FindMy 方案 / 低功耗设计

FindMy 防丢器低功耗与长续航设计

FindMy 防丢器的续航取决于芯片平台、协处理器、协议栈、广播间隔、响铃策略、电池容量和结构空间。

标准防丢卡以 5 年以上续航为设计目标。功耗模型分别计算配对、Nearby、Separated、Rotating Key、连接和休眠状态,并结合目标生态、固件版本、广播间隔、响铃次数和整机测试确认结果。
标准防丢卡从低功耗 PCBA 到冷压成品的结构演变
芯片平台低功耗 BLE SoC 和协处理器决定基础电流和唤醒策略。
广播策略广播间隔、窗口和触发条件影响可发现能力与能耗。
声学策略蜂鸣器声压、响铃时长和触发频率会改变实际续航。
量产测试目标固件、目标电池和目标结构上的测试数据,才适合进入量产判断。
FindMy 电池低功耗和光能自供电两条路线

低功耗电池与光能补能

低功耗电池方案

适合标准防丢卡、标准 Tag、卡包配件和嵌入式防丢模块,重点是降低待机功耗、优化广播策略和控制声学触发。

光能补能方案

适合低维护防丢卡、行李牌和资产标签,重点评估柔性光伏面积、储能容量、平均功耗、光照条件与补能策略。

续航测试条件

防丢器续航取决于目标生态、广播间隔、响铃次数、电池容量、温度和用户操作频率。评估结果应同时注明电池规格、工作状态、测试环境与软件版本。

方案路线Apple Find My、Google Find Hub、Samsung SmartThings Find;不采用公共寻物生态的项目,可另行评估 BLE 方案定制。
产品形态标准防丢卡、Tag、行李牌、光能卡、嵌入式 PCBA。
电源条件电池型号、容量、可充电或一次性电池、是否有超级电容或光伏补能。
使用假设广播间隔、响铃频率、连接频率、光照条件、温度和测试周期。
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