Garmin|Garmin 太阳能黑科技为何如此不同


_本文原题:Garmin 太阳能黑科技为何如此不同
在全新系列的太阳能腕表发布之后 , 小G收到许多提问——为什么这次都更新在了户外腕表上?太阳能在智能腕表上作用大吗?于是今天就来为大家解答一番 , 聊一聊 Garmin 的太阳能黑科技!

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为什么户外腕表需要太阳能?
户外运动可不仅是周末跑个山、假期骑游远足一下这类以休闲、娱乐、健身为目的的“小清新”活动 , 还包括众多环境恶劣、与自然博弈的极限运动 , 例如暴走、越野、攀岩、荒岛生存、探险、高空跳伞、穿越和登山等 。
大部分活动需要远离城市 , 对装备要求极高 , 部分项目甚至持续数日或数月时间 。 而远离城市 , 就意味着没有便利的充电条件 。 轻装上阵 , 又难以准备较多的移动电源设备 。 因此 ,具有长续航的 GPS 腕表已是众多户外爱好者的必备物品之一 。 (至于为什么户外运动需要一支腕表 , 可以查看我们的往期介绍?? 佳明户外腕表功能C位争夺 , 谁才是刚需? )

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身处自然环境的我们长时间接触阳光 , 太阳能作为自然的馈赠 , 如果能运用在腕表上自然是一种强力辅助 。 且太阳能作为一种100%可再生能源 , 若被广泛应用也能减少碳排放 , 更加环保 。
太阳能在智能腕表上的技术难点?
原理简单来说就是通过光伏面板(通常为黑色)吸收太阳光中的能量 , 再将其转化为电能存储 。 我们常见的太阳能供能设备 , 通常需要大面积的光伏面板来转化 , 以确保设备的正常运转 。
为了达到高的光电转换效率 , 太阳能面板颜色越深 , 吸收的太阳光就越多(就像夏天穿深色衣服会更热一样) 。 但是深色面板运用在体积极小的腕表产品上 , 其放置位置就必须要考虑到 佩戴舒适性、表盘屏幕显示效果、太阳能吸收率三个主要问题 。

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常见的光伏面板
图/OhWeh , 采用CC BY-SA 2.5协议
所以一些太阳能手表会将太阳能板放置在表盘下方 , 虽不影响可视效果但其吸收率会受到影响 , 加上玻璃镜面的光线反射 , 转化率也会有所降低 。 若呈环形放置在最上层 , 则整个屏幕的屏占比会降低 , 美观度和显示效果不佳 。 另外最重要的是 , 放置在最上层会面临镜面耐磨度不够的问题 , 难以在户外恶劣环境中使用 。
如果腕表仅用作显示时间不提供其他功能 , 那么传统的太阳能充电可以维持其运转 。 但这种设计放在智能腕表上 , 提供的电力就杯水车薪了 。智能腕表提供的各项数据监测功能需要足够的电量支撑 , 再加上 GPS 定位、活动监测、心率及血氧监测、地图导航、蓝牙传输、彩色显示屏等功能耗电极高 ,普通的太阳能腕表充电技术是无法满足的 。
就像全新的 Instinct 本能太阳能系列腕表 , 若开启省电模式仅用作查看时间 , 黑白单色显示屏的它在阳光充足的情况下甚至可以达到“ 无限续航” 。

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Garmin 太阳能黑科技
从解码天空 , 到探索海洋;从征服陆地 , 到了解自我 , Garmin 佳明始终在为那些不断挑战、探索未知的人们指引方向……我们在技术与制造工艺上不断挑战极限 , 不断超越自我 。 当然 , 也要克服太阳能应用在智能腕表上的难题!
Garmin 创新研发 Power Glass 太阳能充电极透镜面技术 , 逐一突破上述难题 , 并将其运用在户外运动智能腕表上 , 诞生Garmin太阳能智能穿戴腕表 。 和它一起上山下海 , 你有多阳光 , 它就有多精彩 。 太阳能 , 自带能量 , 耀动每一秒!分页标题
POWER GLASS
太阳能充电极透镜面技术
一改以往太阳能面板四十年不变的样貌 , 选用极透光玻璃镜面 , 并通过极端户外环境考验 。 Garmin 在 厚度小于 0.5 mm的太阳能玻璃上 , 成功配备极微小导电结构 , 在有效转换光源为电能时 , 让充电表面具有极高的通透性 , 肉眼看去仅仅是 一片透明镜片 , 搭配 MIP 显示屏幕 , 让你在使用过程中 , 表盘内容清晰可见 , 阳光下甚至能提供更佳显示效果与电力 。

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表盘采用康宁大猩猩玻璃 , 结合太阳能面板技术 , 具有 抗损、耐刮与抗冲击的特性 。 相比普通玻璃 , 表面反射率降低约75% , 同时对比度提高50% , 不但节能 , 还可有效减少视觉上因反光造成的不适感 。 而在 Tactix Delta 泰铁时太阳能户外旗舰版上 , 特别采用 Power Sapphire 蓝宝石太阳能充电镜面 , 更加坚固耐磨 。
创新面板
遮蔽不断电设计
Garmin 创新太阳能面板 , 重新排列设计导电结构 , 只要在有阳光的地方 , 即便 部分屏幕被衣物遮蔽 , 仍可继续充电 , 让你自在享受户外运动同时 , 无须再为充电担忧 , 获得源源不断的电力能量 。

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多项专利
优于业界 5倍电力
Garmin 在太阳能技术中 , 坚持选用最佳导电材质 , 以极薄多层工艺设计 , 达成高效的能量转换效率 , 并创造出 高于业界 5 倍的太阳能电池输出功率 (Pmax) 以及 5 倍的导电能力 。

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高度垂直整合设计
能多省电就多省电
Garmin 在表壳、表内电路板以及电池的每一处设计中 , 都选用 耗能最低且效能最高的芯片及各种传感器(如加速计/陀螺仪/电子罗盘/气压计/光学心率传感器/Pulse Ox2 脉搏血氧等) , 充分利用不到1.4英寸的空间 , 打造省电且多功能的系统 。
Multi-Sensor 多重感测器
传感器广泛应用于日常生活各个层面 , 大到火箭、飞机 , 小至手机、穿戴式装置 。 透过 MEMS (Micro Electro Mechanical System) 微机电系统技术 , 原本庞大、笨重的各式传统机械式传感器组件 , 得以缩小到纳米等级大小 , 再封装成电子芯片 。 秉持「垂直整合」的设计理念 , Garmin 采用了多合一电子式传感器 , 不仅 体积小、功耗低;不同感测组件各司其职 , 搭配软件协同合作 , 就能把数据转化为一项又一项的便利服务 。

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Garmin Chroma Display 反射式屏幕
如手机屏幕一样 , 表盘屏幕同样是耗电较高的部件之一 , 彩色显示屏更胜 。 Garmin 特别研发 Chroma Display 反射式屏幕 , 专为环境严苛多变的户外活动打造 。 不追求超高亮度、色彩鲜艳的炫目视觉 ,以阳光下可视、超高续航力为特色 , 无畏环境恶劣 , 表现依然稳定 。
Chroma 反射式液晶屏幕采用了 MIP(Memory in Pixel) 高阶显示技术 , 使电池多了七倍以上的续航力 , 是 Garmin 达成高效持久的关键 。 这种显示屏让腕表表盘在 静止画面下几乎 0 耗电!
在强光下 , 一般液晶屏幕为了对抗外界干扰 , 必须提高背光亮度才能使画面清楚 , 无形中让装置更耗电 。 Garmin Chroma 反射式屏幕 , 以环境光、太阳光为主要光源 , 反射外部光源 , 阳光越强、屏幕越清晰 ,不额外耗电;仅在暗室或光源不足时开启背光源 , 兼具轻薄、低功耗的优势 。 不论艳阳下或暗处画面都清晰 。
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智能电源管理系统
关闭用不到的电力
通过 Garmin 特别推出的、高度自定义的 Power Manager 智能电源管理系统 , 可根据个人需求自定义开启/关闭或动态调整耗能高且暂时不用的功能 , 以达到最适合户外活动的电源平衡设置 , 有效延长智能腕表在户外的使用时间 , 为旅程提供充足电力 。 即便是长达两个月的登山探险计划 , 也不再为充电烦恼 。 相较 Garmin 其他表款 , 更可减低 59% 的碳排放 。 接下来的每分每秒 , Garmin 都能和你一起守护地球 。
*本数据以一年使用前提下比较得知 , 并选择户外探险模式 。

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Garmin 太阳能智能穿戴系列
Garmin 太阳能的优越技术 , 将穿戴式电子产品难以实现的持久续航化为现实 , 甚至在纯手表模式下借由太阳能让电力更加持久 。 只要在有阳光的地方 , 都可以自在的做喜爱的活动且长达数月不需要充电 。
在经历过严峻的考验后 , 你相信从挑战和冒险中能带来无与伦比的价值和人生体验 。 你总能找出新的方式不断为自己的精彩充电 。 Garmin 了解你对户外运动的渴望 , 整合太阳能科技于智能穿戴腕表中 , 我们和你一样 , 相信能亮 , 就有能量!

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* 全天配戴并至少在户外 50,000 lux的环境中达 3 小时 (上述电力延长状况依使用情境有所差异 , 数据仅供参考) 。
【Garmin|Garmin 太阳能黑科技为何如此不同】** 各表款省电状况不同 , 实际数据以该表款为准