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全球最低功耗Wi-Fi 6芯片落地!打造AI眼镜极致续航体验!

06/09 23:51
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AI眼镜作为下一代随身智能终端,对无线连接的功耗、速率、并发能力及音频系统的降噪、AI交互、低延迟提出严苛要求。6月3日,在第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛上,重庆物奇微电子股份有限公司副总裁庞功会分享了他对AI眼镜系统及芯片的发展、痛点以及该公司推出的面向AI眼镜应用的号称全球最低功耗的Wi-Fi 6芯片。

庞功会表示,当前市面上的AI眼镜,从功能维度看,基本可以归为三类排列组合:语音类(通话、听音乐、语音唤醒、翻译、会议纪要)、显示类和摄像头类。从早期的单一语音功能,到如今三合一的全能形态,AI眼镜的芯片架构也随之演化出三条技术路线。

第一种:系统级SoC单芯片方案。 将CPU、GPU、ISP、NPU全部集成在一颗芯片上,负责高清拍摄、复杂AI运算、无线通讯等所有任务,Wi-Fi/BT多采用双频Wi-Fi 6/7,承担高清视频传输、端云协同AI交互、独立联网、AR渲染等功能。这套方案性能最强,但成本高、功耗也最高。而通常情况下,眼镜需要戴一整天,这对方案的功耗控制提出了极大挑战。

第二种:高性能SoC + 蓝牙音频SoC双芯片方案。 实际上,AI眼镜至少有一大半时间在处理语音相关任务——打电话、语音交互。如果全部交给主控SoC来做,功耗非常高。因此目前包括Meta在内的厂商,都引入了蓝牙音频SoC作为协处理器,负责音频处理、全天候待机和蓝牙连接;高性能SoC则专注于高清拍摄和AI运算等核心任务。这套方案在性能与功耗之间取得了较好平衡,但成本依然偏高,系统调校也较为复杂。

第三种:蓝牙音频SoC做主芯片 + 独立ISP方案。 蓝牙音频SoC负责基础运算和连接,独立ISP专门处理拍摄,Wi-Fi多为单频Wi-Fi 5/6,承担基础音视频传输和云端AI协同。这套方案功耗低、成本优、轻量化,但性能较弱,影像能力也受到限制。

而从系统看,AI眼镜的整机功耗由主控、Wi-Fi、蓝牙、摄像头、传感器等多个模块叠加构成,任何一个模块的功耗负载过重,都会直接影响续航和用户体验。

以几款市面上的典型产品为例:

雷鸟X3 Pro AI眼镜:245mAh电池,最长续航约5小时。高性能整机运行功耗占比过高,续航偏短;

Ray-Ban Meta Wayfarer:154mAh电池,最长续航约8小时。功耗相对平衡,系统优化较好;

Looktech AI眼镜(物奇客户):160mAh电池,长续航可达14小时。采用轻量级应用、低功耗运行,续航能力显著领先。

差距的核心就在于:芯片方案对功耗的控制能力。

目前,物奇在AI眼镜领域已有充分布局。影目、极米、NIMO、加南科技、Looktech等超过10个品牌的AI眼镜产品,都在使用物奇的芯片,产品涵盖AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI+AR眼镜等多个中高端品类。

在蓝牙音频方面,物奇的智能音频主控芯片WQ7036已在多款旗舰产品中量产应用。这颗芯片内置了现场会议、音视频场景、电话场景的录音链路,支持空间音效算法和低音增强算法(眼镜麦克风离耳道较远,低频拾取一直是难题),支持2麦到5麦的通话降噪,还支持蓝牙iAP2唤醒和AI语音唤醒、AI识图等功能。

值得一提的是,未来AI眼镜很大一部分交互将转向LUI(语言用户界面)。如果每次都用主控SoC来做语音唤醒,功耗会非常高。物奇在芯片中内置了SIP和DSU,可以独立完成小模型语音唤醒,大幅降低待机功耗。

在Wi-Fi方面,挑战更加突出。当前AI眼镜的Wi-Fi使用场景主要有两类:一类是偶尔传输照片和视频,使用频次不高,Wi-Fi 4勉强够用;另一类是随着中移动等运营商推动眼镜独立联网(不再依附手机),Wi-Fi需要长时间在线。因为如果眼镜必须依赖手机通信,不同厂商之间底层权限不互认,进程容易被打断,体验很差。

但问题在于:Wi-Fi 4功耗虽低,带宽非常受限;Wi-Fi 6/7带宽够用,功耗又太高。如何同时满足高带宽传输和超低功耗,正是行业的核心难题。

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款采用高通Wi-Fi芯片,高端和旗舰方案中,国内Wi-Fi芯片供给极少,海外厂商独大。

为了解决这一痛点,物奇推出了WQ9002——面向AI眼镜等可穿戴设备的超低功耗双频Wi-Fi 6芯片。

WQ9002采用2.4G/5G双频Wi-Fi 6 + BLE 5.4架构,集成双核RISC-V CPU,支持IEEE 802.11ax标准协议,配备30多路GPIO,支持SDIO/SPI/I2C/UART等丰富外设接口,采用6mm×6mm QFN小型化封装,单芯片高度集成。

同时内置安全启动、AES/RSA/ECC/SHA等硬件级安全加密能力,集成PA/LNA射频单元,物理层支持最高MCS9模式,最大速率可达200Mbps。

庞功会强调,这颗芯片最大的亮点在于功耗控制。根据物奇实验室测试数据:

保活功耗(DTIM10)仅40μA,业内最低;

传输功耗比国际主流厂商低30%~40%;

即便是对比国际厂商今年刚发布的下一代芯片(号称比上一代低30%~40%),WQ9002的功耗仍然更低,在20MHz带宽下功耗不到对方的一半。

可以说,WQ9002是目前全球功耗最低的Wi-Fi 6芯片。

做低功耗Wi-Fi 6的难度非常大。5G频段的射频设计难度比4G高出不少,还面临干扰控制、微安级功耗实现、协议层优化等多重挑战。庞功会介绍,物奇从五个维度实现了突破:

多维功耗管控:将Wi-Fi 6标准与芯片架构、通信协议深度融合,构建从底层架构到通信链路的全链路功耗管控体系;

动态功耗管理:对模拟、数字、射频与存储单元进行一体化优化,让每个模块都处于最高效工作状态;

多模态功耗设计:支持工作模式、浅睡模式、深睡模式、冬眠模式四级灵活切换,精准匹配设备间歇工作与长期待机的典型特征;

SDR通信协议:结合私有SDR低功耗通信协议,压缩唤醒时间、提升休眠效率,最大化延长待机时长;

动态电压控制:根据实时应用场景智能调节SoC时钟速率与工作电压,实现"按需供电、能效最优"。

这些技术并非单一层面的优化,而是从协议层、芯片架构、动态管理到通信电路的系统性工程。物奇在蓝牙音频芯片上积累的超低功耗设计经验,也为Wi-Fi芯片的功耗突破提供了重要技术底座。

庞功会表示,物奇微电子聚焦"连接+端侧AI"领域,是国家级专精特新小巨人企业,所有芯片基于RISC-V开源架构,核心IP自主可控。该公司的目标就是打造国际一流的通信与端侧计算平台。

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