智能戒指体积很小,却需要长时间贴身佩戴,并持续完成心率、血氧、睡眠、体温、运动等数据采集。
这也带来了一个非常直接的问题:这么小的设备,电从哪里来,又该怎么省?
以Galaxy Ring为例,三星公布的首代产品不同尺寸电池容量约为18mAh至23.5mAh,但官方标称续航最高可以达到7天。相比手机动辄数千mAh、智能手表数百mAh的电池,智能戒指能够使用的能源预算几乎是“按微安计算”的。

Galaxy Ring 图源:Samsung
一枚戒指内部还需要塞入主控芯片、PPG、温度传感器、IMU、蓝牙、天线、充电线圈以及各种电源器件。从系统角度看,它实际上是一套由电池、充电系统、电源管理芯片以及软硬件低功耗策略共同组成的微型电源管理系统。
| 01 电池:在有限空间里尽可能提高容量
电池是智能戒指最主要的能源来源。
目前健康监测类智能戒指主要采用小型锂离子或锂聚合物电池,跟手机中常见的矩形电池不同,戒指内部并不是规则空间。PCB、传感器和天线沿戒圈排布后,留给电池的空间往往呈弧形,因此智能戒指电池也逐渐形成了弧形、异形等特殊结构,尽可能利用戒指内部的有限空间。

智能戒指弧形电池 图源:Grepow
目前智能戒指的电池容量通常只有十几至几十mAh,却要支撑数天连续佩戴,这对电芯的体积能量密度提出了很高要求。除了容量之外,智能戒指电池还有一个明显难点——“异形化”。
电池既要围绕戒圈布局,又要为传感器窗口、PCB、天线和充电模块让出位置。如何减少无效空间、提高电池在整机内部的空间占比,成为结构设计的重要方向。

Oura Ring 4 内部CT图 图源:Lumafield
在制造工艺上,一些异形电池开始采用叠片等方案,相比传统卷绕结构,更容易根据弧形或特殊尺寸设计极片。

传统卷绕结构与叠片结构 图源:Grepow
不过对于长期贴身佩戴的产品来说,安全、循环寿命、厚度、温升和长期可靠性仍然要优先于单纯追求高容量。
| 02 充电系统:无线与接触式两条路线
几十mAh的小电池,也意味着充电体验非常重要。目前智能戒指比较常见的充电方式主要有两种:无线感应充电和磁吸接触式充电。
无线充电一般通过戒指内部的接收线圈与充电底座之间进行能量传输。

Galaxy Ring拆解 图源:iFixit
其优势在于戒指表面可以减少裸露充电触点,有利于实现更加完整的一体化密封,对于需要长期接触汗液、洗手甚至游泳使用的戒指来说具有一定优势。
但它同时也增加了设计难度。戒指内部空间有限,无线充电线圈必须高度微型化,还要处理线圈、磁芯、电池、天线与金属外壳之间的位置关系。
尤其是钛合金、不锈钢等金属材料大量应用之后,金属结构可能影响电磁耦合和充电效率,因此无线充电往往需要与整机结构一起设计,而不是单独增加一个线圈。
另一条路线是磁吸接触式充电。

AMOVAN Smart Ring 图源:AMOVAN
这类方案通常通过Pogo Pin、弹片或金属触点进行供电,再利用磁铁帮助戒指与底座精准定位。

AMOVAN Smart Ring 图源:AMOVAN
相比无线充电,接触式方案能量传输链路更加直接、效率较高,也不需要在戒指内部布置完整的无线充电线圈。但需要解决触点防水、防汗液腐蚀以及长期接触可靠性问题。
无论选择哪种路线,充电系统都需要配合过压、过流、过温和过充保护。对于体积只有几十mAh、又长期贴近人体的电池来说,温升和安全控制比较重要。
| 03 PMIC:智能戒指里的“电力调度中心”
如果说电池负责储存能源,那么PMIC电源管理芯片负责的就是“怎样把这些电用好”。

PMIC 图源:LCSC
一枚智能戒指内部包含多个不同模块,主控芯片、PPG、温度传感器、IMU和蓝牙所需要的电压、电流以及工作时间都不一样。如果所有模块始终保持工作状态,几十mAh的电池很快就会耗尽。PMIC则需要起到稳压、降压、充电管理、电源时序、负载开关以及部分电池状态监测等作用。
它的核心逻辑可以概括为一句话:需要工作的时候供电,不需要的时候尽可能关闭。
PMIC自身的静态功耗也非常关键。因为整机电池容量非常小,即使多出几十微安的持续功耗,经过数天累积也可能明显影响续航。所以,智能戒指更加需要低静态电流、小封装、高集成度的电源管理器件。
为促进AI智能戒指领域的技术交流、资源对接与产业合作,艾邦建立智能戒指产业交流群,欢迎智能戒指品牌方、方案商、芯片及传感器厂商、健康算法与App服务商、微型电池及无线充电企业、FPC厂商,以及钛合金、陶瓷、环氧树脂、PVD表面处理、精密结构件、封装测试和ODM/OEM制造企业加入,共同探讨健康监测、AI分析、交互控制、材料工艺与量产应用等产业发展方向。

会议预告:AI智能戒指产业发展论坛(2026年12月10日 深圳)
1、暂拟议题:
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序号 |
议题 |
拟邀请企业 |
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1 |
全球智能戒指市场格局及未来趋势 | 市场研究机构等 |
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2 |
智能戒指产品形态与应用趋势 | 智能戒指品牌、ODM/OEM等 |
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3 |
智能戒指轻量化结构设计 | 整机结构设计、ODM/OEM等 |
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4 |
钛合金3D打印在智能戒指中的应用 | 金属3D打印设备商等 |
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5 |
钛合金、陶瓷及不锈钢在智能戒指外壳中的选择 | 结构件加工等 |
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6 |
智能戒指CMF创新:色彩、材料、纹理与表面处理发展趋势 | 表面处理材料企业等 |
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7 |
智能戒指与AI眼镜之间的协同发展机会 | AI眼镜品牌方等 |
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8 |
智能戒指AI健康助手的产品形态 | 健康算法企业等 |
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9 |
微型锂电池在智能戒指结构中的设计方案 | 微型锂电池企业等 |
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10 |
微型振动马达在智能戒指中的应用 | 微型马达厂商等 |
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11 |
智能戒指专用SoC发展趋势 | 芯片厂商等 |
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12 |
从按键、触控到手势识别:智能戒指交互方式创新 | 触控芯片厂商等 |
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13 |
磁吸充电、无线充电和NFC充电路线及发展趋势 | 无线充电方案商等 |
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14 |
NFC技术在智能戒指支付、身份认证与无线充电中的应用 | NFC芯片厂商等 |
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15 |
无触点充电技术在智能戒指上的应用前景 | 无线充电方案商等 |
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16 |
柔性线路板FPC在智能戒指中的设计方案 | FPC厂商等 |
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17 |
点胶、灌胶、防水密封工艺在智能戒指量产中的应用 | 胶粘剂企业、灌胶设备厂商等 |
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18 |
生物相容性环氧树脂在智能戒指中的应用 | 环氧树脂企业等 |
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19 |
智能戒指自动组装、检测及整线自动化解决方案 | 自动化组装、检测设备厂商等 |
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20 |
智能戒指充电盒与充电座的结构设计 | 充电盒ODM/OEM等 |
2、联系方式:
报名方式1:加微信并发名片报名
陆雪娜:15817337805(同微信)
邮箱:ab010@aibang.com

报名方式2:在线报名
报名链接:
https://www.aibang360.com/m/100327

