
手机行业正在经历一轮大电池竞赛。
去年以来,多家国产厂商陆续推出或预热万毫安时级电池产品,更高容量电池的方案也不断曝光。
如果仅仅把这一轮变化理解为厂商之间的新一轮参数竞争,显然低估了背后的产业逻辑。
在5G、高刷屏、移动影像不断演进之后,端侧AI正成为推动手机功耗持续攀升的新变量。对于手机厂商而言,这场竞争已经不再只是“谁的芯片更强”“谁的影像更好”,而是谁能够率先满足AI时代日益增长的“能源”需求。一场围绕手机能源系统展开的新竞争,正在拉开帷幕。
大电池趋势加速
过去几年,手机电池容量一直在保持增长。
第三方机构Counterpoint Research调研显示,截至2026年1月,全球智能手机电池平均容量达到5291毫安时(mAh),同比增长约400mAh,这是自2021年12月以来最大的年度增幅。这一增长主要由中国手机厂商推动。
中国厂商也一直是推动全球手机电池往更高容量迭代的主力。前述机构统计显示,2025年5月,中国市场智能手机平均电池容量已经达到全球最高水平,同比增长约11%。进入2026年,6000mAh以上容量手机快速普及,采用新一代硅碳体系的产品数量明显增加,其中中国品牌几乎占据主导地位。
究其原因,一方面是近些年来,越来越多国产手机厂商把电竞级体验作为一条重要赛道,推进产品迭代,这类产品对电池容量有较高要求;另一方面则是手机电池产业发展有其必然性。
OPPO电池研发负责人田晨在接受21世纪经济报道等媒体采访时指出,随着材料、整机设计以及系统优化不断成熟,更大的电池开始真正具备规模化落地条件。
但更深层次的原因在于AI技术的呼唤。“尤其是AI来了之后,我们认为在电池领域需要更快地进步。”他续称,当前业界普遍认为,AI发展的瓶颈在于能源。而对于未来的端侧AI来说,最终的瓶颈预计同样也在于能源供给。
过去,大容量电池一直存在一个难题:容量增加了,但重量、寿命、安全性以及可靠性往往需要作出妥协。
因此,很长一段时间内,手机厂商更愿意将精力放在快充技术上,希望通过“充得更快”来缓解续航焦虑,而不是一味增加容量。
直到近年来,材料体系、整机结构、电池管理以及算法能力不断成熟,大容量电池才开始真正跨越工程化门槛。
近日发布的OPPO A7 Pro Max便配置了10000mAh超大容量电池,并支持80W超级闪充与27W反向充电。据介绍,新机采用OPPO专利球形硅碳技术,搭配专利长寿命算法与智能充电策略,从材料、算法、芯片多维度延长电池寿命。
硅碳负极电池是近年来手机电池的重要技术创新之一,但同时也要考虑到,随着硅碳电芯中硅含量逐渐提高,在频繁充放电场景下,电芯会面临硅负极体积膨胀等挑战。
据欣旺达电池业务研发总监安建介绍,硅碳材料在充电过程中,会出现体积膨胀,其膨胀幅度远超传统石墨材料。因此,欣旺达、OPPO与第三方厂商联合研发“完美球形硅碳”技术,通过优化硅颗粒的球形度与包覆结构,应对这一难题。
从另一个角度来看,大电池也正在重新定义手机在整个智能终端生态中的角色。
过去,手机生态更多是“手机+充电宝”,而随着万毫安时级电池逐渐普及,手机本身开始具备更强的能源供给能力。除了满足自身续航,它还能够为耳机、手表、Pocket影像设备等更多终端提供反向供电,逐渐演变为个人移动设备中的“能源中心”。
这也意味着,未来手机竞争将从解决续航焦虑,逐渐走向提升整个移动生态能源供给能力。而真正推动这一变化继续加速的,是已经到来的AI时代。
开启手机“能源系统”竞赛
在手机行业,过去评价一块电池,更多关注的是容量够不够大、充电够不够快,但AI手机出现之后,厂商开始讨论另一个问题:如何让越来越强的AI能力,在有限的机身空间内持续、稳定地运行。
这也是为什么,越来越多手机厂商开始把电池、电源管理、供电架构、算法等放在一起讨论,而不再只是强调单一的毫安时数。
“十年前我们决定去做硅负极的时候就有思考:手机未来往哪里走?”田晨对21世纪经济报道记者回顾道,“我们判断,未来对于能源的需求是永恒的,就像现在对于存储的需求是无止境的。”
拆解来看,对能源的需求主要包括两个方面:一是提供足够的能源,二是在供电过程中满足后端负载需求。
通过与欣旺达的联合研判,OPPO方面发现,中短期内,引入硅负极材料是唯一解法。两家公司围绕硅负极的材料与体系展开合作,进行优化布局。而面对硅负极材料本身的挑战,则从“软、硬、芯、算、材”等方面共同推进解决。
对于AI手机来说,这种挑战甚至比过去运行大型游戏更加复杂。
游戏属于持续性的高负载场景,而大模型推理会频繁产生大量瞬时计算需求,带来剧烈的功耗波动。如果能源系统无法在极短时间内完成供电响应,就可能导致性能释放受限、推理速度下降,甚至影响系统稳定性。
田晨举了个例子:此前,OPPO团队曾尝试在一款搭载6000mAh电池的手机上运行4B参数规模的模型,仅2个小时就让手机严重发烫。
“所以如果想完整运行,当前状态下,整机性能、供电网络和供电效率肯定都无法支持。”他分析道,这就是AI手机对能源有强劲需求的典型案例。这甚至意味着,AI手机未来在能源需求方面带来的挑战,不亚于给服务器、基站等基建带来的能源挑战。
换句话说,未来AI手机真正竞争的,并不是一块电池里储存了多少能量,而是如何把这些能量更精准、更高效地释放出来。
田晨对21世纪经济报道记者提出一个判断:未来手机的能源系统,甚至可能比新能源汽车更加复杂。
原因在于,手机不仅需要实时感知剩余电量,还要综合判断电池寿命、阻抗变化、老化程度、瞬时负载等多个变量,再动态调整供电策略,让每一次供电都尽可能做到“刚刚好”。
因此,未来手机电池的竞争,将聚焦于整个能源系统——从材料、电芯,到供电芯片,再到算法、电源管理乃至整机协同,这些环节都会成为影响AI体验的重要组成部分。
手机厂商集体奔赴10000mAh大电池,并不是一场简单的参数竞赛,更像是在AI时代开启初期的一次基础设施升级。当能源逐渐成为决定AI体验上限的关键变量,这场始于电池容量的竞争,最终比拼的将是整个能源系统的能力。
配资吧提示:文章来自网络,不代表本站观点。