Movistar Home llega a su fin: ¿qué podemos hacer ahora con él?


Telefónica ha decidido apagar definitivamente Movistar Home, aquel dispositivo estrenado con bombo y platillo en el MWC 2018 como la gran apuesta para transformar la comunicación en casa. Lo que comenzó como un híbrido entre teléfono fijo inteligente y asistente con pantalla táctil, integrado con la IA Aura, pronto se convirtió en un símbolo de ambición tecnológica… y también de abandono.

El próximo 22 de octubre, los servidores en la nube dejarán de dar servicio y todos los dispositivos quedarán inservibles. Los usuarios están recibiendo un aviso por email en el que la compañía recomienda llevarlos a un punto limpio o devolverlos a una tienda.

Pero, más allá de lo que diga Movistar, muchos nos preguntamos: ¿y ahora qué hacemos con nuestro Movistar Home?

Un dispositivo con historia… y pocas salidas

Con un precio de lanzamiento de 80 euros, que luego cayó a 20 e incluso se regalaba con algunas tarifas, Movistar Home permitía:

  • Videollamadas desde el fijo, algo muy útil para personas mayores o con discapacidad visual.
  • Integración con Movistar Plus+ y otros servicios de la operadora mediante comandos de voz.
  • Una curiosa función de monitorización de latencia para jugones de la fibra.

Sin embargo, tras dejar de fabricarse en 2023, su futuro quedó en entredicho. Telefónica intentó revivirlo en forma de app con Movistar Home Connect, pero ni siquiera superó la fase beta y fue retirada de Google Play.

Ideas para darle una segunda vida

Aunque oficialmente Movistar lo ha sentenciado, el hardware sigue siendo tuyo. Incluso hay personas que lo estan comprando de segunda mano con vías de experimentar con el hardware pues aunque no se podrá usar como antes, hay varias alternativas para quienes no quieran tirarlo directamente:

  • Pantalla digital secundaria: con algo de maña técnica, puedes aprovecharla como marco de fotos digital conectándolo a un PC o Raspberry Pi.
  • Proyectos makers: al ser un dispositivo con pantalla y altavoz, es reciclable para proyectos caseros de domótica mediante Linux embebido o Android modificado (si se logra acceder al sistema).
  • Donación a comunidades DIY: hay grupos activos de hackers y makers que buscan reciclar hardware de operadoras. Puede que encuentres a alguien interesado en reaprovecharlo.
  • Objeto de colección tecnológica: como le ocurrió a otros dispositivos fallidos (desde Google Glass a el Microsoft Kinect), con el tiempo podría convertirse en un curioso ejemplo de la historia de la telefonía doméstica en España.
2024 04 06 16 41 54 Mejoras Movistar Home   Buscar con Google y 6 páginas más   Personal  Microsoft​

Merece la pena pensarlo dos veces antes de tirarlo

Movistar recomienda entregarlo en un punto limpio, y es sin duda la opción más sencilla y responsable desde el punto de vista medioambiental. Pero antes de hacerlo, quizá valga la pena preguntarse si todavía puede tener una vida útil fuera del ecosistema de Telefónica.

Al fin y al cabo, más allá del desastre comercial, Movistar Home es un pedazo de hardware que no tiene por qué morir con sus servidores. El futuro del dispositivo podría estar, como tantas veces, en manos de la comunidad tecnológica.

Aquí tienes una propuesta técnica para reutilizar y “hackear” tu Movistar Home, convirtiéndolo en un dispositivo útil para domótica, dashboards o proyectos maker, basada en la información y recursos más actualizados disponibles:github+2

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Especificaciones técnicas claves

Antes de empezar, identifica cuál es tu modelo de Movistar Home (consulta la pegatina en la base):

  • Modelo RG3205W (fabricado por Askey, desde 2018):
    • SoC: Qualcomm Snapdragon 625 (arm64)
    • 2 GB RAM, 16 GB almacenamiento flash
    • Pantalla táctil de 8″
    • Altavoces y micrófono integrados
    • Posibilidad de añadir un conector USB: Si tienes un PCB Rev4 (una fecha de fabricación conocida (AAMM): 2001) entonces tienes mucha suerte de que venga con un conector hembra USB Tipo-C ya soldado y funcionando! Pero desafortunadamente, el más común en el mercado es el Rev5 (una fecha de fabricación conocida (AAMM): 2008) que no solo viene con el conector USB Tipo-C no poblado, sino que también carece de una resistencia de pull-down de 5,1 kΩ entre los pines CC (CC1 o CC2 dependiendo del lado) y GND para ponerlo en modo host. Así que tendrás que soldar la resistencia tú mismo como se muestra a continuación en la iamgen:

El conector hembra blanco de 4 pines JST-PH cercano también está conectado a los pines USB 2.0, con el pinout de izquierda a derecha: D-D+GND+5V, puedes usarlo para sacar la conexión USB sin necesidad de soldar un conector SMD USB Tipo-C (lo cual es muy difícil de hacer).

  • Modelo IGW-5000A2BKMP-I v2 (MitraStar, antes de 2020):
    • CPU: Intel Atom x5-Z8350 (x86-64)
    • 2 GB RAM, 16 GB flash
    • Misma pantalla y periféricos
    • No trae el conector USB : debemos soldar un conector hembra de micro USB y conecta un cable adaptador OTG; o simplemente soldar un cable con un conector hembra de USB-A estándar, luego cortocircuita el cuarto pin (o el pad ID cercano) a el quinto pin GND (o cualquier pad de tierra en la placa), haciendo que el puerto funcione como un OTG host.

Esto define qué tipo de sistemas operativos alternativos puedes instalar y qué métodos de acceso/“jailbreak” están disponibles.roams+2

Vías de hackeo y reutilización

1. Acceso al sistema y “root”

  • Algunos modelos permiten aprovechar vulnerabilidades de ADB, UART o bootloader para obtener acceso root sin desoldar usando un teclado y taton bluetooth.
  • En el modelo Intel Atom, puedes probar con distros de Linux x86-64 ligeras (como Debian minimal o Ubuntu Server) vía carga desde USB, similar a tablets Windows.github
  • En el modelo Snapdragon, el procedimiento es más complejo, pero puedes encontrar scripts de la comunidad para habilitar ADB y cargar imágenes personalizadas de Android o Linux embebido.

2. Uso como panel domótico/dash de Home Assistant

  • Hay guías detalladas para transformar el Movistar Home en un “dashboard” táctil en la pared, ejecutando Home Assistant, dashboards de domótica o visualización de sensores.
  • Requiere instalar una distro compatible (Linux ARM o x86 según el modelo) y configurar la pantalla con un navegador kiosk/autostart.github

3. Reaprovechamiento hardware DIY

  • Puedes usar la pantalla táctil como monitor externo para Raspberry Pi, Orange Pi o mini-PCs (usando el driver adecuado).
  • Altavoz, cámara y micrófono pueden emplearse para videollamadas P2P en proyectos Jitsi/BigBlueButton.
  • Opciones avanzadas: integración en sistemas IoT como sensor hub o controlador domótico con MQTT, Node-RED o Python.telefonicatech+1

Recursos y comunidades

  • Repositorio activo con tutos (rooting, flasheo, acceso por UART/USB): https://github.com/zry98/movistar-home-hacks
  • Grupo de Telegram: busca “movistar_home_hacking”
  • En foros de BandaAncha, Hackaday, y Telegram hay más experiencias y scripts compartidos por la comunidad española y latinoamericana.

Consideraciones y advertencias

  • Cualquier intento de hackeo anula definitivamente la garantía y puede dejar el hardware brickeado.
  • Algunos métodos requieren abrir el dispositivo y soldar (pines UART), otros pueden ser posibles solo mediante software.
  • No todos los modelos permiten lo mismo: revisa la comunidad para ver tu versión exacta.roams+1

Aquí tienes una tabla comparativa resumidad de las principales vías de “hackeo” y reutilización de Movistar Home según el modelo, con su dificultad y recursos recomendados:github

ModeloMétodo de hackeoNivel de dificultad¿Se requiere abrir?Recursos recomendadosUso/Reutilización posible
IGW-5000A2BKMP-I v2(Intel Atom x5-Z8350, x86-64)Instalación de Linux (x86) vía USB (live/boot desde pendrive), acceso root por UART o vulnerabilidad ADBMedia – Se necesitan básicos de Linux, manipulación USB e investigar accesosNo siempre (solo UART/recuperación profunda)GitHub movistar-home-hacks (IGW5000), foros BandaAnchaDashboard Home Assistant, Kiosk, mini PC Linux, proyectos DIY IoT
RG3205W (Qualcomm Snapdragon 625, arm64)Scripts de comunidad para activar ADB, flasheo de recovery Android, accesos personalizadosAlta – Mayor complejidad (restringido por bootloader/firmware)No (si solo ADB), Sí (si UART profundo)GitHub movistar-home-hacks (RG3205W), grupo Telegram apoyoPanel domótico Home Assistant, kiosk de dashboards, proyectos Android embebido
Ambos modelosReaprovechar hardware (pantalla, cámara, altavoz) conectado a Raspberry/PC externoAvanzada – Requiere desoldar/abrir y conocimiento de hardwareComunidades DIY, foros like hackaday, guía hardware recyclingUso como display, cámara o periférico externo, IoT hardware hacking

Notas útiles:

  • El modelo x86-64 (Intel Atom) es más flexible y puede aprovechar distros estándar de escritorio (Ubuntu, Debian).
  • El modelo arm64 (Snapdragon) requiere flasheo con imágenes específicas y scripts adaptados, con cierto riesgo de “brick”.
  • El uso como panel domótico es el destino principal: hay guías activas y soporte en el repositorio y grupo Telegram comunitario.
  • Es posible avanzar sin abrir el dispositivo, si se logra acceso inicial por software.

Para cada modelo y procedimiento tienes recursos actualizados y tutos en el repositorio comunitario.github

  1. https://github.com/zry98/movistar-home-hacks

¿Existen medidores de tensión arterial que no usan bomba (pera de inflado) tradicional?


Los tensiómetros automáticos de brazo de toda la vida funcionan inflando automáticamente un brazalete alrededor del brazo y midiendo las oscilaciones generadas por el flujo sanguíneo, utilizando el método oscilométrico.

Los tensiómetros automáticos por brazo simplifican la medición casera de la tensión, aunque ya existen medidores de tensión arterial que no usan bomba (pera de inflado) tradicional. Los modelos digitales actuales, sobre todo los de muñeca y algunos de tipo reloj/pulsera, emplean sensores ópticos (tecnología PPG – fotopletismografía) que no requieren inflar un manguito manualmente y funcionan de forma automática y cómoda. Antes de continuar veamos los tradicionales y enseguida hablaremos de la ultima tendencia: los tensiómetros sin bomba.

Cómo operan los dispositivos tradicionales

  • El usuario coloca el brazalete en la parte superior del brazo, asegurándose de que esté ajustado y posicionado correctamente, normalmente uno o dos centímetros por encima del codo.
  • Al comenzar la medición, el tensiómetro infla el brazalete automáticamente hasta ejercer presión suficiente para bloquear temporalmente el flujo sanguíneo.
  • Luego, el dispositivo libera el aire gradualmente, detectando las pulsaciones y oscilaciones en la arteria según cambia la presión en el brazalete.
  • Analizando estas oscilaciones, el tensiómetro determina la presión sistólica (cuando la sangre vuelve a circular) y la diastólica (mínima presión al final de la liberación), mostrando los resultados en una pantalla digital.
  • Algunos modelos avanzados combinan el método oscilométrico con sensores acústicos para mayor precisión en pacientes con arritmias o condiciones especiales.

Ventajas y cuidado en el uso: El proceso es completamente automático y trasparente para el usuarios : solo requiere posicionar bien el brazo y el brazalete.

Inconvenientes:

  • Puede ser incomodo especialmente para las personas mayores
  • Es fundamental mantener el brazo relajado, a la altura del corazón, en posición de reposo para obtener mediciones fiables.
  • Se recomienda no hablar, moverse, ni cruzar piernas durante la medición.
  • Algunos aconsejan no repetir la lectura hasta pasado un cierto tiempo.
  • Dado que se requiere una bomba el proceso consume bastante energia
  • Segun el fabricante no todos son iguales de fiables en sus mediciones
  • Lo medidores de muñeca no suelen dar medidas tan fiables como los de brazo

Tipos de medidores sin bomba

Bueno, hemos hablado de los tensiometros de toda la vida, pero actualmente ya hay tensiómetros digitales de muñeca y pulsera, como la Hilo Band (Aktiia) que miden la presión arterial mediante sensores ópticos sin necesidad de bomba ni accesorio inflable.

Estos dispositivos pueden realizar mediciones continuas y automatizadas, ideales para seguimiento domiciliario y uso cotidiano .Además, al igual que los medidores de glucosa se complementan con una app para realizar el seguimiento en tiempo real.

Algunos modelos incluyen otras funciones como monitorización de ritmo cardíaco y análisis de tendencias por medio de las aplicaciones móviles comentadas.

Precisión y características

  • Los tensiómetros ópticos son menos invasivos y muy cómodos, pero su precisión puede ser inferior a la de los clásicos de brazo con bomba, especialmente si no se colocan correctamente o el usuario se mueve durante la medición.
  • Son clínicamente validados para uso casero, aunque las mediciones pueden variar respecto a los métodos convencionales de manguito.

Hilo de Aktiia

La pulsera tensiómetro Hilo de Aktiia es un dispositivo inteligente que mide la tensión arterial de manera continua (24/7) sin necesidad de manguito, empleando sensores ópticos avanzados y algoritmos basados en IA. Permite registrar datos de forma automática y acceder a informes históricos a través de una app móvil, facilitando el monitoreo prolongado y el seguimiento de tendencias personales.

Mas en concreo ,la Hilo Band es un dispositivo médico de Clase IIa, clínicamente validado, que mide la presión arterial de forma automática las 24 horas del día. Utiliza tecnología de Fotopletismografía (PPG) para capturar datos ópticos en la muñeca, lo que permite realizar aproximadamente 25 mediciones al día. La banda es resistente al agua y tiene una autonomía de hasta 15 días, con carga completa en 90 minutos. Además, la información se puede compartir con médicos y familiares a través de la aplicación Hilo, que también permite crear planes de acción para la salud.

Comentarios de usuarios

  • Muchos usuarios destacan la comodidad de uso, ya que la pulsera no molesta y se lleva fácilmente durante el día y la noche.
  • Las mediciones suelen ser precisas en la mayoría de los casos, pero algunos mencionan diferencias frente a tensiómetros de brazo tradicionales, especialmente a veces con valores más altos o más bajos de lo esperado.
  • Hay experiencias positivas en cuanto a la facilidad para generar informes y compartirlos con médicos, ayudando a ajustar tratamientos.
  • Problemas detectados por ciertos usuarios incluyen desconexiones de la app, ligeras discrepancias de resultados y críticas a la política de cobros mensuales para algunas funciones avanzadas.
  • Se recomienda revisar el servicio de atención postventa y garantizar compatibilidad con el modelo de teléfono antes de la compra.

Dónde comprar

  • La Hilo Band de Aktiia se vende principalmente a través de la página oficial de Hilo, pero también puede encontrarse en plataformas de tecnología médica especializadas como Xcelsitas y Bimedis.
  • En España, hay disponibilidad en sitios de compraventa de segunda mano como Wallapop.
  • El precio ronda los 230 euros para una unidad nueva.

En resumen, la pulsera Hilo de Aktiia es una alternativa moderna para el control continuo de la tensión arterial con opiniones generalmente positivas, aunque no exenta de inconvenientes en precisión y gestión de datos. Sin duda habrá que estar al tanto de como veoluciona este dispositivo y sobre todo otros fabricantes deciden sacar su propia versión de tensiómetro.