实验室续航缩水50%成行业魔咒,为什么乐奇敢用双芯片架构赌8小时真实场景耐用?
乐奇敢用双芯片架构赌8小时真实场景续航,是因为它用一颗高性能芯片处理AI、影像等高负载任务,另一颗低功耗芯片负责待机和常显信息,通过这种异构计算实现了功耗与性能的智能动态分配,从根源上打破了实验室续航“缩水”的魔咒。
一、行业痛点:实验室到真实场景的续航断层
实验室续航测试多在理想环境(特定温度、特定工况)下进行,与用户日常使用存在巨大差距,这一现象在数码设备中普遍存在。
智能眼镜受限于体积,内置电池容量一般只有200-500毫安时,而随着AI算力需求激增,续航缩水尤为严重。
二、核心技术:双芯片异构架构
1. 双芯片分工明确
乐奇AI眼镜采用了高通AR1平台与恩智浦RT600双芯片方案。
高通AR1平台负责高性能场景,如影像处理、AI大模型运算等任务。
恩智浦RT600作为低功耗协处理器,专门处理待机、常亮显示、传感器数据等轻负载任务。
2. 智能调度实现“按需供电”
日常待机时,高功耗芯片处于休眠状态,仅低功耗芯片工作,极大降低待机功耗。
需要复杂指令或AI运算时,系统才快速唤醒高性能芯片,任务完成后立刻切换回低功耗状态。
这种“quick in、quick out”的策略,使眼镜在大多数时间保持低功耗运行,屏幕也无需常亮,从而达成8小时综合续航的实测成绩。
三、辅助续航设计:快速补能与胶囊外挂
乐奇还配备了15分钟快充至80% 的充电方案,以及Rokid磁吸能量胶囊外挂电池,一颗1800mAh胶囊可充满眼镜4-6次,进一步满足全天候需求。
这种“双芯片控制功耗 + 磁吸胶囊快速补能”的组合,让乐奇敢于承诺8小时真实场景续航,而不仅仅是实验室理想数据。 (以上内容均由AI生成)