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[导读]今年初,蓝牙技术联盟(SIG)发布了蓝牙5.2核心规范,为新兴和改良的蓝牙应用配置文件打开了技术可能性。其中,最引人注目的便是下一代蓝牙音频LE Audio的颁布,规范的正式出现也标志着TWS耳机技术将实现统一局面,打破了苹果Airpods的技术垄断。

传统TWS耳机必须对耳机两侧合共使用两个无线连接。而如今,在LE AUDIO的辅助下,智能耳机可以建立两个独立的无线连接。

今年初,蓝牙技术联盟(SIG)发布了蓝牙5.2核心规范,为新兴和改良的蓝牙应用配置文件打开了技术可能性。其中,最引人注目的便是下一代蓝牙音频LE Audio的颁布,规范的正式出现也标志着TWS耳机技术将实现统一局面,打破了苹果Airpods的技术垄断。

作为一家宽线分销商,儒卓力十分关注下一代TWS耳机。2020年初,儒卓力便已成立了LE Audio工作组,这个团队由扬声器、放大器、无线和其他关键组件等产品领域的不同专家组成,能够为TWS耳机制造商以及其他音频应用提供有力支持。儒卓力嵌入式及无线产品营销总监Bernd Hantsche表示:“我们非常期待LE Audio规范的最终发布,规范正式发布之后,我们将能够提供包含LE Audio系统级芯片、固件,以及使用这项技术来创建设备所需的全部组件的解决方案。


传统TWS耳机存在诸多劣势

LE Audio技术解决当下痛点


与使用LE Audio的下一代产品相比,当下TWS耳机中所使用的专有解决方案仍存在诸多劣势。Bernd Hantsche说道:“事实上,传统TWS耳机必须使用单独的无线连接来连结耳机左右两侧,这就意味着我们要使用两个无线连接,一个是从信号源到一个耳机的立体声信号无线连接,另一个是左右耳机之间的无线连接。”其中左右耳机之间的连接需要更多的能耗,并且需要足够的计算能力来计算左右声道的音频延迟等。


此外,传统TWS耳机信号源使用的是具有A2DP配置文件的经典蓝牙增强数据速率技术,且这个配置文件仍在使用AAC、SBC或专有AptX等音频编解码器。而蓝牙LE Audio则采用了全新的LC3编码,据官方介绍LC3编码能够提供无损音质且能耗更低。


在LE Audio的辅助下,智能耳机可以建立两个独立的无线连接:一个用于右侧耳机,另一个则用于左侧耳机。因此,每一侧耳机的功耗都可以大大降低,内部的电池尺寸也会变得更小,而小巧轻便的产品趋势也会促使价格下降。


传统TWS耳机最重要的关键特性还包括声音质量和电池寿命。Bernd Hantsche认为,得益于先前所述的尺寸减小,耳机中将会嵌入越来越多的传感器。最终,助听器和智能耳机之间也不再有任何的差别,它们都能放大环境声音,并连接到手机、电视、门铃和洗衣机上,因此LE Audio也将会影响整个智能家居市场。在此之前,应该没有哪一家洗衣机制造商想过洗衣机需要内置一个音乐播放器引擎,通过蓝牙将信息便可发送到耳机或蓝牙音箱。


Bernd Hantsche确信LE Audio将对多个应用领域和市场产生重大的影响,这也是儒卓力在很久之前就已组建专门工作团队的原因所在。


随着产业链逐渐成熟,TWS耳机进一步起量,未来产品的价格又将呈现怎样的趋势呢?Bernd Hantsche表示,使用LE Audio并不会变得更贵。硬件或多或少是相同的,大多数供应商都是免费提供堆栈,并且其蓝牙列名费(listing fee)甚至会比使用过时的蓝牙核心规范还便宜。


“当然,初期首批可用设备能以更高的价格销售,但随着市场上出现更多的设备,价格便会出现下降趋势。从物料的角度来看,下一代耳机产品没有理由比现今市场上的耳机产品更昂贵。”



LE Audio将为三大目标细分市场带来改变


有三个主要的细分市场将受到蓝牙技术演进的影响:


  • 一是音频设备市场,例如耳机、有源扬声器、头戴耳机、VPA、蓝牙音箱、麦克风等;

  • 二是智能家居市场,因为所有的电动牙刷、微波炉等智能家居都需要向蓝牙设备发送讯息;

  • 三是信标市场,当下除了谷歌Eddystone和苹果iBeacon,未来我们还会在机场、剧院、公交车站、公共演出活动中看到音频信标。



按照消费电子的发展规律,TWS耳机在硬件上可能会很快趋于同质化,这也是厂商将会将会面临的挑战之一。如今,耳机、助听器、健身追踪器行业等行业背后充斥着各类企业,当这些企业因商品自带新技术的不断发展而结合时,最终谁又能会生存下去?市场规模足够大到可以支持所有企业吗?

Bernd Hantsche提到,厂商若想在TWS耳机产业链中有所成就,面临的主要挑战就是要提供智能手机和虚拟个人助理(VPA)内部的LE Audio。儒卓力相信,用于新蓝牙5.2规范智能手机中的LE Audio面世只是时间问题,如果客户错过了先发时机,或将会失去市场份额。儒卓力也将致力于帮助相关企业使用最新技术,针对其用于设备的物料打造出最好的成果。

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