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Cinco tecnologías detrás de la nueva generación de aspiradoras robot

Dreame

Visión computacional que mapea el hogar, capacidad para superar obstáculos y estaciones que operan sin supervisión: así ha evolucionado uno de los electrodomésticos más comunes en los hogares chilenos.

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las personas en Chile destinan en promedio entre 2 y más de 3 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado. Dentro de estas tareas, que incluyen limpieza, lavado de ropa, cocina y mantención del hogar, el aseo es una de las actividades más recurrentes y físicamente demandantes.

En los últimos años, la industria de electrodomésticos ha apuntado a reducir el tiempo y el esfuerzo que las personas destinan a mantener limpio su hogar. Las aspiradoras, uno de los artefactos más usados por las familias chilenas, han evolucionado bajo esa premisa. Detrás de ese avance hay una acumulación de mejoras tecnológicas que se ven reflejadas en las populares aspiradoras robot. Estas son cinco de las tecnologías que explican cómo estos equipos están operando prácticamente de manera autónoma. 

1. Capacidad para superar obstáculos

Uno de los principales limitantes de los primeros robots aspiradores era su desplazamiento en superficies irregulares, ya sea alfombras gruesas, umbrales entre habitaciones o pequeños desniveles podían detener por completo su recorrido. Los sistemas de suspensión adaptativa y chasis con mayor despeje permiten a los equipos actuales identificar estos obstáculos y ajustar su altura o velocidad para superarlos sin quedar atascados.

La Dreame X60 Ultra Complete, por ejemplo, puede superar obstáculos de hasta 8,8 cm de altura, lo que le permite pasar de una habitación a otra sin intervención manual.

Algunos equipos incorporan brazos laterales flexibles que se extienden más allá del cuerpo del robot al detectar un borde o esquina, ampliando el área de contacto del cepillo en esos puntos. Este sistema, desarrollado por Dreame bajo el nombre Dual Flex Arms fue reconocido por Euromonitor International como el primero de su tipo en la industria de robots aspiradoras.

2. Visión computacional para el mapeo del entorno 

La primera generación de robots aspiradores navegaba por contacto físico: chocaban con un objeto, cambiaban de dirección y seguían avanzando, sin memoria del espacio recorrido. Los modelos actuales incorporan cámaras y algoritmos de visión computacional que construyen, en tiempo real, un mapa tridimensional de la vivienda, identificando muebles, cables, juguetes o mascotas como categorías distintas de obstáculos.

Es el caso del Dreame X60 Ultra Complete, que utiliza cámaras de IA dual con iluminación proactiva para detectar obstáculos, adaptar sus modos de limpieza y navegar incluso en condiciones de poca luz, reduciendo la necesidad de preparar la casa antes de que el equipo comience a funcionar.

3. Succión de mayor potencia con menor consumo

La potencia de succión se mide en pascales (Pa) o air watts (AW), y determina cuánta fuerza de vacío genera el motor para levantar partículas de la superficie. A mayor potencia, se requieren menos pasadas para remover la misma cantidad de suciedad.

El aumento de potencia en los últimos años responde a dos factores: motores más eficientes que giran a mayores revoluciones por minuto sin aumentar el consumo energético, y diseños que sellan mejor el área de contacto entre el cepillo y el suelo, concentrando la fuerza de succión en una superficie más pequeña en lugar de dispersarla.

«El próximo salto no está en aspirar más fuerte, sino en que el equipo necesite cada vez menos intervención humana. La autonomía completa, desde que empieza a limpiar hasta que vuelve a estar listo para el siguiente uso, es la dirección en la que está avanzando toda la industria», señala Arnaldo del Campo Coopman, Sales Manager de Dreame en Chile.

4. Mecanismo anti enredos de pelos

El cabello y el pelo de mascotas son la principal causa de falla mecánica en cepillos rotativos, porque se enrolla progresivamente en el eje hasta bloquear el motor. Existen dos enfoques de ingeniería para evitarlo. El primero es mecánico: una cuchilla fija corta el cabello enredado mientras el cepillo principal gira. El segundo es activo: un segundo cepillo, más pequeño y de giro independiente, separa el cabello del cepillo principal antes de que llegue a enredarse.

5. Estaciones base multifuncionales

El ciclo completo de limpieza no termina cuando el robot deja de moverse. Incluye vaciar el depósito de polvo, lavar el paño de trapeado y recargar la batería, tareas que tradicionalmente requerían intervención manual frecuente. Las estaciones base multifuncionales integran estos tres procesos en un solo punto de acople, extendiendo el intervalo entre mantenciones manuales de días a varias semanas.

Los modelos mencionados se encuentran disponibles en Ripley.cl y en tiendas Ripley a nivel nacional.