Lahat ng Kategorya

Balita

Ang Meta ay Nagpapakilos ng Isang Trilyong Dolyar na Industriya ngunit Nakakaranas pa rin ng 50% na Rate ng Pagbabalik — Saan Talaga Nakabatay ang Ugat ng Suliranin?

Time : 2026-07-01

Noong Hunyo 23, 2026, inilabas ng Meta nang opisyal ang Meta Glasses, ang unang smart glasses na may sariling brand nito, na nagpapakita ng kumpletong paghiwalay mula sa dating mga pakikipagtulungan nito sa co-branding kasama ang Ray-Ban at Oakley. Tatlong istilo ng frame ang ipinakilala sa merkado: ang Adventurer, Fury, at Starfire—na co-designed kasama si Kylie Jenner—at nagsisimula sa USD 299, na humigit-kumulang USD 80 na mas mura kaysa sa nakaraang collaborative edition ng Ray-Ban Meta. Ito ang unang native hardware product ng Meta na may isinama ang Muse Spark multimodal AI model, na sumusuporta sa real-time na pagsasalin sa 14 pang wika, kabilang ang Mandarin Chinese, na nagpapalawig ng kabuuang saklaw nito sa wika sa 20.

1(c5665cabd3).png

Sa mga aspeto ng hardware specifications, nanatili ang mga pangunahing konpigurasyon ng Meta Glasses: isang 12-megapixel na kamera, pagre-record ng video sa resolusyon na 3K, at isang array na may anim na mikropono. Nagbibigay ito ng humigit-kumulang 8 oras na haba ng buhay ng baterya bawat singil, na lumalawig hanggang 40 oras kasama ang charging case. Ang karaniwang bersyon ay may timbang na 53.77 gramo — isang numero na kumakatawan sa engineering limit ng Meta sa pagpapakapasok ng sapat na kapangyarihan sa loob ng maliit na espasyo ng temple upang patakbohin ang kamera, mga speaker, at mga karga ng AI computing.

01 Pagtaas ng Pamilihan: Ang 2026 ay nagsisilbing malaking punto ng pagbabago

Ang mas mabilis na pagkakalat ng Meta ay isang mikrokosmo lamang ng mas malawak na industriya. Ayon sa pinakabagong datos mula sa IDC, umabot ang global na shipments ng smart eyewear sa 3.566 milyong yunit noong Q1 ng 2026, na tumataas ng 130.1% kada taon. Pagkakahati-hati:

  • Mga salamin na may audio at para sa pagre-record ng audio: 2.248 milyong yunit, na tumataas ng 167.4% kada taon
  • Mga device na AR/VR: 1.318 milyong yunit, na tumataas ng 85.9% kada taon

2(5804a13c87).png

Para sa buong taon, inaasahan ng IDC na ang kabuuang bilang ng mga ipinapadala na smart eyewear para sa konsyumer sa buong mundo ay lalampas sa 23.687 milyong yunit, kung saan ang merkado ng Tsina ay aabot sa 4.915 milyong yunit, na kumakatawan sa higit sa 20% ng kabuuang global na bolyum. Ang bilang ng mga ipinapadala na smart eyewear sa Tsina noong 2025 ay umabot sa 2.907 milyong yunit, isang pagtaas na 121.1% kumpara sa nakaraang taon. Inaasahan din ng IDC na ang compound annual growth rate (CAGR) ng Tsina ay aabot sa 55.6% mula 2024 hanggang 2029, ang pinakamataas sa buong mundo, at ang mga tagagawa sa Tsina ay inaasahang makakakuha ng 45% ng kabuuang bahagi ng global na merkado.

Ang mga kilos ng pangunahing mga teknolohikal na kumpanya ay patuloy na nabubuo ang direksyon ng industriya:

  • Inaasahan na pumasok sa mass production ang proyekto ng Apple para sa smart glasses sa pagitan ng 2026 at 2027;
  • Nakatuon ang Google sa paglilisensya ng kanyang Android XR platform at sa pakikipagtulungan sa mga hardware vendor, na nagpapalakas ng mga proyektong magkasamang pag-unlad kasama ang XREAL, Samsung, at iba pa;
  • Mga lokal na manlalaro: Ang Alibaba ay nagpapakombinang Qwen large model nito sa mga ecosystem ng e-commerce at pagbabayad gamit ang kaniyang AI glasses; ang iFLYTEK ay gumagamit ng teknolohiya sa pagsasalita para sa mga senaryo sa opisina; ang ByteDance ay hindi pa inanunsyo ang opisyal na petsa ng paglulunsad ng produkto, ngunit ang kaniyang ecosystem ng nilalaman at kakayahan sa algorithm na rekomendasyon ay nagdadala ng bagong mga driver ng paglago sa merkado.

3(e65af05411).jpg

Ang IDC ay nagsasaad na ang merkado ng smart eyewear sa Tsina para sa 2026 ay lumilipat mula sa kompetisyon batay sa mga teknikal na espesipikasyon patungo sa isang buong pagsubok ng lakas na nakatuon sa karanasan ng gumagamit. Tatlong pangunahing salik ang magdedepinisyon sa larawan ng merkado: kaginhawahan sa pagsuot, kahusayan ng mga tampok ng AI, at kapanahunan ng ecosystem. Samantala, ang smart glasses ay kamakailan lamang isinama sa pambansang katalogo ng subsidy para sa trade-in ng digital na produkto ng Tsina, na kasama ang 618 e-commerce shopping festival upang higit na palakasin ang demand ng consumer.

02 Pag-analisa ng Pagkakahati-hati ng mga Flagship Model: Pagkakasya ng Sapat na Kapasidad ng Battery sa Mga Napakaliit na Temple Cavities

Sa likod ng mabilis na paglawak ng merkado ay matatagpuan ang napakalaking mga pangangailangan sa disenyo ng hardware. Sa ibaba ay isang koleksyon ng datos mula sa mga pagsusuri sa pagbubukas (teardown) ng pangunahing mga salaming may AI na kasalukuyang ibinebenta:

Modelo

Kabuuang Timbang

Kapasidad ng Cell

Mga Pangangailangan sa Kuwarto ng Templo

Meta Glasses (2026)

53.77 g

248 mAh (960 mWh)

Mga templo na lubos na nakapastil

Xiaomi AI Glasses

40 g

263 mAh

Mga templo na simetriko sa kaliwa at kanan, anoda na gawa sa silicon-carbon

Rokid Glasses

49 g

210 mAh

Mga Salaming AI ng Huawei

35.5 g

~300 mAh (3 na selula)

Sobrang manipis na 6.25 mm na mga templo

Livis ng Li Auto

Hindi inilahad

240 mAh (3 na selula)

Tatlong built-in na baterya

Ang kapasidad ng mga selula ay karamihan ay nasa pagitan ng 210 mAh at 263 mAh. Batay sa kasalukuyang mga benchmark sa density ng enerhiya ng mga selula, at may kabuuang badyet na timbang na 35–50 gramo para sa device, ang ilang gramo lamang ang inilaan para sa mga baterya. Ang kapal ng mga templo ay karaniwang nasa ilalim ng 7 mm, kaya walang espasyo para sa mga cooling fan o malalaking heat spreader. Ayon sa datos ng IDC, ang pangunahing mga modelo para sa 2026 ay may timbang na nasa pagitan ng 40 at 50 gramo, at higit sa 45% ng mga produkto ay inaasahang may timbang na nasa ilalim ng 50 gramo.

03 Ang Nakatagong Krisis sa Buhay ng Baterya sa Likod ng Kasaganaan ng Industriya

Ang tumataas na dami ng pagpapadala ay hindi makakatago sa mga puwang sa pagitan ng mga ipinapamarket na teknikal na detalye at ng tunay na karanasan ng gumagamit.

Ayon sa datos ng IDC, ang pagpapadala ng mga salaming may audio at pagre-record ng audio sa China noong unang quarter ng 2026 ay bumaba ng 0.1% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, habang humina ang demand para sa mga salaming may audio lamang; ang mga salaming may maliit at magaan na display naman ang nagtulak sa pagtaas ng mga pagpapadala ng AR at ER ng 168.6% kada taon. Ang mga konsyumer ay lumilipas na sa pangunahing kakayahan ng audio at naghahanap ng natatanging karanasan sa visual at interaksyon gamit ang AI. Gayunpaman, ang pagsasama ng mga module ng display at AI sa device ay nagdudulot ng eksponensyal na pagtaas sa paggamit ng baterya.

Ang mga salaming may AI ay matagal nang nakakaranas ng paulit-ulit na mga problema: mabigat ang timbang, maikli ang buhay ng baterya, at mahina ang computing power, na naghihinto sa karanasan ng gumagamit at sa malawakang komersyalisasyon. Ang mga reklamo ng mga gumagamit tungkol sa napakabilis na pagkaubos ng baterya ay nananatiling pangkalahatan. Ayon sa datos mula sa iiMedia Research, pinagsasama-sama ng mga consumer ang ilang kadahilanan kapag bumibili ng mga salaming may AI, kung saan ang haba ng buhay ng baterya (29.3%), pagkakasunod-sunod sa ecosystem (26.2%), at proteksyon sa privacy (24.9%) ang nangunguna sa listahan ng kanilang mga pangunahing alalahanin. Higit sa kalahati ng mga consumer ay umaasa sa 4–8 oras na oras ng paggamit bawat isang pag-charge, na nagpapakita na ang mga mamimili ay ngayon ay mas binibigyang-prioridad ang buong karanasan ng software at hardware kaysa sa mga hiwalay na parameter ng hardware.

5(1c79eb747b).png

04 Ang Ugat ng Pagkakatakda sa Buhay ng Baterya: Bakit Hindi Sapat ang mga Cell na May Kapasidad na 200 mAh

Ang tatlong antas ng pisikal na paghihigpit ang nagdudulot ng pagkakatakda sa buhay ng baterya:

1. Mga Paghihigpit sa Espasyo

Upang maibigay ang "mga salamin na parang walang timbang", ang kabuuang timbang ng mga salaming AI ay dapat manatiling sa ilalim ng 50 gramo. Sa loob ng mahigpit na badyet sa timbang na ito, ang mga solong selula ng baterya ay limitado sa 3–5 gramo, ≤5 mm kapal at ≤52 mm haba — mga hangganan sa hugis na nag-iwan ng walang anumang margin para sa karagdagang dami ng baterya.

2. Pabilis na Pagtaas ng Pagkonsumo ng Kapangyarihan

Ang mga malalaking modelo ng wika sa device ay kumokonsumo ng higit sa 0.3 W ng kapangyarihan ng chip. Kapag pinagsama na ang mga camera, mga array ng mikropono, at mga module ng komunikasyon, ang kabuuang pagkuha ng kapangyarihan ng sistema ay madaling lumampas sa 2 W. Kahit ang mga selula na may mababang panloob na resistensya ay nakakaranas ng mabilis na pagtaas ng temperatura sa lugar ng templo, na umaabot nang mabilis sa 42 °C — ang threshold ng kaginhawahan ng tao — kapag nasa matinding paggamit, na nag-trigger ng pagbaba ng CPU frequency o pilit na paglimit sa kapangyarihan. Mga sukat ng pagkonsumo ng kapangyarihan:

Senaryo ng Paggamit

Kabuuang Pagkuha ng Kapangyarihan

Teoretikal na Oras ng Pagpapatakbo gamit ang 210 mAh na Selula

Standby (Palaging Naka-on na Pag-detect)

~1.2 mW

~30 oras

AI na Usapang Boses

~350 mW

~2.8 oras

paggamit ng Video sa 1080p

~280 mW

~3.5 oras

Paggamit + Kasabay na Operasyon ng AI

~800 mW

~1.2 oras

Patuloy na Nakapagpapakita ang Lightguide Display

~600 mW

~1.6 oras

Ang pagpapagana ng mga lightguide display o samultaneong AI processing at video recording ay naglilimita sa patuloy na operasyon sa mataas na karga sa loob ng dalawang oras o mas kaunti sa mga selula na may kapasidad na 210–263 mAh (0.8–1.0 Wh). Ang mga pangako ng "buong araw na buhay ng baterya" ay karaniwang tumutukoy lamang sa standby mode na may kaunting mga abiso, na lubhang hindi tugma sa tunay na antas ng paggamit ng gumagamit.

3. Mga Kulang sa Inhinyeriya ng Tradisyonal na Wound Cell sa mga Salamin na May AI

Karamihan sa kasalukuyang mga salamin na may AI ay gumagamit ng wounded soft-pack cells, na ginagawa sa pamamagitan ng pag-rol ng cathode, separator, at anode sa paligid ng isang winding pin upang makabuo ng isang tiyak na hugis. Ang prosesong ito ay humaharap sa tatlong mahahalagang hamon sa inhinyeriya para sa ultra-maliit na disenyo ng temple:

  • Mababang paggamit ng espasyo: Ang bilog/o oval na wounded core sa loob ng mga patag na parihaba na kuwarto ay lumilikha ng mga dead space sa lahat ng apat na sulok. Sa loob ng mga temple na may lapad na 10 mm, ang nasabing pagkawala ng espasyo ay direktang naglilimita sa pinakamataas na kapasidad na maaring makamit para sa isang tiyak na footprint.
  • Mahirap na kontrol sa panloob na resistensya: Ang mga makitid at mahabang istrukturang sugat ay pahaba ang mga sheet ng electrode at itaas ang panloob na resistensya. Ang mataas na resistensya ay nagpapakilos ng malalim na pagbaba ng voltage sa panahon ng mataas na rate ng paglabas, na nagpapagana ng proteksyon laban sa mababang voltage at tumutigil sa pagganap ng device kahit may natitirang singkwenta ng baterya — isang lubhang nabawasan ang karanasan ng gumagamit.
  • Mga hadlang sa ultra-makitid at ultra-maikling anyo: Ang kagamitan para sa pagliko ay limitado ng pinakamaliit na diameter ng pin, na nagpapataas nang malaki sa kahirapan sa paggawa at sa mga kinakailangan sa kontrol ng yield para sa mga cell na mas manipis kaysa 3 mm o mas maikli kaysa 25 mm.

Ang mga hamong ito sa inhinyeriya ay lumilikha ng isang sistemang teknikal na balakid: ang mga cell para sa mga temple ng salamin ay kailangang makamit ang ekstremong miniaturisasyon habang pinapanatili ang matatag na voltage at kontroladong pagtaas ng temperatura sa ilalim ng mabigat na karga.

05 Mitac Lithium Battery: Pasadyang Solusyon sa Baterya para sa AI Smart Glasses

Upang tugunan ang napakataas na mga kinakailangan sa selula ng mga salaming AI, ang Mitac Lithium Battery ay may higit sa isang dekada ng karanasan sa maliit na polimer na baterya ng lithium. Batay sa tradisyonal na proseso ng pag-ikot, natapos namin ang sistematikong malalim na optimisasyon para sa miniaturisasyon at inilunsad ang anim na standardisadong modelo ng selula na nakatuon sa pangunahing pangangailangan ng mga wearable device: kompakto, magaan, at manipis na anyo.

01 Ultra-Miniaturized Design na Ipinasadya para sa mga Salaming AI

Ang lahat ng anim na modelo ng selula ay gumagamit ng parisukat na packaging na gawa sa aluminum plastic film, kung saan ang positibo at negatibong lead ay nanggagaling sa gilid (may iisa at pantay na direksyon para sa positibong lead) at may maaasahang insulasyon gamit ang wax dipping. Ang pangunahing lakas ay nakatuon sa ekstremong miniaturisasyon, magaan na konstruksyon, at mataas na density ng enerhiya—na sumasalamin nang perpekto sa panghuling layunin ng disenyo ng mga salaming AI: manipis, payat, at magaan na frame para sa di-maaraw na pagsuot.

Modelo

Rated Capacity

Nominal voltage

Pinakamalaking Sukat (H×L×T, mm)

Timbang

Pagganap sa Rate

Katangian ng Core

ST-LP481048

280 mAh

3.8 V

49.2×10×4.8

5.7 g

3C discharge / 1C charge

Pinakamalaking kapasidad sa series; density ng enerhiya: 462 Wh/L

ST-LP401050

270 mAh

3.8 V

51.2×10×4.0

4.2 g

3C discharge / 1C charge

Nangungunang density ng enerhiya sa industriya na 513 Wh/L; higit sa 430,000 na yunit na naipadala

ST-LP411140

220 mAh

3.85 V

41.5×11.2×4.1

3.7 g

paglabas ng 3C / pagpapabuo ng 3C

Sistema ng mataas na boltahe; buong 3C na mabilis na pagpapabuo at paglabas; higit sa 220,000 na yunit na naipadala

ST-LP361140

205 mAh

3.85 V

41.5×11.2×3.7

3.5 g

paglabas na 2C / Pagpuno na 2C

Sistema ng mataas na boltahe; napakapayat na 3.7 mm na lapad

ST-LP400935

120 mAh

3.85 V

37.0×9.2×4.2

2.2 g

patuloy na paglabas na 3C / Pagpuno na 3C

Optimizado para sa mga senaryo ng mataas na kapangyarihan sa tuktok ng karga

ST-LP501020

100 mAh

3.87 V

22.0×10.2×5.2

1.8 g

Pamantayang pagkarga at pagpapalabas ng kuryente

Pinakamataas na nominal na boltahe na 3.87 V; napakaliit na anyo na may haba na 22 mm

Ang anim na modelo ng selula ay may timbang na 1.8 g hanggang 5.7 g, na may pinakamababang kapal na 3.7 mm (LP361140) at pinakamababang haba na 22 mm (LP501020), na nagbibigay-daan sa malikhaing integrasyon sa napakaliit na espasyo ng mga temple o frame ng AI glasses.

02 Mataas na Boltahe na Sistema: Kunin ang Higit pang Enerhiya sa Loob ng Nakatakda na Dami

Ang mga temple ng AI glasses ay sinusukat sa milimetro, na nagtatakda ng mahigpit na nakatakda na limitasyon sa laki ng baterya. Dahil wala nang espasyo para palawakin ang pisikal na dimensyon, ang pagtaas ng operating voltage ang tanging daan upang mapataas ang energy density.

8.png

Ang tradisyonal na polymer lithium battery ay may nominal na boltahe na 3.6–3.7 V kasama ang 4.2 V na charging cutoff. Ang mataas na boltahe na mga selula ay nagtaas ng nominal na boltahe sa 3.85 V o 3.87 V, na may kasamang charging cutoff na 4.4 V at 4.45 V ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang kabuuang voltage platform ay tumataas ng humigit-kumulang 0.17 V, na nagpapataas ng energy density ng 5–8% at nagpapahaba ng runtime sa parehong kasalukuyang pagguhit.

Kumuha ng ST-LP501020 bilang halimbawa: ang kanyang rated energy ay umaabot sa 0.387 Wh sa 3.87 V / 100 mAh. Upang ma-match ang parehong energy gamit ang karaniwang sistema na 3.7 V, ang capacity ay kailangang umabot sa ~105 mAh (0.387 Wh ÷ 3.7 V ≈ 104.6 mAh). Gayunpaman, hindi maaaring gawin ang isang cell na may 105 mAh sa loob ng footprint na 22.0×10.2×5.2 mm gamit ang karaniwang winding technology — ang mas mataas na capacity ay nangangailangan ng mas makapal na electrodes o mas dense na winding, na lubos na limitado ng haba ng frame na 22 mm. Ang mga high-voltage system ay nagbibigay ng mas malaking energy storage nang hindi binabawasan ang volume o timbang.

Apat sa anim na inirekomendang modelo ng Mitac ay gumagamit ng 3.85 V / 3.87 V high-voltage architectures, kung saan ang ST-LP501020 ay may pinakamataas na nominal voltage na 3.87 V sa industriya para sa kanyang sukat. Para sa mga benchmark ng energy density:

  • ST-LP401050: 513 Wh/L (karaniwang voltage na 3.8 V, nangunguna sa serye)
  • ST-LP481048: 462 Wh/L (3.8 V)
  • ST-LP411140: 470 Wh/L (high-voltage na 3.85 V)

03 Stable Power Output para Sakupin ang Dynamic Power Draw

Itinakda para sa karaniwang pangangailangan ng mga salamin na may AI—mabilis na pagre-recharge, patuloy na operasyon, at mga pagsabog ng tuktok na kapasidad—kung saan ang lahat ng anim na cell ay nagbibigay ng pare-parehong at maaasahang pagganap sa iba’t ibang rate ng pagpapalabas:

Modelo

Pinakamababang Kapasidad (0.2C)

Pamantayang Pagre-recharge (0.2C CC/CV)

Kapacidad sa Mabilis na Pagre-recharge

Suporta sa Mataas na Rate ng Pagpapalabas

ST-LP481048

≥280 mAh

I-recharge hanggang 4.4 V, humigit-kumulang 5.5 oras

Pinakamataas na 1C na pagre-recharge

3C na pagpapalabas

ST-LP401050

≥270 mAh

I-recharge hanggang 4.4 V, humigit-kumulang 5.5 oras

Pinakamataas na 1C na pagre-recharge

3C na pagpapalabas

ST-LP411140

≥220 mAh

I-recharge hanggang 4.4 V, humigit-kumulang 5.5 oras

Pinakamataas na 3C na pagpapabuo

3C na pagpapalabas

ST-LP361140

≥200 mAh

I-recharge hanggang 4.4 V, humigit-kumulang 5.5 oras

Pinakamataas na 2C na pagpapabuo

2C na pagpapalabas

ST-LP400935

≥115 mAh

I-recharge hanggang 4.4 V, humigit-kumulang 5.5 oras

Pinakamataas na 3C na pagpapabuo

3C na patuloy na pagpapalabas

ST-LP501020

≥95 mAh

Papunuan hanggang 4.45 V, mga 5.5 oras

Pinakamataas na 1C na pagre-recharge

1C na pagpapalabas

04 Mababang Panloob na Pagtutol at Mahigpit na Kontrol sa Temperatura Upang Matiyak ang Maayos na Paggana at Kaligtasan sa Paggamit

Ang lahat ng produkto ay sumusunod sa pambansang pamantayan at sa pamantayan ng EU at nakakapasa sa mahigpit na mga pagsubok sa kaligtasan na malayo nang lumalampas sa karaniwang mga kaso ng paggamit, na nagbibigay ng buhay na siklo ng ≥500 mga siklo ng pag-charge at pag-discharge. Ang kombinasyon ng mababang panloob na pagtutol at mahusay na mga katangian sa init ay nangangatiwalaan ang pangmatagalang kaligtasan at kaginhawahan para sa mga sitwasyon kung saan ang produkto ay isinusuot nang malapit sa katawan.

11.png

Ang mababang panloob na resistensya ay nagpapahintulot ng epektibong pag-convert ng enerhiya. Mahigpit naming kinokontrol ang panloob na resistensya ng bawat sel, kung saan ang lahat ng modelo ay nananatiling may mababang antas ng resistensya (≤370 mΩ hanggang ≤390 mΩ); ang ST-LP361140 at ST-LP411140 ay nakakamit ang ≤320 mΩ. Ang mga disenyo na may mababang resistensya ay binabawasan ang pagkawala ng enerhiya habang nagsa-charge at nagsa-discharge, nagpapabilis ng pagkakapantay ng voltage sa mataas na rate ng discharge upang maiwasan ang pagbagsak ng performance ng CPU o ang pansamantalang pag-off ng sistema dahil sa pagbaba ng voltage, at binababa ang pangunahing temperatura ng operasyon para sa ligtas na pagkontak sa balat. Ang ganitong disenyo ay mahalaga para sa mga salaming may AI na may compact na enclosure at limitadong kakayahang magpapalamig, at direktang nakaaapekto sa pagkaglat at katatagan ng sistema—isa sa mga pangunahing kompetisyong kapangyarihan ng Mitac Lithium Battery para sa mga wearable device.

12.png

Ang mahigpit na mga tatakda sa operasyon ay nagpapagarantiya sa kaligtasan habang isinusuot. Ang mga produkto ay sumusunod sa mahigpit na pamantayan ng industriya na may tinukoy na saklaw ng temperatura sa operasyon: 0–45 °C sa pagcha-charge, -10–60 °C sa pagdischarge, at kumpleto ang buong hanay ng mga pagsusulit sa kaligtasan:

  • Pagganap sa paglabas ng mataas na temperatura: Sa 60 °C, ang ST-LP501020 ay nananatiling may ≥95% na kapasidad sa paglabas na 0.2C; ang ST-LP361140, ST-LP400935, at ST-LP411140 ay nananatiling may ≥95% na kapasidad sa paglabas na 0.5C, na may kontroladong pagbaba ng pagganap sa lahat ng kondisyon ng kapaligiran.
  • Pagpapatibay ng kaligtasan sa paggamit: Ang maraming mahigpit na pagsusulit sa pang-aabuso ay nagpapababa ng mga panganib sa ilalim ng labis na maling paggamit. Kasama ang likas na kalamangan ng mababang init dahil sa mababang panloob na resistensya, ang mga cell ay nakakaiwas sa kawalan ng kaginhawahan ng gumagamit o mga panganib sa kaligtasan dulot ng sobrang init ng baterya habang ginagamit nang matagal.

05 Silicon-Based Anodes & Intelligent Digital Manufacturing Form Core Competitive Advantages

Sa pangunahing teknolohiya, ang Mitac Lithium Battery ang nanguna sa paggamit ng teknolohiyang modified silicon-carbon composite anode sa pananaliksik at pag-unlad (R&D) ng maliit na soft-pack cell. Ang pinabuting paghalo ng silicon at carbon at ang pagbabago sa interface ay epektibong pinipigilan ang paglalawig ng volume ng silicon anode, nagpapataas ng katatagan ng istruktura at conductivity ng kuryente, nagpapabuti ng katiyakan ng cycle habang itinaas din ang density ng enerhiya upang palawigin ang buhay ng baterya sa loob ng kompakto at maliit na frame ng AI glasses.

13.png

Gumawa rin kami ng isang ganap na awtomatikong, digital na sistema ng pagmamanupaktura. Ang mataas na presisyong kagamitang pang-inteligensya at real-time na pagsubaybay sa datos ay inilalagay sa mga pangunahing yugto ng produksyon. Ang mahusay na kontrol sa proseso at ang buong chain na digital na traceability ay nagdudulot ng dalawang malaking pag-unlad sa yield ng produkto at pagkakapareho ng performance, na nagbibigay ng mataas na katiyakan, mahabang cycle, at matatag na discharge na pangunahing power source para sa mga precision wearable device.

06 Mga Rekomendasyon sa Pagpipilian ng Modelo

Ang mga AI glasses ay nangangailangan ng lubhang magkakaibang cell depende sa antas ng kanilang mga function:

  • Mga salamin na may audio lamang Naipapagana pangunahin sa pamamagitan ng mga Bluetooth audio SoC na may mababang kabuuang paggamit ng kuryente. Hindi sila nangangailangan ng mataas na rate ng performance ng selula (sapat ang 1C–2C). Ang pangunahing priyoridad: pinakamalaking kapasidad sa loob ng napakapayat na profile, kasama ang mababang panloob na resistensya upang palawigin ang oras ng paggamit bawat isang pag-charge.

14.png

  • Mga salamin na may video/display Karagdagang tampok tulad ng pagre-record ng 1080p (~3.65 mAh na paggamit ng kuryente bawat 60 segundo), pagproseso ng AI para sa paningin, at mga display na gumagamit ng lightguide ay nagpapataas nang malaki ng kabuuang paggamit ng kuryente. Nakakabit sa kabuuang timbang na 40–60 g lamang, na may kapasidad na baterya na 200–300 mAh, ang mga device na ito ay dapat magtagal ng 8–12 oras ng hindi patuloy na paggamit araw-araw. Ang pangunahing kinakailangan sa selula: kakayahang mag-discharge ng mataas na rate upang harapin ang instant peak power habang sabay-sabay ang pagre-record at pagkalkula ng AI, kasama ang mga arkitekturang mataas na boltahe upang maksimisinhin ang density ng enerhiya sa loob ng nakatakda na dami.

Mga inirerekomendang modelo batay sa layunin:

Uri ng Produkto

Inirerekomenda na Model

Pangunahing Rasyon sa Pagpili

Ultra-payat na mga salamin na may audio

ST-LP361140

3.7 mm na napakapalabas + mataas na boltahe na 3.85 V; pinakamainam na balanse ng buhay ng baterya at hugis ng aparato

Mga salaming pandinig na may maikling sangkap sa gilid ng ulo

ST-LP501020

22 mm na napakamaikling katawan + nangungunang boltahe sa industriya na 3.87 V

Mga salaming pang-video/pang-display na may buong saklaw

ST-LP411140

mabilis na pag-charge na 3C + mabilis na paglabas ng kuryente na 3C + sistema ng mataas na boltahe; pangunahing selula para sa sabay-sabay na pagre-record at mga gawain ng AI

Mga salaming pang-video/pang-display na idinisenyo para sa mataas na karga

ST-LP400935

Pananatiling paglabas ng kuryente na 3C; walang pagbaba ng dalas kahit sa pinakamataas na kapasidad ng kuryente

Mga salaming pang-video/pang-display na binibigyang-prioridad ang kapasidad

ST-LP481048

Pinakamataas na kapasidad na 280 mAh para sa matinding pang-araw-araw na paggamit

Mga salaming pang-video/pang-display na binibigyang-prioridad ang densidad ng enerhiya

ST-LP401050

Nangungunang industriya na 513 Wh/L, pinakamataas na pag-iimbak ng enerhiya para sa magkakaparehong sukat

Kongklusyon

Inaasahan ng IDC na mga 2028, kasabay ng komersyalisasyon ng magaan na binokular na buong kulay na mikrodispley at patuloy na pagbaba ng presyo para sa pangunahing optical na komponente tulad ng lightguide, ang pokus ng pag-unlad ng industriya ay lilipat mula sa audio glasses papunta sa high-end na AR/VR device. Ang konsumo ng kuryente ng display module ay dadami, na magreresulta sa hindi na sapat na mga cell na may kapasidad na 200 mAh.

Ang kompetisyon sa pagitan ng AI glasses ay lumilipat mula sa "una-sa-paglunsad" tungo sa "tibay." Ang tibay ay nakasalalay sa huli sa baterya na nakatago sa loob ng temple—hindi nakikita ng mga gumagamit ngunit palaging hugis ang kanilang karanasan. Ang Mitac Lithium Battery ay ipagpapatuloy ang pagsulong ng miniaturized na mataas na voltage na soft-pack cell technology upang magbigay ng pangunahing suporta sa kuryente para sa magaan at matagal na AI smart glasses.

Nakaraan:Wala

Susunod: Ang Bagong Regulasyon sa Bateriya ng EU ay Magiging Obligatoryo na Isasagawa — Na-comply na ba ang Inyong mga Bateriya?

Balita