vivo公司在2021年12月份发布新一代的智能手表vivo WATCH 2,相较于vivo WATCH 第1代,vivo WATCH 2可以说是史无前例的进行了一次大胆的升级。vivo将原来只有两千元价位的手表才支持的eSIM独立通话功能,应用到了千元价位的vivo WATCH 2。vivo WATCH 2最大的亮点就是,手表不仅支持长达7天独立通信典型场景续航,在蓝牙模式下续航时间还可延长到14天。

让vivo WATCH 2做出这样的设计升级尝试的背后,是来自BES恒玄以及UNISOC紫光展锐这两大公司的技术支持。此次vivo WATCH 2内部设计方式为MCU modem,MCU方面使用了BES2500BP;Modem则是使用了紫光展锐全新面向智能手表的解决方案“W117”芯片,依托于展锐将All in one 高集成芯片方案移植到MCU W117组合方案上,从而保证通话质量,提升接通率及网络数据速率,助力智能手表成为独立终端。

vivo WATCH2发布时我爱音频网便对其进行了新闻报道。从官方的宣传中,我们得知vivo WATCH 2将升级包括“eSIM独立通讯、全天候健康检测、支持独立在线音乐、语音助手、智慧日程表盘,智慧出行服务”在内的多项功能。

除了功能升级以外,vivo WATCH 2的硬件也进行了全方位的升级。颜色上,vivo WATCH 2为我们提供了”原力、银翼,破晓“等3种颜色供消费者选择;手表采用无边界镜面设计的60Hz高刷屏,医疗级316L精钢打造出高端质感;手表内部采用恒玄BES2500系列芯片,支持蓝牙5.2和LEAudio;采用紫光展锐W117芯片,带来稳定高质量的移动通讯体验。

在近日,我爱音频网拿到了这样一款手表并对其进行了拆解,感兴趣的小伙伴们一起来看看拆解报告吧~

一、vivo WATCH 2开箱

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vivo WATCH 2外包装正面一览,外包装颜色为鸦青色,采用了翻盖设计,更易于盒子的打开。

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近距离看vivo WATCH 2外包装可以看到盒子上有细密的纹路,增强外包装的质感。

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vivo WATCH 2外包装底部一览,依旧是使用了鸦青色作为底色,自上而下依次是:进网试用标签,贴有产品信息的标签以及外包装盒印刷信息。

产品信息标签一览:产品名称“TD-LTE无线数据终端”;产品颜色“银翼”;型号“WA2156A”;生产日期“2021/11/25”。包装盒背面信息一览:制造商“维沃移动通信有限公司”。

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取出包装盒内的配件,分别是:vivo WATCH 2使用手册、vivo WATCH 2一体式磁吸充电底座。

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vivo WATCH 2充电底座USB A接头一览,印有vivo字样。

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一体式磁吸充电底座顶部一览,充电底座内部还设有凹槽对应手表底部造型,四周设有凸起的保护壁,可以保护手表的外壳。

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vivo WATCH 2充电底座底部信息一览,型号:CA2126;中国制造;电子产品10年循环使用标识。

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vivo WATCH 2外观正面一览,vivo WATCH 2延续了上一代手表的经典圆表设计,整体走的是“极简”的设计风格,采用“原力黑”经典配色给人以百搭、耐看的使用感觉。

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手表背面整体一览,整体还是极简风格,简约耐看。

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vivo WATCH 2表带通过滑锁固定在手表生耳上,拨动滑锁即可卸下表带,进行表带的更换。

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拆下vivo WATCH 2表带,手表使用的是氟橡胶表带亲肤耐用。

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vivo WATCH 2表盘正面一览,手表采用无边界镜面设计,带来更大的屏占比;表圈上有一圈类似于星阵的设计,这是vivo使用5层精密工艺、1680个小至微米的方块组成的,方块如星阵般层层铺开,在光线下时隐时现为使用者带来一种神秘美感。

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vivo WATCH 2亮屏一览,在壁纸上可以直观的看到“电量、心率、卡路里,步数”等信息。可直接进入“音乐、电话,天气”等功能界面。

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vivo WATCH 2手表侧面一览,设有两颗功能按键,分别是“运动键”和“功能键”;表框使用了医疗级316L精钢,经过了手工打磨、拉丝、喷砂等多重工艺以期达到非凡质感。

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vivo WATCH 2手表另一侧没有设置按键,可以让我们更直观的感受到精心打磨的表盘的非凡质感。

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vivo WATCH 2背面一览,中间为监测健康状态的传感器模组,在传感器模组外围则对称分布了两片为手表充电的金属触点。

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vivo WATCH 2背面传感器在工作时,会有绿光辅助检测。

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位于vivo WATCH 2底部的充电触点特写,用于为手表充电。

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vivo WATCH 2底部扬声器/麦克风开孔特写,用于声音更好的透出。

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手表底部右侧也设置有气压传感器/麦克风开孔。

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手表底壳通过梅花槽圆柱头螺丝固定在手表中框上。

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使用一体式磁吸充电底座为手表充电。

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vivo WATCH 2充电时手表屏幕会给出使用建议,带来更好的使用体验。

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我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对vivo WATCH 2手表进行有线充电测试,充电电压约为5.02V、充电电流约为0.37A,充电功率约为1.87W。

二、vivo WATCH 2拆解

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首先卸下手表后壳的螺丝,分离底壳和手表框体。

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固定手表的后壳边缘嵌有防水橡胶圈。

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后壳和手表主板连接的传感器/电池排线设有金属压板,使用螺丝固定。另外金属盖这部分表壳边缘打磨的非常平整,利于与后壳橡胶圈接触增强密封性。

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拆下固定FPC排线的金属盖板。

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分离手表前壳和后壳。

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vivo WATCH 2底壳结构一览。

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电池通过白胶固定在手表底壳上。

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取出电池,可以看到手表底壳上的传感器模组小板的背面覆盖有大面积绝缘胶用于隔离电池,中间是一块导电布接地。

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MEMS麦克风小板通过螺丝固定在了表壳底部上。

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卸下麦克风小板上的螺丝,在麦克风小板底下设有带防水垫圈的麦克风开孔。

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在手表底壳上还装有气压传感器,用于感知外界大气压的变化,为手表提供气压数据。

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转子振动马达安装在手表底壳设计的凹槽结构内,排线通过白色胶水固定在手表底壳上。

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撕开传感器模组背面上的绝缘胶带。

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传感器模组小板通过点焊的形式与充电触点相连,缺点是损坏不易更换,优点是密封性强。

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打开焊点,取下传感器,手表底壳内部结构一览。

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手表底壳内对称放置了两块磁铁,用于和磁吸充电底座吸附。

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传感器模组的菲涅尔透镜结构特写。

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扬声器背面一览,丝印信息“A11910A1 GTK“。

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扬声器侧面设有防尘防水的密封垫圈。

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手表后壳扬声器开孔内部结构一览,细密的防尘网,防止异物进入手表内部。

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扬声器正面一览,双面胶圈用于密封。

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扬声器背面一览,丝印信息“A11910A1 GTK”。

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扬声器与1元硬币对比大小。

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拆下手表底壳上的集成了传感器模组的小板。

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传感器模组小板上的转子马达特写,丝印“6197”。

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传感器模组小板上的气压传感器一览。

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传感器模组特写,中间设有LED灯。

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MTK联发科型号MT66710P的芯片,从位置来看是一颗传感器前端。

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丝印“OCI B9”的IC。

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TI德州仪器型号BQ27426的电池电量监测计,用于单节电池电量监测,只需进行少量的用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速启动系统。

BQ27426通过预编程三种化学配置文件,能够最大限度减少用户配置,并帮助客户管理项目中不同电池化学成分的库存。BQ27426电池电量监测计在休眠模式下具有超低功耗,有助于延长电池运行时间;可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询;外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。 BQ27426电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

使用 BQ27426 电量监测计进行电池电量监测时,只需连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路的 PACK (P ) 和 PACK- (P-)。该器件采用微型 9 球、1.62mm × 1.58mm、0.5mm 间距的 NanoFree™芯片级封装 (DSBGA),是空间受限类应用的理想选择。

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TI德州仪器型号BQ27426的电池电量监测计的详细资料。

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镭雕“G2610 1G20”的MEMS麦克风,用于为手表提供拾音功能。

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vivo WATCH 2采用自家生产的锂离子电池,型号“BW-A9”,标称电压“3.87V”,额定容量“501mAh/1.93Wh”,充电限制电压“4.45V”,中国制造。

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电池配备有电路保护板,保护板上设计了保护电路的IC和MOS管,防止过充过放。

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撕开电池外部标签,电池内部丝印信息与外部标签一致。

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接下来让我们看看手表中框的内部信息。

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手表中框上设计了贴有导电布的金属压板,用于固定屏幕和手表手表主板连接的排线。

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拆下金属盖板就可以看到底下的BTB连接器了。

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在手表中框的另一侧我们可以看到对应手表外侧按键的微动按键。

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拧下主板固定螺丝,将手表主板从手表中框上取下来。

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vivo WATCH 2中框腔体内部结构一览。

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屏幕上设有光学传感器,用于为手表提供感知外界亮度从而进行屏幕亮度自动调节的功能。

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掀起光学传感器,屏幕上的垫片对应传感器的位置有进行开孔,方便传感器感知外界光线。

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光学传感器正面一览,四周设有防尘垫圈,防止灰尘进入导致传感器工作失常。

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丝印“523A K04 0112”为屏幕供电的IC。

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vivo WATCH 2主板背面一览,主板背面有大量的铜箔进行辅助散热。

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手表主板背面一览,在主板的背面有大面积的金属罩用于防止元器件受到干扰。

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连接到扬声器的金属弹片。

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vivo WATCH 2主板侧面设有微动按键,对应手表中框上的按键。

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撕开主板背面的铜箔,在散热铜箔上还涂有散热凝胶用于为芯片散热。

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在手表主板背面集成了手表主要的工作芯片。

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KIOXIA铠侠型号THGBMNG5D1LBAIK的定制eMMC芯片,具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品,同时eMMC也提供兼容JEDEC 5.0/5.1版本的高速存储卡接口。eMMC可以消除用户对于直接控制NAND闪存的顾虑。因此,eMMC更适用作为嵌入式应用中的存储设备。

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TI德州仪器型号BQ21061电池管理IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、LDO 以及按钮控制。BQ21061 IC 集成了具有 PowerPath 的线性充电器,可快速准确地为小型电池充电,同时为系统提供稳定电压。稳定系统电压 (PMID) 输出可通过基于下行 IC 建议运行条件和系统负载的 I2C 来实现最佳的系统运行。

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TI德州仪器型号BQ21061电池管理IC的详细资料。

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BES恒玄型号BES2500BP的蓝牙SoC,BES2500BP是恒玄第一代智能手表芯片方案,集显示、存储、音频、连接为一体。支持BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置4核CPU,可支持丰富的上层应用以及外接wifi/Modem的应用扩展;集成2.5D GPU、500MBps MIPI接口和640MBps的高速PSRAM,保证屏上60fps的流畅体验;集成超低功耗sensorhub子系统,终端待机时间最长可达14天以上。

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SPRD型号“SC2720A”的处理器,用于手表功能控制。

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意法半导体丝印“S4 LLS”的传感器,用于计步或者抬腕亮屏等功能。

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丝印“0U 8E K2J”的IC。

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Vanchip唯捷创芯“VC7643”系列的射频功率放大器,用于放大网络信号,支持

蜂窝(CDMA,WCDMA,GSM,UPRS,EDGE,LTE)等网络格式。

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UNISOC紫光展锐丝印“UMS9117-L”,型号“W117”是强续航的RTOS蜂窝手表平台,采用22nm工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级RTOS系统。设计架构方面,展锐W117采用AP CP的芯片,支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,为移动设备提供高性价比、低功耗、高性能的解决方案。

我爱音频网从规格书上独家了解到,展锐凭借多年积累的芯片设计经验,将All in one 高集成芯片方案移植到MCU W117组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率,此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与MCU实现完美配合。

续航能力方面,W117凭借自主研发的UCVS系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到4G全网通的Modem侧,采用低功耗优化策略和远程RRC(Radio Resource Control)智能控制技术,动态调节modem功耗,让猫不再发烧,为手表提供7~14天的续航时间。

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vivo WATCH 2拆解全家福。

三、我爱音频网总结

外观上,vivo WATCH 2在设计上沿用了vivo Watch 1的经典圆表设计,表圈增加了星阵设计,带来更加舒适的观感;表框使用医疗级316L精钢整体质感十分的高档;采用无边界镜面设计的,整个造型更加的规整;表带支持配合卡针滑扣,随意更换表带,进行手表外观的个性化定制。

内部配置上,使用的是最新的BES恒玄型号BES2500BP的蓝牙SoC,集显示、存储、音频、连接为一体;支持BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置4核CPU,可支持丰富的上层应用以及外接wifi/Modem的应用扩展;集成2.5D GPU、500MBps MIPI接口和640MBps的高速PSRAM,保证屏上60fps的流畅体验;集成超低功耗sensorhub子系统,终端待机时间最长可达14天以上。

移动通讯方面,使用UNISOC紫光展锐W117RTOS蜂窝手表平台支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,助力智能手表成为独立的移动终端,配合Vanchip唯捷创芯“VC7643”系列的射频功率放大器,可以拥有良好的信号;内部储存方面,使用了KIOXIA铠侠型号THGBMNG5D1LBAIK的定制eMMC芯片,提供高速的读写能力。

续航方面,vivo WATCH 2采用自家生产的锂离子电池,额定容量“501mAh/1.93Wh”,提供长达14天的续航,满足用户的日常使用。

在这一次的手表迭代中vivo可以说是诚意满满,也可以说是紫光展锐的一次技术爆发,采用MCU MODEM的方式制作智能手表,助力智能手表成为独立的终端设备,为智能手表产品带来一个新的品类。

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