Mano robótica biónica de código abierto AmazingHand para investigación
Descripción general del producto
Una mano robótica biónica de código abierto diseñada para la investigación robótica, la educación y el desarrollo. Ofrece altos grados de libertad, control preciso y soporte integral de SDK para un desarrollo personalizado fácil.


Ventajas clave
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Diseño totalmente de código abierto y personalizable
La Amazing Hand adopta una arquitectura completamente de código abierto: todos los archivos de código y planos de diseño mecánico están disponibles libremente. Los desarrolladores pueden modificar las configuraciones de hardware y software para cumplir requisitos específicos del proyecto, permitiendo una rápida adaptación a diversas aplicaciones robóticas.
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8 grados de libertad para movimientos flexibles
Con 8 grados de libertad, cada dedo tiene dos falanges articuladas que permiten movimientos de flexión/extensión, abducción y aducción, simulando la destreza natural de una mano humana.
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Diseño todo en uno compacto y ligero
Todos los componentes de accionamiento están totalmente integrados en el cuerpo de la mano, eliminando por completo el cableado externo. Con solo 400 g (sin servomotores), su formato compacto facilita la integración en diversas plataformas robóticas.
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Soporte de impresión 3D para reducir costos de producción
Todos los componentes estructurales admiten fabricación con impresión 3D, mediante un enfoque de diseño modular que combina un marco "esqueleto" rígido con una carcasa TPU flexible. Esto reduce drásticamente los costos de producción, lo que la hace ideal para estudiantes, makers e investigadores con presupuesto limitado.
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Optimizada para investigación y educación
Su diseño de código abierto y fácilmente accesible la convierte en una excelente plataforma para experimentación en IA y robótica, con soporte para validación de algoritmos, recopilación de datos y formación práctica.

Descripción general del hardware

Especificaciones técnicas
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Modelo del producto |
Amazing Hand |
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Controladores compatibles |
Raspberry Pi / serie NVIDIA Jetson / microcontroladores (MCU) |
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Rango de temperatura de funcionamiento |
0°C ~ 40°C |
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Peso del producto |
400 g (sin servomotores) |
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Materiales estructurales |
Totalmente imprimible en 3D, con marco "esqueleto" rígido y carcasa TPU flexible |
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Método de accionamiento |
Mecanismo de accionamiento paralelo, 2× servomotores Feetech SCS0009 por dedo |
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Capacidades de movimiento |
Flexión/extensión y abducción/aducción mediante control diferencial de motores |
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Protocolo de comunicación del servo |
Feetech SCS0009: UART |
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Tensión de entrada nominal del servo |
Feetech SCS0009: 5V |
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Par nominal del servo |
Feetech SCS0009: 1,89 kg·cm |
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Corriente nominal del servo |
Feetech SCS0009: 300 mA |
Soporte técnico
Para documentación técnica detallada sobre configuración de software e implementación de código, consulte nuestra wiki oficial: Haga clic aquí. El soporte técnico de la comunidad también está disponible para acelerar la implementación de su proyecto.
Lista de piezas
(Componentes específicos a complementar según los accesorios reales del producto, p. ej., piezas impresas en 3D, servomotores, cables, placas de control, etc.)
Especificaciones
Preguntas frecuentes
What is the Mano robótica biónica de código abierto AmazingHand para investigación?
Where can I find technical documentation and open-source files for the Mano robótica biónica de código abierto AmazingHand para investigación?
What platforms and frameworks is the Mano robótica biónica de código abierto AmazingHand para investigación compatible with?
How can I get technical support for the Mano robótica biónica de código abierto AmazingHand para investigación?
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