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Cómo reutilizar un móvil Android viejo para controlar una impresora 3D con OctoPrint
Si tienes un teléfono Android antiguo guardado en un cajón, todavía puede tener una segunda vida muy útil tal y como hemos hablado tantas veces en este blog. En el post de hoy queremos enseñarte una posibilidad especialmente interesante que consiste en convertirlo en un pequeño servidor de impresión 3D, capaz de controlar la impresora desde la red, enviar archivos G-code y utilizar incluso la propia cámara del móvil para supervisar las impresiones.
De esta forma podemos sustituir, en muchos casos, a una Raspberry Pi o a un ordenador dedicado aprovechando un dispositivo que ya tenemos en casa y no sabemos muy bien que hacer con el.
Para la mayoría de usuarios, la solución más sencilla se llama Octo4a, un proyecto que permite ejecutar OctoPrint (del que hemos hablado tantas veces en ete blog) directamente sobre Android.
¿Qué puede hacer un móvil Android conectado a una impresora 3D?
Un smartphone puede asumir varias funciones:
- Enviar archivos G-code a la impresora.
- Ejecutar OctoPrint mediante Octo4a.
- Permitir el control remoto desde un navegador.
- Mostrar temperaturas y estado de la impresión.
- Iniciar, detener o pausar trabajos.
- Utilizar la cámara del teléfono para vigilar la impresión (honestamente la opción mas interesante personalmente para controlar que no haya ningún atasco)
- Crear timelapses.
- Incluso actuar como host de Klipper, aunque esta última opción es bastante más compleja.
OctoPrint es probablemente la alternativa más conocida porque proporciona una completa interfaz web desde la que podemos gestionar nuestra impresora 3D.
La opción más sencilla: Octo4a
Octo4a adapta OctoPrint para ejecutarlo directamente en Android.
Una de sus grandes ventajas es que no necesita root. La aplicación incorpora su propio sistema para comunicarse con dispositivos USB y permite utilizar la cámara integrada del teléfono.
El esquema de conexión sería muy sencillo:
Móvil Android → adaptador USB OTG → cable USB → impresora 3D
Una vez funcionando, podremos acceder a OctoPrint desde cualquier ordenador, tablet o móvil conectado a la misma red local introduciendo en el navegador la dirección IP del teléfono.
Qué necesitamos
Antes de empezar conviene comprobar algunas características del móvil.
Lo más importante es que sea compatible con USB OTG, ya que deberá actuar como dispositivo host para comunicarse con la placa electrónica de la impresora.
También resulta recomendable disponer de:
- Conexión Wi-Fi estable.
- Al menos unos 2 GB de RAM.
- Un puerto USB en buen estado.
- Android relativamente reciente.
- Un adaptador OTG compatible.
- Un buen cable USB de datos.
Hay además una cuestión especialmente importante: no todos los teléfonos permiten utilizar USB OTG y cargar la batería simultáneamente.
Esto puede convertirse en el principal problema cuando queremos mantener el sistema funcionando durante impresiones de varias horas.
Cómo instalar Octo4a
La instalación básica es bastante sencilla.
- Descarga Octo4a desde su repositorio oficial en GitHub.
- Permite temporalmente la instalación de aplicaciones desde fuentes externas.
- Instala el archivo APK.
- Abre Octo4a.
- Selecciona la opción para instalar OctoPrint.
- Concede los permisos necesarios.
- Conecta la impresora mediante USB OTG.
- Autoriza el acceso al dispositivo USB.
- Inicia el servidor OctoPrint.
Después podremos acceder a la interfaz desde otro dispositivo utilizando la dirección IP indicada por Octo4a.
Durante la configuración inicial de OctoPrint tendremos que definir algunos parámetros de nuestra impresora, como el tamaño de la cama, diámetro de boquilla, filamento y conexión serie.
En muchas impresoras con firmware Marlin se utilizan velocidades como 115200 o 250000 baudios, aunque siempre debemos utilizar la configuración adecuada para nuestra placa y firmware.
Utilizar la cámara del móvil
Una de las ventajas de esta solución es que prácticamente todos los smartphones incorporan una cámara bastante mejor que muchas webcams económicas.
Octo4a puede aprovecharla para supervisar la impresora.
No necesitamos utilizar una resolución muy alta. Para simple monitorización suele ser suficiente algo similar a:
- 640 × 480 píxeles.
- 5-10 imágenes por segundo.
- Cámara trasera.
- Pantalla apagada o con brillo reducido.
Es importante colocar el teléfono en un soporte estable y mantenerlo alejado de la cama caliente y de la electrónica de potencia.
También conviene evitar abrir directamente el puerto de OctoPrint a Internet. Si necesitamos acceder desde fuera de nuestra red doméstica es preferible utilizar una VPN o una solución de acceso remoto segura.
El problema de la alimentación USB
Probablemente éste sea el punto más delicado del montaje.
Un teléfono que actúa como host USB puede consumir bastante energía y algunas impresiones 3D duran muchas horas. Por tanto, resulta interesante poder cargar el teléfono mientras permanece conectado a la impresora.
En móviles USB-C podemos utilizar un hub compatible con Power Delivery o carga pass-through, mientras que en modelos Micro-USB pueden ser necesarios adaptadores OTG en Y.
Sin embargo, la compatibilidad depende mucho del teléfono.
También debemos evitar problemas eléctricos entre la alimentación USB del móvil y la placa de la impresora.
Es recomendable:
- Utilizar cables USB cortos y de calidad.
- Evitar cables deteriorados.
- Comprobar si la placa de la impresora recibe 5 V desde el USB incluso estando apagada.
- Investigar la alimentación si aparecen reinicios o desconexiones.
Modificar físicamente un cable USB cortando conductores no es recomendable salvo que se conozca perfectamente el funcionamiento del circuito.
Evitar que Android cierre Octo4a
Android intenta ahorrar batería suspendiendo aplicaciones que permanecen mucho tiempo en segundo plano. En este proyecto eso puede provocar una interrupción de la conexión con la impresora.
Por ello conviene buscar en los ajustes del teléfono opciones similares a:
Ajustes → Aplicaciones → Octo4a → Batería → Sin restricciones
Dependiendo del fabricante también puede ser necesario habilitar:
- Inicio automático.
- Actividad en segundo plano.
- Uso de datos en segundo plano.
- Exclusión de la optimización de batería.
Las primeras pruebas deberían realizarse durante varias horas para comprobar que el teléfono no suspende Octo4a cuando apagamos la pantalla.
Batería y temperatura: dos aspectos que no debemos ignorar
Utilizar continuamente un teléfono antiguo conectado a un cargador exige cierta precaución.
No deberíamos utilizar un móvil cuya batería:
- esté hinchada;
- se caliente excesivamente;
- esté deformada;
- presente descargas anormales.
También debemos mantener el terminal lejos de fuentes de calor y utilizar un soporte que permita una buena ventilación.
Si nuestro teléfono ofrece una función para limitar la carga máxima de la batería al 80 o 85 %, puede resultar interesante activarla cuando vaya a permanecer conectado durante muchas horas.
¿Y utilizar Klipper desde Android?
También es posible utilizar un teléfono como host para Klipper, pero la dificultad aumenta considerablemente.
El procedimiento suele utilizar Termux para crear un entorno Linux sobre Android y posteriormente instalar componentes como:
- Klipper.
- Moonraker.
- Mainsail o Fluidd.
Después habría que configurar el acceso USB, crear
printer.cfg, compilar el firmware correspondiente a nuestra placa y configurar los servicios.Es una posibilidad interesante para experimentar, pero sigue siendo una solución más delicada que Octo4a.
Android puede suspender procesos, modificar la gestión USB o limitar la actividad en segundo plano. Por ello, para Klipper una Raspberry Pi o un pequeño ordenador Linux continúa siendo generalmente una plataforma más predecible.
Android frente a Raspberry Pi
Reutilizar un móvil tiene algunas ventajas evidentes.
CaracterísticaAndroid + Octo4aRaspberry PiCoste si ya tenemos el equipoMuy bajoMedioInstalaciónSencilla-mediaSencillaConsumoBajoBajoCámara integradaSíNormalmente noUSBDepende del teléfonoMuy compatibleRiesgo asociado a bateríaSíNoOctoPrintMuy adecuadoMuy adecuadoKlipperPosible, pero experimentalMuy recomendablePor tanto, Octo4a resulta especialmente atractivo cuando ya tenemos un móvil Android antiguo que no utilizamos.
Para una instalación permanente con Klipper, en cambio, una Raspberry Pi o un mini PC Linux suele ofrecer mayor estabilidad.
Algunos problemas frecuentes
La impresora se desconecta
Lo primero que debemos comprobar es el cable USB. Un cable demasiado largo, defectuoso o de mala calidad puede generar errores de comunicación.
También conviene comprobar posibles problemas de alimentación.
Octo4a no detecta la impresora
Verifica que el móvil soporte USB Host/OTG y acepta el permiso USB cuando Android lo solicite.
También merece la pena probar otro adaptador OTG.
Se pierde la conexión al apagar la pantalla
Desactiva las restricciones de batería para Octo4a y realiza una impresión de prueba antes de confiar en el sistema para trabajos largos.
Se desconecta el Wi-Fi
Si la conexión USB entre teléfono e impresora continúa activa, el servidor local puede seguir funcionando, aunque perderemos temporalmente el acceso remoto. Conviene probar previamente cómo se comporta nuestra configuración concreta.
Una buena forma de reutilizar tecnología
Este proyecto también tiene un componente interesante desde el punto de vista de la reutilización.
Muchos smartphones antiguos terminan guardados durante años pese a que su procesador, memoria, Wi-Fi y cámara siguen funcionando perfectamente.
Convertir uno de ellos en servidor para nuestra impresora 3D permite alargar su vida útil y evitar comprar hardware adicional.
Eso sí, cuando la batería llegue realmente al final de su vida útil deberá llevarse a un punto de reciclaje adecuado.
Conclusión
Un viejo teléfono Android puede convertirse en un excelente complemento para una impresora 3D.
La solución más interesante para la mayoría de usuarios es Octo4a, porque permite ejecutar OctoPrint sin root y aprovechar tanto la conexión Wi-Fi como la cámara incorporada en el propio teléfono.
La principal dificultad no suele ser la capacidad de proceso del smartphone, sino encontrar una combinación estable de USB OTG, alimentación y gestión de batería.
Si queremos experimentar más, también podemos utilizar Android como host para Klipper mediante Termux, aunque en ese caso tendremos que asumir una instalación bastante más compleja.
En definitiva:
- Para empezar: Android + Octo4a.
- Para experimentar: Klipper + Termux.
- Para máxima estabilidad: Raspberry Pi o mini PC Linux.
Antes de confiar en el sistema para impresiones largas, conviene realizar varias pruebas y comprobar que la conexión USB, el Wi-Fi, la temperatura y la alimentación permanecen estables.
Y, por supuesto, aunque podamos controlar la impresora remotamente, una impresora 3D nunca debería considerarse completamente segura para funcionar sin supervisión, especialmente durante trabajos prolongados.
#Android #cámaraImpresora3D #controlRemotoImpresora3D #domóticaDIY #electrónica #GCode #hardwareAbierto #impresión3D #impresora3D #Klipper #móvilAndroidAntiguo #Octo4a #OctoPrint #RaspberryPi #reciclajeTecnológico #reutilizarSmartphone #servidorOctoPrint #termux #USBOTG -
Cómo reutilizar un móvil Android viejo para controlar una impresora 3D con OctoPrint
Si tienes un teléfono Android antiguo guardado en un cajón, todavía puede tener una segunda vida muy útil tal y como hemos hablado tantas veces en este blog. En el post de hoy queremos enseñarte una posibilidad especialmente interesante que consiste en convertirlo en un pequeño servidor de impresión 3D, capaz de controlar la impresora desde la red, enviar archivos G-code y utilizar incluso la propia cámara del móvil para supervisar las impresiones.
De esta forma podemos sustituir, en muchos casos, a una Raspberry Pi o a un ordenador dedicado aprovechando un dispositivo que ya tenemos en casa y no sabemos muy bien que hacer con el.
Para la mayoría de usuarios, la solución más sencilla se llama Octo4a, un proyecto que permite ejecutar OctoPrint (del que hemos hablado tantas veces en ete blog) directamente sobre Android.
¿Qué puede hacer un móvil Android conectado a una impresora 3D?
Un smartphone puede asumir varias funciones:
- Enviar archivos G-code a la impresora.
- Ejecutar OctoPrint mediante Octo4a.
- Permitir el control remoto desde un navegador.
- Mostrar temperaturas y estado de la impresión.
- Iniciar, detener o pausar trabajos.
- Utilizar la cámara del teléfono para vigilar la impresión (honestamente la opción mas interesante personalmente para controlar que no haya ningún atasco)
- Crear timelapses.
- Incluso actuar como host de Klipper, aunque esta última opción es bastante más compleja.
OctoPrint es probablemente la alternativa más conocida porque proporciona una completa interfaz web desde la que podemos gestionar nuestra impresora 3D.
La opción más sencilla: Octo4a
Octo4a adapta OctoPrint para ejecutarlo directamente en Android.
Una de sus grandes ventajas es que no necesita root. La aplicación incorpora su propio sistema para comunicarse con dispositivos USB y permite utilizar la cámara integrada del teléfono.
El esquema de conexión sería muy sencillo:
Móvil Android → adaptador USB OTG → cable USB → impresora 3D
Una vez funcionando, podremos acceder a OctoPrint desde cualquier ordenador, tablet o móvil conectado a la misma red local introduciendo en el navegador la dirección IP del teléfono.
Qué necesitamos
Antes de empezar conviene comprobar algunas características del móvil.
Lo más importante es que sea compatible con USB OTG, ya que deberá actuar como dispositivo host para comunicarse con la placa electrónica de la impresora.
También resulta recomendable disponer de:
- Conexión Wi-Fi estable.
- Al menos unos 2 GB de RAM.
- Un puerto USB en buen estado.
- Android relativamente reciente.
- Un adaptador OTG compatible.
- Un buen cable USB de datos.
Hay además una cuestión especialmente importante: no todos los teléfonos permiten utilizar USB OTG y cargar la batería simultáneamente.
Esto puede convertirse en el principal problema cuando queremos mantener el sistema funcionando durante impresiones de varias horas.
Cómo instalar Octo4a
La instalación básica es bastante sencilla.
- Descarga Octo4a desde su repositorio oficial en GitHub.
- Permite temporalmente la instalación de aplicaciones desde fuentes externas.
- Instala el archivo APK.
- Abre Octo4a.
- Selecciona la opción para instalar OctoPrint.
- Concede los permisos necesarios.
- Conecta la impresora mediante USB OTG.
- Autoriza el acceso al dispositivo USB.
- Inicia el servidor OctoPrint.
Después podremos acceder a la interfaz desde otro dispositivo utilizando la dirección IP indicada por Octo4a.
Durante la configuración inicial de OctoPrint tendremos que definir algunos parámetros de nuestra impresora, como el tamaño de la cama, diámetro de boquilla, filamento y conexión serie.
En muchas impresoras con firmware Marlin se utilizan velocidades como 115200 o 250000 baudios, aunque siempre debemos utilizar la configuración adecuada para nuestra placa y firmware.
Utilizar la cámara del móvil
Una de las ventajas de esta solución es que prácticamente todos los smartphones incorporan una cámara bastante mejor que muchas webcams económicas.
Octo4a puede aprovecharla para supervisar la impresora.
No necesitamos utilizar una resolución muy alta. Para simple monitorización suele ser suficiente algo similar a:
- 640 × 480 píxeles.
- 5-10 imágenes por segundo.
- Cámara trasera.
- Pantalla apagada o con brillo reducido.
Es importante colocar el teléfono en un soporte estable y mantenerlo alejado de la cama caliente y de la electrónica de potencia.
También conviene evitar abrir directamente el puerto de OctoPrint a Internet. Si necesitamos acceder desde fuera de nuestra red doméstica es preferible utilizar una VPN o una solución de acceso remoto segura.
El problema de la alimentación USB
Probablemente éste sea el punto más delicado del montaje.
Un teléfono que actúa como host USB puede consumir bastante energía y algunas impresiones 3D duran muchas horas. Por tanto, resulta interesante poder cargar el teléfono mientras permanece conectado a la impresora.
En móviles USB-C podemos utilizar un hub compatible con Power Delivery o carga pass-through, mientras que en modelos Micro-USB pueden ser necesarios adaptadores OTG en Y.
Sin embargo, la compatibilidad depende mucho del teléfono.
También debemos evitar problemas eléctricos entre la alimentación USB del móvil y la placa de la impresora.
Es recomendable:
- Utilizar cables USB cortos y de calidad.
- Evitar cables deteriorados.
- Comprobar si la placa de la impresora recibe 5 V desde el USB incluso estando apagada.
- Investigar la alimentación si aparecen reinicios o desconexiones.
Modificar físicamente un cable USB cortando conductores no es recomendable salvo que se conozca perfectamente el funcionamiento del circuito.
Evitar que Android cierre Octo4a
Android intenta ahorrar batería suspendiendo aplicaciones que permanecen mucho tiempo en segundo plano. En este proyecto eso puede provocar una interrupción de la conexión con la impresora.
Por ello conviene buscar en los ajustes del teléfono opciones similares a:
Ajustes → Aplicaciones → Octo4a → Batería → Sin restricciones
Dependiendo del fabricante también puede ser necesario habilitar:
- Inicio automático.
- Actividad en segundo plano.
- Uso de datos en segundo plano.
- Exclusión de la optimización de batería.
Las primeras pruebas deberían realizarse durante varias horas para comprobar que el teléfono no suspende Octo4a cuando apagamos la pantalla.
Batería y temperatura: dos aspectos que no debemos ignorar
Utilizar continuamente un teléfono antiguo conectado a un cargador exige cierta precaución.
No deberíamos utilizar un móvil cuya batería:
- esté hinchada;
- se caliente excesivamente;
- esté deformada;
- presente descargas anormales.
También debemos mantener el terminal lejos de fuentes de calor y utilizar un soporte que permita una buena ventilación.
Si nuestro teléfono ofrece una función para limitar la carga máxima de la batería al 80 o 85 %, puede resultar interesante activarla cuando vaya a permanecer conectado durante muchas horas.
¿Y utilizar Klipper desde Android?
También es posible utilizar un teléfono como host para Klipper, pero la dificultad aumenta considerablemente.
El procedimiento suele utilizar Termux para crear un entorno Linux sobre Android y posteriormente instalar componentes como:
- Klipper.
- Moonraker.
- Mainsail o Fluidd.
Después habría que configurar el acceso USB, crear
printer.cfg, compilar el firmware correspondiente a nuestra placa y configurar los servicios.Es una posibilidad interesante para experimentar, pero sigue siendo una solución más delicada que Octo4a.
Android puede suspender procesos, modificar la gestión USB o limitar la actividad en segundo plano. Por ello, para Klipper una Raspberry Pi o un pequeño ordenador Linux continúa siendo generalmente una plataforma más predecible.
Android frente a Raspberry Pi
Reutilizar un móvil tiene algunas ventajas evidentes.
CaracterísticaAndroid + Octo4aRaspberry PiCoste si ya tenemos el equipoMuy bajoMedioInstalaciónSencilla-mediaSencillaConsumoBajoBajoCámara integradaSíNormalmente noUSBDepende del teléfonoMuy compatibleRiesgo asociado a bateríaSíNoOctoPrintMuy adecuadoMuy adecuadoKlipperPosible, pero experimentalMuy recomendablePor tanto, Octo4a resulta especialmente atractivo cuando ya tenemos un móvil Android antiguo que no utilizamos.
Para una instalación permanente con Klipper, en cambio, una Raspberry Pi o un mini PC Linux suele ofrecer mayor estabilidad.
Algunos problemas frecuentes
La impresora se desconecta
Lo primero que debemos comprobar es el cable USB. Un cable demasiado largo, defectuoso o de mala calidad puede generar errores de comunicación.
También conviene comprobar posibles problemas de alimentación.
Octo4a no detecta la impresora
Verifica que el móvil soporte USB Host/OTG y acepta el permiso USB cuando Android lo solicite.
También merece la pena probar otro adaptador OTG.
Se pierde la conexión al apagar la pantalla
Desactiva las restricciones de batería para Octo4a y realiza una impresión de prueba antes de confiar en el sistema para trabajos largos.
Se desconecta el Wi-Fi
Si la conexión USB entre teléfono e impresora continúa activa, el servidor local puede seguir funcionando, aunque perderemos temporalmente el acceso remoto. Conviene probar previamente cómo se comporta nuestra configuración concreta.
Una buena forma de reutilizar tecnología
Este proyecto también tiene un componente interesante desde el punto de vista de la reutilización.
Muchos smartphones antiguos terminan guardados durante años pese a que su procesador, memoria, Wi-Fi y cámara siguen funcionando perfectamente.
Convertir uno de ellos en servidor para nuestra impresora 3D permite alargar su vida útil y evitar comprar hardware adicional.
Eso sí, cuando la batería llegue realmente al final de su vida útil deberá llevarse a un punto de reciclaje adecuado.
Conclusión
Un viejo teléfono Android puede convertirse en un excelente complemento para una impresora 3D.
La solución más interesante para la mayoría de usuarios es Octo4a, porque permite ejecutar OctoPrint sin root y aprovechar tanto la conexión Wi-Fi como la cámara incorporada en el propio teléfono.
La principal dificultad no suele ser la capacidad de proceso del smartphone, sino encontrar una combinación estable de USB OTG, alimentación y gestión de batería.
Si queremos experimentar más, también podemos utilizar Android como host para Klipper mediante Termux, aunque en ese caso tendremos que asumir una instalación bastante más compleja.
En definitiva:
- Para empezar: Android + Octo4a.
- Para experimentar: Klipper + Termux.
- Para máxima estabilidad: Raspberry Pi o mini PC Linux.
Antes de confiar en el sistema para impresiones largas, conviene realizar varias pruebas y comprobar que la conexión USB, el Wi-Fi, la temperatura y la alimentación permanecen estables.
Y, por supuesto, aunque podamos controlar la impresora remotamente, una impresora 3D nunca debería considerarse completamente segura para funcionar sin supervisión, especialmente durante trabajos prolongados.
#Android #cámaraImpresora3D #controlRemotoImpresora3D #domóticaDIY #electrónica #GCode #hardwareAbierto #impresión3D #impresora3D #Klipper #móvilAndroidAntiguo #Octo4a #OctoPrint #RaspberryPi #reciclajeTecnológico #reutilizarSmartphone #servidorOctoPrint #termux #USBOTG -
Cómo reutilizar un móvil Android viejo para controlar una impresora 3D con OctoPrint
Si tienes un teléfono Android antiguo guardado en un cajón, todavía puede tener una segunda vida muy útil tal y como hemos hablado tantas veces en este blog. En el post de hoy queremos enseñarte una posibilidad especialmente interesante que consiste en convertirlo en un pequeño servidor de impresión 3D, capaz de controlar la impresora desde la red, enviar archivos G-code y utilizar incluso la propia cámara del móvil para supervisar las impresiones.
De esta forma podemos sustituir, en muchos casos, a una Raspberry Pi o a un ordenador dedicado aprovechando un dispositivo que ya tenemos en casa y no sabemos muy bien que hacer con el.
Para la mayoría de usuarios, la solución más sencilla se llama Octo4a, un proyecto que permite ejecutar OctoPrint (del que hemos hablado tantas veces en ete blog) directamente sobre Android.
¿Qué puede hacer un móvil Android conectado a una impresora 3D?
Un smartphone puede asumir varias funciones:
- Enviar archivos G-code a la impresora.
- Ejecutar OctoPrint mediante Octo4a.
- Permitir el control remoto desde un navegador.
- Mostrar temperaturas y estado de la impresión.
- Iniciar, detener o pausar trabajos.
- Utilizar la cámara del teléfono para vigilar la impresión (honestamente la opción mas interesante personalmente para controlar que no haya ningún atasco)
- Crear timelapses.
- Incluso actuar como host de Klipper, aunque esta última opción es bastante más compleja.
OctoPrint es probablemente la alternativa más conocida porque proporciona una completa interfaz web desde la que podemos gestionar nuestra impresora 3D.
La opción más sencilla: Octo4a
Octo4a adapta OctoPrint para ejecutarlo directamente en Android.
Una de sus grandes ventajas es que no necesita root. La aplicación incorpora su propio sistema para comunicarse con dispositivos USB y permite utilizar la cámara integrada del teléfono.
El esquema de conexión sería muy sencillo:
Móvil Android → adaptador USB OTG → cable USB → impresora 3D
Una vez funcionando, podremos acceder a OctoPrint desde cualquier ordenador, tablet o móvil conectado a la misma red local introduciendo en el navegador la dirección IP del teléfono.
Qué necesitamos
Antes de empezar conviene comprobar algunas características del móvil.
Lo más importante es que sea compatible con USB OTG, ya que deberá actuar como dispositivo host para comunicarse con la placa electrónica de la impresora.
También resulta recomendable disponer de:
- Conexión Wi-Fi estable.
- Al menos unos 2 GB de RAM.
- Un puerto USB en buen estado.
- Android relativamente reciente.
- Un adaptador OTG compatible.
- Un buen cable USB de datos.
Hay además una cuestión especialmente importante: no todos los teléfonos permiten utilizar USB OTG y cargar la batería simultáneamente.
Esto puede convertirse en el principal problema cuando queremos mantener el sistema funcionando durante impresiones de varias horas.
Cómo instalar Octo4a
La instalación básica es bastante sencilla.
- Descarga Octo4a desde su repositorio oficial en GitHub.
- Permite temporalmente la instalación de aplicaciones desde fuentes externas.
- Instala el archivo APK.
- Abre Octo4a.
- Selecciona la opción para instalar OctoPrint.
- Concede los permisos necesarios.
- Conecta la impresora mediante USB OTG.
- Autoriza el acceso al dispositivo USB.
- Inicia el servidor OctoPrint.
Después podremos acceder a la interfaz desde otro dispositivo utilizando la dirección IP indicada por Octo4a.
Durante la configuración inicial de OctoPrint tendremos que definir algunos parámetros de nuestra impresora, como el tamaño de la cama, diámetro de boquilla, filamento y conexión serie.
En muchas impresoras con firmware Marlin se utilizan velocidades como 115200 o 250000 baudios, aunque siempre debemos utilizar la configuración adecuada para nuestra placa y firmware.
Utilizar la cámara del móvil
Una de las ventajas de esta solución es que prácticamente todos los smartphones incorporan una cámara bastante mejor que muchas webcams económicas.
Octo4a puede aprovecharla para supervisar la impresora.
No necesitamos utilizar una resolución muy alta. Para simple monitorización suele ser suficiente algo similar a:
- 640 × 480 píxeles.
- 5-10 imágenes por segundo.
- Cámara trasera.
- Pantalla apagada o con brillo reducido.
Es importante colocar el teléfono en un soporte estable y mantenerlo alejado de la cama caliente y de la electrónica de potencia.
También conviene evitar abrir directamente el puerto de OctoPrint a Internet. Si necesitamos acceder desde fuera de nuestra red doméstica es preferible utilizar una VPN o una solución de acceso remoto segura.
El problema de la alimentación USB
Probablemente éste sea el punto más delicado del montaje.
Un teléfono que actúa como host USB puede consumir bastante energía y algunas impresiones 3D duran muchas horas. Por tanto, resulta interesante poder cargar el teléfono mientras permanece conectado a la impresora.
En móviles USB-C podemos utilizar un hub compatible con Power Delivery o carga pass-through, mientras que en modelos Micro-USB pueden ser necesarios adaptadores OTG en Y.
Sin embargo, la compatibilidad depende mucho del teléfono.
También debemos evitar problemas eléctricos entre la alimentación USB del móvil y la placa de la impresora.
Es recomendable:
- Utilizar cables USB cortos y de calidad.
- Evitar cables deteriorados.
- Comprobar si la placa de la impresora recibe 5 V desde el USB incluso estando apagada.
- Investigar la alimentación si aparecen reinicios o desconexiones.
Modificar físicamente un cable USB cortando conductores no es recomendable salvo que se conozca perfectamente el funcionamiento del circuito.
Evitar que Android cierre Octo4a
Android intenta ahorrar batería suspendiendo aplicaciones que permanecen mucho tiempo en segundo plano. En este proyecto eso puede provocar una interrupción de la conexión con la impresora.
Por ello conviene buscar en los ajustes del teléfono opciones similares a:
Ajustes → Aplicaciones → Octo4a → Batería → Sin restricciones
Dependiendo del fabricante también puede ser necesario habilitar:
- Inicio automático.
- Actividad en segundo plano.
- Uso de datos en segundo plano.
- Exclusión de la optimización de batería.
Las primeras pruebas deberían realizarse durante varias horas para comprobar que el teléfono no suspende Octo4a cuando apagamos la pantalla.
Batería y temperatura: dos aspectos que no debemos ignorar
Utilizar continuamente un teléfono antiguo conectado a un cargador exige cierta precaución.
No deberíamos utilizar un móvil cuya batería:
- esté hinchada;
- se caliente excesivamente;
- esté deformada;
- presente descargas anormales.
También debemos mantener el terminal lejos de fuentes de calor y utilizar un soporte que permita una buena ventilación.
Si nuestro teléfono ofrece una función para limitar la carga máxima de la batería al 80 o 85 %, puede resultar interesante activarla cuando vaya a permanecer conectado durante muchas horas.
¿Y utilizar Klipper desde Android?
También es posible utilizar un teléfono como host para Klipper, pero la dificultad aumenta considerablemente.
El procedimiento suele utilizar Termux para crear un entorno Linux sobre Android y posteriormente instalar componentes como:
- Klipper.
- Moonraker.
- Mainsail o Fluidd.
Después habría que configurar el acceso USB, crear
printer.cfg, compilar el firmware correspondiente a nuestra placa y configurar los servicios.Es una posibilidad interesante para experimentar, pero sigue siendo una solución más delicada que Octo4a.
Android puede suspender procesos, modificar la gestión USB o limitar la actividad en segundo plano. Por ello, para Klipper una Raspberry Pi o un pequeño ordenador Linux continúa siendo generalmente una plataforma más predecible.
Android frente a Raspberry Pi
Reutilizar un móvil tiene algunas ventajas evidentes.
CaracterísticaAndroid + Octo4aRaspberry PiCoste si ya tenemos el equipoMuy bajoMedioInstalaciónSencilla-mediaSencillaConsumoBajoBajoCámara integradaSíNormalmente noUSBDepende del teléfonoMuy compatibleRiesgo asociado a bateríaSíNoOctoPrintMuy adecuadoMuy adecuadoKlipperPosible, pero experimentalMuy recomendablePor tanto, Octo4a resulta especialmente atractivo cuando ya tenemos un móvil Android antiguo que no utilizamos.
Para una instalación permanente con Klipper, en cambio, una Raspberry Pi o un mini PC Linux suele ofrecer mayor estabilidad.
Algunos problemas frecuentes
La impresora se desconecta
Lo primero que debemos comprobar es el cable USB. Un cable demasiado largo, defectuoso o de mala calidad puede generar errores de comunicación.
También conviene comprobar posibles problemas de alimentación.
Octo4a no detecta la impresora
Verifica que el móvil soporte USB Host/OTG y acepta el permiso USB cuando Android lo solicite.
También merece la pena probar otro adaptador OTG.
Se pierde la conexión al apagar la pantalla
Desactiva las restricciones de batería para Octo4a y realiza una impresión de prueba antes de confiar en el sistema para trabajos largos.
Se desconecta el Wi-Fi
Si la conexión USB entre teléfono e impresora continúa activa, el servidor local puede seguir funcionando, aunque perderemos temporalmente el acceso remoto. Conviene probar previamente cómo se comporta nuestra configuración concreta.
Una buena forma de reutilizar tecnología
Este proyecto también tiene un componente interesante desde el punto de vista de la reutilización.
Muchos smartphones antiguos terminan guardados durante años pese a que su procesador, memoria, Wi-Fi y cámara siguen funcionando perfectamente.
Convertir uno de ellos en servidor para nuestra impresora 3D permite alargar su vida útil y evitar comprar hardware adicional.
Eso sí, cuando la batería llegue realmente al final de su vida útil deberá llevarse a un punto de reciclaje adecuado.
Conclusión
Un viejo teléfono Android puede convertirse en un excelente complemento para una impresora 3D.
La solución más interesante para la mayoría de usuarios es Octo4a, porque permite ejecutar OctoPrint sin root y aprovechar tanto la conexión Wi-Fi como la cámara incorporada en el propio teléfono.
La principal dificultad no suele ser la capacidad de proceso del smartphone, sino encontrar una combinación estable de USB OTG, alimentación y gestión de batería.
Si queremos experimentar más, también podemos utilizar Android como host para Klipper mediante Termux, aunque en ese caso tendremos que asumir una instalación bastante más compleja.
En definitiva:
- Para empezar: Android + Octo4a.
- Para experimentar: Klipper + Termux.
- Para máxima estabilidad: Raspberry Pi o mini PC Linux.
Antes de confiar en el sistema para impresiones largas, conviene realizar varias pruebas y comprobar que la conexión USB, el Wi-Fi, la temperatura y la alimentación permanecen estables.
Y, por supuesto, aunque podamos controlar la impresora remotamente, una impresora 3D nunca debería considerarse completamente segura para funcionar sin supervisión, especialmente durante trabajos prolongados.
#Android #cámaraImpresora3D #controlRemotoImpresora3D #domóticaDIY #electrónica #GCode #hardwareAbierto #impresión3D #impresora3D #Klipper #móvilAndroidAntiguo #Octo4a #OctoPrint #RaspberryPi #reciclajeTecnológico #reutilizarSmartphone #servidorOctoPrint #termux #USBOTG -
Cómo reutilizar un móvil Android viejo para controlar una impresora 3D con OctoPrint
Si tienes un teléfono Android antiguo guardado en un cajón, todavía puede tener una segunda vida muy útil tal y como hemos hablado tantas veces en este blog. En el post de hoy queremos enseñarte una posibilidad especialmente interesante que consiste en convertirlo en un pequeño servidor de impresión 3D, capaz de controlar la impresora desde la red, enviar archivos G-code y utilizar incluso la propia cámara del móvil para supervisar las impresiones.
De esta forma podemos sustituir, en muchos casos, a una Raspberry Pi o a un ordenador dedicado aprovechando un dispositivo que ya tenemos en casa y no sabemos muy bien que hacer con el.
Para la mayoría de usuarios, la solución más sencilla se llama Octo4a, un proyecto que permite ejecutar OctoPrint (del que hemos hablado tantas veces en ete blog) directamente sobre Android.
¿Qué puede hacer un móvil Android conectado a una impresora 3D?
Un smartphone puede asumir varias funciones:
- Enviar archivos G-code a la impresora.
- Ejecutar OctoPrint mediante Octo4a.
- Permitir el control remoto desde un navegador.
- Mostrar temperaturas y estado de la impresión.
- Iniciar, detener o pausar trabajos.
- Utilizar la cámara del teléfono para vigilar la impresión (honestamente la opción mas interesante personalmente para controlar que no haya ningún atasco)
- Crear timelapses.
- Incluso actuar como host de Klipper, aunque esta última opción es bastante más compleja.
OctoPrint es probablemente la alternativa más conocida porque proporciona una completa interfaz web desde la que podemos gestionar nuestra impresora 3D.
La opción más sencilla: Octo4a
Octo4a adapta OctoPrint para ejecutarlo directamente en Android.
Una de sus grandes ventajas es que no necesita root. La aplicación incorpora su propio sistema para comunicarse con dispositivos USB y permite utilizar la cámara integrada del teléfono.
El esquema de conexión sería muy sencillo:
Móvil Android → adaptador USB OTG → cable USB → impresora 3D
Una vez funcionando, podremos acceder a OctoPrint desde cualquier ordenador, tablet o móvil conectado a la misma red local introduciendo en el navegador la dirección IP del teléfono.
Qué necesitamos
Antes de empezar conviene comprobar algunas características del móvil.
Lo más importante es que sea compatible con USB OTG, ya que deberá actuar como dispositivo host para comunicarse con la placa electrónica de la impresora.
También resulta recomendable disponer de:
- Conexión Wi-Fi estable.
- Al menos unos 2 GB de RAM.
- Un puerto USB en buen estado.
- Android relativamente reciente.
- Un adaptador OTG compatible.
- Un buen cable USB de datos.
Hay además una cuestión especialmente importante: no todos los teléfonos permiten utilizar USB OTG y cargar la batería simultáneamente.
Esto puede convertirse en el principal problema cuando queremos mantener el sistema funcionando durante impresiones de varias horas.
Cómo instalar Octo4a
La instalación básica es bastante sencilla.
- Descarga Octo4a desde su repositorio oficial en GitHub.
- Permite temporalmente la instalación de aplicaciones desde fuentes externas.
- Instala el archivo APK.
- Abre Octo4a.
- Selecciona la opción para instalar OctoPrint.
- Concede los permisos necesarios.
- Conecta la impresora mediante USB OTG.
- Autoriza el acceso al dispositivo USB.
- Inicia el servidor OctoPrint.
Después podremos acceder a la interfaz desde otro dispositivo utilizando la dirección IP indicada por Octo4a.
Durante la configuración inicial de OctoPrint tendremos que definir algunos parámetros de nuestra impresora, como el tamaño de la cama, diámetro de boquilla, filamento y conexión serie.
En muchas impresoras con firmware Marlin se utilizan velocidades como 115200 o 250000 baudios, aunque siempre debemos utilizar la configuración adecuada para nuestra placa y firmware.
Utilizar la cámara del móvil
Una de las ventajas de esta solución es que prácticamente todos los smartphones incorporan una cámara bastante mejor que muchas webcams económicas.
Octo4a puede aprovecharla para supervisar la impresora.
No necesitamos utilizar una resolución muy alta. Para simple monitorización suele ser suficiente algo similar a:
- 640 × 480 píxeles.
- 5-10 imágenes por segundo.
- Cámara trasera.
- Pantalla apagada o con brillo reducido.
Es importante colocar el teléfono en un soporte estable y mantenerlo alejado de la cama caliente y de la electrónica de potencia.
También conviene evitar abrir directamente el puerto de OctoPrint a Internet. Si necesitamos acceder desde fuera de nuestra red doméstica es preferible utilizar una VPN o una solución de acceso remoto segura.
El problema de la alimentación USB
Probablemente éste sea el punto más delicado del montaje.
Un teléfono que actúa como host USB puede consumir bastante energía y algunas impresiones 3D duran muchas horas. Por tanto, resulta interesante poder cargar el teléfono mientras permanece conectado a la impresora.
En móviles USB-C podemos utilizar un hub compatible con Power Delivery o carga pass-through, mientras que en modelos Micro-USB pueden ser necesarios adaptadores OTG en Y.
Sin embargo, la compatibilidad depende mucho del teléfono.
También debemos evitar problemas eléctricos entre la alimentación USB del móvil y la placa de la impresora.
Es recomendable:
- Utilizar cables USB cortos y de calidad.
- Evitar cables deteriorados.
- Comprobar si la placa de la impresora recibe 5 V desde el USB incluso estando apagada.
- Investigar la alimentación si aparecen reinicios o desconexiones.
Modificar físicamente un cable USB cortando conductores no es recomendable salvo que se conozca perfectamente el funcionamiento del circuito.
Evitar que Android cierre Octo4a
Android intenta ahorrar batería suspendiendo aplicaciones que permanecen mucho tiempo en segundo plano. En este proyecto eso puede provocar una interrupción de la conexión con la impresora.
Por ello conviene buscar en los ajustes del teléfono opciones similares a:
Ajustes → Aplicaciones → Octo4a → Batería → Sin restricciones
Dependiendo del fabricante también puede ser necesario habilitar:
- Inicio automático.
- Actividad en segundo plano.
- Uso de datos en segundo plano.
- Exclusión de la optimización de batería.
Las primeras pruebas deberían realizarse durante varias horas para comprobar que el teléfono no suspende Octo4a cuando apagamos la pantalla.
Batería y temperatura: dos aspectos que no debemos ignorar
Utilizar continuamente un teléfono antiguo conectado a un cargador exige cierta precaución.
No deberíamos utilizar un móvil cuya batería:
- esté hinchada;
- se caliente excesivamente;
- esté deformada;
- presente descargas anormales.
También debemos mantener el terminal lejos de fuentes de calor y utilizar un soporte que permita una buena ventilación.
Si nuestro teléfono ofrece una función para limitar la carga máxima de la batería al 80 o 85 %, puede resultar interesante activarla cuando vaya a permanecer conectado durante muchas horas.
¿Y utilizar Klipper desde Android?
También es posible utilizar un teléfono como host para Klipper, pero la dificultad aumenta considerablemente.
El procedimiento suele utilizar Termux para crear un entorno Linux sobre Android y posteriormente instalar componentes como:
- Klipper.
- Moonraker.
- Mainsail o Fluidd.
Después habría que configurar el acceso USB, crear
printer.cfg, compilar el firmware correspondiente a nuestra placa y configurar los servicios.Es una posibilidad interesante para experimentar, pero sigue siendo una solución más delicada que Octo4a.
Android puede suspender procesos, modificar la gestión USB o limitar la actividad en segundo plano. Por ello, para Klipper una Raspberry Pi o un pequeño ordenador Linux continúa siendo generalmente una plataforma más predecible.
Android frente a Raspberry Pi
Reutilizar un móvil tiene algunas ventajas evidentes.
CaracterísticaAndroid + Octo4aRaspberry PiCoste si ya tenemos el equipoMuy bajoMedioInstalaciónSencilla-mediaSencillaConsumoBajoBajoCámara integradaSíNormalmente noUSBDepende del teléfonoMuy compatibleRiesgo asociado a bateríaSíNoOctoPrintMuy adecuadoMuy adecuadoKlipperPosible, pero experimentalMuy recomendablePor tanto, Octo4a resulta especialmente atractivo cuando ya tenemos un móvil Android antiguo que no utilizamos.
Para una instalación permanente con Klipper, en cambio, una Raspberry Pi o un mini PC Linux suele ofrecer mayor estabilidad.
Algunos problemas frecuentes
La impresora se desconecta
Lo primero que debemos comprobar es el cable USB. Un cable demasiado largo, defectuoso o de mala calidad puede generar errores de comunicación.
También conviene comprobar posibles problemas de alimentación.
Octo4a no detecta la impresora
Verifica que el móvil soporte USB Host/OTG y acepta el permiso USB cuando Android lo solicite.
También merece la pena probar otro adaptador OTG.
Se pierde la conexión al apagar la pantalla
Desactiva las restricciones de batería para Octo4a y realiza una impresión de prueba antes de confiar en el sistema para trabajos largos.
Se desconecta el Wi-Fi
Si la conexión USB entre teléfono e impresora continúa activa, el servidor local puede seguir funcionando, aunque perderemos temporalmente el acceso remoto. Conviene probar previamente cómo se comporta nuestra configuración concreta.
Una buena forma de reutilizar tecnología
Este proyecto también tiene un componente interesante desde el punto de vista de la reutilización.
Muchos smartphones antiguos terminan guardados durante años pese a que su procesador, memoria, Wi-Fi y cámara siguen funcionando perfectamente.
Convertir uno de ellos en servidor para nuestra impresora 3D permite alargar su vida útil y evitar comprar hardware adicional.
Eso sí, cuando la batería llegue realmente al final de su vida útil deberá llevarse a un punto de reciclaje adecuado.
Conclusión
Un viejo teléfono Android puede convertirse en un excelente complemento para una impresora 3D.
La solución más interesante para la mayoría de usuarios es Octo4a, porque permite ejecutar OctoPrint sin root y aprovechar tanto la conexión Wi-Fi como la cámara incorporada en el propio teléfono.
La principal dificultad no suele ser la capacidad de proceso del smartphone, sino encontrar una combinación estable de USB OTG, alimentación y gestión de batería.
Si queremos experimentar más, también podemos utilizar Android como host para Klipper mediante Termux, aunque en ese caso tendremos que asumir una instalación bastante más compleja.
En definitiva:
- Para empezar: Android + Octo4a.
- Para experimentar: Klipper + Termux.
- Para máxima estabilidad: Raspberry Pi o mini PC Linux.
Antes de confiar en el sistema para impresiones largas, conviene realizar varias pruebas y comprobar que la conexión USB, el Wi-Fi, la temperatura y la alimentación permanecen estables.
Y, por supuesto, aunque podamos controlar la impresora remotamente, una impresora 3D nunca debería considerarse completamente segura para funcionar sin supervisión, especialmente durante trabajos prolongados.
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¿Por qué Maestros de la Costura expulsó a Pepón Nieto y a Edu Román? #MaestrosDeLaCostura #PepónNieto #EduRomán #MaestrosDeLaCosturaCelebrity #RTVE #La1 #Televisión #Costura #Moda #Impresión3D #AudienciasTV #felizjueves #6deagosto
https://donporque.com/maestros-de-la-costura-expulso-a-dos-concursantes/
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💪 ■ Guillermo Gaunas-Vivas, 32 años, dejó su trabajo diseñando juguetes para fabricar prótesis y sillas de ruedas en 3D: "Nunca pensé que podría vivir haciendo el bien" ■ "No queremos que vean la silla de ruedas como algo médico, sino como algo suyo".
https://www.huffingtonpost.es/life/salud/guillermo-gaunavivas-ceo-ong-ayudame-3d-encargada-imprimir-protesis-sillas-ruedas-nunca-pense-vivir-haciendobr-f202608.html?int=MASTODON_WORLD -
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🖨️ ¿Sabes qué hay realmente dentro de una impresora 3D? Motores, sensores, placa base y mucho más forman un sistema mecatrónico que convierte código en objetos reales. ⚙️
Lee más 👉 https://www.soloingenieria.org/ingenieria-mecatronica/componentes-mecatronicos-de-una-impresora-3d/
Imagen creada con IA.
#Mecatrónica #Impresión3D #IngenieríaMecatrónica #Tecnología -
Una impresora 3D no es una sola máquina. Es mecánica, electrónica y software funcionando al mismo tiempo. Eso es exactamente la mecatrónica. ⚙️
#Mecatrónica #Impresión3D #IngenieríaMecatrónica #Tecnología
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📰 «La cremallera de Schrödinger: flexible y rígida al mismo tiempo»
🔗 https://proxy.jesusysustics.com/2026/07/30956/ La cremallera triangular que resurgió después de 40 años gracias a la impresión 3-D https://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/cremallera-triangular-resurgio-impresion-3d.html────────────────────
Desde el vídeo de la cremallera me declaro muy fan de este artilugio y por lo visto ahora ha resurgido una cremallera triangular creada en los 80 y perfeccionada con la impresión 3d. Y-Zipper (o trimallera, como la llaman en Microsiervos) tiene un comportamiento muy curioso: flexible cuando está abierta, rígida cuando se cierra.
Que el proyecto esté liberado y podamos trastear con él (sin propósitos comerciales) también ayuda a que me ilusione la idea de este tipo de invenciones.
En este vídeo del autor podemos entender unos cuantos de sus posibles usos futuros:
Y-Zipper: 3D Printing Flexible-Rigid Transitions in One Click
Ver este vídeo en YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=AWig98GVIno
#️⃣ #curiosidad #futuro #impresión3D #invento #novedad #vídeo -
𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔
Su cráneo continuaba creciendo hacia adentro y, poco a poco, estaba comprimiendo su cerebro.
La joven neerlandesa tenía apenas 22 años cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, pérdida progresiva de la visión y dificultades para coordinar sus movimientos.
Una enfermedad poco frecuente estaba provocando un engrosamiento anormal de los huesos de su cráneo.
Mientras un cráneo adulto suele medir alrededor de 1,5 centímetros de grosor, el suyo había alcanzado casi cinco centímetros en algunas zonas.
El hueso no crecía hacia fuera, sino hacia el interior, reduciendo el espacio disponible para el cerebro.La presión aumentaba lentamente.
Sin una intervención, otras funciones cerebrales terminarían afectadas y su vida correría peligro.
Los médicos sospechaban que, de seguir avanzando la enfermedad, podría sufrir daños neurológicos permanentes e incluso poner en riesgo su supervivencia.El neurocirujano Bon Verweij y el cirujano maxilofacial Marvick Muradin, del Centro Médico Universitario de Utrecht, buscaron una solución que hasta entonces no se había aplicado a una reconstrucción de semejante magnitud.
En lugar de fabricar durante la operación una placa de cemento quirúrgico, utilizaron las imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada para diseñar una pieza que reprodujera con absoluta precisión la forma original de su cabeza.
La empresa australiana Anatomics produjo un implante personalizado de un material plástico conocido como PMMA (polimetilmetacrilato), un material biocompatible utilizado desde hace décadas en medicina.
La gran novedad fue que se fabricó mediante impresión 3D, algo que en 2013 todavía era una tecnología muy reciente para este tipo de cirugías.En noviembre de 2013 comenzó la operación.
Durante 23 horas, el equipo retiró cuidadosamente gran parte del hueso engrosado y lo reemplazó por la estructura artificial.
Aproximadamente el 90 % de la parte superior de su cráneo fue sustituido.La pieza debía encajar con una precisión milimétrica.
Un pequeño error podía afectar la protección del cerebro, la apariencia del rostro o la recuperación neurológica de la paciente.
Gracias a que el implante había sido diseñado específicamente para ella, el resultado fue mucho más natural que con las técnicas tradicionales.La intervención resultó un éxito.
Los médicos esperaron tres meses antes de hacerla pública para comprobar que el implante no produjera complicaciones y que la joven recuperara completamente sus funciones.
Para entonces, había recobrado la visión, ya no presentaba los síntomas que la habían llevado al hospital y había regresado a su trabajo.
Desde el exterior, apenas podía advertirse que había pasado por una operación tan extensa.El caso llamó la atención de especialistas de todo el mundo porque demostraba que la impresión 3D podía utilizarse para fabricar implantes totalmente personalizados, adaptados a la anatomía exacta de cada paciente.
Poco después, otros hospitales comenzaron a aplicar técnicas similares en reconstrucciones de mandíbula, rostro y otras partes del cráneo.La tecnología no había impreso un cerebro ni creado una cabeza completa.
Había fabricado una estructura diseñada milímetro a milímetro para reemplazar el hueso que estaba poniendo en peligro su vida.Aquella operación marcó un antes y un después en la cirugía reconstructiva.
Lo que hasta hacía pocos años parecía ciencia ficción se convirtió en una realidad: una impresora 3D había fabricado una parte del cuerpo humano capaz de devolver espacio a un cerebro comprimido y ofrecerle a una joven la posibilidad de recuperar la vida que su propio cráneo le estaba arrebatando.▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
#historia #medicina #ciencia #impresión3d #tecnología #neurocirugía #cirugía #salud #curiosidades #paísesbajos #innovación
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𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔
Su cráneo continuaba creciendo hacia adentro y, poco a poco, estaba comprimiendo su cerebro.
La joven neerlandesa tenía apenas 22 años cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, pérdida progresiva de la visión y dificultades para coordinar sus movimientos.
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Mientras un cráneo adulto suele medir alrededor de 1,5 centímetros de grosor, el suyo había alcanzado casi cinco centímetros en algunas zonas.
El hueso no crecía hacia fuera, sino hacia el interior, reduciendo el espacio disponible para el cerebro.La presión aumentaba lentamente.
Sin una intervención, otras funciones cerebrales terminarían afectadas y su vida correría peligro.
Los médicos sospechaban que, de seguir avanzando la enfermedad, podría sufrir daños neurológicos permanentes e incluso poner en riesgo su supervivencia.El neurocirujano Bon Verweij y el cirujano maxilofacial Marvick Muradin, del Centro Médico Universitario de Utrecht, buscaron una solución que hasta entonces no se había aplicado a una reconstrucción de semejante magnitud.
En lugar de fabricar durante la operación una placa de cemento quirúrgico, utilizaron las imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada para diseñar una pieza que reprodujera con absoluta precisión la forma original de su cabeza.
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Aproximadamente el 90 % de la parte superior de su cráneo fue sustituido.La pieza debía encajar con una precisión milimétrica.
Un pequeño error podía afectar la protección del cerebro, la apariencia del rostro o la recuperación neurológica de la paciente.
Gracias a que el implante había sido diseñado específicamente para ella, el resultado fue mucho más natural que con las técnicas tradicionales.La intervención resultó un éxito.
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Para entonces, había recobrado la visión, ya no presentaba los síntomas que la habían llevado al hospital y había regresado a su trabajo.
Desde el exterior, apenas podía advertirse que había pasado por una operación tan extensa.El caso llamó la atención de especialistas de todo el mundo porque demostraba que la impresión 3D podía utilizarse para fabricar implantes totalmente personalizados, adaptados a la anatomía exacta de cada paciente.
Poco después, otros hospitales comenzaron a aplicar técnicas similares en reconstrucciones de mandíbula, rostro y otras partes del cráneo.La tecnología no había impreso un cerebro ni creado una cabeza completa.
Había fabricado una estructura diseñada milímetro a milímetro para reemplazar el hueso que estaba poniendo en peligro su vida.Aquella operación marcó un antes y un después en la cirugía reconstructiva.
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Este Día del Padre, con estilo, innovación y bienestar
La Sandalia del Futuro de SIDHE 3D combina diseño contemporáneo, tecnología de impresión 3D y soporte biomecánico para los papás que valoran la comodidad sin renunciar al estilo.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
Elegir el regalo perfecto para papá puede ser un reto. Hoy, más que nunca, los hombres buscan productos que no solo complementen su estilo de vida, sino que también aporten bienestar y funcionalidad a su día a día. Bajo esta premisa, SIDHE 3D presenta una propuesta innovadora que transforma la manera de caminar gracias a la integración de tecnología de impresión 3D, diseño ergonómico y materiales de alto desempeño.
Pensada para quienes valoran la comodidad, la estabilidad y el diseño, La Sandalia del Futuro ofrece una experiencia única desde el primer paso. Su plantilla impresa en TPU se adapta a la pisada de cada usuario, brindando soporte personalizado y favoreciendo una mejor alineación corporal durante las actividades cotidianas.
Más allá de su estética contemporánea, este calzado incorpora elementos diseñados para promover una experiencia de marcha más cómoda y segura. Su estructura integra memory foam para una amortiguación inteligente, microfibra antibacteriana que ayuda a mantener el pie fresco y seco, así como una suela flexible y antideslizante que mejora la estabilidad en diferentes superficies.
«Hoy el verdadero lujo está en sentirse bien. Por eso desarrollamos una sandalia que combina innovación tecnológica, diseño y biomecánica para ofrecer una experiencia superior de confort y soporte», comparte SIDHE 3D. –sn–
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🐁 Portarretratos Infantil de Minnie Mouse • archivos STL y 3MF
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🖼️ Vinilo de F1 Senna Tribute • archivos STL
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🖼️ Pika-Venom: Fusión Electromutante • archivos STL
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💜 Heart Race Circuit • archivos STL
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🎨 Lola Bunny - Spider-Gwen Mashup | Figura Coleccionable / Collectible Figure (Fan Art) • archivos STL
➡️ Descargar modelo para impresión 3D: https://cults3d.com/:4514619
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Nueva ronda de noticias 3D 👀
🚤 Barcos impresos con materiales reciclables
🔋 Baterías diseñadas de otra forma
🧪 Medicamentos personalizadosY bonus bastante curioso con leche convertida en material de impresión 🥛🤭
👉https://kris3dmind.substack.com/p/de-barcos-a-medicinas-la-impresion
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Nueva ronda de noticias 3D 👀
🧠 Materiales que cambian de forma
🎧 Auriculares personalizados
🌱 Tecnología 3D aplicada al campo
Y bonus con fósiles impresos 🦖🤭
La impresión 3D cada vez se adapta más a nosotros.
👉 https://open.substack.com/pub/kris3dmind/p/la-impresion-3d-empieza-a-adaptarse?r=605l05&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true
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💀 Calavera de Mefisto - Diablo 4 • archivos 3MF
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Hay opciones del laminador que parecen pequeñas… hasta que una impresión decide despegarse en la tercera capa 😅
Hoy traigo guía visual rápida sobre skirt, brim y raft:
qué hace cada uno, cuándo merece la pena usarlos y cuándo solo estás gastando plástico 🤭 -
Nueva ronda de noticias 3D 👀
🤖 Robots blandos que se endurecen
🔬 Micro-robots diminutos
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La impresión 3D cada vez parece más ciencia ficción.
👉https://kris3dmind.substack.com/p/impresion-3d-o-ciencia-ficcion-4
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Reinvención de la cremallera triangular mediante impresión 3D tras 40 años
📰 Título original: La cremallera triangular que resurgió después de 40 años gracias a la impresión 3-D
🤖 IA: No es clickbait ✅
👥 Usuarios: No es clickbait ✅Ver resumen IA completo: https://es.killbait.com/reinvencion-de-la-cremallera-triangular-mediante-impresion-3d-tras-40-anos.html?utm_source=mastodon_social&utm_medium=social&utm_campaign=killbait_es.mastodon_social
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Mi problema con la caja tipo Altoids no era el diseño… era la rebaba interior de la propia caja metálica 🤭
Si hacía el inserto rígido ajustado, no entraba.
Si lo hacía más pequeño, luego bailaba dentro.Al final la solución fue imprimirlo en TPU para que pudiera comprimirse al entrar y ajustarse perfectamente dentro sin pegamento.
https://kris3dmind.substack.com/p/caja-altoids-en-tpu-cuando-el-problema
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Nueva ronda de noticias 3D 👀
👟 Botas de fútbol impresas en 3D
🚗 Piezas de coche que de verdad trabajan
🏢 Un edificio de tres plantas impreso en Francia
Cada vez aparecen usos más prácticos… y eso mola bastante 🤭
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UNAM impulsa innovación tecnológica en odontología con inteligencia artificial
Inauguró el Congreso Nacional e Internacional de la Facultad de Odontología UNAM-AMIC 2026, acompañado por Ayub Safar Boueri, Francisco Javier Marichi Rodríguez y Raquel Tirado Pérez
Por Martín García | Reportero
La odontología contemporánea vive una etapa de grandes cambios. La vertiginosa evolución de la inteligencia artificial, la imagenología avanzada, los flujos digitales, la impresión 3D y los biomateriales de última generación están redefiniendo los procesos clínicos, aseguró el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.
“No obstante, ninguna tecnología o método, por avanzado que sea, puede sustituir el juicio clínico ni la sensibilidad requerida en el tratamiento de cada paciente. El progreso adquiere valor cuando posibilita una atención más segura, precisa, oportuna, humana y accesible”, dijo al inaugurar el Congreso Nacional e Internacional de la Facultad de Odontología UNAM-AMIC 2026.
En el evento, organizado por la Facultad de Odontología (FO) y la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental (AMIC), Lomelí Vanegas destacó que la sinergia entre la academia, la práctica clínica, la investigación aplicada y la industria acerca a estudiantes y profesionales a los avances que revolucionan la odontología.
“En un ámbito tan dinámico, las nuevas generaciones requieren acceso a aulas, clínicas, laboratorios, tecnologías de la información y la comunicación, así como al diálogo directo con quienes diseñan y fabrican equipos, elaboran materiales, conciben tecnologías y favorecen la mejora constante de la gestión clínica. Por ello, valoramos el apoyo de la AMIC, su apuesta por la educación superior pública, su respaldo a la salud comunitaria y su participación en iniciativas que impulsan la innovación”, expresó el rector Lomelí.
Una de las 100 mejores disciplinas
Al hacer uso de la palabra, el director de la FO, Francisco Javier Marichi Rodríguez, definió que esta actividad es espacio de encuentro académico y de espíritu vivo de una comunidad comprometida con el conocimiento, la innovación y el servicio a la sociedad. Enfatizó el compromiso permanente de estudiantes, profesoras y profesores, así como de trabajadoras y trabajadores de esa entidad académica; además esa disciplina se ubica dentro de las 100 mejores del mundo.
Subrayó que se ha avanzado hacia la modernización y la innovación, incorporando tecnologías de vanguardia que transforman la enseñanza y la práctica clínica. La odontología digital, la simulación clínica y las herramientas diagnósticas de última generación son algunos ejemplos.
Es importante resaltar la relación que debe existir entre las universidades y las empresas. La traslación de la investigación y la innovación hacia la industria es esencial para el impulso de la economía y del país, a fin de generar empleos, apuntó.
A su vez, el presidente de la AMIC, Ayub Safar Boueri, informó que el Congreso y Expo AMIC Dental cuentan con más de 130 empresas nacionales e internacionales establecidas en nuestro país que ofrecen los últimos avances tecnológicos del área. Pero esto no serviría de nada si no tuviéramos la vinculación con la academia y el liderazgo de la Facultad de Odontología que organiza estos congresos para enseñar y preparar a toda la comunidad odontológica.
Raquel Tirado Pérez, asesora de AMIC Dental, se refirió al Premio Universitario a la Innovación Odontológica Mexicana: representa más que un reconocimiento, es una invitación a cuestionar lo establecido, a pensar diferente y a crear ideas. A quienes participan, queremos decirles que su trabajo tiene impacto real. Cada propuesta marca la diferencia en la vida de miles de pacientes y colegas.
El galardón que reconoce el talento, dedicación y creatividad en esta especialidad lo recibieron tres grupos integrados por: Alejandro Alonso Moctezuma, Marco Álvarez Pérez y Sebastián Fragoso Castillo, de la FO; Cecilia Carlota Barrera Ortega, Sandra Elizabeth Rodil Posada y Samuel Eloy Morales González, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala; y Febe Carolina Vázquez Vázquez, Marco Álvarez Pérez y Sebastián Fragoso Castillo, de la FO. –sn–
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Una cajita tipo Altoids impresa en 3D, pensada para EDC y supervivencia urbana.
La gracia no está en tenerlo todo decidido desde el principio, sino en dejar una buena base para ir adaptándola a lo que realmente necesitas.
Pequeña, sencilla… y de esas cosas que al final acabas usando mucho más de lo que pensabas 🤭#Impresion3D #3DPrinting #EDC #DIY #Maker #SupervivenciaUrbana #Diseno3D #Kris3Dmind
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🖼️ Corazón de "Feliz Día Mamá" • archivos STL
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🖼️ Logo MotoGP • archivos STL
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Nueva ronda de noticias 3D 👀
🏭 Impresión industrial más compacta y cercana
🖨️ Granjas con miles de impresoras funcionando a la vez
🔬 Laboratorios usando piezas impresas diminutasLo interesante no es que deje de ser hobby… es que cada vez sirve para más cosas 🤭
👉 https://kris3dmind.substack.com/p/de-la-mesa-de-casa-a-la-produccion
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📚 Daria Morgendorffer: El Sujetalibros (bookend) de la Apatía (Modelo 3D) • archivos STL
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👾 Trofeo de Campeonato NBA • archivos STL
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🌐 Trofeo de Baloncesto Estilo Larry O'Brien • archivos STL
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❤️🔥 Spinner "Amor Infinito" • archivos STL y 3MF
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Soluciones portables: Soporte para integrar monitor en A1200 (y A500/600) de Ferry
Ferrán García, más conocido en la escena amiguera como «Ferry», ha desarrollado una solución imaginada y soñada durante años por muchos de nosotros, pero que hasta ahora no había terminado de materializarse de forma práctica: integrar una pantalla actual directamente en el Amiga.
La propuesta consiste en un soporte impreso en 3D que se fija directamente a la rejilla trasera del Commodore Amiga 1200 y permite acoplar una pantalla portátil compatible con VESA 75. El resultado es un conjunto compacto donde ordenador y monitor pasan a formar una única pieza, acercándose bastante al concepto de “Amiga portátil” sin necesidad de modificaciones invasivas.
El sistema utiliza una base adherida mediante cinta de doble cara de calidad, colocada estratégicamente en las ranuras de la carcasa. A partir de ahí, entra en juego un brazo articulado compuesto por piezas impresas que emplean anclajes estándar tipo GoPro. No es casualidad: estos conectores permiten aprovechar tornillos y palometas fáciles de conseguir, además de ofrecer una sujeción firme y ajustable.
La articulación es uno de los puntos clave del diseño. La pantalla puede colocarse en múltiples posiciones: elevada sobre el equipo, retrasada para mejorar el ángulo de visión, apoyada directamente sobre el soporte o incluso plegada completamente sobre el teclado. En este último caso, se deja espacio para colocar una lámina de espuma protectora entre ambas superficies, evitando daños durante el transporte.
Más allá de la comodidad, el diseño también tiene en cuenta la estabilidad. En ciertas posiciones, la pantalla puede apoyarse parcialmente sobre la propia carcasa del Amiga, reduciendo la carga sobre el brazo articulado pese a que el peso del monitor utilizado es ya de por sí bastante reducido.
El origen de este proyecto es tan práctico como reconocible: sustituir la típica solución chapucilla que todos hemos hecho servir alguna vez por algo integrado, limpio y funcional. El conjunto elimina la separación física entre ordenador y display, reduce el desorden y facilita mover todo el sistema como una sola unidad. Además, visualmente resulta minimalista y bonito a la vista.
El soporte ha sido diseñado pensando en el A1200, pero su autor indica que debería ser igualmente válido para modelos como el A500 o el A600. Además, combinado con una fuente de alimentación USB-C y una powerbank, abre la puerta a configuraciones realmente portátiles dentro de lo que cabe en el ecosistema Amiga clásico. Cabe recordar que existen proyectos con ese fin en cuanto a la alimentación como el de Slince o MS Mad Lemon.
En cuanto a la fijación, actualmente se basa en cinta de doble cara aplicada en las ranuras de la carcasa, pero su autor ya está estudiando una posible mejora para aumentar la seguridad del conjunto: la incorporación de tornillos desde la parte inferior, aprovechando la estructura de la rejilla. Eso sí, las limitaciones de espacio obligan a usar tornillería extremadamente fina, en el rango de M1 o M1,2, con un máximo aproximado de M2.
En cuanto a la fabricación, ha sido impreso en una impresora Creality Ender 3 Pro, utilizando un relleno del 80% y soportes durante el proceso. Esto no implica nada más allá de que el modelo ha sido llevado a la práctica en ese hardware concreto, sirviendo como referencia para quien quiera replicarlo.
El modelo está —>>disponible en Thingiverse<<— bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA, permitiendo a cualquier usuario descargarlo, imprimirlo y adaptarlo a sus propias necesidades.
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Dominó para personas con discapacidad visual, para impresión 3d #impresion3D #accesibilidad https://lacienciaparatodos.wordpress.com/2026/04/05/domino-para-personas-con-discapacidad-impresion-3d/
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📰 Esta semana en impresión 3D:
🖨️ Nueva generación de impresoras multimaterial para piezas técnicas más complejas.
🔬 Polímeros imprimibles capaces de autorreparar microgrietas con calor o luz.
🤝 Programas maker que acercan la fabricación 3D a más personas.
Más potencia tecnológica… y más acceso. Ese equilibrio puede ser clave. -
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Abrí mi e-reader porque el botón no respondía.
No estaba roto.
Le faltaban décimas de milímetro.
Me sigue alucinando lo finísimos que son estos dispositivos por dentro… y cómo una tolerancia mínima puede convertir algo caro en una pesadilla diaria.
La solución: una pequeña pieza impresa en PLA (v2, porque la v1 interfería con la carcasa 😅).
Os cuento todo el proceso aquí 👇https://open.substack.com/pub/kris3dmind/p/reparando-un-e-reader-con-una-pieza?utm_source=share&utm_medium=android&r=605l05
#Impresion3D #Maker #Reparacion3D #DIY #PLA #Diseño3D -
Abrí mi e-reader porque el botón no respondía.
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Así lijaba, así, así...
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Así lijaba, así, así...
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Así lijaba, así, así...
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🐉 Ajedrez Dragon Ball de Lujo con tablero de Coleccion-PJH3D • archivos 3D
➡️ Descargar modelo para impresión 3D: https://cults3d.com/:4058872
💡 Diseñado por @PakoJimeno@cults3d #Impresión3D #Impresora3D #Imprimible #ArchivoSTL #3DPrinting