Nyheter
Meta utløser en hundre milliarder dollar stor bransje, men sliter med en tilbakeleveringsrate på 50 prosent – hvor ligger rotårsaken?
Den 23. juni 2026 avslørte Meta offisielt Meta Glasses, sine første smarte briller med eget merke, og markerte dermed en fullstendig avslutning av tidligere samarbeid om fellesmerking med Ray-Ban og Oakley. Tre rammevarianter ble lansert på markedet: Adventurer, Fury og Starfire, som ble utviklet i samarbeid med Kylie Jenner, med en startpris på 299 USD – omtrent 80 USD billigere enn den tidligere samarbeidsutgaven av Ray-Ban Meta. Dette er Metas første innbygde hardwareprodukt som inneholder Muse Spark-multimodell-AI-modellen og støtter sanntidsoversettelse til 14 ekstra språk, inkludert mandarin, og utvider dets totale språkomfang til 20 språk.

Når det gjelder hardwarespesifikasjoner, beholder Meta Glasses de grunnleggende konfigurasjonene: en 12-megapiksels kamera, opptak av videoer i 3K-oppløsning og et seksmikrofoner stort mikrofonarrangement. Den gir ca. 8 timers batteritid på én ladning, som utvides til 40 timer med ladekassen. Standardversjonen veier 53,77 gram – et tall som representerer Meta’s ingeniørtekniske grense for å pakke tilstrekkelig effekt innenfor det smale tempelområdet for å drive kameraet, høyttalerne og AI-beregningene.
01 Markedsoppblåsting: 2026 markerer et omfattende vendepunkt
Metas akselererte strategi er bare et mikrokosmos av den bredere bransjen. Ifølge nyeste IDC-data nådde verdensomspennende leveringer av smarte brillers 3,566 millioner enheter i første kvartal 2026, en økning på 130,1 % fra året før. Fordeling:
- Lydbaserte og lydopptaksbriller: 2,248 millioner enheter, en økning på 167,4 % fra året før
- AR/VR-enheter: 1,318 millioner enheter, en økning på 85,9 % fra året før

For hele året forutsetter IDC at verdensomspennende leveranser av smarte briller til konsumenter vil overstige 23,687 millioner enheter, der Kinas marked når 4,915 millioner enheter, noe som utgjør mer enn 20 % av den globale volumet. Kinas leveranser i 2025 lå på 2,907 millioner enheter, en økning på 121,1 % fra året før. IDC forutser videre at Kinas samlet årlige vekstfaktor (CAGR) vil nå 55,6 % fra 2024 til 2029, noe som er den høyeste i verden, og kinesiske produsenter forventes å få 45 % av andelen av det globale markedet.
Bevegelser fra store teknologiselskaper fortsetter å forme bransjens utviklingslinjer:
- Apples prosjekt med smarte briller forventes å gå inn i serieproduksjon mellom 2026 og 2027;
- Google fokuserer på lisensiering av sitt Android XR-plattform og samarbeid med maskinvareleverandører, og fremmer felles utviklingsprosjekter med XREAL, Samsung og andre;
- Lokale aktører: Alibaba integrerer sitt store Qwen-modell med e-handels- og betalingsøkosystemer via sine AI-briller; iFLYTEK utnytter taleteknologi for kontorscenarioer; ByteDance har ikke avslørt en offisiell lanseringsdato for et produkt, men dets innholdsøkosystem og algoritmebaserte anbefalingsevner introduserer nye vekstdrivere til markedet.

IDC bemerker at Kinas smarte brillemarked i 2026 går fra en konkurransesituasjon basert på spesifikasjoner til en helhetlig styrkekonkurranse som fokuserer på brukeropplevelsen. Tre sentrale faktorer vil definere markedets landskap: bærekompfort, bruksvennlighet til AI-funksjoner og modenhet i økosystemet. Samtidig er smarte briller nylig inkludert i Kinas nasjonale handelskatalog for digitalprodukter med bytte- og subsidiestøtte, i kombinasjon med 618-e-handelsfestivalen for å ytterligere stimulere forbrukeretterspørselen.
02 Demontering og analyse av flaggskipmodeller: Å plassere tilstrekkelig batterikapasitet i svært små templehulrom
Bak den raske markedsutvidelsen ligger ekstreme begrensninger for maskinvaredesign. Nedenfor finner du en samling av nedbrytingsprøvedata for populære AI-briller som er til salgs for tiden:
|
Modell |
Totalvekt |
Cellekapasitet |
Begrensninger for templehulrom |
|
Meta-briller (2026) |
53,77 g |
248 mAh (960 mWh) |
Fullstendig limte temple |
|
Xiaomi AI-briller |
40 g |
263 mAh |
Symmetriske venstre og høyre temple, silikon-karbonanode |
|
Rokid-briller |
49 g |
210 mAh |
— |
|
Huawei AI-briller |
35,5 g |
ca. 300 mAh (3 celler) |
Ekstra slanke tempel på 6,25 mm |
|
Livis av Li Auto |
Uoppgitt |
240 mAh (3 celler) |
Tre innebygde batterier |
Cellkapasiteter varierer for det meste mellom 210 mAh og 263 mAh. Basert på nåværende referanseverdier for celleenergitetthet og en total vektbudget for enheten på 35–50 gram, er bare noen få gram reservert til batterier. Templetykkelsen er vanligvis under 7 mm, noe som ikke gir plass til kjølevifter eller store varmespreder. IDC-data viser at populære modeller fra 2026 veier mellom 40 og 50 gram, og mer enn 45 % av produktene forventes å veie under 50 gram.
03 Den skjulte batterilevetidskrisen bak bransjens velstand
Stigende forsendelsesvolum kan ikke skjule kløften mellom markedsførte spesifikasjoner og brukerens reelle opplevelse.
IDC-data avslører at Kinas forsendelser av audio- og lydopptaksbriller i første kvartal 2026 sank med 0,1 % fra året før, mens etterspørselen etter briller med kun audiofunksjonalitet svekket seg; lettvektsbriller med display drev opp forsendelsene av AR- og ER-briller med 168,6 % fra året før. Forbrukere går forbi grunnleggende audiofunksjonalitet og søker differensierte visuelle og AI-baserte interaksjonsopplevelser. Tillegget av displaymoduler og på-enhet-AI øker imidlertid batteriforbruket eksponentielt.
AI-briller har lenge hatt vedvarende problemer: tung vekt, kort batterilevetid og svak regnekraft, noe som hemmer brukeropplevelsen og bred kommersialisering. Brukerklager om katastrofal batteridrenge er fortsatt utbredt. Data fra iiMedia Research viser at forbrukere vurderer flere faktorer når de kjøper AI-briller, der batterilevetid (29,3 %), kompatibilitet med økosystem (26,2 %) og personvern (24,9 %) står øverst på listen over bekymringer. Over halvparten av forbrukerne forventer 4–8 timer med driftstid per oppladning, noe som viser at kjøpere nå prioriterer en integrert programvare-hardware-opplevelse fremfor isolerte hardwareparametere.

04 Kilden til batterilevetidsflaskehalsen: Hvorfor celler i 200 mAh-klassen faller kort
Tre lag fysiske begrensninger skaper batterilevetidsdilemmaet:
1. Romlige begrensninger
For å oppnå «vektløs brukbarhet» må den totale vekten til AI-brillene forbli under 50 gram. Innad i dette stramme vektbudsjettet er enkeltbattericeller begrenset til 3–5 gram, ≤5 mm tykk og ≤52 mm lang – geometriske begrensninger som lar ingen margin igjen for ekstra batterivolum.
2. Eksplosiv kraftforbruk
Storskalige språkmodeller på enheten forbruker mer enn 0,3 W chipkraft. I kombinasjon med kameraer, mikrofonarrayer og kommunikasjonsmoduler overstiger det totale systemets kraftforbruk lett 2 W. Selv battericeller med lav indre resistans får lokale temperaturer ved tinningen til å nærme seg raskt 42 °C, som er menneskets komfortgrense under tung belastning, noe som utløser CPU-frekvensbegrensning eller tvungne kraftbegrensninger. Målt kraftforbrukdata:
|
Bruksområde |
Gjennomsnittlig kraftforbruk |
Teoretisk driftstid med 210 mAh-batteri |
|
Standby (alltid aktiv sensering) |
~1,2 mW |
~30 timer |
|
AI-lyd-dialog |
~350 mW |
ca. 2,8 timer |
|
videoopptak i 1080p |
ca. 280 mW |
ca. 3,5 timer |
|
Samtidig opptak og AI-funksjon |
ca. 800 mW |
ca. 1,2 time |
|
Lysveiledisplays alltid på |
ca. 600 mW |
ca. 1,6 time |
Bruk av lysveiledisplays eller samtidig AI-behandling og videopålogging begrenser kontinuerlig drift under høy belastning til under 2 timer på celler med kapasitet på 210–263 mAh (0,8–1,0 Wh). Påstander om «batteritid for hele dagen» gjelder vanligvis bare i standby-modus med minimale varsler, noe som sterkt avviker fra den faktiske bruksintensiteten til brukere.
3. Tekniske svakheter ved tradisjonelle viklede celler i AI-briller
De fleste nåværende AI-brillene bruker viklede celler i myk pakning, fremstilt ved å vikle katode, separator og anode rundt en viklepinn til en fast form. Denne prosessen møter tre kritiske tekniske utfordringer for ekstremt kompakte temple-design:
- Lav utnyttelse av plass: Runde/ovale viklekjerner inne i flate rektangulære rom skaper ubrukt plass i alle fire hjørner. I temple med bredde på 10 mm fører denne spildplassen direkte til en maksimal kapasitet som kan oppnås innenfor et gitt fotavtrykk.
- Vanskelig kontroll av indre motstand: Smale, forlengede viklingsstrukturer lengder elektrodearkene og øker den indre motstanden. Høy motstand utløser kraftige spenningsfall under utladning med høy hastighet, noe som aktiverer undervoltbeskyttelse og avbryter enhetens funksjonalitet selv om det fortsatt er restladning i batteriet – en alvorlig nedsatt brukeropplevelse.
- Barrierer for ultra-tynne og ultra-korte formfaktorer: Vikleutstyr er begrenset av minimumspindiameter, noe som drastisk øker produksjonsvanskeligheten og kravene til utbyttekontroll for celler som er tykkere enn 3 mm eller kortere enn 25 mm.
Disse ingeniørutfordringene skaper en systemisk teknisk barriere: celler til brillerammer må oppnå ekstrem miniatyrisering samtidig som de opprettholder stabil spenning og kontrollert temperaturstigning under tung belastning.
05 Mitac-litiumbatteri: Tilpassede batteriløsninger for AI-smartbriller
For å møte de ekstreme cellekravene til AI-briller har Mitac Lithiumbatteri mer enn ti år med erfaring innen små polymerlithiumbatterier. Ved å bygge videre på tradisjonelle viklingsprosesser har vi gjennomført en systematisk, grundig miniaturiseringsoptimering og lansert seks standardiserte cellemodeller som er tilpasset bærbare enheters grunnleggende behov for kompakte, lette og slanke profiler.
01 Ekstremt miniaturisert design tilpasset AI-briller
Alle seks cellemodellene bruker firkantet aluminiums-plastfilm-pakking med positive/negative ledninger trukket ut fra siden (ensrettede positive ledninger) og pålitelig isolasjon ved vaksdipping. Hovedstyrkene ligger i ekstrem miniaturisering, lett vekt og høy energitetthet, noe som passer perfekt til AI-brillenes endelige designmål: slanke, tynne og lette rammer for ubemerkelig bruk.
|
Modell |
Nominell kapasitet |
Nominell spenning |
Maksimal dimensjon (L×B×H, mm) |
Vekt |
Forkastelsesytelse |
Kjerneegenskaper |
|
ST-LP481048 |
280 mAh |
3,8 V |
49.2×10×4.8 |
5,7 g |
utladning med 3C / oppladning med 1C |
Største kapasitet i serie; energitetthet 462 Wh/L |
|
ST-LP401050 |
270 mAh |
3,8 V |
51.2×10×4.0 |
4,2 g |
utladning med 3C / oppladning med 1C |
Branchens ledende energitetthet på 513 Wh/L; over 430 000 enheter levert |
|
ST-LP411140 |
220 mAh |
3,85 V |
41.5×11.2×4.1 |
3,7 g |
3C utladning / 3C oppladning |
Høyspenningsystem; fullverdig 3C hurtigoppladning og -utladning; over 220 000 enheter levert |
|
ST-LP361140 |
205 mAh |
3,85 V |
41.5×11.2×3.7 |
3,5 g |
utladning med 2C / ladning med 2C |
Høyvolt-system; ekstremt tynn profil på 3,7 mm |
|
ST-LP400935 |
120 mAh |
3,85 V |
37.0×9.2×4.2 |
2,2 g |
kontinuerlig utladning med 3C / ladning med 3C |
Optimert for scenarier med høy belastning og toppkraft |
|
ST-LP501020 |
100 mAh |
3,87 V |
22.0×10.2×5.2 |
1,8 g |
Standard lading og utladning |
Maksimal nominell spenning på 3,87 V; ekstremt kort formfaktor på 22 mm |
De seks cellemodellene veier fra 1,8 g til 5,7 g, med en minimumstykkelse på 3,7 mm (LP361140) og en minimumslengde på 22 mm (LP501020), noe som muliggjør fleksibel integrasjon i det svært begrensede rommet i AI-brillers temple eller ramme.
02 Høy-spenningssystem: Hent ut mer energi innenfor et fast volum
Templene på AI-briller måles i millimeter, noe som setter strenge, faste begrensninger for batteristørrelsen. Ettersom det ikke er plass til å øke de fysiske dimensjonene, er økning av driftsspenningen den eneste veien til høyere energitetthet.

Tradisjonelle polymerlithiumbatterier har en nominell spenning på 3,6–3,7 V og en ladespenningsgrense på 4,2 V. Høy-spenningsceller hever den nominelle spenningen til 3,85 V eller 3,87 V, kombinert med ladespenningsgrenser på henholdsvis 4,4 V og 4,45 V. Hele spenningsplattformen heves med ca. 0,17 V, noe som øker energitettheten med 5–8 % og forlenger driftstiden ved identisk strømforbruk.
Ta ST-LP501020 som eksempel: Den nominelle energien er 0,387 Wh ved 3,87 V / 100 mAh. For å oppnå samme energi med et konvensjonelt 3,7 V-system må kapasiteten nå ca. 105 mAh (0,387 Wh ÷ 3,7 V ≈ 104,6 mAh). En celle på 105 mAh kan imidlertid ikke produseres innenfor fotavtrykket 22,0 × 10,2 × 5,2 mm ved hjelp av standard viklingsteknologi – høyere kapasitet krever tykkere elektroder eller tettere vikling, noe som er grunnleggende begrenset av rammelengden på 22 mm. Høy-spenningsystemer gir større energilagring uten å ofre volum eller vekt.
Fire av Mitacs seks anbefalte modeller bruker 3,85 V / 3,87 V høy-spenningsarkitekturer, der ST-LP501020 har bransjens høyeste nominelle spenning på 3,87 V for sin størrelse. For referanse når det gjelder energitette:
- ST-LP401050: 513 Wh/L (standardspenning på 3,8 V, ledende i serien)
- ST-LP481048: 462 Wh/L (3,8 V)
- ST-LP411140: 470 Wh/L (høy spenning på 3,85 V)
03 Stabil strømutsending for å håndtere dynamisk effektforbruk
Tilpasset AI-brillers typiske krav til rask opplading, kontinuerlig drift og kraftige effektoppsving, og alle seks cellene leverer konstant, pålitelig ytelse ved flere utladningsrater:
|
Modell |
Minimumskapasitet (0,2C) |
Standardopplading (0,2C CC/CV) |
Rask oppladingskapasitet |
Støtte for utladning med høy strømstyrke |
|
ST-LP481048 |
≥280 mAh |
Lades til 4,4 V, ca. 5,5 timer |
Maksimalt 1C-opplading |
3C Utladning |
|
ST-LP401050 |
≥270 mAh |
Lades til 4,4 V, ca. 5,5 timer |
Maksimalt 1C-opplading |
3C Utladning |
|
ST-LP411140 |
≥220 mAh |
Lades til 4,4 V, ca. 5,5 timer |
Maksimal 3C-ladning |
3C Utladning |
|
ST-LP361140 |
≥200 mAh |
Lades til 4,4 V, ca. 5,5 timer |
Maksimal 2C-ladning |
2C utladning |
|
ST-LP400935 |
≥115 mAh |
Lades til 4,4 V, ca. 5,5 timer |
Maksimal 3C-ladning |
3C kontinuerlig utladning |
|
ST-LP501020 |
≥95 mAh |
Lad til 4,45 V, ca. 5,5 timer |
Maksimalt 1C-opplading |
1C utladning |
04 Lav indre motstand og streng temperaturkontroll sikrer smidig drift og brukersikkerhet
Alle produkter er i samsvar med nasjonale og EU-standarder og har gjennomgått strenge sikkerhetstester som langt overgår konvensjonelle bruksområder, og gir en sykluslivslengde på ≥500 lade-/utladesykler. Kombinasjonen av lav indre motstand og utmerkede termiske egenskaper garanterer langvarig sikkerhet og komfort i situasjoner der produktet bæres tett inntil kroppen.

Lav indre resistans muliggjør effektiv energiomforming. Vi kontrollerer strengt den indre resistansen i cellene, og alle modeller opprettholder lave resistansnivåer (≤370 mΩ til ≤390 mΩ); ST-LP361140 og ST-LP411140 oppnår ≤320 mΩ. Design med lav resistans reduserer energitap under oppladning og utladning, stabiliserer spenningen ved utladning med høy strøm for å unngå CPU-begrensning eller funksjonshemmende avslutning på grunn av spenningsfall, og senker grunnleggende driftstemperaturer for trygg hudkontakt. Dette designet er avgjørende for AI-briller med tette kabinetter og begrenset varmeavledning, og har direkte innvirkning på systemets sømløshet og stabilitet – en av Mitac Lithium Battery sine viktigste konkurransefordeler for bærbare enheter.

Strenge driftsspesifikasjoner garanterer brukersikkerhet. Produktene overholder strenge bransjestandarder med definerte driftstemperaturområder: oppladning 0–45 °C, utladning -10–60 °C, og gjennomgår en full rekke sikkerhetstester:
- Ytelse ved utladning ved høy temperatur: Ved 60 °C beholder ST-LP501020 ≥95 % kapasitet ved utladning med 0,2C; ST-LP361140, ST-LP400935 og ST-LP411140 beholder ≥95 % kapasitet ved utladning med 0,5C, med kontrollerbar ytelsesnedgang for alle miljøforhold.
- Sikkerhet under bruk: Flere strenge misbrukstester minimerer risikoene ved ekstrem feilbruk. I kombinasjon med den naturlige fordelen med lav varmeutvikling som følger av lav indre resistans, forhindrer cellene brukerubehag eller sikkerhetsrisikoer som følge av batterioveroppheting under langvarig bruk.
05 Silikonbaserte anoder og intelligent digital produksjon danner kjernekonkurransefordeler
Når det gjelder kjerne-teknologi, var Mitac Lithium Battery pioner innen anvendelsen av modifisert silikon-karbon-sammensatt anodeteknologi i forskning og utvikling av små celler med myk pakking. Optimalisert blanding av silikon og karbon samt modifikasjon av grensesnittet undertrykker effektivt volumutvidelsen til silikonanoden, forbedrer strukturell stabilitet og elektrisk ledningsevne, øker syklusrelitabiliteten og forhøyer energitettheten for å forlenge batteriets levetid innenfor kompakte AI-briller.

Vi har også etablert et fullt automatisert, digitalt produksjonssystem. Høy-nøyaktig intelligent utstyr og sanntidsdataovervåking er implementert på nøkkelpunktene i produksjonsprosessen. Nøyaktig prosesskontroll og fullverdig digital sporing gjennom hele verdikjeden gir en dobbel gjennombrudd når det gjelder produktutbytte og ytelseskonsistens, og leverer høy-reliable, langsyklus, stabil utladningskjerneenergikilder for presis bærbare enheter.
06 Anbefalinger for modellvalg
AI-briller stiller svært ulike krav til celler basert på funksjonelle nivåer:
- Bare lydbriller som drives hovedsakelig av Bluetooth-lyd-SoC-er med lav total effektförbrukning. De krever ikke høy celleytelse (1C–2C er tilstrekkelig). Hovedprioriteter: maksimal kapasitet innenfor ekstremt slanke profiler, kombinert med lav indre motstand for å utvide brukstiden per ladning.

- Briller med video-/displayfunksjoner – Tilleggsfunksjoner som opptak i 1080p (~3,65 mAh effektförbrukning per 60 sekunder), AI-basert bildebehandling og lysveiledende skjermer øker betydelig den totale effektförbrukningen. Disse enhetene er begrenset til en total vekt på 40–60 g og har kun en batterikapasitet på 200–300 mAh, men må likevel klare 8–12 timer med periodisk daglig bruk. Viktige krav til cellen: evne til høyutladning for å håndtere øyeblikkelige toppbelastninger under samtidig opptak og AI-beregning, samt høy-spenningsarkitektur for å maksimere energitettheten innenfor et fast volum.
Anbefalte modeller etter bruksområde:
|
Produkttype |
Anbefalt Modell |
Grunnlag for valg |
|
Ekstremt slanke lydbriller |
ST-LP361140 |
3,7 mm ekstremt tynn + 3,85 V høy spenning; optimal balanse mellom batterilevetid og formfaktor |
|
Kort-armete lydglass |
ST-LP501020 |
22 mm ekstremt kort kropp + bransjens beste 3,87 V spenning |
|
Allsidige videovisningsglass |
ST-LP411140 |
3C hurtiglading + 3C utladning + høy-spenningssystem; primærcelle for samtidig opptak og AI-utfordringer |
|
Dedikerte videovisningsglass for høy belastning |
ST-LP400935 |
Varig 3C utladning; ingen frekvensbegrensning under maksimal effekt |
|
Videovisningsglass med fokus på kapasitet |
ST-LP481048 |
Maksimal kapasitet på 280 mAh for intens daglig bruk |
|
Videovisningsglass med fokus på energitetthet |
ST-LP401050 |
Branchensledende 513 Wh/L, høyest energilagring for identiske dimensjoner |
Konklusjon
IDC forutser at rundt 2028, med kommersialiseringen av lette binokulære fullfarge mikrodisplayer og kontinuerlige kostnadsreduksjoner for kjernepoptiske komponenter som lysveiledere, vil bransjens utviklingsfokus skifte fra lydglass til high-end AR/VR-enheter. Strømforbruket i displaymoduler vil øke betydelig, noe som gjør eksisterende celler med kapasitet på ca. 200 mAh utilstrekkelige.
Konkurransen mellom AI-glass skifter fra «først-ut-på-markedet» til «holdbarhet». Holdbarhet avhenger til slutt av batteriet skjult i glassets stang – usynlig for brukeren, men som stadig former brukeropplevelsen. Mitac Lithium Battery vil fortsette å utvikle miniatyrisert høyvolt-softpackcelleteknologi for å levere grunnleggende strømstøtte til lette, langvarige AI-smartglass.