Разработка гаджетов для смартфонов: здоровье 2.0 и другие темы

c792159654d1e784a77f5d3c18a731e3.jpg Наш сегодняшний пост приурочен к Дню рождения команды Promwad. 10 лет назад — в начале июня 2004 года — небольшая группа выпускников технического ВУЗа из Минска основала компанию, которая стала одним из крупнейших дизайн-центров в Восточной Европе с полным циклом разработки электроники на заказ: от идеи до постановки на массовое производство. Мы уже рассказывали об истории развития Promwad в своем первом хабрапосте «Личный опыт: хобби = бизнес?», подготовили инструкцию «Как создать новый продукт для рынка электроники», а затем в течение года написали еще 25 статей о различных аспектах проектирования современных электронных устройств для мирового рынка. В этот раз мы поделимся своим опытом в разработке мобильных гаджетов для здоровья и мониторинга окружающей среды и проанализируем последние тенденции рынка в этой сфере.Мобильные гаджеты, интеллектуальная среда (ambient intelligence) и интернет вещей — это одни из самых популярных современных трендов в разработке потребительской электроники. Они выводят мышление инженеров и программистов за рамки конкретного устройства в новое измерение, охватывающее практически всю среду обитания человека. На стыке информатики, электроники, эргономики и искусственного интеллекта появляется новый мир, в котором люди окружены интуитивно понятным интерфейсом, встроенным в различные вещи, которые они используют в повседневной жизни — домашнюю электротехнику, автомобили, мобильные устройства, системы освещения и энергоснабжения. Новые технологии позволяют спроектировать электронные устройства и мобильные приложения для самых разных сфер применения. Одно из самых востребованных на сегодня направлений — это разработка новых мобильных гаджетов для заботы о здоровье пользователей, так называемый тренд «здоровье 2.0», в рамках которого пользователи принимают активное участие в профилактике, мониторинге и диагностике заболеваний. Ведущие производители компонентов учитывают этот тренд в своей линейке продукции, выпуская малопотребляющие микроконтроллеры с различным набором периферии. Все большую популярность в мире набирают различные гаджеты для смартфонов: измерители концентрации глюкозы в крови, дозиметры, измерители влажности, радиометры, измерители нитратов в продуктах, адаптеры для различной медицинской техники (измерители сердечного ритма) и т.п. В процессе разработки таких устройств важно выбрать оптимальную технологию для интеграции мобильного гаджета с самим смартфоном. Список доступных вариантов включает: Разъемы питания и обмена данными (microUSB, Lightning и 30-контактный разъем Apple) Беспроводные интерфейсы (NFC, WiFi, Bluetooth) Аудиоинтерфейс (аудиоджек) Каждая из этих технологий имеет свои достоинства и недостатки, рассмотрим их более подробно:  0e0195da292bebce83d33f9c5c9eaebf.jpg 1. Разъемы питания и обмена данными (microUSB, Lightning и 30-контактный разъем Apple) Компактные размеры и малое энергопотребление — базовые технические требования к мобильным гаджетам. Используя разъем питания и обмена данными для подключения к смартфону, мы решаем сразу две задачи: гаджет получает не только информацию, но и питание. А если мы рассматриваем частный случай — работу с microUSB — то разработка будет недорогая и относительно несложная. Однако эти достоинства перекрываются серьезным недостатком — мы не сможем сделать универсальный гаджет для разных типов смартфонов (iOS vs Android). Более того, при работе с разъемом Lightning и 30 pin Apple нам придется получить спецификации на протокол передачи данных и потратиться на покупку относительно дорогих разъемов. Также стоимость разработки возрастет из-за реализации интерфейса передачи данных (как для USB, так и для Apple). f99c83e7823ca7818c93deac7a232d66.jpg 2. Беспроводные интерфейсы (NFC, WiFi, Bluetooth) Очевидные достоинства — возможность использовать гаджет на расстоянии от смартфона и универсальность (мы сможем работать практически с любыми типам устройств). Недостатки: высокое энергопотребление, габариты и стоимость. 3. Аудиоинтерфейс (аудиоджек) По нашему мнению, это наиболее перспективный выбор для ряда проектов: низкая стоимость, распространенность разъема для корпуса и платы, гибкость протокола и универсальность. В большинстве случаев этот вариант является единственно возможным для унификации мобильного гаджета, т.к. аудиоджек одинаков для всех современных смартфонов, в отличие от информационного порта. Также при использовании доступа к устройству через аудиоинтерфейс разработчикам не приходится запрашивать у производителя информацию о протоколе передачи данных. 79a2a130277446b68ad0a2ef82c0868e.jpgАудиоджек может быть двух видов: с монтажом в корпус и непосредственно на плату гаджета Тем не менее, у этого варианта тоже есть свои недостатки. Во-первых, программистам придется разрабатывать низкоуровневое ПО для гаджета для реализации протокола обмена по аудиоинтерфейсу. Во-вторых, понадобится реализовать дополнительный источник питания в гаджете, так как мощности сигнала, передаваемого по аудиоинтерфейсу, недостаточно. Исключение составляет iPhone, но в этом случае накладываются более жесткие ограничения на уровень энергопотребления гаджета. Мы выбрали из своего портфолио несколько примеров, чтобы показать потенциальные возможности и функциональность электронных устройств и мобильных приложений для мониторинга здоровья и окружающей среды:  Lapka — набор датчиков для iPhone768b2cfdd00d868f5b788c3b41c90038.jpg По заказу стартапа Lapka мы разработали конструкцию корпусов, произвели установочную партию и подготовили к массовому производству нитратомер, радиометр, измерители электромагнитных полей и влажности. Устройства подключаются к смартфонам компании Apple через аудиоинтерфейс, используют энергоресурсы и процессор iPhone, а результаты измерений выводят на экран в интерфейсе мобильного приложения.Специалисты Promwad проанализировали различные образцы древесины, пластика и металла, чтобы выбрать оптимальные сочетания для производства. Сегодня эти устройства успешно продаются в США, Канаде и России. Более подробная информация по проекту на нашем сайте: разработка конструкции корпуса Lapka. Портативный дозиметр-радиометр «ДО-РА» 65b1fdc603836eb6ce4eb1da2916dcba.jpg По заказу ОАО «Евразия Интерсофт» мы разработали дизайн и конструкцию корпусов для модельного ряда устройств «ДО-РА» (DO-RA, dosimeter-radiometer), которые предназначены для измерения радиации. Эти миниатюрные датчики подключаются к различным мобильным устройствам, используют их энергоресурсы, а результаты измерений отображают в интерфейсе специальной программы для Android или iOS. Более подробная информация по проекту на нашем сайте: промдизайн для устройства DO-RA. Сейчас мы работаем над очередным проектом в этой сфере, который ориентирован на российский рынок (гаджет будет работать со смартфонами на базе iOS и Android). После выхода устройства мы поделимся с читателями «Хабра» более подробной информацией. В СМИ регулярно появляются анонсы новых мобильных устройств, созданных в рамках концепции «Здоровье 2.0» — серийные устройства и рабочие прототипы: спортивные браслеты; гаджеты для формирования правильной осанки; датчики iPhone, позволяющие сделать электрокардиограмму и даже мобильные медицинские лаборатории с большим списком функциональных возможностей. Наше видение мобильных приложений в области мониторинга здоровья и окружающей среды заключается в следующем: на сегодняшний день разработано большее количество датчиков для осуществления измерений, однако при этом очень мало приложений для анализа полученных данных, которые позволили бы провести самодиагностику, сделать обоснованный вывод о здоровье человека и отправить результаты специалистам. Именно в этом направлении мы и работаем в этом году. Надеемся, что наши публикации на Хабре были для вас полезными. Мы благодарны всем, кто написал свои отзывы о наших разработках, поделился вопросами и предложениями. Мы по-прежнему верим, что любовь к своему делу — это прямой и самый короткий путь к счастью. Желаем вам новых идей и успешных проектов, команда Promwad 

© Habrahabr.ru