊號,量測停在原地不動的情境,(b)顯示原始以及彙總資料。套用演算法即可從彙總資料中判斷出心律(黑線),色標顯示信心水準。 總結在沒有動作時,訊號很強且沒有擋到真實訊號的雜訊,因此演算法能判斷心律並達到高信心水準。紅外線頻道的訊號要強過紅光頻道的訊號。 測試情境二:停在原地並咀嚼 情境二中多了咀嚼的動作。圖4顯示紀錄頻譜。不同於測試情境一,從圖中可清楚看到各種動作瑕疵,反映在訊號波形的跳動上。另外在頻道彙總圖上也很明顯,不再展現能清楚分辨的心律。不過,即使沒有透過動作感測器提供額外的幫助,演算法仍能正確判斷心律並達到相當高的信心水準。有趣的是,紅外線訊號的強度又再一次高過紅光頻道。 圖4 (a)顯示4頻道量測訊號,量測停在原地並咀嚼的情境,(b)顯示原始以及彙總資料。套用演算法後即可從彙總資料判斷出心律(黑線),色標代表心信水準。不須使用加速計即可判斷心律。 測試情境三:在桌旁工作 情境三則是測試另一種日常狀況。測試人員坐在桌旁執行日常工作,並作出一些相關動作。類似情境二,系統也會偵測到各種動作瑕疵,在套用演算法後即可判斷出兩個頻道的心律。如(圖5)所示,這裡,紅外線的強度亦是勝出。 圖5 (a)顯示4頻道量測訊號,量測在桌旁工作表的情境,(b)顯示原始以及彙總資料。套用演算法後即可從彙總資料判斷出心律(黑線),色標代表心信水準。不須使用加速計即可判斷心律。 測試情境四:行走 先前幾個情境涵蓋各種靜態量測條件,而在這個情境中測試人員以低速朝一個方向移動(約每分鐘50步)。如圖6所示,在PPG訊號中,心律和行走步伐的訊號混在一起,各頻道彙總後呈現相當模糊不清的訊號。紅色訊號區域中無法計算出清楚的心律,而演算法則是在紅外線頻道中找到一個較明確的心律。在高度波動以及低信心水準的組合中,從加速計得到額外的動作資料的確相當有幫助,特別是因為直到此時,量測都是在低走行速度下進行。 圖6 (a)顯示一個4頻道訊號,量測步行的情境,(b)顯示原始以及彙總資料。套用演算法後即可從彙總資料判斷出心律(黑線),色標代表心信水準。在紅外線情境中,不須使用加速計即可判斷心律。 測試情境五:跑步與跳躍 情境五測的不是均勻的移動,而是交雜快跑與跳躍的動作。波形中可明確看到許多動作瑕疵,即使套用演算法也很難區隔出正確的心律,如圖7所示。因此無可避免的需要動作感測器的支援。 圖7 (a)顯示4頻道量測訊號,量測跑步與跳躍的情境,(b)顯示原始以及彙總資料。套用演算法後即可從彙總資料判斷出心律(黑線),色標代表心信水準。不須使用加速計即可判斷心律。 為了評估對動作感測器的需求,情境5中測試的量測技術,包含使用以及不使用加速計的情境。圖8顯示的是比較沒有校正加速計資料(左邊)以及納入校正加速計資料(右邊)的加成頻譜。從圖中可看到訊號有明顯的改進,能清楚辨識出心律,但如果沒有加速計的支援便根本無法辦到。 圖8 比較沒有加速計資料(左邊)以及有加速計資料(右邊)的加成性頻譜。使用加速計後,即可重建使用者的心律。 從上述的測試情境,我們可歸納出在大多數情況下,運用整合在入耳式耳機內的感測器,可極準確判斷出心律。在局部或緩慢的平移運動,甚至不使用加速計資料也可能判斷出心律。然而在忽然與急速的動作中,如果將經過動作校正的資料一起比對,亦可對資料進行判讀。在所有情境中,紅外線訊號的強度都高過紅光訊號。 和手腕量測相比,量測耳朵的訊號強度更高,因此能得到更精準的量測數據。此外,運用紅光或紅外線還能量測血氧濃度。 總結來說,從功能測試系統的結果來看,置入耳內裝置的量測其可行性極高。量測裝置還能透過更好的機械整合,以及納入額外的量測機制使產品更加完善。此外,加速計還能用在跌倒偵測以及步伐辨識,以為客戶創造更高的附加價值。 (本文作者為ADI應用工程師)
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真無線耳機廝殺戰 蘋果穩坐龍頭碾壓三星

根據研究機構Counterpoint針對全球耳機市場的追蹤,2019年第三季,全球真無線耳機(True Wireless Stereo, TWS)市場規模達3,300萬組,產值約41億美元,較上季成長22%,預計全年出貨量將達1.2億組。其中市占率排名前五依序為蘋果(Apple)、小米(Xiomi)、三星(Samsung)、JBL和Beats。 Counterpoint資深分析師Liz Lee表示,使用上比有線耳機方便、具有主動降噪等先進功能,使得消費者逐漸認知到真無線耳機產品的實用及方便性,購買動機日益提升。此外,真無線耳機亦符合未來各科技大廠聚焦於語音通訊設備的產品策略,像是亞馬遜(Amazon),微軟(Microsoft)和谷歌(Google)等公司已側重於發展手機裝置的AI語音助理。因此真無線耳機將替代及增強眼下智慧型手機的部分功能。 在各廠商銷售表現方面,第二代AirPods銷量增加讓蘋果持續穩居市占第一寶座,但因二線廠商增加,該公司市占率下降至第三季的45%;三星由原本第二位下滑至第三名,市占僅6%;小米則因推出的Redmi Airdots屢獲經濟實惠好評,在中國市場銷量大增,排名由第三名上升至第二。 JBL及Beats在音質及設計的評價獲市場青睞,兩者的新高階機型如JBL TUNE 120和Beats Powerbeats Pro的市占率已顯著成長,分別排名市占第四及第五名。中國新品牌夏新(Amoi)亦存在潛力,其產品F9已開始流行,擠下QCY佔據第六名。 考量近期市場的成長衝力,及黑色星期五和聖誕節等年終促銷帶來的影響,加上最近屢發表功能強大的新機型,像蘋果的AirPods Pro、亞馬遜Echo Buds、微軟Surface Earbuds和Jabra Elite 75t,有望吸引消費者的目光,預計第四季市場成長更為可觀。因此,Counterpoint預計2019年市場規模將達1.2億組。 2019年第三季全球TWS真無線耳機出貨量及產值分析(資料來源:Counterpoint) 2019年第三季全球TWS真無線耳機製造商銷售排名(資料來源:Counterpoint)  
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2019年台灣IC設計業成長4.6%達6711億元

2019年台灣IC設計業,因在智慧家庭/真無線(TWS)藍牙耳機/智慧音箱及ASIC相關業務持續成長之下,半導體設計服務業也持續看好,預期台灣半導體設計業2019年產值為新台幣6,711億元,較2018全年成長4.6%。 工研院產科國際所指出,隨著智慧物聯網(AIoT)的需求逐漸高漲,帶動電子產品從早先的單一運作,進而藉由感測週邊資訊,再進行資料處理,並與其他電子產品進行溝通,整體架構成為物聯網系統。也因為感知、運算和通訊是AIoT的基本需求,帶動半導體在感測、微處理和通訊上的應用市場將持續擴張。 工研院預估,2023年前三大的物聯網產品分別是智慧電視、自動駕駛輔助系統(ADAS)及智慧型安防監視器。產值分別達到34億4,600萬美元、28億200萬美元與27億500萬美元,2018年至2023年的年複合成長率分別是7%、199%與62%。 此外,在嵌入式處理器核心架構中,ARM仍是霸主,但近年來RISC-V受到多家廠商擁戴,尤其是RISC-V開源架構沒有授權問題,廣受AIoT產品廠商青睞。傳統通用晶片的模式將愈來愈難適應碎片化AIoT場景的需求,開源、開放是大勢所趨。在晶片開源的商業模式帶動下,未來預期有更多的系統廠商將會開始自製晶片,半導體設計業者宜多加注意這個新類型的生態圈。  
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手機廠積極切入 TWS藍牙耳機成長率達52.9%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告指出,隨著藍牙5.0的問世,解決真正無線立體聲(True Wireless Stereo, TWS)藍牙耳機的傳輸與耗電問題,加上Apple推出AirPods後市場快速成長。2019年Samsung、Sony、華為、小米等手機品牌廠也相繼推出TWS藍牙耳機,預計將帶動2019年TWS藍牙耳機出貨量達7,800萬組,年增52.9%。 拓墣產業研究院指出,TWS藍牙耳機逐漸成為市場熱門議題,其產品特色除了聲學性能之外,還強調各種功能服務,比其他耳機產品更接近手機等消費電子的產品策略,再加上具有成為出貨量達「億」級產品的潛力,使得包括Apple、Samsung、Sony、華為、小米等品牌皆積極推出產品,其中以Apple的AirPods占據主要市場,市占率約51.3%。 此外,為增加TWS藍牙耳機附加價值,手機廠也在TWS藍牙耳機上開發語音助理和語音應用,尤其若是考量到要有更快速反應的語音功能,除了強化傳輸功能外,TWS藍牙耳機中也將會搭載簡單的語音助理,讓耳機就能做到特定功能的語音辨識、分析,減少資訊資料的傳輸量和反應時間,此發展趨勢將帶動TWS藍牙耳機硬體性能的提升。因此,除了藍牙通訊晶片外,包括運算晶片、記憶體、甚至是MEMS麥克風都會是TWS藍牙耳機未來需要升級的關鍵零組件。 以目前零組件需求與供給狀況來看,TWS藍牙耳機未來若是導入語音助理,降噪或聲音辨識勢必將成重要功能,也將使得MEMS麥克風數量採用有所增加,一組至少會達到4~6顆的數量。而在關鍵的藍牙晶片模組的部分,除了Apple搭載自行開發的藍牙晶片外,品牌廠多採用國際大廠Qualcomm、Broadcom以及陸廠恒玄的晶片,另外,包含台灣廠商瑞昱、絡達、原相等也陸續推出TWS藍牙耳機晶片模組產品,並陸續吸引品牌廠採用。  
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Dialog宣布其CMIC被華為採用於HONOR FlyPods

Dialog宣布其音訊和可組態混合訊號晶片(CMIC),已被華為採用於其最新的True Wireless Stereo(TWS)耳機HONOR FlyPods。Dialog的SmartBeatDA14195系統單晶片(SoC)整合在每個FlyPod耳機中,並連接到一對語音拾取(VPU)感測器。內建的音訊數位訊號處理器(DSP)和ARM Cortex-M0微控制器用於提供極低功耗,高辨識率的語音控制。該系統測量通過耳道的語音振動來偵測佩戴者何時說話,並提供在嘈雜環境中也能運作的語音用戶界面。 在華為HONOR FlyPods的充電方面,Dialog的GreenPAK IC配置為在充電盒和每個耳塞之間提供低成本的電力線通訊解決方案。產品中共使用三個GreenPAK IC,每個耳塞中有一個,充電盒中有一個。 Dialog Semiconductor連結產品事業群資深副總裁暨總經理Sean McGrath表示,華為真無線立體聲耳機需要無縫的語音控制和電池充電,以滿足當今消費者的需求。Dialog和華為工程團隊緊密合作,提供高度優化的晶片組解決方案,提供消費者需要的關鍵功能。HONOR FlyPods證明了Dialog能夠為超低功耗,小尺寸設備提供多晶片系統解決方案的能力。 HONOR FlyPods是Dialog DA14195的最新產品實例,這是一款專為主動式耳機類應用而設計的開放式音訊平台IC。它採用小型晶圓級封裝(WLCSP),具有極低的功耗和出色的處理效能。它為廣大消費性音訊市場提供高階專業耳機功能,包括環境和迴音噪音消除,虛擬環繞音效和語音控制等。 在採用GreenPAK CMIC時,HONOR FlyPods還利用了經濟高效的NVM可程式CMIC元件,使開發者能夠在單一晶片中整合許多類比和系統功能,同時盡可能地減少元件數量,電路板空間和功耗。 使用Dialog的GreenPAK Designer軟體和GreenPAK開發套件,設計人員可以快速創建和設定客製化的混合訊號電路。
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Dialog助開發者克服真無線立體音訊系統挑戰

Dialog Semiconductor在今年的Bluetooth World會場(加州Santa Clara)率先業界展示藍牙低功耗立體高傳真(Stereo High Fidelity, HiFi)音訊串流技術。Dialog在會場為藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG Associate)會員提供該技術的概念驗證,透過藍牙低功耗連接實現真正無線立體音訊串流。 隨著無線音訊需求的增加,能用耳塞式耳機無線串流音訊的真無線立體音訊(True Wireless Stereo, TWS)系統已成為消費者和專業人士追求的極致技術。然而,這些系統在開發上遭遇艱難的挑戰,因為以傳統藍牙結合藍牙低功耗技術建置左右聲道音響的現有方法,往往會導致電池使用量不平均,而且減損產品的電池壽命。 為了克服這項挑戰,Dialog已開發出一套在其廣受歡迎的SmartBond SoC上執行的藍牙低功耗音訊串流技術概念驗證,成為第一個單純採用藍牙低功耗連接的方案。這項方案能提供業界最佳的左右聲道音訊同步化,並擁有藍牙低功耗技術的低功率消耗。 真無線立體音訊(TWS)在終端使用者端的需求很明顯,即使耳塞式耳機之間僅有一條纜線也可能讓使用者覺得累贅而不好用。Dialog的這項概念驗證展現了藍牙低功耗技術有能力提供符合開發者需求的方案,讓裝置不會因為現有技術限制而無法發揮真正潛能。
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