Minden kategória

Hírek

A Meta elindít egy százmilliárd dolláros pályát, de közben küzd egy 50%-os visszatérési aránnyal – hol gyökerezik a probléma?

Time : 2026-07-01

2026. június 23-án a Meta hivatalosan bemutatta az első, saját márkájú okos szemüvegét, a Meta Glasses-t, amely jelzi a vállalat teljes elszakadását korábbi közös márkás együttműködéseitől a Ray-Ban és az Oakley cégekkel. Három keretstílus jelent meg a piacon: az Adventurer, a Fury és a Starfire – utóbbi Kylie Jennerrel közösen tervezett – kezdőáruk 299 USD, ami körülbelül 80 USD-al olcsóbb, mint az előző Ray-Ban Meta együttműködési kiadás. Ez a Meta első natív hardverterméke, amelybe beépítették a Muse Spark multimodális mesterséges intelligencia modellt, és támogatja a valós idejű fordítást további 14 nyelven, köztük a mandarin kínai nyelven is, így összesen 20 nyelven biztosít fordítási lehetőséget.

1(c5665cabd3).png

A hardveres specifikációk tekintetében a Meta Glasses megtartja a fő konfigurációkat: egy 12 megapixeles kamerát, 3K felbontású videófelvételt és egy hat mikrofonból álló hangfelvevő tömböt. Egyetlen töltéssel kb. 8 órás akkumulátor-élettartamot nyújt, amely a töltőtartóval 40 órára nő. A szabványos verzió súlya 53,77 gramm – ez a szám azt tükrözi, hogy a Meta mérnöki korlátját jelenti a kellő teljesítmény bepakolása a keskeny szegélybe annak érdekében, hogy meghajtsa a kamerát, a hangszórókat és az AI-számítási terheléseket.

01 Piaci fellendülés: 2026 jelentős fordulópontot jelent

A Meta gyorsított stratégiai elrendezése csupán a szélesebb iparág egy apró tükörképe. Az IDC legfrissebb adatai szerint a globális okos szemüvegek szállítása 2026 első negyedévében 3,566 millió darabra emelkedett, ami 130,1%-os éves növekedést jelent. Részletezés:

  • Hang- és hangfelvételi szemüvegek: 2,248 millió darab, 167,4%-os éves növekedés
  • AR/VR-eszközök: 1,318 millió darab, 85,9%-os éves növekedés

2(5804a13c87).png

Az egész évre vonatkozóan az IDC előrejelzése szerint a világosan fogyasztói intelligens szemüvegek globális szállítása meghaladja a 23,687 millió darabot, míg Kína piaca eléri a 4,915 millió darabot, ami a globális mennyiség több mint 20%-át teszi ki. Kína 2025-ös szállításai 2,907 millió darabot tettek ki, ami 121,1%-os éves növekedést jelent. Az IDC továbbá előrejelzi, hogy Kína összetett éves növekedési üteme (CAGR) 2024 és 2029 között 55,6% lesz, ami a világ legmagasabb szintje, és kínai gyártók 45%-os részesedést szereznek a globális piacon.

A vezető technológiai óriások lépései továbbra is meghatározzák az iparág fejlődési irányát:

  • Apple intelligens szemüveg-projektje várhatóan 2026 és 2027 között kerül tömeges gyártásba;
  • A Google a saját Android XR platformjának licencelésére és hardvergyártókkal kötött partnerségekre összpontosít, és együttműködési fejlesztési projekteket folytat az XREAL-lel, a Samsungmal és más vállalatokkal;
  • Belföldi szereplők: Az Alibaba integrálja Qwen nagy nyelvi modelljét az e-kereskedelmi és fizetési ökoszisztémákkal saját AI-szemüvegein keresztül; az iFLYTEK a beszédtechnológiáját irodai forgatókönyvekben alkalmazza; a ByteDance nem jelentette be hivatalosan termékének megjelenési dátumát, de tartalomekoszisztémája és algoritmusos ajánló képességei új növekedési motorokat biztosítanak a piacon.

3(e65af05411).jpg

Az IDC megjegyzi, hogy Kína 2026-os okos szemüveg-piaca a specifikációkra épülő versenyből áttér egy, a felhasználói élményre fókuszáló, komplex erőversenyre. Három kulcsfontosságú tényező fogja meghatározni a piaci tájlandságot: a viselési kényelem, az AI-funkciók gyakorlati használhatósága és az ökoszisztéma érettsége. Ezenfelül az okos szemüvegek most kerültek be Kína nemzeti digitális termékek cseréjére vonatkozó támogatási katalógusába, amelyet a 618-as e-kereskedelmi vásárral párosítva tovább növelik a fogyasztói keresletet.

02 Csúcsmodell-lemontási elemzés: Elegendő akkumulátorkapacitás beillesztése a minimális templomi üregbe

A gyors piaci bővülés mögött extrém hardvertervezési korlátozások rejlenek. Az alábbiakban összegyűjtöttük a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő, vezető AI-szemüvegek szétszereléses tesztadatait:

Modell

Összsúly

Sejt kapacitás

Koponyaív-méreti korlátozások

Meta Szemüvegek (2026)

53,77 g

248 mAh (960 mWh)

Teljesen ragasztott koponyaívek

Xiaomi AI-szemüvegek

40 g

263 mAh

Szimmetrikus bal és jobb koponyaívek, szilícium–szén anód

Rokid Szemüvegek

49 g

210 mAh

Huawei AI-szemüveg

35,5 g

kb. 300 mAh (3 elem)

Ultra vékony, 6,25 mm-es szárak

Livis a Li Auto-tól

Nem nyilvános

240 mAh (3 elem)

Három beépített akkumulátor

A cellák kapacitása általában 210 mAh és 263 mAh között mozog. A jelenlegi cellaenergia-sűrűség alapján, valamint a teljes eszköz súlykorlátjának (35–50 gramm) figyelembevételével a batériák számára csupán tucatnyi gramm áll rendelkezésre. A szárak vastagsága általában 7 mm alatt van, így nincs hely hűtőventilátoroknak vagy nagy hőelosztóknak. Az IDC adatai szerint a 2026-os év főbb modelljeinek súlya 40 és 50 gramm között mozog, és az összes termék több mint 45%-a várhatóan 50 gramm alatti lesz.

03 A rejtett akkumulátor-élettartam-válság az ipar virágzása mögött

A rohamosan növekvő szállítási mennyiségek nem takarhatják el a piacra dobott specifikációk és a valós felhasználói élmény közötti réseket.

Az IDC adatai szerint Kína 2026. első negyedévében az audio- és hangfelvételi szemüvegek szállításai 0,1%-kal csökkentek éves alapon, miközben az audio-képességgel rendelkező szemüvegek iránti kereslet gyengült; a könnyű kijelzős szemüvegek az AR- és ER-szemüvegek szállításait 168,6%-kal növelték éves alapon. A fogyasztók egyre inkább túllépnek az alapvető audio-funkciókon, és differenciált vizuális és mesterséges intelligencia-alapú interakciós élményt keresnek. Ugyanakkor a kijelzőmodulok és az eszközön futó MI bevezetése exponenciálisan megnöveli az akkumulátorfogyasztást.

A mesterséges intelligenciával felszerelt szemüvegek hosszú ideje súlyos problémákkal küzdenek: nagy tömegük, rövid akkumulátor-élettartamuk és gyenge számítási teljesítményük akadályozza a felhasználói élményt és a tömeges kereskedelmi elterjedést. A felhasználók panaszai a katasztrofális akkumulátor-fogyasztásról továbbra is széles körben elterjedtek. Az iiMedia Research adatai szerint a fogyasztók több tényezőt is figyelembe vesznek az AI-szemüvegek vásárlásakor, amelyek közül az akkumulátor-élettartam (29,3%), az ökoszisztéma-kompatibilitás (26,2%) és az adatvédelem (24,9%) áll az aggodalmak listájának élén. A fogyasztók több mint fele 4–8 órás egyetlen töltéssel elérhető üzemidőt vár el, ami azt mutatja, hogy a vásárlók ma már inkább az integrált szoftver–hardver élményre helyezik a hangsúlyt, mint a különálló hardverparaméterekre.

5(1c79eb747b).png

04 Az akkumulátor-élettartam szűk keresztmetszetének gyökere: Miért nem elegendők a 200 mAh-os akkumulátorcellák

Három réteg fizikai korlát okozza az akkumulátor-élettartam dilemmáját:

1. Térbeli korlátozások

A „súlytalan hordozhatóság” eléréséhez az AI-szemüvegek teljes tömege nem haladhatja meg az 50 grammot. Ebben a szigorú tömegkorláton belül egyetlen akkumulátorcella tömege 3–5 gramm, vastagsága legfeljebb 5 mm, hossza legfeljebb 52 mm – ezek a geometriai korlátok nullára csökkentik a plusz akkumulátortérfogat lehetőségét.

2. A hatalmas energiafogyasztás növekedése

Az eszközön futó nagy nyelvi modellek több mint 0,3 W-os chip-teljesítményt igényelnek. A kamerák, mikrofoncsoportok és kommunikációs modulok hozzáadásával a teljes rendszer teljesítményfelvétele könnyen meghaladja a 2 W-ot. Még az alacsony belső ellenállású akkumulátorcellák is gyorsan elérhetik a 42 °C-os emberi komfortküszöböt a templom területén intenzív terhelés mellett, ami CPU-gyakoriság-korlátozást vagy kényszerített teljesítménykorlátozást eredményez. Mért teljesítményfogyasztási adatok:

Használati forgatókönyv

Átlagos teljesítményfelvétel

Elméleti üzemidő 210 mAh-os cellával

Készenlét (mindig aktív érzékelés)

~1,2 mW

~30 óra

AI-hangalapú párbeszéd

~350 mW

kb. 2,8 óra

1080p videófelvétel

kb. 280 mW

kb. 3,5 óra

Felvétel + mesterséges intelligencia egyidejű működtetése

kb. 800 mW

kb. 1,2 óra

Fényvezető kijelző folyamatosan bekapcsolva

kb. 600 mW

kb. 1,6 óra

A fényvezető kijelzők engedélyezése vagy a szimultán mesterséges intelligencia-feldolgozás és videófelvétel korlátozza a folyamatos nagy terhelés alatti működést legfeljebb 2 órára 210–263 mAh-es elemek esetén (0,8–1,0 Wh). Az „egész napos akkumulátor-élettartam” kijelentések általában csak az állóhelyi üzemmódra vonatkoznak, amikor csak minimális értesítések érkeznek, ami jelentősen eltér a valós felhasználói használat intenzitásától.

3. A hagyományos tekercselt elemek mérnöki hiányosságai az AI-szemüvegekben

A jelenlegi AI-szemüvegek többsége tekercselt puha tokos elemeket alkalmaz, amelyeket a katód-, szeparátor- és anódanyagok egy tekercselő tű köré tekercselésével gyártanak meg meghatározott alakban. Ez az eljárás három kritikus mérnöki akadályba ütközik az ultra-kompakt szemüvegkeretek tervezése során:

  • Alacsony térkihasználás: a kerek/ovális tekercselt magok a sík téglalap alakú üregekben négy sarokban „halott teret” hoznak létre. 10 mm széles szemüvegkeretek esetén ez a hulladék közvetlenül korlátozza a maximálisan elérhető kapacitást egy adott alapterület mellett.
  • Nehezen kezelhető belső ellenállás: A keskeny, megnyúlt tekercsstruktúrák megnövelik az elektródalemezek hosszát, és emelik a belső ellenállást. A magas ellenállás éles feszültségeséseket okoz nagy teljesítményű kisütés közben, ami aktiválja az alulfeszültség-védő rendszert, és leállítja az eszköz működését a maradék akkumulátor-töltés ellenére is – ez súlyosan lerontja a felhasználói élményt.
  • Akadályok az extrém vékony és rövid formátumok elérésében: A tekercselő berendezések korlátozottak a minimális tűátmérő miatt, ami drasztikusan növeli a gyártási nehézséget és a kijárat-irányítási követelményeket az olyan elemeknél, amelyek vékonyabbak 3 mm-nél vagy rövidebbek 25 mm-nél.

Ezek a mérnöki kihívások rendszeres technikai akadályt jelentenek: a szemüvegkeretekhez szükséges elemeknek extrém miniaturizációnak kell megfelelniük, miközben stabil feszültséget és szabályozott hőmérséklet-emelkedést kell biztosítaniuk nagy terhelés mellett.

05 Mitac litiumakkumulátor: Egyedi akkumulátor-megoldások AI-okos szemüvegekhez

A mesterséges intelligenciával felszerelt szemüvegek extrém akkumulátor-igényeinek kielégítése érdekében a Mitac Litiumakkumulátor több mint egy évtizednyi tapasztalattal rendelkezik a kis méretű polimer-litium akkumulátorok gyártásában. A hagyományos tekercselési eljárásokra építve rendszerszintű, mélyreható miniaturizációs optimalizációt végeztünk, és hat szabványos cellamodellt indítottunk forgalomba, amelyeket a hordható eszközök legfontosabb igényeire – a kompakt, könnyű és vékony profilra – szabtunk.

01 Ultra-miniatűr tervezés az AI-szemüvegekhez testreszabva

Minden hat cellamodell négyzet alakú, alumínium-polimer fóliacsomagolást használ, a pozitív/negatív vezetékek oldalról kivezetettek (egységes pozitív vezetékirány), és megbízható viaszbevonásos szigeteléssel rendelkezik. A fő erősségek az extrém miniaturizáció, a könnyűszerkezet és a magas energiasűrűség, amelyek tökéletesen illeszkednek az AI-szemüvegek végleges tervezési céljához: vékony, lapos és könnyű keretek, amelyeket a viselő észre sem vesz.

Modell

Névleges kapacitás

Nominális feszültség

Maximális méretek (H×Sz×M, mm)

Súly

Teljesítményviszony

Mag jellemzők

ST-LP481048

280 mAh

3,8 V

49.2×10×4.8

5,7 g

3C kisütés / 1C töltés

Legnagyobb kapacitás sorba kapcsolva; energiasűrűség: 462 Wh/l

ST-LP401050

270 mAh

3,8 V

51.2×10×4.0

4,2 g

3C kisütés / 1C töltés

Az iparág vezető 513 Wh/l energiasűrűsége; több mint 430 000 egység szállítva

ST-LP411140

220 mAh

3,85 V

41.5×11.2×4.1

3,7 g

3C kisütés / 3C töltés

Magasfeszültségű rendszer; teljes körű 3C gyors töltés és kisütés; több mint 220 000 egység szállítva

ST-LP361140

205 mAh

3,85 V

41.5×11.2×3.7

3,5 g

2C kisütés / 2C töltés

Feszültségrendszer; extrém vékony, 3,7 mm-es profil

ST-LP400935

120 mAh

3,85 V

37.0×9.2×4.2

2,2 g

3C folyamatos kisütés / 3C töltés

Optimalizálva nagy terhelésű csúcsteljesítmény-alkalmazásokhoz

ST-LP501020

100 mAh

3,87 V

22.0×10.2×5.2

1,8 g

Szabványos töltés és kisülés

Maximális névleges feszültség: 3,87 V; extrarövid, 22 mm-es formátum

A hat darab cellamodell tömege 1,8–5,7 g között mozog, minimális vastagsága 3,7 mm (LP361140), minimális hossza 22 mm (LP501020), így rugalmasan integrálható az AI-szemüvegek szárának vagy keretének extrém korlátozott terébe.

02 Magasfeszültségű rendszer: Több energia kinyerése adott térfogatból

Az AI-szemüvegek szárait milliméterben mérik, ami szigorú, rögzített korlátot jelent a telep méretére. Mivel nincs lehetőség a fizikai méretek növelésére, a működési feszültség növelése az egyetlen út a magasabb energiasűrűség eléréséhez.

8.png

A hagyományos polimer-litium-akkumulátorok névleges feszültsége 3,6–3,7 V, töltési végfeszültségük 4,2 V. A magasfeszültségű cellák névleges feszültségét 3,85 V-ra vagy 3,87 V-ra emelik, töltési végfeszültségük pedig rendre 4,4 V és 4,45 V. Az átlagos feszültségszint így kb. 0,17 V-al emelkedik, az energiasűrűség 5–8%-kal nő, és azonos áramerősség mellett megnő a működési idő.

Vegyük példaként az ST-LP501020 típust: névleges energiatartalma 0,387 Wh 3,87 V feszültségnél / 100 mAh. Ugyanakkora energiát egy hagyományos 3,7 V-os rendszerrel csak kb. 105 mAh kapacitással lehetne elérni (0,387 Wh ÷ 3,7 V ≈ 104,6 mAh). Azonban egy 105 mAh-os elemet nem lehet gyártani a 22,0×10,2×5,2 mm-es méretkorláton belül a szokásos tekercselési technológiával – a magasabb kapacitás vastagabb elektródákat vagy sűrűbb tekercselést igényel, amelyet alapvetően korlátoz a 22 mm-es keret hossza. A magasfeszültségű rendszerek nagyobb energiatárolást biztosítanak anélkül, hogy térfogatot vagy tömeget kellene áldozni.

Mitac hat ajánlott modelljéből négy 3,85 V / 3,87 V-os magasfeszültségű architektúrát alkalmaz, és az ST-LP501020 a méretéhez képest iparági csúcstartó 3,87 V-os névleges feszültséggel rendelkezik. Az energiasűrűség összehasonlításához:

  • ST-LP401050: 513 Wh/l (3,8 V szokásos feszültség, sorozatvezető)
  • ST-LP481048: 462 Wh/l (3,8 V)
  • ST-LP411140: 470 Wh/l (3,85 V magasfeszültségű)

03 Stabil teljesítménykimenet a dinamikus teljesítményigény kielégítésére

Az AI-szemüvegek tipikus igényeire szabott: gyors újratöltés, folyamatos működés és csúcs teljesítményű rövid idejű terhelések; mind a hat cella konzisztens, megbízható teljesítményt nyújt több különböző lemerítési sebesség mellett:

Modell

Minimális kapacitás (0,2C)

Szokásos töltés (0,2C CC/CV)

Gyors töltési kapacitás

Magas sebességű lemerítés támogatása

ST-LP481048

≥280 mAh

Töltés 4,4 V-ra, kb. 5,5 óra

Max. 1C-os töltés

3C kisütés

ST-LP401050

≥270 mAh

Töltés 4,4 V-ra, kb. 5,5 óra

Max. 1C-os töltés

3C kisütés

ST-LP411140

≥220 mAh

Töltés 4,4 V-ra, kb. 5,5 óra

Max. 3C töltés

3C kisütés

ST-LP361140

≥200 mAh

Töltés 4,4 V-ra, kb. 5,5 óra

Max. 2C töltés

2C kisülés

ST-LP400935

≥115 mAh

Töltés 4,4 V-ra, kb. 5,5 óra

Max. 3C töltés

3C folyamatos kisülés

ST-LP501020

≥95 mAh

Töltés 4,45 V-ra, kb. 5,5 óra

Max. 1C-os töltés

1C kisülés

04 Alacsony belső ellenállás és szigorú hőmérséklet-szabályozás biztosítja a zavartalan működést és a kopásbiztonságot

Minden termék megfelel a nemzeti és az EU-szabványoknak, és szigorú biztonsági teszteken megy keresztül, amelyek messze túlmutatnak a hagyományos használati eseteken, így ≥500 töltés-merítési ciklus élettartamot biztosítanak. Az alacsony belső ellenállás és a kiváló hőtulajdonságok kombinációja hosszú távú biztonságot és kényelmet garantál a testhez simuló viselési forgatókönyvekhez.

11.png

Az alacsony belső ellenállás hatékony energiaváltást tesz lehetővé. Szigorúan ellenőrizzük az elemek belső ellenállását, és minden modell alacsony ellenállási szintet tart fenn (≤370 mΩ – ≤390 mΩ); az ST-LP361140 és az ST-LP411140 modellek esetében ez ≤320 mΩ. Az alacsony ellenállású tervek csökkentik az energiaveszteséget a töltés és a kisütés során, stabilizálják a feszültséget nagy teljesítményű kisütésnél, így megakadályozzák a CPU lelassulását vagy a funkcionális leállást a feszültségcsökkenés miatt, valamint alacsonyabb alapüzemi hőmérsékletet biztosítanak, amely biztonságos bőrkontaktust tesz lehetővé. Ez a tervezés különösen fontos az AI-szemüvegek esetében, amelyek szoros burkolatban és korlátozott hőelvezetéssel működnek, és közvetlenül befolyásolja a rendszer zavartalan működését és stabilitását – ez egyik kulcsfontosságú versenyelőnye a Mitac Lithium Battery cégnek hordható eszközök számára.

12.png

A szigorú üzemeltetési előírások biztosítják a hordhatóság biztonságát. A termékek megfelelnek a szigorú ipari szabványoknak, és meghatározott üzemeltetési hőmérsékleti tartományban működnek: töltés 0–45 °C, kisütés -10–60 °C, valamint teljes körű biztonsági vizsgálaton mennek keresztül:

  • Magas hőmérsékleten történő kisütési teljesítmény: 60 °C-on az ST-LP501020 akkumulátor 0,2C-es kisütésnél ≥95%-os kapacitást tart meg; az ST-LP361140, az ST-LP400935 és az ST-LP411140 akkumulátorok 0,5C-es kisütésnél ≥95%-os kapacitást tartanak meg, és minden környezeti feltétel mellett ellenőrizhető a teljesítményromlás.
  • Használati biztonság garantálása: Több szigorú túlterhelési teszt csökkenti a kritikus helytelen használat kockázatát. Az alacsony belső ellenállás természetes alacsony hőfejlesztési előnyével együtt az elemek megakadályozzák a felhasználó kényelmetlenségét vagy biztonsági kockázatát, amelyet a hosszú ideig tartó viselés során fellépő akkumulátor-felmelegedés okozhat.

05 szilíciumalapú anódok és intelligens digitális gyártástechnológia alkotják a fő versenyelőnyöket

A kulcsfontosságú technológiák területén a Mitac Lithium Battery úttörőként alkalmazta a módosított szilícium-szén kompozit anódtechnológiát a kis méretű, lágy tokos elemek kutatásában és fejlesztésében. Az optimalizált szilícium-szén keverés és a felületi módosítás hatékonyan gátolja a szilícium-anód térfogatnövekedését, növeli a szerkezeti stabilitást és az elektromos vezetőképességet, javítja a ciklus megbízhatóságát, miközben növeli az energiasűrűséget, így meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát a kompakt AI-szemüvegek keretében.

13.png

Emellett teljesen automatizált, digitális gyártási rendszert is kialakítottunk. A kulcsfontosságú gyártási fázisokban nagy pontosságú intelligens berendezéseket és valós idejű adatmonitorozást alkalmazunk. A finomított folyamatirányítás és a teljes lánc menti digitális nyomon követhetőség kettős áttörést eredményez a termékhozamban és a teljesítményegyezésben, így megbízható, hosszú ciklusú, stabil kisütésű alapenergiaforrást biztosítunk a precíziós hordozható eszközök számára.

06 Modellválasztási ajánlások

Az AI-szemüvegek funkcionális szintjeik alapján lényegesen eltérő elem-igényeket támasztanak:

  • Csak hangot lejátszó szemüvegek Főként Bluetooth-hang SoC-k által hajtottak, alacsony összes fogyasztással. Nem igényelnek magas teljesítményű sejteket (1C–2C elegendő). A fő célkitűzések: maximális kapacitás ultra vékony profilban, valamint alacsony belső ellenállás a töltési ciklusok időtartamának növelése érdekében.

14.png

  • Videó/kijelző szemüvegek További funkciók – például 1080p felvétel (~3,65 mAh fogyasztás 60 másodperc alatt), mesterséges intelligencia-alapú látásfeldolgozás és fényvezetős kijelzők – jelentősen megnövelik az összes fogyasztást. Ezek a készülékek legfeljebb 40–60 g tömegűek, és csak 200–300 mAh akkumulátor-kapacitással rendelkeznek, miközben 8–12 órás, naponta megszakított használatot kell biztosítaniuk. Kulcsfontosságú akku-követelmények: nagy teljesítményű kisütési képesség a rövid ideig tartó csúcsfogyasztás kezelésére (egyszerre zajló felvétel és MI-számítás során), valamint magas feszültségű architektúrák az energiasűrűség maximalizálására adott térfogatban.

Célzott modellajánlások:

Termék típusa

Ajánlott Modell

A kiválasztás alapvető indoklása

Ultra vékony hangszemüvegek

ST-LP361140

3,7 mm-es ultra-vékony + 3,85 V-os magas feszültség; optimális egyensúly az akkumulátor-élettartam és a formátum között

Rövid szárú hangos szemüvegek

ST-LP501020

22 mm-es ultra-rövid test + iparági csúcson álló 3,87 V-os feszültség

Körülbelüli videó-/kijelzőszemüvegek

ST-LP411140

3C gyors töltés + 3C gyors kisütés + magasfeszültségű rendszer; elsődleges elem egyidejű felvételhez és mesterséges intelligencia-feladatokhoz

Nagy terhelésre szakosodott videó-/kijelzőszemüvegek

ST-LP400935

Folyamatos 3C kisütés; nincs frekvencia-lecsökkentés csúcs teljesítmény mellett

Kapacitásra optimalizált videó-/kijelzőszemüvegek

ST-LP481048

Legfeljebb 280 mAh kapacitás intenzív napi használatra

Energiatömegsűrűségre optimalizált videó-/kijelzőszemüvegek

ST-LP401050

Az iparág vezető 513 Wh/l-es energiasűrűsége, az azonos méretű akkumulátorok között a legnagyobb energiatárolás

Összegzés

Az IDC előrejelzése szerint körülbelül 2028-ban, amikor a könnyű, binokuláris, teljes színű mikrodiszplejek kereskedelmi forgalomba kerülnek, és folyamatosan csökkennek a fényvezetők és egyéb alapvető optikai összetevők költségei, az iparág fejlesztési fókusza az audio szemüvegekről a nagyértékű AR/VR eszközökre fog átmozdulni. A kijelzőmodul energiafogyasztása többszörösére nő, így a jelenlegi, körülbelül 200 mAh kapacitású elemek alkalmatlanok lesznek.

Az AI-szemüvegek versenye a „legelső piacra dobás”-ról a „tartósságra” változik. A tartósság végül az üveg szárán belül rejtőző akkumulátoron múlik – láthatatlan a felhasználó számára, mégis állandóan formálja a felhasználói élményt. A Mitac Lithium Battery továbbra is fejleszti a miniaturizált, magas feszültségű puha tokos akkumulátorok technológiáját, hogy alapvető energiakiszolgálást nyújtson a könnyű, hosszú élettartamú AI okos szemüvegekhez.

Előző:Nincs

Következő: Az EU új akkumulátorszabályozása hamarosan kötelező érvényű lesz – Megfelelnek-e az Ön akkumulátorai a szabályozásnak?

Hírek