专属AI眼镜突围?场景化定制打开商业缺口,全链路功耗优化重构标准

电子发烧友网 2026-06-06 00:00
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)根据市场调研机构Omdia的数据显示,2025 年全球AI眼镜出货量已达 870 万台,预计到 2026 年将突破1500 万副。在这场被称为“百镜大战”的角逐中,产品形态呈现出前所未有的多样性。从功能维度划分,涵盖了AI音频眼镜、AI拍摄眼镜以及AI+AR眼镜。

进入 2026 年,新品发布节奏依然迅猛,电子发烧友网的统计数据显示,仅上半年,市面上发布的AI眼镜新品已超过30款。这一数字不仅标志着资本与厂商的高度关注,更预示着行业正从“概念验证期”大步跨入“规模出货期”的新阶段。

AI眼镜的商业突破口在于场景化深度定制

市场的爆发并非无迹可寻。作为行业风向标的Meta,其AI眼镜销量大涨,数据显示2025年全年:全球AI眼镜市场出货量约870万台,Meta旗下Ray-Ban和Oakley系列销量超过700万台。这一数据强有力地证明了市场的接受度。

广东大普通信技术股份有限公司联席CEO兼CTO田学红由芯原微电子(上海)股份有限公司主办的“第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛”上指出,Meta的成功实践揭示了一个关键趋势:AI眼镜的商业突破口在于场景化深度定制。

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他认为轻量、续航和外观只是AI眼镜的“入场券”;但在资源受限的当下,针对特定场景的极致定制才是建立差异化优势的关键。

例如面向高速户外滑雪(Oakley Meta Vanguard):针对风噪大、双手被占用的痛点,通过“五麦克风阵列+物理导风+DSP降噪”解决听音问题,并以专业防抖摄像替代运动相机,突破了AI眼镜的“不可能三角”。又如面向公共场合隐式交互的Meta Ray-Ban Display:针对语音和手势带来的“社交尴尬”,通过Neural Band肌电手环捕捉神经电信号,实现“无感微动”的隐式交互。

田学红表示,在AI眼镜行业,目标明确的场景化深度定制,远比泛泛而谈的通用产品更具商业爆发力,其应用还可延伸至骑行、潜水、特种作业等更多垂直领域。

在Meta的带动下,国内厂商如华为、小米、Rokid、雷鸟等纷纷入局,形成了从百元级的入门AI音频眼镜到上千元级的高端AR眼镜的完整产品矩阵。预计随着端侧大模型能力的提升和供应链成本的下降,AI眼镜的出货量预计将持续保持高速增长,逐步渗透至运动、办公、医疗乃至工业等垂直领域。

射频、功耗与集成的极限挑战:Wi-Fi芯片攻克AI眼镜连接难题

随着AI眼镜从“听个响”走向“看得清、连得稳”,上游核心元器件的技术需求发生了显著变化。在PCB板极其有限的空间内,如何塞进更强的算力、更好的连接和更持久的电力,成为摆在供应链面前的共同课题。

重庆物奇微电子股份有限公司副总裁庞功会表示,当前市面上的AI眼镜,无论功能如何排列组合(语音交互、显示、拍照),其底层芯片架构主要分为三类,而续航能力直接决定了产品的形态与体验:

第一种方案是高端方案,采用的是系统级SoC单芯片+Wi-Fi/BT Combo方案:单芯片集成CPU、GPU、ISP、NPU,负责高清拍摄、复杂AI运算及无线通讯wi—fi/BT多为双频wi—fi  6/7,负责高清视频传输、端云协同AI交互、独立联网、AR渲染等。该方案性能优越,但成本昂贵且功耗极高,导致整机续航往往难以支撑全天候使用。

第二种方案是旗舰方案采用高性能SoC + 蓝牙音频SoC+双频Wi-Fi方案:以高性能SoC负责拍照、AI运算等核心任务蓝牙音频SoC作为协处理器处理全天候待机和音频。

为什么需要加入蓝牙音频SoC呢?庞功会指出当前大部分AI眼镜至少一大半时间是使用与语音相关的功能,比如说打电话、语音交互。如果用主控做这个事情,功耗是非常高的。所以目前Ray—Ban Meta  Wayfarer也会引入蓝牙音频SoC、双频Wi-Fi该方案平衡了性能与功耗,但调校难度大,成本高。

第三种方案是蓝牙音频SoC + 独立ISP方案+单频Wi-Fi:以蓝牙音频SoC为主芯片负责基础运算和连接,独立ISP负责拍摄,单频Wi-Fi多为Wi-Fi 5/6或集成)负责基础视频传输和云端AI协同。该方案功耗低、成本优、轻量化,但影像能力受限。

目前,已有不少AI眼镜采用了加入Wi-Fi的方案,但是目前单频Wi-Fi功耗占比过高,性能不足,进行音视频数据传输,运行频次高,待机功耗大,直接影响整机续航时长。尤其在高端和旗舰方案中,高清音视频数据传输和云端AI交互功耗消耗占比更高,超低功耗Wi-Fi负责高清视频传输、AI交互和独立联网,能大大降低功耗占比。

目前,业内大多数采用高通的Wi-Fi芯片。据公开信息统计,2025年国内发布了16款AI眼镜,其中小米、阿里、百度等10款AI眼镜采用高通Wi-Fi芯片。

然而,要在这一领域实现国产替代或技术突破并非易事庞功会指出,AI眼镜Wi-Fi芯片的研发主要有以下四大技术难点:一是射频设计难双频信号易相互干扰,对噪声、信号精度控制要求极高;二是低功耗挑战:需实现微安级低功耗,电源与电路架构设计挑战突出;三是协议复杂度高:需完整适配 Wi-Fi6特性,动态功耗调度算法开发门槛高;四是高集成设计难:可穿戴空间、散热受限,高集成叠加先进工艺,落地难度大。

国内企业正在加速破解AI眼镜Wi-Fi芯片的技术研发难点。物奇微在第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛”上向业界公布了公司的进展,并介绍了WQ9002超低功耗双频Wi-Fi 6芯片

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物奇微是中国大陆唯一可量产Wi-Fi 6 AP芯片的企业,根据介绍,WQ9002采用双频Wi-Fi 6架构支持2.4GHz与5GHz双频并发,兼容802.11ax协议,峰值速率达200Mbps,采用6mm×6mm QFN小型化封装

功耗管理:感知、AI芯片、电源等全链路的“省电经济学”

AI眼镜整机功耗由主控、Wi-Fi、蓝牙、摄像头、传感器等模块叠加构成,每一个模块功耗的动态变化都直接影响着续航和体验,关键模块功耗负载过重对整机影响尤为显著。

为了实现“全天候在线”,产业链正在从感知、计算、显示到连接的全链路进行功耗优化:上述提到的WQ9002保活功耗(DTIM10模式)仅为40μA,传输功耗较市场同类产品领先30%—40%。在20兆带宽下,其功耗不到高通新一代同类芯片的一半,有望将AI眼镜的单次续航大幅延长至14小时以上。

感知端方面,作为智能眼镜的“神经末梢”,磁性传感器负责识别镜腿折叠、入盒休眠等关键状态,是系统进入低功耗模式的“守门人”。如果这个“守门人”自身功耗过高,或者体积过大挤占了宝贵的电池空间,那么整个系统的能效优化就无从谈起。

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针对这一痛点,昆泰芯微电子推出了专为常驻感知设计的KTM1305 TMR磁传感器芯片。武建峰指出, TMR(隧道磁电阻)技术的出现,完美契合了AI眼镜对“高灵敏度+低功耗+小体积”的苛刻要求。

TMR传感器基于量子隧穿效应,其结构由自由层、隧穿势垒层和钉扎层垂直堆叠而成。这种独特的物理结构赋予了它极高的电阻变化率,使其在保持极高灵敏度的同时,能够轻松实现纳安级的超低功耗。相比霍尔效应,TMR在同等功耗下拥有更高的信噪比,这意味着可以使用更小的磁铁,从而显著减轻配重。

昆泰芯KTM1305最引人注目的参数是其惊人的低功耗表现。在1.2V的工作电压下,其平均工作电流仅为48nA。这是一个什么概念?对于依靠微小纽扣电池或细长条形电池供电的AI眼镜来说,这意味着传感器本身几乎不消耗电量。

在AI芯片方面:安凯微 AI 眼镜 SoC 第四代产品“孔明”采用4核异构计算架构,让不同任务交给不同核心,同时平衡功耗与性能。动态电压频率调整(DVFS),多电源域智能调度,Always-on或 μA 级待机。

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该方案最大的亮点在于其卓越的能效表现。在1200 万像素(12MP)单次拍照场景下,功耗仅为 0.08mAh,实现了高达 62% 的省电降幅;而在 1080P@30fps 的录像模式下,60 秒耗电量控制在 3.65mAh,同样带来了 18% 的功耗降低。

在电源管理方面:池保护IC连接电池和主板,它是电池的安全守门人与传统智能手机不同,AI眼镜对电池系统的容忍度极低,首先是续航时长是用户最敏感的痛点,而眼镜内部空间极其有限,难以容纳大容量电芯;其次,温升散热管理;最后,轻量化和紧凑空间要求微型化PCM保护板或小尺寸锂电池保护IC移到主板。

目前的锂电保护IC主要存在三种主流技术方案,第一种是单晶圆集成方案。该方案将控制电路和MOSFET设计在同一颗Die上,再进行封装适合电池容量在500mAh以下的简单可穿戴设备,封装后芯片的尺寸最小,尤其适用于空间尺寸受限的应用。

第二种是双晶圆合封方案。它将控制IC与MOSFET分开流片,再合封到同一封装内平衡了面积与性能,电流能力提升至2A-6A,适用于300-800mAh的数码配件。然而,随着封装尺寸压缩至2×2mm甚至更小,合封工艺面临巨大的技术挑战,良率与成本控制难度显著增加只适用于部分可穿戴设备电池

第三种是分立方案,即控制IC和MOSFET作为两颗独立器件存在。通流能力大,耐压高,但尺寸偏大,常见于手机,平板等大容量电池应用

针对AI智能眼镜应用,赛微微电选择单晶圆集成MOS的技术方案,可在毫米级空间中,灵活布局最小尺寸的保护芯片,同时兼顾导通电阻,保护电流等关键电性能参数。

赛微微电CW1312高精度集成MOS单节锂电保护芯片其Active工作电流仅为0.7µA,休眠电流更是低至20nA。功耗比前代CW1011降低了75%同时,其导通内阻(Rds)降至42mΩ,比前代降低22%。

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小结

2026年的AI眼镜产业,正处于从“笨重的科技玩具”向“隐形的智能伙伴”进化的关键节点。物奇微、赛微微电、昆泰芯、大普通信、思特威上游芯片厂商通过在功耗、连接、感知层面的持续微创新,正在为终端厂商提供打破物理限制的“技术弹药”。未来,随着端侧多模态大模型的进一步压缩与优化,AI眼镜将真正实现一体式的“空间计算”。

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