Engineering at Meta

How Meta Engineered Ultra-Narrow Batteries for AI Glasses

8.5内容质量

TL;DR · AI 摘要

Meta 通过重新设计电池结构,成功开发出超窄型电池,为 AI 眼镜提供更长续航和更紧凑的形态。

核心要点

  • Meta 使用堆叠层替代传统卷绕结构,显著降低电池内阻。
  • 7mm 宽度的钢壳电池实现更高能量密度和更长续航。
  • Oakley Meta Vanguards 采用双电池设计,提升系统整体效率。

结构提纲

按章节快速跳转。

  1. 智能眼镜需要高能量密度且超窄的电池以满足功能需求。

  2. 传统电池难以适应智能眼镜的紧凑空间和高功率需求。

  3. ·钢壳电池的创新设计

    Meta 采用堆叠层结构,显著提升电池性能和空间利用率。

  4. 堆叠层结构降低内阻,提升峰值功率输出能力。

  5. 钢壳电池的高精度公差提升能量密度和续航时间。

  6. 从 Gen 1 到 Gen 2,电池容量提升 30%,但续航时间翻倍。

思维导图

用一张图看清主题之间的关系。

查看大纲文本(无障碍 / 无 JS 友好)
  • Meta 超窄电池设计
    • 传统电池局限性
      • 难以缩小尺寸
      • 无法满足高功率需求
    • 钢壳电池创新
      • 堆叠层结构
      • 高精度公差控制
    • 新一代电池挑战
      • 容量提升 30%
      • 续航时间翻倍

金句 / Highlights

值得收藏与分享的关键句。

#电池技术#AI眼镜#Meta#工程设计
打开原文

Meta 如何为 AI 眼镜设计超窄电池 —— Meta 工程团队

发布日期

2026 年 6 月 23 日

分类

文化

,

生产工程

虚拟现实

Meta 如何为 AI 眼镜设计超窄电池

.entry-meta

.entry-header

Ray-Ban MetaOakley Meta Vanguards 这样的智能眼镜需要足够的能量来支持摄像头、扬声器、AI 计算任务甚至显示屏等功能。但所有这些都必须装入眼镜的镜腿中。

那么,如何将能够全天运行智能眼镜的电池,放入比成年人的拇指宽度还要窄的外形中呢?你必须重新思考电池的制造方式。

在《Meta 技术播客》第 86 集中,主持人 Pascal Hartig 与 Meta 钢罐电池技术的工程师 Karthik 和 Myuran 进行了深入对话,探讨如何为新一代可穿戴设备提供动力。

为什么传统电池无法满足智能眼镜的需求

传统软包电池 —— 大多数手机和笔记本电脑中使用的电池 —— 无法满足智能眼镜等设备的需求,因为它们难以重新塑形和缩小尺寸。它们的折叠结构浪费了空间,公差会占用宝贵的毫米级空间,而且在更小的尺寸下,它们难以提供足够的峰值功率来支持多任务处理(例如,当某人同时使用摄像头并让 AI 模型执行任务时)。

智能眼镜需要一种能够充分利用每一微米空间的电池 —— 一种刚性、精确、并根据产品形状设计的电池,而不是反过来。

钢罐电池的出现(前所未有的窄度)

钢罐电池并非新技术。电动工具和手表中已经使用它们。但 Meta 的 AI 眼镜需要宽度窄至 7 毫米的电池,这比之前任何已有的电池都要窄。要实现这一点,意味着需要重新思考电池几乎所有内部组件的设计。

电极结构

传统的钢罐电池使用的是卷绕成“果冻卷”的电极材料。Meta 的工程师将其替换为通过冲压堆叠而成的层,类似于将小型电阻器并联连接。这样可以显著降低阻抗,这在需要峰值功率时非常重要,使设备能够在同时需要大量电力时避免电压下降(例如,当某人同时进行录音并询问 AI 问题时)。

公差

钢罐电池的形状可以保持在大约 100 微米的精度内。对于一个 10 毫米宽的电池,这可以提供实际可用的体积,直接转化为更高的能量密度和更长的续航时间。

每一代产品带来的新挑战

从第一代到第二代 Meta Ray-Ban,电池容量从 160 毫安时增加到 210 毫安时,大约增长了 30%。然而,产品却宣称续航时间翻倍。化学成分没有变化,额外的提升来自于硬件和软件层面的系统效率改进,例如更好的电源管理、更紧密的固件控制,以及允许使用更大电池的外形设计。

Oakley Meta Vanguards 实际上在每只镜腿中都配备了电池,这在电气、固件和机械工程的交叉点上引入了一个真正的系统难题。每只镜腿中的电池是对称的,但电子负载在两侧之间并不均匀分配。这在启动和关闭时会带来交叉充电的风险和序列复杂性。

随后,Meta Ray-Ban Display 眼镜引入了迄今为止最苛刻的电源配置。它的屏幕需要持续供电,而不是短暂的脉冲,这促使我们设计了一款 248 mAh 的钢罐电池,这是 Meta 产品线中最大的电池。

更强大的可穿戴设备

我们为智能眼镜开发的超窄钢罐电池方案已被证明可以适应 Meta 硬件产品组合中的其他形态。

目前,Meta 正专注于将这项技术扩展并普及到多个供应商,确保我们拥有稳定的供应,并将这些电池带到下一代可穿戴设备中。

点击收听完整节目,了解从最初的草图到全球货架的完整故事,包括关于双电池系统交叉充电的细节、软件与硬件迭代周期的对比,以及跨时区协作构建全球前所未见产品的实际体验。

立即收听

你还可以在任何获取播客的地方找到这一集,包括:

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • PocketCasts

时间戳

  • 0:06 — 引言与新闻
  • 1:49 — 来宾介绍
  • 4:16 — 现有电池的问题
  • 6:40 — 软包电池与钢罐电池的对比
  • 10:27 — 低阻抗的意义
  • 12:25 — 电源需求
  • 16:02 — 同步两个电池
  • 23:11 — 制造前所未有的电池
  • 28:12 — 软件与硬件迭代周期
  • 30:51 — 全球范围内的协作
  • 37:00 — 市场合规性
  • 42:24 — 结尾

Meta Tech Podcast 是由 Meta 带来的播客节目,我们在这里展示 Meta 工程师在各个层面所做的工作,从底层框架到面向终端用户的特性。

欢迎在 Instagram、Threads 或 X 上给我们反馈。

如果你对 Meta 的职业机会感兴趣,欢迎访问 Meta Careers 页面。