Globalna marka elektroniki użytkowej stanęła przed wyzwaniami termicznymi związanymi z inteligentnymi okularami ze względu na większą moc procesora, ograniczoną przestrzeń i rygorystyczne limity temperatury skóry. Wykorzystując ultracienkie grafitowe rozpraszacze ciepła i zaawansowane materiały interfejsu termicznego, ZIITEK obniżył temperaturę procesora o 8,7°C oraz poprawił komfort i niezawodność.
| Metryczny | Wynik |
|---|---|
| Redukcja temperatury procesora | 8,7°C |
| Obniżenie temperatury powierzchni | 6,2°C |
| Minimalna grubość | 0,04 mm |
| Redukcja kosztów materiałów | 12–18% |
W miarę ewolucji modeli sztucznej inteligencji, tłumaczenia w czasie rzeczywistym, interakcji głosowych i technologii AR, inteligentne okulary stają się platformą komputerów osobistych nowej generacji. Jednak zintegrowanie wysokowydajnych procesorów, akumulatorów i modułów optycznych w lekką konstrukcję ważącą mniej niż 50 gramów stwarza poważne wyzwania w zakresie zarządzania temperaturą, które bezpośrednio wpływają na wygodę użytkownika i sukces produktu.
Klientem jest wiodąca globalna firma z branży elektroniki użytkowej specjalizująca się w smartfonach, ekosystemach AIoT, urządzeniach do noszenia i inteligentnych produktach konsumenckich.
Do 2025 r.:
- Ponad 1 miliard podłączonych urządzeń AIoT
- Roczne przychody z Internetu Rzeczy przekroczyły 120 miliardów RMB
- Miejsce wśród trzech największych dostawców urządzeń do noszenia na świecie
- Silna obecność w Chinach, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej i Europie
- Docelowa dostawa inteligentnych okularów przekroczy 5 milionów sztuk w ciągu trzech lat
Wydajność zarządzania ciepłem stała się kluczowym kryterium kwalifikacji podczas komercjalizacji produktu.
Główny procesor w inteligentnych okularach działa w sposób ciągły w celu interakcji głosowej AI, rozpoznawania obrazów, tłumaczenia i renderowania AR. Ze względu na wyjątkowo ograniczoną przestrzeń wewnętrzną konstrukcji zausznika, nie można zintegrować konwencjonalnych rozwiązań chłodzących, takich jak rurki cieplne lub komory parowe, co skutkuje lokalną akumulacją ciepła i dławieniem termicznym.
Wysokowydajna podkładka termiczna TIF700M
- Przewodność cieplna: 6,0 W/m·K
- Wysoka ściśliwość
- Doskonała zgodność
- Stabilna wydajność cieplna podczas długotrwałej pracy
- Temperatura procesora obniżona o 8,7°C
- Wyeliminowano dławienie termiczne
- Poprawiona stabilność obliczeniowa
- Zwiększona niezawodność systemu
![]()
Wyświetlacze Micro-LED i moduły optyczne falowodu są bardzo wrażliwe na wahania temperatury. Nadmierne ciepło może prowadzić do zniekształceń optycznych, niestabilności wyświetlacza i zaparowania obiektywu, co negatywnie wpływa na komfort użytkowania.
TIR340A1-P1 Ultracienki arkusz grafitowy
- Przewodność cieplna w płaszczyźnie do 1200 W/m·K
- Grubość zaledwie 0,04 mm
- Doskonała zdolność rozprowadzania ciepła
- Opcjonalna powłoka izolacyjna
- Temperatura modułu optycznego obniżona o 6,1°C
- Poprawiona stabilność wyświetlania
- Zapobiega parowaniu soczewek
- Zwiększona spójność jakości obrazu
![]()
Odległość źródła ciepła od skóry użytkownika jest często mniejsza niż 0,3 mm. Ciągła praca może powodować niekomfortową temperaturę powierzchni i negatywnie wpływać na komfort noszenia.
Połączona architektura termiczna
- Podkładka termiczna TIF700M
- Arkusz grafitowy TIR340A1-P1
Ta dwuwarstwowa konstrukcja odprowadza ciepło z gorących punktów i równomiernie rozprowadza ciepło po całej ramce.
- Temperatura powierzchni obniżona o 6,2°C
- Temperatura powierzchni utrzymywana poniżej 40°C
- Poprawiony, długotrwały komfort noszenia
| Przedmiot | Zanim | Po |
|---|---|---|
| Temperatura SoC | 51,8°C | 43,1°C |
| Temperatura modułu optycznego | 42,3°C | 36,2°C |
| Temperatura powierzchni | 41,5°C | 35,3°C |
| Koszt materiału | Linia bazowa | -12%~18% |
- Koszt materiałów niższy o 15–20%.
- Szybszy czas realizacji
- Elastyczne dostosowywanie
- Udokumentowane doświadczenie w wymianie w projektach produkcji masowej
W miarę jak inteligentne okulary ewoluują w platformę komputerów osobistych nowej generacji, zarządzanie temperaturą stało się kluczowym czynnikiem zapewniającym wydajność, niezawodność i komfort użytkownika.
Dzięki połączeniu podkładek termicznych TIF700M i ultracienkich grafitowych rozpraszaczy ciepła TIR340A1-P1, ZIITEK zapewnia kompletne rozwiązanie do zarządzania temperaturą, które uwzględnia chłodzenie procesora, stabilność optyczną, kontrolę temperatury w kontakcie ze skórą i spójność produkcji, wspierając masową komercjalizację inteligentnych okularów.



