V současné době se venku aktivně testuje přes 40 beta modulů, sbírá zpětná vazba a dolaďuje celý systém. Pokud vše půjde podle plánu, začnou se první kousky vyrábět již na sklonku tohoto měsíce. Mezi vývojáře, kteří svůj zájem projeví tzv. „předobjednávkou“, by se tak mohly dostat již zanedlouho.
Dvě desky, dva ARMy
Hybridní architektura WaRP svým modulárním pojetím cílí na čtyři klíčové oblasti nositelné elektroniky, tj. výdrž při napájení z baterie, nezbytná (bezdrátová) propojitelnost, miniaturní provedení a konečně též použitelnost – dohromady musí vše dávat smysl.
Pod jakou platformu se tedy tvůrci podepsali? Základní myšlenka vychází z hlavní desky a jakéhosi „vzorového“ zásuvného modulu s možností přidávat další vhodné „daughtercard“, přesně dle konkrétní situace. Modularita je jasná, teď ještě ona hybridní architektura. Tvoří ji aplikační procesor i.MX 6SoloLite coby jádro celé platformy (Cortex-A9, až 1 GHz, Android 4.3 a podpora displejů LCD / E Ink®), situované na základní desku, společně s druhotným mikrokontrolérem, MCU Kinetis KL16, osazeným na dceřiné kartě – zde máme kromě HUBu pro senzory řešeno též sympatické bezdrátové nabíjení. Oficiální zdroje se dušují, že veškeré součástky byly pečlivě voleny tak, aby zůstaly malé, laciné a především výkonově střídmé.
Sečteno a podtrženo, vedle stěžejního procesoru i.MX 6SoloLite a MCU Kinetis KL16 – obojí od Freescale, systém dále stojí na dvojici senzorů stejného výrobce, MMA9553 a FXOS8700CQ pro funkce krokoměru nebo též orientaci v terénu, obvodu řízení napájení Maxim MAX77696, Murata přidává svůj bezdrátový modul LBEH17YSHC pro rozhraní Wi-Fi (802.11 b/g/n) a Bluetooth (4.0 Bluetooth Smart + EDR) a zapomenout pochopitelně nesmíme ani na vícečipové pouzdro s paměťmi LP-DDR2 a eMMC od Micronu.

Jen pozor, pokud budete hledat něco více k napájecím obvodům MAX77696 přímo na stránkách výrobce, dostane se Vám pouze strohého vysvětlení „No results found“. A o mnoho vstřícnější nebudou ani lidé v Severní Americe – potřebují totiž získat „a better understanding of your application, volume, schedule, and project details before sharing more info on MAX77696“. Tak si opět a zas pomůžeme sami...
Freescale v Texasu

U tvůrce polovodičů se při této příležitosti dotazovali zhruba pěti stovek závodníků a během přípravy na náročný závod zkoumali jejich vztah k moderním Wearables. Co se zjistilo? Z 500 oslovených používá nositelnou elektroniku při tréninku celých 74 % sportovců. Mnohem zajímavější však bylo odhalení vztahu, který si člověk se svým zařízením dokázal vytvořit. Hned 88 % z nich totiž přiznalo, že se z hlediska motivace spoléhají právě na svá zařízení (a ne na živého trenéra) a 78 % je takto přesvědčeno i o své konkurenční výhodě. Další „závislou“ skupinu zákazníků netřeba dále představovat, výstižně to za nás učinila již infografika.
Ovšem pozor, v honu na zákazníka navrhuje řada výrobců nositelnou elektroniku se stále větším počtem senzorů a hromadou dalších vlastností, díky kterým toho chytré produkty předvedou pochopitelně více. A právě v tom spočívá i problém, kdy si lidského nositele, navzdory širokému spektru funkcí, nedokážeme přesto udržet.

Další inspiraci k vývoji nositelné elektroniky načerpáte třeba na stránkách www.freescale.com/wearables.
Připraveno s využitím materiálů dostupných na www.freescale.com a www.warpboard.org. Fotografie desky: BoardZoo.com