Todas as categorías

Novas

Meta desencadea unha pista de centos de miles de millóns de dólares, pero segue loitando cunha taxa de devolución do 50 % — ¿Cal é a causa fundamental?

Time : 2026-07-01

O 23 de xuño de 2026, Meta presentou oficialmente as Meta Glasses, as súas primeiras gafas intelixentes de marca propia, marcando unha ruptura total cos seus anteriores acordos de co-marca con Ray-Ban e Oakley. Tres modelos de montura chegaron ao mercado: Adventurer, Fury e Starfire, deseñados en colaboración con Kylie Jenner, a partir de 299 USD — uns 80 USD máis baratos ca edición colaborativa anterior de Ray-Ban Meta. Trátase do primeiro produto nativo de hardware de Meta integrado co modelo de IA multimodal Muse Spark, que admite tradución en tempo real a outros 14 idiomas, incluído o chinés mandarín, ampliando así a súa cobertura lingüística total a 20 idiomas.

1(c5665cabd3).png

En canto ás especificacións de hardware, as Meta Glasses conservan as configuracións básicas: unha cámara de 12 megapíxeles, gravación de vídeo en 3K e unha matriz de seis micrófonos. Ofrecen aproximadamente 8 horas de autonomía con unha única carga, que se estende a 40 horas co estuche de carga. A versión estándar pesa 53,77 gramos, unha cifra que representa o límite de enxeñaría de Meta para integrar potencia suficiente no estreito espazo das patillas para alimentar a cámara, os altavoces e as cargas de computación IA.

01 Boom do mercado: 2026 marca un punto de inflexión a gran escala

A aceleración da estratexia de Meta é só unha mostra do panorama industrial máis amplo. Segundo os últimos datos de IDC, as entregas globais de gafas intelixentes alcanzaron os 3,566 millóns de unidades no primeiro trimestre de 2026, un incremento do 130,1 % respecto ao ano anterior. Desglose:

  • Gafas de audio e gravación de audio: 2,248 millóns de unidades, un aumento do 167,4 % interanual
  • Dispositivos AR/VR: 1,318 millóns de unidades, un aumento do 85,9 % interanual

2(5804a13c87).png

Para o ano completo, IDC prevé que as entregas globais de gafas intelixentes para consumidores superen os 23,687 millóns de unidades, co mercado chinés alcanzando os 4,915 millóns de unidades, o que representa máis do 20 % do volume global. As entregas chinesas en 2025 foron de 2,907 millóns de unidades, un incremento interanual do 121,1 %. IDC predí ademais que a taxa de crecemento anual composta (CAGR) de China acadará o 55,6 % entre 2024 e 2029, a máis alta a nivel mundial, e que os fabricantes chineses capturarán o 45 % da cuota de mercado global.

As iniciativas das principais empresas tecnolóxicas seguen modelando as traxectorias do sector:

  • Prevése que o proxecto de gafas intelixentes de Apple entre na produción en masa entre 2026 e 2027;
  • Google centra os seus esforzos na licenza da súa plataforma Android XR e na colaboración con fornecedores de hardware, avanzando nos proxectos de desenvolvemento conxunto con XREAL, Samsung e outros;
  • Xogadores nacionais: Alibaba integra o seu modelo grande Qwen cos ecosistemas de comercio electrónico e pagamentos mediante as súas gafas de IA; iFLYTEK aproveita a tecnoloxía de voz para escenarios de oficina; ByteDance non divulgou a data oficial de lanzamento dun produto, pero o seu ecosistema de contidos e as súas capacidades de recomendación algorítmica introducen novos motores de crecemento no mercado.

3(e65af05411).jpg

IDC observa que o mercado chinés de gafas intelixentes de 2026 está pasando dunha competencia baseada nas especificacións a unha competencia integral centrada na experiencia do usuario. Tres factores clave definirán o panorama do mercado: comodidade ao levar, utilidade das funcións de IA e madurez do ecosistema. Ademais, as gafas intelixentes foron incluídas recentemente no catálogo nacional chinés de subvencións para a renovación de produtos dixitais, xunto co festival de compras en liña 618, para impulsar aínda máis a demanda dos consumidores.

02 Análise de desmontaxe dos modelos insignia: Acomodar unha capacidade de batería suficiente nas minúsculas cavidades das sienes

Detrás da rápida expansión do mercado atópanse restricións extremas no deseño do hardware. A continuación móstrase unha recopilación dos datos das probas de desmontaxe para as principais gafas de IA actualmente en venda:

Modelo

Peso total

Capacidade da cela

Restricións na cavidade das patillas

Gafas Meta (2026)

53,77 g

248 mAh (960 mWh)

Patillas totalmente pegadas

Gafas de IA Xiaomi

40 g

263 mAh

Patillas simétricas esquerda e dereita, ánodo de silicio-carbono

Rokid Glasses

49 g

210 mAh

Huawei AI Glasses

35,5 g

~300 mAh (3 células)

Patillas ultrafinas de 6,25 mm

Livis por Li Auto

Non divulgado

240 mAh (3 células)

Tres baterías integradas

As capacidades das células van, na maioría dos casos, de 210 mAh a 263 mAh. Baseándose nos actuais parámetros de densidade enerxética das células, cun orzamento total de peso do dispositivo de 35–50 gramos, só se asignan unhas dúas decenas de gramas ás baterías. O grosor do temple é xeralmente inferior a 7 mm, polo que non hai espazo para ventiladores de refrigeración nin disipadores de calor grandes. Os datos de IDC amosan que os modelos principais de 2026 pesan entre 40 e 50 gramos, e prevese que máis do 45 % dos produtos pesen menos de 50 gramos.

03 A crise oculta da duración da batería detrás da prosperidade do sector

Os volumes crecentes de envíos non poden enmascarar as diferenzas entre as especificacións comercializadas e a experiencia real do usuario.

Os datos de IDC revelan que os envíos chineses de gafas con funcións de audio e gravación de audio no primeiro trimestre de 2026 descenderon un 0,1 % interanual, coa demanda de gafas exclusivamente para audio a diminuír; as gafas con pantalla lixeiras impulsaron os envíos de AR e ER un 168,6 % interanual. Os consumidores están deixando atrás a funcionalidade básica de audio e buscan experiencias visuais e de interacción con IA diferenciadas. Non obstante, a incorporación de módulos de pantalla e de IA integrada aumenta exponencialmente o consumo de batería.

As gafas de IA levan moito tempo sufrindo problemas persistentes: peso excesivo, vida útil da batería curta e potencia informática deficiente, o que dificulta a experiencia do usuario e a súa comercialización masiva. As queixas dos usuarios sobre o drenaxe catastrófico da batería seguen sendo moi frecuentes. Os datos de iiMedia Research indican que os consumidores valoran múltiples factores ao adquirir gafas de IA, sendo a duración da batería (29,3 %), a compatibilidade co ecosistema (26,2 %) e a protección da privacidade (24,9 %) as preocupacións máis importantes. Máis da metade dos consumidores esperan unha autonomía de 4 a 8 horas con unha única carga, o que demostra que os compradores agora priorizan a experiencia integrada de software e hardware por encima dos parámetros hardware illados.

5(1c79eb747b).png

04 Orixe do estrangulamento da duración da batería: Por que as células de clase 200 mAh resultan insuficientes

Tres capas de limitacións físicas crean o dilema da duración da batería:

1. Limitacións espaciais

Para ofrecer unha "usabilidade sen peso", o peso total das gafas con IA debe manterse por debaixo dos 50 gramos. Dentro deste estrito orzamento de peso, as células únicas de batería están limitadas a 3–5 gramos, ≤5 mm de grosor e ≤52 mm de lonxitude — límites xeométricos que non deixan márxen para volume extra de batería.

2. Consumo de enerxía en aumento explosivo

Os modelos de linguaxe grandes no dispositivo consumen máis de 0,3 W de potencia do chip. Xunto coas cámaras, as matrices de micrófonos e os módulos de comunicación, o consumo total de potencia do sistema supera facilmente os 2 W. Incluso as células con baixa resistencia interna experimentan un aumento rápido da temperatura na zona temporal ata aproximarse ao límite de conforto humano de 42 °C baixo carga intensa, o que desencadea a redución da frecuencia da CPU ou límites forzados de potencia. Datos medidos de consumo de potencia:

Escenario de uso

Consumo medio de potencia

Tempo de funcionamento teórico cunha célula de 210 mAh

En espera (detección sempre activa)

~1,2 mW

~30 horas

Diálogo por voz con IA

~350 mW

~2,8 horas

gravación de vídeo en 1080p

~280 mW

~3,5 horas

Gravación + operación simultánea de IA

~800 mW

~1,2 horas

Visualización con guía de luz sempre activa

~600 mW

~1,6 horas

A activación de visualizacións mediante guías de luz ou o procesamento simultáneo de IA máis a gravación de vídeo limita a operación continua de alta carga a menos de 2 horas en células de 210–263 mAh (0,8–1,0 Wh). As afirmacións sobre unha "autonomía de batería para todo o día" aplicanse normalmente só ao modo de espera con notificacións mínimas, o que non se corresponde adequadamente coa intensidade real de uso polo usuario.

3. Deficiencias de enxeñaría das células arrolladas tradicionais nas gafas de IA

A maioría das gafas de IA actuais adoptan células arrolladas en envoltura flexible, fabricadas arrollando o cátodo, o separador e o ánodo arredor dun perno de arrollado nunha forma fixa. Este proceso presenta tres obstáculos de enxeñaría críticos para deseños ultra compactos das patillas:

  • Baixa utilización do espazo: Os núcleos arrollados redondos/ovais no interior de cavidades rectangulares planas crean espazos mortos nos catro vértices. No interior de patillas de 10 mm de anchura, este desperdicio limita directamente a capacidade máxima alcanzable para unha pegada dada.
  • Control difícil da resistencia interna: as estruturas de enrolamento estreitas e alongadas alongan as láminas do electrodo e aumentan a resistencia interna. Unha alta resistencia provoca caídas bruscas de voltaxe durante a descarga a alta taxa, activando a protección contra subvoltaxe e interrompendo o funcionamento do dispositivo a pesar de que a batería aínda teña carga residual — unha experiencia de usuario gravemente degradada.
  • Barreras para factores de forma ultrafinos e ultracurtos: o equipo de enrollado está limitado polo diámetro mínimo do perno, aumentando drasticamente a dificultade de fabricación e os requisitos de control do rendemento para células con menos de 3 mm de grosor ou menos de 25 mm de lonxitude.

Estes desafíos de enxeñaría crean un obstáculo técnico sistémico: as células para as patillas das gafas deben lograr unha miniaturización extrema ao mesmo tempo que mantén unha voltaxe estable e un aumento controlado da temperatura baixo cargas intensas.

05 Batería de litio Mitac: Solucións personalizadas de baterías para gafas intelixentes con IA

Abordando os requisitos extremos das células para as gafas de IA, a Mitac Lithium Battery conta con máis dunha década de experiencia en pequenas baterías de polímero de litio. Baseándonos nos procesos tradicionais de enrollado, realizamos unha optimización sistemática e profunda da miniaturización e lanzamos seis modelos normalizados de células deseñados especificamente para satisfacer a demanda fundamental dos dispositivos vestíbeis: perfís compactos, lixeiros e finos.

01 Deseño ultra-miniaturizado personalizado para gafas de IA

Os seis modelos de células adoptan un envase cadrado de película de aluminio plástico, con bornes positivos/negativos extraídos lateralmente (orientación unificada do borne positivo) e illamento fiable mediante inmersión en cera. As súas principais vantaxes centranse na miniaturización extrema, no seu peso lixeiro e na alta densidade enerxética, adaptándose perfectamente ao obxectivo final de deseño das gafas de IA: monturas finas, delgadas e lixeiras para un uso imperceptible.

Modelo

Capacidade nominal

Tensión nominal

Dimensións máximas (L×A×E, mm)

Peso

Rendemento a taxa

Características do Núcleo

ST-LP481048

280 mAh

3,8 V

49.2×10×4.8

5,7 g

descarga a 3C / Carga a 1C

Maior capacidade en serie; densidade enerxética de 462 Wh/L

ST-LP401050

270 mAh

3,8 V

51.2×10×4.0

4,2 g

descarga a 3C / Carga a 1C

Densidade enerxética líder no sector de 513 Wh/L; máis de 430.000 unidades enviadas

ST-LP411140

220 mAh

3,85 V

41.5×11.2×4.1

3,7 g

descarga a 3C / carga a 3C

Sistema de alta tensión; carga e descarga rápidas de 3C en todas as direccións; máis de 220.000 unidades enviadas

ST-LP361140

205 mAh

3,85 V

41.5×11.2×3.7

3,5 g

descarga a 2C / carga a 2C

Sistema de alta tensión; perfil ultrafino de 3,7 mm

ST-LP400935

120 mAh

3,85 V

37.0×9.2×4.2

2,2 g

descarga continua a 3C / carga a 3C

Optimizado para escenarios de potencia máxima con cargas elevadas

ST-LP501020

100 mAh

3,87 V

22.0×10.2×5.2

1,8 g

Carga e descarga estándar

Tensión nominal máxima de 3,87 V; factor de forma ultra-curtiño de 22 mm

Os seis modelos de células pesan entre 1,8 g e 5,7 g, con un grosor mínimo de 3,7 mm (LP361140) e unha lonxitude mínima de 22 mm (LP501020), o que permite a súa integración flexible no espazo extremadamente limitado das patillas ou monturas das gafas AI.

02 Sistema de alta tensión: extraer máis enerxía dentro dun volume fixo

As patillas das gafas AI mídense en milímetros, impondo límites fixos ríxidos ao tamaño da batería. Ao non haber espazo para aumentar as dimensións físicas, elevar a tensión de funcionamento é o único camiño para obter unha maior densidade de enerxía.

8.png

As baterías tradicionais de polímero de litio teñen unha tensión nominal de 3,6–3,7 V cun límite de carga de 4,2 V. As células de alta tensión elevan a tensión nominal ata 3,85 V ou 3,87 V, combinadas con límites de carga de 4,4 V e 4,45 V respectivamente. A plataforma global de tensión ascende aproximadamente 0,17 V, incrementando a densidade de enerxía nun 5–8 % e estendendo a duración da batería coa mesma intensidade de corrente.

Tomemos como exemplo o ST-LP501020: a súa enerxía nominal alcanza 0,387 Wh a 3,87 V / 100 mAh. Para igualar a mesma enerxía cun sistema convencional de 3,7 V, a capacidade tería que chegar a uns 105 mAh (0,387 Wh ÷ 3,7 V ≈ 104,6 mAh). Con todo, unha célula de 105 mAh non pode fabricarse dentro da pegada de 22,0×10,2×5,2 mm empregando a tecnoloxía estándar de enrollamento: unha maior capacidade require electrodos máis graxos ou un enrollamento máis denso, limitado fundamentalmente pola lonxitude do marco de 22 mm. Os sistemas de alta tensión ofrecen unha maior almacenaxe de enerxía sen sacrificar volume nin peso.

Catro dos seis modelos recomendados por Mitac adoptan arquitecturas de alta tensión de 3,85 V / 3,87 V, sendo o ST-LP501020 o que presenta a tensión nominal máis elevada do sector para o seu tamaño: 3,87 V. En canto ás referencias de densidade de enerxía:

  • ST-LP401050: 513 Wh/L (tensión estándar de 3,8 V, líder en serie)
  • ST-LP481048: 462 Wh/L (3,8 V)
  • ST-LP411140: 470 Wh/L (alta tensión de 3,85 V)

03 Saída de potencia estable para adaptarse á demanda dinámica de potencia

Adaptado ás demandas típicas das gafas de IA: recarga rápida, funcionamento continuo e picos de potencia máxima; as seis células ofrecen un rendemento constante e fiable en múltiples taxas de descarga:

Modelo

Capacidade mínima (0,2C)

Carga estándar (0,2C CC/CV)

Capacidade de carga rápida

Soporte para descarga a alta taxa

ST-LP481048

≥280 mAh

Cargar ata 4,4 V, ~5,5 horas

Carga máxima a 1C

descarga a 3C

ST-LP401050

≥270 mAh

Cargar ata 4,4 V, ~5,5 horas

Carga máxima a 1C

descarga a 3C

ST-LP411140

≥220 mAh

Cargar ata 4,4 V, ~5,5 horas

Carga máxima de 3C

descarga a 3C

ST-LP361140

≥200 mAh

Cargar ata 4,4 V, ~5,5 horas

Carga máxima de 2C

descarga de 2C

ST-LP400935

≥115 mAh

Cargar ata 4,4 V, ~5,5 horas

Carga máxima de 3C

descarga continua de 3C

ST-LP501020

≥95 mAh

Cargar a 4,45 V, ~5,5 horas

Carga máxima a 1C

descarga de 1C

04 Baixa resistencia interna e control estrito da temperatura garanten un funcionamento suave e a seguridade no uso

Todos os produtos cumpren as normas nacionais e da UE e superan rigorosas probas de seguridade que van moi alén dos casos de uso convencionais, ofrecendo unha vida útil de ≥500 ciclos de carga-descarga. A combinación de baixa resistencia interna e excelentes características térmicas garante a seguridade e o conforto a longo prazo en escenarios de uso próximo ao corpo.

11.png

Baixa resistencia interna permite unha conversión eficiente de enerxía. Controlamos rigorosamente a resistencia interna das células, mantendo todos os modelos en niveis baixos de resistencia (≤370 mΩ ~ ≤390 mΩ); os modelos ST-LP361140 e ST-LP411140 alcanzan ≤320 mΩ. Os deseños de baixa resistencia reducen as perdas de enerxía durante a carga e a descarga, estabilizan a tensión baixo descargas de alta taxa para evitar a redución de rendemento da CPU ou o apagado funcional causado por caídas de tensión, e diminúen a temperatura de funcionamento base para garantir un contacto seguro coa pel. Este deseño é crítico para as gafas de IA con recintos reducidos e disipación limitada de calor, gobernando directamente a suavidade e estabilidade do sistema — unha das principais vantaxes competitivas das baterías de litio de Mitac para dispositivos vestíbeis.

12.png

Estritas especificacións de funcionamento garanten a seguridade ao usar. Os produtos cumpren estritas normas industriais con ventás definidas de temperatura de funcionamento: carga 0–45 °C, descarga -10–60 °C, e superan unha batería completa de probas de seguridade:

  • Rendemento de descarga a alta temperatura: A 60 °C, a ST-LP501020 conserva ≥95 % da súa capacidade a unha descarga de 0,2C; a ST-LP361140, a ST-LP400935 e a ST-LP411140 conservan ≥95 % da súa capacidade a unha descarga de 0,5C, con degradación do rendemento controlable en todas as condicións ambientais.
  • Garantía de seguridade ao usar: Múltiplas probas rigorosas de abuso minimizan os riscos en casos de uso extremo. Xunto coa vantaxe natural dunha baixa xeración de calor debida á baixa resistencia interna, as células previnen o desconforto do usuario ou riscos para a seguridade derivados do sobrecalentamento da batería durante un uso prolongado.

ánodos baseados en silicio 05 e fabricación dixital intelixente forman as vantaxes competitivas centrais

Na tecnoloxía central, a batería de litio de Mitac foi pioneira na aplicación da tecnoloxía de ánodo composto modificado de silicio-carbono no I+D de células pequenas de envoltura flexible. A mestura optimizada de silicio-carbono e a modificación da interface suprimen eficazmente a expansión volumétrica do ánodo de silicio, melloran a estabilidade estrutural e a condutividade eléctrica, aumentan a fiabilidade cíclica e elevan a densidade enerxética para alongar a vida útil da batería dentro dos marcos compactos das gafas AI.

13.png

Tamén construímos un sistema de fabricación totalmente automatizado e dixital. Equipamento intelixente de alta precisión e monitorización en tempo real dos datos están implantados nas etapas clave da produción. O control de proceso refinado e a trazabilidade dixital completa da cadea de valor proporcionan dous avances simultáneos na rendibilidade do produto e na consistencia do seu rendemento, fornecendo fontes de enerxía centrais de alta fiabilidade, longo ciclo e descarga estable para dispositivos portátiles de precisión.

06 Recomendacións para a selección de modelos

As gafas AI imponen requisitos moi distintos ás células segundo os niveis funcionais:

  • Gafas de audio só. Alimentadas principalmente por SoC de audio Bluetooth con baixo consumo total de enerxía. Non requiren un rendemento elevado das células (1C–2C é suficiente). Prioridades principais: capacidade máxima dentro de perfís ultrafinos, xunto cunha baixa resistencia interna para estender a duración por carga.

14.png

  • Gafas con vídeo/pantalla. Funcións adicionais como gravación en 1080p (~3,65 mAh de consumo por 60 segundos), procesamento visual por IA e pantallas con guía de luz aumentan drasticamente o consumo total de enerxía. Limitadas a un peso total de 40–60 g e con capacidade de batería de só 200–300 mAh, estas dispositivos deben sostener 8–12 horas de uso diario intermitente. Requisitos clave da célula: capacidade de descarga a alta taxa para xestionar picos instantáneos de potencia durante a gravación e o cálculo por IA simultáneos, ademais de arquitecturas de alta tensión para maximizar a densidade de enerxía no volume fixo.

Recomendacións de modelos específicos:

Tipo de produto

Modelo Recomendado

Razón principal da selección

Gafas de audio ultrafinas

ST-LP361140

3,7 mm ultrafinos + alta tensión de 3,85 V; equilibrio óptimo entre duración da batería e factor de forma

Gafas de audio con patillas curtas

ST-LP501020

corpo ultra-curti de 22 mm + tensión líder do sector de 3,87 V

Gafas de vídeo/visualización completas

ST-LP411140

carga rápida 3C + descarga 3C + sistema de alta tensión; célula principal para gravación simultánea e cargas de traballo de IA

Gafas de vídeo/visualización especializadas para cargas elevadas

ST-LP400935

Descarga continuada a 3C; sen redución da frecuencia baixo potencia máxima

Gafas de vídeo/visualización priorizando a capacidade

ST-LP481048

Capacidade máxima de 280 mAh para un uso intensivo diario

Gafas de vídeo/visualización priorizando a densidade de enerxía

ST-LP401050

513 Wh/L líder na industria, maior almacenamento de enerxía para dimensións idénticas

Conclusión

O IDC prevé que, cara ao 2028, coa comercialización de microvisualizadores monoculares leves de cor completa e a redución continua dos custos dos compoñentes ópticos centrais, como as guías de luz, o foco do desenvolvemento do sector pasará das gafas de audio aos dispositivos AR/VR de alta gama. O consumo de enerxía do módulo visual multiplicarase, facendo que as células existentes da clase de 200 mAh sexan inadecuadas.

A competencia entre as gafas de IA está pasando de «primeiro en lanzar» a «durabilidade». A durabilidade depende, en última instancia, da batería oculta no brazo das gafas: invisible para os usuarios, pero que moldea constantemente a súa experiencia. A batería de litio de Mitac seguirá avanzando na tecnoloxía de células flexibles de alta tensión miniaturizadas para ofrecer un soporte de enerxía fundamental para as gafas intelixentes de IA leves e de longa duración.

Anterior:Ningunha

Seguinte: A nova regulación da UE sobre baterías está a punto de entrar en vigor de forma obrigatoria — ¿Cumpren as súas baterías coa normativa?

Novas