Všechny kategorie

Novinky

Meta zapaluje stoprocentní trh za stovky miliard dolarů, avšak zároveň čelí návratnosti zboží 50 % — kde je kořenová příčina?

Time : 2026-07-01

Dne 23. června 2026 oficiálně společnost Meta představila své první chytré brýle vlastní značky – Meta Glasses – čímž úplně ukončila předchozí spolupráci na značce s Ray-Banem a Oakleyem. Na trh byly uvedeny tři styly obrouček: Adventurer, Fury a Starfire, které byly společně navrženy s Kylie Jennerovou, a jejich cena začíná na 299 USD – tedy přibližně o 80 USD levněji než předchozí společná edice Ray-Ban Meta. Jedná se o první nativní hardwarový produkt společnosti Meta, ve kterém je integrován multimodální umělá-inteligence model Muse Spark, který podporuje reálný překlad do 14 dalších jazyků včetně mandarinské čínštiny, čímž se celkový počet podporovaných jazyků rozšířil na 20.

1(c5665cabd3).png

Pokud jde o hardwarové specifikace, Meta Glasses zachovává základní konfigurace: fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů, nahrávání videa ve výstupním rozlišení 3K a šestimikrofonní nahrávací pole. Baterie vydrží přibližně 8 hodin provozu na jedno nabití, s nabíjecím pouzdrem se doba prodlouží až na 40 hodin. Standardní verze váží 53,77 g – tato hodnota představuje technický limit společnosti Meta, který umožňuje umístit dostatečný výkon do úzkého prostoru sloupků brýlí, aby bylo možné napájet fotoaparát, reproduktory a výpočetní jednotku pro umělou inteligenci.

01 Tržní boom: rok 2026 znamená rozsáhlý inflexní bod

Zrychlené rozvržení společnosti Meta je jen malým odrazem širšího průmyslového trendu. Podle nejnovějších údajů IDC dosáhly dodávky chytrých brýlí po celém světě v prvním čtvrtletí roku 2026 3,566 milionu kusů, což znamená meziroční nárůst o 130,1 %. Rozpis:

  • Brýle s funkcí audio a nahrávání zvuku: 2,248 milionu kusů, meziroční nárůst o 167,4 %
  • AR/VR zařízení: 1,318 milionu kusů, meziroční nárůst o 85,9 %

2(5804a13c87).png

V průběhu celého roku předpovídá IDC, že celkový globální objem dodávek chytrých brýlí pro spotřebitele překročí 23,687 milionu kusů, přičemž čínský trh dosáhne 4,915 milionu kusů, což představuje více než 20 % celosvětového objemu. V roce 2025 činil objem dodávek v Číně 2,907 milionu kusů, což znamená meziroční nárůst o 121,1 %. IDC dále předpovídá, že složená roční míra růstu (CAGR) na čínském trhu dosáhne v období 2024–2029 hodnoty 55,6 %, což je nejvyšší míra růstu na světě, a čínští výrobci by měli získat 45 % podílu na celosvětovém trhu.

Kroky hlavních technologických gigantů nadále formují vývoj odvětví:

  • Projekt chytrých brýlí společnosti Apple by měl vstoupit do sériové výroby v letech 2026 až 2027;
  • Google se zaměřuje na licencování své platformy Android XR a spolupráci s výrobci hardwaru, přičemž posouvá společné projekty rozvoje s XREAL, Samsungem a dalšími;
  • Domácí hráči: Alibaba integruje svůj velký jazykový model Qwen do ekosystémů e-commerce a plateb prostřednictvím svých AI brýlí; iFLYTEK využívá technologie zpracování řeči pro kancelářské scénáře; ByteDance zatím neoznámil oficiální termín uvedení produktu, avšak jeho obsahový ekosystém a schopnosti algoritmického doporučování přinášejí trhu nové růstové impulzy.

3(e65af05411).jpg

IDC poznamenává, že čínský trh chytrých brýlí v roce 2026 se posouvá od soutěže založené na specifikacích k komplexnímu souboji o celkovou výkonnost zaměřenou na uživatelskou zkušenost. Tržní krajinu budou definovat tři klíčové faktory: pohodlí nošení, praktičnost AI funkcí a zralost ekosystému. Současně byly chytré brýle nově zařazeny do národního čínského katalogu dotací pro obnovu digitálních produktů, což spolu s e-commerce festivalem 618 dále podporuje spotřebitelskou poptávku.

02 Rozkladová analýza vlajkových modelů: Umístění dostatečné kapacity baterie do minimálních chrámových dutin

Za rychlým rozšířením trhu stojí extrémní omezení při návrhu hardwaru. Níže je shrnutí dat z testů rozebírání běžných AI brýlí, které jsou v současné době na trhu:

Model

Celková hmotnost

Kapacita buňky

Omezení prostoru v části rámu nad uchem

Meta Brýle (2026)

53,77 g

248 mAh (960 mWh)

Rámy úplně slepené

Xiaomi AI Brýle

40 g

263 mAh

Symetrické levé a pravé rámy, anoda z křemíku a uhlíku

Rokid Brýle

49 g

210 mAh

Brýle Huawei AI

35,5 g

~300 mAh (3 články)

Ultratenké spánkové části o tloušťce 6,25 mm

Livis od Li Auto

Neuvedeno

240 mAh (3 články)

Tři vestavěné baterie

Kapacity článků se obvykle pohybují v rozmezí 210 až 263 mAh. Na základě současných referenčních hodnot energetické hustoty článků a celkového rozpočtu hmotnosti zařízení 35–50 g je na baterie přiděleno pouze několik gramů. Tloušťka spánkových částí je obecně pod 7 mm, což neumožňuje umístit chladicí ventilátory ani velké teplosvodné desky. Data IDC ukazují, že hlavní modely z roku 2026 váží mezi 40 a 50 g, přičemž více než 45 % produktů bude pravděpodobně vážit méně než 50 g.

03 Skrytá krize životnosti baterie za prosperitou průmyslu

Nárůst objemů dodávek nedokáže zakrýt rozdíly mezi uváděnými technickými specifikacemi a skutečnými zkušenostmi uživatelů.

Data IDC ukazují, že v prvním čtvrtletí roku 2026 klesly dodávky čínských audio a audio-záznamových brýlí o 0,1 % meziročně, přičemž poptávka po brýlích s pouze audio funkcí slábne; lehké zobrazovací brýle způsobily nárůst dodávek AR&ER o 168,6 % meziročně. Spotřebitelé již přesahují základní audio funkce a hledají odlišné vizuální a AI interakční zážitky. Přidání zobrazovacích modulů a na zařízení integrované umělé inteligence však exponenciálně zvyšuje spotřebu energie baterií.

AI brýle dlouhodobě trpí trvalými problémy: velká hmotnost, krátká výdrž baterie a slabý výpočetní výkon, což zhoršuje uživatelský zážitek a brání masové komercializaci. Stížnosti uživatelů na katastrofální vybíjení baterie stále přetrvávají. Podle údajů společnosti iiMedia Research při nákupu AI brýlí spotřebitelé zohledňují několik faktorů, přičemž nejvyšší důležitost mají výdrž baterie (29,3 %), kompatibilita ekosystému (26,2 %) a ochrana soukromí (24,9 %). Více než polovina spotřebitelů očekává provoz po dobu 4–8 hodin z jednoho nabítí, což ukazuje, že kupující nyní upřednostňují integrovaný softwarově-hardwarový zážitek před izolovanými hardwarovými parametry.

5(1c79eb747b).png

04 Kořen úzkého hrdla výdrže baterie: Proč články s kapacitou kolem 200 mAh nestačí

Tři vrstvy fyzických omezení vytvářejí dilema výdrže baterie:

1. Prostorová omezení

Aby byla dosažena „bezváhová nositelnost“, musí celková hmotnost AI brýlí zůstat pod 50 gramy. V rámci tohoto přísného limitu hmotnosti je hmotnost jednoho bateriového článku omezena na 3–5 gramů, tloušťka na maximálně 5 mm a délka na maximálně 52 mm – geometrická omezení, která neumožňují žádný prostor pro dodatečný objem baterie.

2. Prudký nárůst spotřeby energie

Velké jazykové modely provozované přímo v zařízení spotřebují více než 0,3 W výkonu čipu. Spolu s kamerami, mikrofonními poli a komunikačními moduly celkový výkon systému snadno překračuje 2 W. I články s nízkým vnitřním odporem vykazují při zatížení rychlé zvyšování teploty v oblasti chrámu až ke hranici lidského komfortu 42 °C, což aktivuje omezení frekvence CPU nebo vynucená omezení výkonu. Naměřená data o spotřebě energie:

Scénář použití

Průměrná spotřeba výkonu

Teoretická výdrž s článkem o kapacitě 210 mAh

Pohotovostní režim (neustálé snímání)

~1,2 mW

~30 hodin

AI hlasový dialog

~350 mW

~2,8 hodiny

nahrávání videa ve výstupním rozlišení 1080p

~280 mW

~3,5 hodiny

Současná nahrávka a AI funkce

~800 mW

~1,2 hodiny

Stálé osvětlení displeje s vedením světla

~600 mW

~1,6 hodiny

Použití světlovodných displejů nebo současný provoz umělé inteligence spolu se záznamem videa omezuje nepřetržitý provoz za vysoké zátěže na méně než 2 hodiny u článků o kapacitě 210–263 mAh (0,8–1,0 Wh). Tvrdění o „baterii vydržující celý den“ se obvykle vztahují pouze na režim pohotovosti s minimálními oznámeními, což značně nesouladí s intenzitou skutečného uživatelského využití.

3. Technické nedostatky tradičních vinutých článků v AI brýlích

Většina současných AI brýlí využívá měkké vinuté články, které se vyrábí navíjením katody, separátoru a anody kolem vinutí do pevného tvaru. Tento proces se potýká se třemi kritickými technickými překážkami pro extrémně kompaktní konstrukci rámečků:

  • Nízké využití prostoru: Kulatá/oválná vinutá jádra uvnitř plochých obdélníkových dutin vytvářejí mrtvý prostor ve všech čtyřech rozích. U rámečků širokých 10 mm tento ztrátový prostor přímo omezuje maximální dosažitelnou kapacitu pro danou plošnou náplň.
  • Obtížná regulace vnitřního odporu: Úzké a prodloužené vinuté struktury prodlužují elektrodové listy a zvyšují vnitřní odpor. Vysoký odpor vyvolává prudký pokles napětí při vybíjení za vysokého výkonu, čímž se aktivuje ochrana proti podpětí a dojde k vypnutí zařízení, i když baterie stále obsahuje zbytkový náboj – což znamená značně zhoršené uživatelské prostředí.
  • Překážky pro ultra tenké a ultra krátké formy: Vínekové zařízení je omezeno minimálním průměrem kolíku, což výrazně zvyšuje obtížnost výroby a požadavky na kontrolu výtěžku u článků s tloušťkou menší než 3 mm nebo délkou kratší než 25 mm.

Tyto technické výzvy představují systémovou technickou překážku: články pro spánkové části brýlí musí dosáhnout extrémní miniaturizace, přičemž musí udržovat stabilní napětí a řízený nárůst teploty při zatížení.

05 Mitac Lithium Battery: Přizpůsobená bateriová řešení pro chytré brýle s umělou inteligencí

S ohledem na extrémní požadavky na články pro AI brýle společnost Mitac Lithium Battery využívá více než desetileté zkušenosti s malými polymerními lithiovými články. Na základě tradičních vinutých procesů jsme provedli systematickou hlubokou optimalizaci miniaturizace a uvedli na trh šest standardizovaných modelů článků, které jsou speciálně navrženy pro základní požadavky nositelných zařízení – kompaktní, lehké a tenké rozměry.

01 Ultra-miniaturizovaný design přizpůsobený AI brýlím

Všechny šest modelů článků využívají čtvercové pouzdro z hliníkového plastového fólia se záporným a kladným vývodem ze strany (jednotný směr kladného vývodu) a spolehlivou izolací pomocí voskového potápění. Klíčové výhody spočívají v extrémní miniaturizaci, lehké konstrukci a vysoké energetické hustotě, což dokonale odpovídá konečnému návrhovému cíli AI brýlí – tenkým, tenkým a lehkým rámečkům pro nepatrné nošení.

Model

Jmenovitá kapacita

Jmenovité napětí

Maximální rozměry (D׊×V, mm)

Hmotnost

Výkon při různých proudech

Klíčové vlastnosti

ST-LP481048

280 mAh

3,8 V

49.2×10×4.8

5,7 g

vybijení 3C / nabíjení 1C

Nejvyšší kapacita v sérii; energetická hustota 462 Wh/L

ST-LP401050

270 mAh

3,8 V

51.2×10×4.0

4,2 g

vybijení 3C / nabíjení 1C

Průmyslově vedoucí energetická hustota 513 Wh/l; dodáno více než 430 000 kusů

ST-LP411140

220 mAh

3,85 V

41.5×11.2×4.1

3,7 g

vybití 3C / nabíjení 3C

Vysokonapěťový systém; komplexní rychlé nabíjení a vybíjení 3C; dodáno více než 220 000 kusů

ST-LP361140

205 mAh

3,85 V

41.5×11.2×3.7

3,5 g

vybíjení 2C / nabíjení 2C

Vysokonapěťový systém; ultratenký profil o tloušťce 3,7 mm

ST-LP400935

120 mAh

3,85 V

37.0×9.2×4.2

2,2 g

trvalé vybíjení 3C / nabíjení 3C

Optimalizováno pro scénáře vysoké špičkové zátěže

ST-LP501020

100 mAh

3,87 V

22.0×10.2×5.2

1,8 g

Standardní nabíjení a vybíjení

Maximální jmenovité napětí 3,87 V; extrémně krátký formát o délce 22 mm

Šest modelů článků má hmotnost od 1,8 g do 5,7 g, minimální tloušťku 3,7 mm (LP361140) a minimální délku 22 mm (LP501020), což umožňuje flexibilní integraci do extrémně omezeného prostoru tělísek nebo rámečků chytrých brýlí.

02 Vysokonapěťový systém: Získat více energie v rámci pevně daného objemu

Rozměry tělísek chytrých brýlí se měří v milimetrech a kladou přísná pevná omezení na velikost baterie. Protože není možné fyzicky zvětšit rozměry, zvyšování provozního napětí je jedinou cestou ke zvýšení energetické hustoty.

8.png

Tradiční lithiové polymerní články mají jmenovité napětí 3,6–3,7 V a mezní napětí pro nabíjení 4,2 V. Vysokonapěťové články zvyšují jmenovité napětí na 3,85 V nebo 3,87 V a jejich mezní napětí pro nabíjení činí po řadě 4,4 V a 4,45 V. Celková úroveň napětí se tak zvýší přibližně o 0,17 V, čímž se energetická hustota zvýší o 5–8 % a prodlouží provozní doba při stejném odběru proudu.

Jako příklad vezměme model ST-LP501020: jeho jmenovitá energie dosahuje 0,387 Wh při napětí 3,87 V / 100 mAh. Aby bylo možné dosáhnout stejné energie v běžném systému s napětím 3,7 V, musela by kapacita článku dosáhnout přibližně 105 mAh (0,387 Wh ÷ 3,7 V ≈ 104,6 mAh). Článek o kapacitě 105 mAh však nelze vyrobit v rozměru 22,0 × 10,2 × 5,2 mm pomocí standardní technologie vinutí – vyšší kapacita vyžaduje tlustší elektrody nebo hustější vinutí, což je zásadně omezeno délkou rámu 22 mm. Systémy s vysokým napětím umožňují vyšší ukládání energie bez ztráty objemu nebo hmotnosti.

Čtyři ze šesti doporučených modelů společnosti Mitac využívají architekturu s vysokým napětím 3,85 V / 3,87 V; model ST-LP501020 nabízí průmyslově nejvyšší jmenovité napětí 3,87 V pro své rozměry. Pro srovnání energetické hustoty:

  • ST-LP401050: 513 Wh/l (standardní napětí 3,8 V, vedoucí model v řadě)
  • ST-LP481048: 462 Wh/l (3,8 V)
  • ST-LP411140: 470 Wh/l (vysoké napětí 3,85 V)

03 Stabilní výstupní výkon pro zajištění dynamického odběru výkonu

Přizpůsobeno typickým požadavkům AI brýlí, jako je rychlé dobíjení, nepřetržitý provoz a krátkodobé výkonné špičky, všechny šest buňek poskytují konzistentní a spolehlivý výkon při různých rychlostech vybíjení:

Model

Minimální kapacita (0,2C)

Standardní nabíjení (0,2C CC/CV)

Rychlé nabíjení – kapacita

Podpora vybíjení při vysokých proudech

ST-LP481048

≥ 280 mAh

Nabíjet na 4,4 V, cca 5,5 hodiny

Maximální nabíjení 1C

3C výboj

ST-LP401050

≥ 270 mAh

Nabíjet na 4,4 V, cca 5,5 hodiny

Maximální nabíjení 1C

3C výboj

ST-LP411140

≥ 220 mAh

Nabíjet na 4,4 V, cca 5,5 hodiny

Maximální nabíjení 3C

3C výboj

ST-LP361140

≥200 mAh

Nabíjet na 4,4 V, cca 5,5 hodiny

Maximální nabíjení 2C

vybíjení 2C

ST-LP400935

≥115 mAh

Nabíjet na 4,4 V, cca 5,5 hodiny

Maximální nabíjení 3C

trvalé vybíjení 3C

ST-LP501020

≥95 mAh

Nabíjejte na 4,45 V, přibližně 5,5 hodiny

Maximální nabíjení 1C

vybíjení 1C

04 Nízký vnitřní odpor a přísná kontrola teploty zajišťují hladký provoz a bezpečnost při opotřebení

Všechny produkty splňují národní a evropské normy a úspěšně projdou přísnými bezpečnostními testy, jejichž požadavky výrazně přesahují běžné použití, a dosahují životnosti cyklu ≥500 nabíjecích a vybíjecích cyklů. Kombinace nízkého vnitřního odporu a vynikajících tepelných vlastností zaručuje dlouhodobou bezpečnost a pohodlí při nošení těsně přiléhajících výrobků.

11.png

Nízký vnitřní odpor umožňuje účinnou přeměnu energie. Přísně kontrolován je vnitřní odpor článků, přičemž všechny modely udržují nízké hodnoty odporu (≤370 mΩ až ≤390 mΩ); modely ST-LP361140 a ST-LP411140 dosahují hodnoty ≤320 mΩ. Konstrukce s nízkým odporem snižuje ztráty energie během nabíjení a vybíjení, stabilizuje napětí při vybíjení vysokým proudem, čímž se zabrání omezení výkonu procesoru (CPU throttling) nebo vypnutí funkcí způsobenému poklesem napětí, a dále snižuje základní provozní teplotu pro bezpečný kontakt s kůží. Tato konstrukce je klíčová pro AI brýle s kompaktními pouzdry a omezeným odvodem tepla a přímo ovlivňuje hladkost a stabilitu celého systému – jedna z hlavních konkurenčních výhod lithiových baterií společnosti Mitac pro nositelná zařízení.

12.png

Přísné provozní specifikace zaručují bezpečnost při nošení. Výrobky splňují přísné průmyslové normy s definovanými rozmezími provozních teplot: nabíjení 0–45 °C, vybíjení -10–60 °C, a podstupují kompletní sadu bezpečnostních testů:

  • Výkon při vybíjení za vysoké teploty: Při teplotě 60 °C udržuje článek ST-LP501020 ≥95 % kapacity při vybíjení 0,2C; články ST-LP361140, ST-LP400935 a ST-LP411140 udržují ≥95 % kapacity při vybíjení 0,5C, přičemž je u všech provozních podmínek zajištěna ovladatelná degradace výkonu.
  • Záruka bezpečnosti při nošení: Několik přísných testů zneužití minimalizuje rizika v důsledku extrémního nesprávného použití. Společně s přirozenou výhodou nízkého výdaje tepla způsobenou nízkým vnitřním odporem článků se zabrání nepohodlí uživatele nebo bezpečnostním rizikům způsobeným přehřátím baterie při dlouhodobém nošení.

05 Křemíkové anody a inteligentní digitální výroba tvoří základní konkurenční výhody

V oblasti základních technologií společnost Mitac Lithium Battery představila aplikaci upravené anodové technologie na bázi křemíku a uhlíku v rámci výzkumu a vývoje malých měkkých článků. Optimalizované míchání křemíku a uhlíku a úprava rozhraní účinně potlačují objemovou expanzi křemíkové anody, zvyšují strukturální stabilitu a elektrickou vodivost a zlepšují spolehlivost cyklování, přičemž zároveň zvyšují energetickou hustotu a prodlužují životnost baterie v kompaktních rámech AI brýlí.

13.png

Vybudovali jsme také plně automatizovaný digitální výrobní systém. Na klíčových výrobních stanicích jsou nasazena vysoce přesná inteligentní zařízení a sledování dat v reálném čase. Jemná kontrola procesů a plná digitální stopovatelnost po celém výrobním řetězci umožňují dvojnásobný pokrok jak v podílu výrobního výkonu, tak v konzistenci výkonu, čímž zajišťujeme vysoce spolehlivé, dlouhodobě cyklovatelné a stabilně vybíjecí základní zdroje energie pro přesné nositelné zařízení.

06 Doporučení pro výběr modelu

AI brýle klade na články zcela odlišné požadavky v závislosti na funkční úrovni:

  • Brýle pouze pro audio – napájené především Bluetooth audio SoC s nízkou celkovou spotřebou energie. Nepožadují vysoký výkon článků (stačí 1C–2C). Klíčové požadavky: maximální kapacita v extrémně tenkých profilech spolu s nízkým vnitřním odporem, aby se prodloužila doba provozu z jednoho nabíjení.

14.png

  • Brýle s funkcemi videa a zobrazení – další funkce, jako je nahrávání ve výstupním rozlišení 1080p (~3,65 mAh spotřeby energie za 60 sekund), zpracování obrazu pomocí umělé inteligence a displeje s vedením světla, výrazně zvyšují celkovou spotřebu energie. Tyto zařízení mají celkovou hmotnost pouze 40–60 g a kapacitu baterie 200–300 mAh a musí zvládnout 8–12 hodin nepřetržitého denního používání. Klíčové požadavky na články: schopnost vysokorychlostního vybíjení pro zvládnutí okamžitých špičkových výkonů při současném nahrávání a výpočtech umělé inteligence, stejně jako architektura s vysokým napětím pro maximalizaci energetické hustoty v daném objemu.

Doporučené modely pro konkrétní použití:

Typ produktu

Doporučený model

Základní zdůvodnění výběru

Extrémně tenké brýle pro audio

ST-LP361140

ultratenké baterie o tloušťce 3,7 mm + vysoké napětí 3,85 V; optimální rovnováha mezi životností baterie a rozměry zařízení

Sluchátka ve formě brýlí se zkrácenými špičkami

ST-LP501020

ultrakrátké tělo o délce 22 mm + průmyslově nejvyšší napětí 3,87 V

Brýle pro video a zobrazení všech typů

ST-LP411140

rychlé nabíjení 3C + rychlé vybíjení 3C + systém s vysokým napětím; primární článek pro současné nahrávání a úlohy umělé inteligence

Brýle pro video a zobrazení určené pro vysoké zatížení

ST-LP400935

Trvalé vybíjení 3C; žádné snižování frekvence při maximálním výkonu

Brýle pro video a zobrazení s prioritou kapacity

ST-LP481048

Maximální kapacita 280 mAh pro intenzivní každodenní použití

Brýle pro video a zobrazení s prioritou energetické hustoty

ST-LP401050

Průmyslově vedoucí hustota energie 513 Wh/l, nejvyšší úložná kapacita pro stejné rozměry

Závěr

IDC předpovídá, že kolem roku 2028, s komercializací lehkých binokulárních plnobarevných mikrodisplejů a současným pokračujícím snižováním nákladů na klíčové optické komponenty, jako jsou vedení světla (lightguides), se zaměření vývoje průmyslu posune od audiobrýlí k vysoce kvalitním zařízením AR/VR. Spotřeba energie displejového modulu vzroste násobně, čímž se stávající články s kapacitou kolem 200 mAh nedostačujícími.

Soutěž mezi AI brýlemi se posouvá od „prvního uvedení na trh“ k „trvanlivosti“. Trvanlivost nakonec závisí na baterii skryté v rámci brýlí – pro uživatele neviditelné, avšak neustále ovlivňující jeho zážitek. Lithiové baterie společnosti Mitac budou i nadále rozvíjet technologii miniaturizovaných vysokonapěťových měkkých pouzder pro lithiové články, aby poskytly základní energetickou podporu pro lehká a dlouhodobě fungující chytrá AI brýla.

Předchozí:Žádné

Další: Nová bateriová regulace EU se blíží k povinnému uplatňování — splňují vaše baterie požadavky?

Novinky