Yushu G1 mit offener Klaue ausgestattet? Können humanoide Roboter wirklich etwas leisten??

Jun 14, 2026 Eine Nachricht hinterlassen

Auf der Bühne der Frühlingsfest-Gala führte der Yushu G1-Roboter betrunkenes Boxen und Nunchaku-Tanz vor. Seine Leistung als „Wu BOT“ ermöglichte vielen Menschen die erste direkte Erfahrung mit der Agilität und Stärke humanoider Roboter. Noch bevor die Popularität der Gala nachgelassen hatte, kamen neue Fortschritte aus dem Labor hervor -Jemand integrierte das Open-Claw-Open-Source-Framework in den Yushu G1 und verlieh diesem ohnehin schon sehr leistungsfähigen Roboter ein verbessertes Umweltverständnis und Gedächtnis.

In nur einem Jahr haben sich humanoide Roboter von Bühnenauftritten zu Anwendungen in der realen Welt entwickelt. Von der Laborforschung bis hin zu industriellen Produktions- und öffentlichen Dienstleistungsszenarien – die Robotikindustrie fasst schnell Fuß. Hinter dieser Technologiewelle ist neben den innovativen Durchbrüchen führender Unternehmen auch die Unterstützung der gesamten Industriekette unverzichtbar. Die scheinbar unauffällige Leiterplattenfertigung entwickelt sich zu einer unverzichtbaren Grundlage für die Robotikindustrie.

 

Von Bühnenauftritten bis hin zu technologischen Durchbrüchen: Humanoide Roboter entwickeln sich rasant weiter
Die letztjährige Frühlingsfest-Gala mit ihrem Roboter-Volkstanz glich eher einer Technologiedemonstration; Der diesjährige „Wu BOT“ hat die öffentliche Wahrnehmung aufgefrischt. Der führende Roboter, Unitree G1, führte eine Reihe äußerst schwieriger Kampfsportbewegungen aus und demonstrierte koordinierte Leistungen mehrerer Roboter, wobei er sogar komplexe Manöver wie den „Karpfensprung“ ausführte und dabei außergewöhnliche Fähigkeiten zur Bewegungssteuerung unter Beweis stellte.

Unitree G1 selbst ist ein repräsentatives Produkt inländisch hergestellter humanoider Roboter:

Es ist etwa 130 cm groß, wiegt etwa 35 kg und ist mit 3D-LiDAR und einer Tiefenkamera mit 23 Gelenkmotoren ausgestattet. Sein Kniegelenk hat ein maximales Drehmoment von 90 Nm und seine Bewegungsgeschwindigkeit beträgt ca. 2 m/s. Der Roboter verfügt außerdem über das von Unitree selbst-entwickelte UnifoLM-Großmodell-, mit dem er verschiedene Bewegungen erlernen und ausführen kann.

Von seiner Veröffentlichung im Jahr 2025 über die Bewältigung einer autonomen Gehherausforderung von über 130.000 Schritten in extrem kalten Umgebungen bis hin zum Auftritt auf der Bühne der Frühlingsfest-Gala beweist die kontinuierliche Weiterentwicklung von Unitree G1, dass die Bewegungsfähigkeiten inländisch hergestellter humanoider Roboter die Weltspitze erreicht haben.

Durch das Hinzufügen von Open Claw wird die „Intelligenz“ des Roboters weiter verbessert. Herkömmliche Roboter führen Aktionen oft nur nach vor-programmierten Anweisungen aus und sind schnell nicht mehr in der Lage, mit neuen Situationen umzugehen, sobald sie ihre vorgesehene Umgebung verlassen. Open Claw baut jedoch ein räumlich{3}}zeitlich-semantisches Gelenkgedächtnissystem auf, das es Robotern ermöglicht, sich die Positionen von Objekten in ihrer Umgebung zu merken, menschliche Verhaltensmuster zu erkennen und ihre eigenen Bewegungsbahnen aufzuzeichnen.

Einfach ausgedrückt: Während Roboter früher „nach Anweisungen handelten“, beginnen sie jetzt, ein gewisses Maß an Umweltverständnis zu besitzen. Diese Weiterentwicklung von „Handlungsfähigkeit“ zu „Wahrnehmungsfähigkeit“ ist für humanoide Roboter ein entscheidender Schritt hin zu Anwendungen in der realen Welt.

 

Die Robotikbranche erlebt ein rasantes Wachstum, wobei Leiterplatten zu einer wichtigen Grundlage werden. Die Popularität humanoider Roboter geht über Bühnen und Labore hinaus. Daten zeigen, dass die weltweiten Lieferungen humanoider Roboter im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 18.000 Einheiten erreichen werden, was einer Steigerung von über 500 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Chinesische Unternehmen haben in diesem Branchenwettbewerb besonders gut abgeschnitten.

Derzeit sind über 150 inländische Unternehmen in den Bereich humanoider Roboter eingestiegen. Unitree Robotics versendet jährlich über 5.500 Einheiten und Zhiyuan Robotics hat eine Größenordnung von 5.000 Einheiten erreicht. Mehrere Roboterprojekte, die auf Patrouillen- und Serviceszenarien abzielen, haben ebenfalls Bestellungen über Tausende von Einheiten erhalten. Da sich die Anwendungsszenarien immer weiter ausdehnen, dringen Roboter in Bereiche wie die industrielle Fertigung, den öffentlichen Dienst und kommerzielle Dienstleistungen vor. Immer mehr Unternehmen betrachten Roboter als entscheidenden Bestandteil der zukünftigen Produktivität.

Dahinter verbirgt sich ein häufig übersehener, aber lebenswichtiger Link: die PCB (Printed Circuit Board). Wenn wir eine einfache Analogie für ein Robotersystem verwenden: Der intelligente Algorithmus ist das „Gehirn“, das Bewegungssteuerungssystem ist das „Kleinhirn“ und die mechanische Struktur ist der „Körper“, dann ist die Leiterplatte das „neuronale Netzwerk“, das das gesamte System verbindet.

Der 3D-LiDAR, die Tiefenkamera, das Gelenkmotorsteuerungssystem und die Kernrechenmodule eines Roboters sind alle auf die Leiterplatte für die Signalübertragung und Hardwareverbindungen angewiesen. Insbesondere in industriellen Anwendungen müssen Roboter über längere Zeiträume stabil arbeiten und hochpräzise Steuerungsfähigkeiten aufrechterhalten, was extrem hohe Anforderungen an die Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit von Leiterplatten stellt.

Bei der rasanten Entwicklung der Robotikindustrie sind hoch{0}zuverlässige PCB-Fertigungskapazitäten ebenso unverzichtbar. Unternehmen wie Shenzhen Pulin Circuits, die sich auf die Herstellung hochwertiger Leiterplatten konzentrieren, sind ein wichtiges Grundglied in dieser Industriekette.

Als Leiterplattenhersteller mit eigenen professionellen Produktionsanlagen sind die Produkte von Shenzhen Pulin Circuits bereits in der Lage, verschiedene Kernanwendungsanforderungen in der Robotikindustrie zu erfüllen. Das Unternehmen hat die ISO9001-Zertifizierung für Qualitätssicherungssysteme, die AS9100D-Zertifizierung für Luft- und Raumfahrtqualitätsmanagementsysteme und die IATF16949-Zertifizierung für Qualitätssicherungssysteme für die Automobilindustrie bestanden und hält über 50 Patente.

Diese Technologien und Qualitätssysteme gewährleisten den stabilen Betrieb von Leiterplatten in komplexen Umgebungen. Ob bei hohen-Temperaturen, niedrigen-Temperaturen oder kontinuierlich vibrierenden Industrieumgebungen, hochzuverlässige Leiterplatten sind eine entscheidende Voraussetzung für den stabilen Betrieb von Robotern.

Vom SPS-Steuerungssystem von Industrierobotern bis zum Kernrechenmodul humanoider Roboter spielen Leiterplatten eine Schlüsselrolle bei der Signalübertragung und Systemkonnektivität. Die hochwertigen PCB-Produkte von Shenzhen Pulin Circuits werden zu einer wichtigen Unterstützung für Roboter beim Übergang vom Labor in die industrielle Produktion und dann in weitere Anwendungsszenarien.

 

Damit Roboter wirklich Fuß fassen können, müssen noch einige Hürden überwunden werden

Obwohl sich die Robotertechnologie rasant weiterentwickelt, steht die Branche beim Übergang von „benutzbar“ zu „einfach{0}}zu-benutzen immer noch vor vielen Herausforderungen.

Erstens ist es die Komplexität der Anwendungsszenarien. Industrieszenarien erfordern häufig eine präzise Steuerung im Millimeterbereich, während Heimszenarien höhere Sicherheits- und Interaktionsfähigkeiten von Robotern erfordern, was wiederum höhere Anforderungen an Robotersysteme stellt.

Zweitens mangelt es der Branche immer noch an einheitlichen Prüfstandards und Datensystemen. Erhebliche Unterschiede in der Robotersystemarchitektur zwischen verschiedenen Unternehmen machen szenarioübergreifende Anwendungen und die Bereitstellung in großem Maßstab zu einer Herausforderung.

Darüber hinaus erbringen viele Roboter zwar in bestimmten Szenarien gute Leistungen, haben jedoch in unbekannten Umgebungen immer noch Probleme mit der Erkennung und Entscheidungsfindung. Daher erfordern technische Frameworks wie Open Claw eine kontinuierliche Iteration und Optimierung.

Die Lösung dieser Probleme erfordert mehr als nur technologische Durchbrüche eines einzelnen Unternehmens. Die gesamte Industriekette braucht eine gemeinsame Entwicklung: Einerseits ist eine offenere intelligente Technologieplattform erforderlich; Andererseits sind umfassendere industrielle Supportkapazitäten erforderlich. Von kontinuierlichen Upgrades der Kernhardware wie Leiterplatten bis hin zum Aufbau von Robotertrainingsszenarien und Testsystemen wird alles die zukünftige Entwicklungsgeschwindigkeit der Branche beeinflussen.

 

Roboter werden nicht jeden ersetzen, aber die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern

Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, ist: Werden Roboter menschliche Arbeitsplätze ersetzen?

Tatsächlich decken Roboteranwendungen im industriellen Bereich derzeit nur etwa 20 %-30 % der Szenarien ab. Sie werden häufiger in Arbeitsbereichen mit hohem-Risiko, hoher-Intensität oder sich häufig wiederholenden Arbeiten eingesetzt, beispielsweise beim Schweißen in großen Höhen und bei der Batterieinspektion.

Gleichzeitig schafft die Robotikindustrie auch neue Arbeitsplätze. Beispielsweise erfordern die Entwicklung von Robotersystemen, das Betriebs- und Wartungsmanagement sowie die Szenarioschulung eine große Anzahl von Fachleuten. Das zukünftige Arbeitsmodell wird wahrscheinlich die Zusammenarbeit von Menschen-Robotern sein.

 

Das ultimative Ziel der Technologie ist es, das Leben besser zu machen.

In der Vorstellung der Menschen sind Roboter nicht nur Werkzeuge in der industriellen Produktion, sondern können auch zu Assistenten im öffentlichen Dienst und sogar zu Begleitern im Familienleben werden.

Von TARS in Science-Fiction-Filmen bis zu WALL-E in *WALL-E* haben die Menschen immer gehofft, dass Roboter sowohl zuverlässig als auch mitfühlend sein würden. Auch die Robotikbranche bewegt sich in der Realität in diese Richtung.

Heutzutage befinden sich humanoide Roboter an einem entscheidenden Punkt und bewegen sich von der „Technologiedemonstration“ zur „Anwendung in der realen Welt“. Die Bühne der Frühlingsfest-Gala hat technologische Stärke unter Beweis gestellt, Technologien wie Open Claw treiben die intelligente Entwicklung voran und eine vollständige Industriekette ermöglicht Anwendungen in großem Maßstab. Unterstützende Unternehmen wie Shenzhen Prin Circuit, innovative Unternehmen wie Unitree und Yuejiang sowie unzählige Praktiker, die sich intensiv mit der Robotik befassen, treiben gemeinsam diese industrielle Revolution voran.

Anfrage senden

Anfrage senden