Reciclar Movistar Home


¿De que va Movistar Home? , pues básicamente es un “altavoz con pantalla” de Movistar Home con un asistente de IA llamado «aura» que a la postre sigue siendo, internamente, un mini‑PC: lleva una CPU Intel Atom x5‑Z8350, 2 GB de RAM, 16 GB eMMC y una pantalla táctil de 8″, así que se le puede instalar Linux como a un portátil muy básico. Desde que Movistar discontinuo el servicio lo triste es que no era util para nada apareciendo una pantalla que invitaba llevar el dispositivo a un punto limpio..pero realmente es una gran pena porque tenemos un hardware potente al que le podemos dar una segunda vida como ya adelantábamos en un post anterior.

2024 04 06 16 41 54 Mejoras Movistar Home   Buscar con Google y 6 páginas más   Personal  Microsoft​

¿Qué es exactamente el aparato?. Si en la pegatina de abajo pone algo tipo IGW‑5000A2BKMP‑I v2 (MitraStar), entonces tu Movistar Home es el modelo con Intel Atom x86 y pantalla de 8″. Existe otro modelo RG3205W con un SoC arm64 de Qualcomm ( por cierto con dos versiones Rev4 y Rev5.). Ese modelo es menos conocido pero también se puede reusar (el procedimiento es diferente como podemos ver en https://github.com/zry98/movistar-home-hacks/tree/main/RG3205W) . Por cierto, en este este segundo modelo es aun mas sencillo el proceso, dado que ya dispone del conector USB soldado así que el trabajo duro ya esta hecho.

Ambos modelos se pueden reutilizar como:

  • Panel de Home Assistant.
  • Mini‑PC Linux para navegador, YouTube, etc.
  • Kiosko para dashboards, domótica, etc.

Estudiemos mas a fondo el modelo de Mitrastar, el cual por dentro lleva:

  • CPU: Intel Atom x5‑Z8350 (x86‑64).
  • RAM: 2 GB.
  • Almacenamiento: 16 GB eMMC.
  • Pantalla 8″ táctil Goodix, Wi‑Fi Realtek RTL8822BE, etc.

En este modelo concreto, los pasos en concreto para reutilizarlos son:

  1. Abrir el aparato (hay pestañas, tornillos y una tira de goma que esconde otros tornillos) y localizar el conector micro‑USB sin soldar en el borde de la placa.
  2. Soldar ahí un conector hembra micro‑USB y conectarle un cable para usar un pendrive (host USB).Este es el paso sin duda mas complejo porque se necesita una gran dosis de paciencia ya que en los pads de la placa de CI no suele ser facil soldar nada
  3. Encender el Movistar Home con un teclado y raton USB conectados con un hub USB al nuevo conectar y pulsar F2 para entrar en la BIOS, y desde la pestaña “Save & Exit” elegir tu pendrive en “Boot Override” (saldrá como “UEFI: USB, Partition 1”).
  4. Booteado desde ese USB, instalar una distro ligera (AntiX,Arch, Debian, etc.) en el eMMC interno “como en un portátil”.]

Muchos autores entre ellos el de la guía original usan Arch Linux, pero esta claro que puedes instalar cualquier distro x86; lo único “especial” es todo el tema de abrir, soldar USB y entrar a la BIOS, no la instalación en sí. Si eres un entusiasta de Linux probablemente Arch Linux sea una de las mejores opciones pero si quieres que el proceso sea lo mas sencillo y grafico mi opción ideal es Antix pues en unos golpes de ratón tendrás un SO instalado

PASO 1 : SOLDAR EL CONECTOR USB

La parte difícil es obviamente la de soldar 4 cablecillos para el conector USB sin olvidar el puente entre GND e ID marcada con uan flecha roja pues es ese punto el que le va a posibilitar da CC al conector USB.

Obviamente abriremos el aparato con un destornillador philips. Ojo con la base de goma porque esconde también varios tornillos que deberemos quitar para acceder a la placa base

Este modelo no lleva conector interno para el USB por lo que tendremos que soldar usando los pads de la propia placa.

Los cables a soldar , lo ideal es que sean rígidos pues son mas fáciles de fijar y soldar. Lo ideal, con cuidado, es limpiar los pads con una lima y flux y con un soldador de punta fina soldar los cables con poco estaño.

Para comprobar que las conexiones son correctas, podemos y debemos probar con un polímetro que haya continuidad entre los hilos, los pads y el conector USB. Una vez enchufada la fuente del Movistar Home, es fundamental comprobar que tenemos en el conector USB que hemos soldado a los pads los 5v DC. Estos pasos son fundamentales para que todo lo demás funcione así que amigo lector no olvide estas comprobaciones.

Dada la dificultad para soldar los cables, puede que se necesite pegar estos a la estructura del Movistar home para que no se muevan ( yo use ciananocrilato) y hacer lo propio con el propio conector USB.

Paso 2 :Montaje del USB externo

Bajo mi opinión para que sea mas versàtil su reusabilidad , lo ideal es dejar accesible el conector USB así que lo mejor es cerrar todo obviando la tapa trasera una vez tengamos el conector USB funcionando.

Como se puede ver en la imagen , necesitaremos un hub USB al que conectaremos un ratón y teclado USB. También para flashear el dispositivo necesitaremos una unidad USB con una imagen ligera de Linux para lo cual usaremos la herramienta Rufus como veremos a continuación

Paso 3 : Descargar Imagen

En lugar de Arch puro (que requiere muchos comandos), puedes:

  • Preparar en tu PC un pendrive con AntiX, Debian XFCE o similar usando Rufus o balenaEtcher.
  • Arrancar el Movistar Home desde ese pendrive (vía BIOS como arriba).
  • Seguir el instalador gráfico y decirle “usar todo el disco” sobre el eMMC, que él solo te particione y te instale GRUB.

Así evitas prácticamente todos los comandos manuales y solo haces clics en un asistente.

¡Perfecto, ya estás a un paso! AntiX es la distro ideal para tu Mitrastar (ligera y perfecta para Intel Atom con pantalla táctil).

¿Dónde descargar AntiX? Ve directo a la página oficial de descargas y elige la versión x64-full (para tu CPU Atom x86-64, ~1.7 GB):

Enlaces directos a la ISO antiX-23.1_x64-full.iso (la más estable ahora mismo):

Verifica la descarga (opcional pero recomendado): Descarga también el archivo .sha256 del mismo sitio y comprueba con:

sha256sum antiX-23.1_x64-full.iso

Paso 4 : Crear USB bootable (en tu PC)

  1. Descarga Rufus (https://rufus.ie) si usas Windows.
  2. Inserta un pendrive de 4 GB mínimo.
  3. Abre Rufus → Selecciona la ISO → Pendrive → “Empezar” (elige esquema GPT y modo UEFI).

Configuración exacta en Rufus:

  1. Selecciona la ISO de AntiX.
  2. Pendrive correcto.
  3. Esquema de partición: GPT.
  4. Sistema de destino: UEFI (no CSM).
  5. Sistema de archivos: FAT32 (automático).
  6. Modo: Deja que Rufus detecte → te saldrá ventana con “Imagen ISO”, pulsa . Si no sale, selecciona manual “Imagen ISO”.
  7. “Empezar”.

Si falla el arranque, es decir si el USB no bootea en el Mitrastar (raro con AntiX), recrea en modo DD y prueba de nuevo. Pero empieza con ISO, que suele ir perfecto en este hardware.

Paso 5 :Instalar en el Mitrastar

Reinicia sin USB → ¡Ya tienes Linux permanente!zry+2Una vez finalizado el proceso conecta el pendrive al hub USB . Enciende al menos también con un teclado y ratón USB conectado, pulsa F2 repetidamente para BIOS.

  • En “Save & Exit” → “Boot Override” → elige “UEFI: [nombre del USB], Partition 1” → Enter.
  • Arranca AntiX live → Pulsa “Install antiX” en el escritorio.
  • En el asistente: Idioma español.
  • “Use entire disk” → selecciona /dev/mmcblk0 (el eMMC de 16 GB).
  • Usuario y contraseña.
  • Instala GRUB en /dev/mmcblk0.

Reinicia sin USB → ¡Ya tienes Linux permanente!

La pantalla táctil, WiFi y sonido funcionan de fábrica en AntiX (Para la ISO de AntiX en Rufus, elige “Imagen ISO” (el modo por defecto que te recomienda Rufus) Por qué “Imagen ISO” y no “DD” pues porque la Imagen ISO (recomendado): Rufus extrae los archivos, crea una partición FAT32 y configura el bootloader UEFI perfecto para tu Mitrastar (BIOS EFI). Así el USB sigue legible en Windows después. Sin embargo Imagen DD: Escribe la ISO byte a byte como un clon exacto, pero hace el USB “invisible” en Windows y a veces falla en UEFI híbridos como AntiX.

CONTINUARÁ..

No permitas que un hardware con tanto potencial termine olvidado en un cajón o en un punto limpio; ahora que conoces sus secretos internos, el límite solo lo pone tu ingenio. Prepara tu soldador y mantente muy atento, porque en nuestro próximo post profundizaremos en cómo exprimir al máximo este equipo, dándole una nueva y espectacular vida al dispositivo con proyectos reales que transformarán por completo tu hogar digital. ¡No te lo pierdas y visítanos pronto para descubrir todo lo que este pequeño gran PC es capaz de hacer!«

Construye tu Pinza Amperimétrica DC


En este post intentamos abordar la construcción de una pinza amperimétrica para corriente continua basada en un sensor Hall y un circuito de amplificación activo. A diferencia de las pinzas convencionales para corriente alterna, que funcionan mediante inducción electromagnética, la medición de corriente continua requiere detectar el flujo magnético estático generado por el conductor por el que circula la corriente.

El principio de funcionamiento se basa en un núcleo de ferrita con entrehierro en el que se inserta un sensor de efecto Hall. Cuando por el conductor medido (que actúa como devanado primario) circula una corriente, genera un campo magnético que magnetiza el núcleo. El sensor Hall, ubicado en el entrehierro, mide la densidad de flujo magnético, proporcionando una tensión proporcional a dicha magnitud. De esa forma se obtiene una señal eléctrica directamente proporcional a la corriente que atraviesa el conductor.

Existen dos métodos para este tipo de medición:

  • El método directo, que veremos a continuación, donde se mide de forma lineal el flujo con el sensor Hall.
  • El método con bobina de compensación, más preciso pero también más complejo, en el que una corriente inducida en la bobina secundaria cancela el flujo magnético, permitiendo mediciones de alta linealidad.

Para la construcción usando el método directo, se puede partir de una pinza tipo caimán sobre la que se monta el núcleo de ferrita, obtenido de una fuente de alimentación en desuso. El núcleo se corta cuidadosamente en dos mitades (debido a su fragilidad) y se adhiere mecánicamente a las mordazas para asegurar un cierre preciso. Posteriormente se inserta el sensor Hall en el entrehierro, cuidando su alineación.

El sensor se alimenta a 5 V y su salida se amplifica mediante un amplificador operacional LM324 configurado en modo inversor con una ganancia de 100, utilizando resistencias de 100 kΩ y 1 kΩ respectivamente. Se incluye un potenciómetro de ajuste fino para calibrar el nivel de salida, de modo que la tensión en el osciloscopio corresponda a la corriente real medida. Tanto el amplificador como el sensor pueden alimentarse sin regulador desde una batería de 9 V.

El circuito se ensambla sobre una placa perforada y se conecta a una salida tipo sonda con un filtro RC en serie, similar al de las pinzas comerciales. Todos los componentes se pueden alojar en una carcasa impresa en 3D con espacios previstos para el interruptor principal, un LED indicador y los conectores. Los archivos STL y el esquema eléctrico completo están disponibles en la web del autor original (ELECTRONOOBS).

La calibración se realiza aplicando una corriente conocida a través de un conductor (por ejemplo, 2,8 A) y ajustando el potenciómetro hasta obtener una lectura proporcional (2,8 V de salida). De este modo, se establece una relación lineal directa entre corriente y tensión. En las pruebas reportadas, la pinza mantiene una respuesta lineal hasta unos 9 A, punto a partir del cual el circuito entra en saturación debido al límite de salida del amplificador. Si se requiere aumentar la sensibilidad, se puede pasar el conductor varias veces por el núcleo, lo que incrementa la señal proporcionalmente al número de vueltas.

Una de las ventajas de este diseño es que, aunque está optimizado para corriente continua, también puede medir corriente alterna gracias al comportamiento lineal del sensor Hall ante campos magnéticos variables. Esto la convierte en una herramienta versátil para proyectos de instrumentación, caracterización de cargas electrónicas o mantenimiento de sistemas eléctricos.

Esta pinza DC de bajo costo demuestra que con un sensor Hall lineal, un amplificador operacional adecuado y un montaje mecánico preciso, es posible construir un instrumento funcional capaz de ofrecer mediciones estables y reproducibles tanto en corriente continua como alterna. Aunque la versión básica del circuito propuesto puede proporcionar un rendimiento notable, pueden aplicarse algunas mejoras para optimizar su exactitud y robustez:

  • Sustituir el LM324 por amplificadores de precisión de bajo offset, como el OPA2333 o INA122.
  • Incluir compensación térmica activa para estabilizar la ganancia y la sensibilidad del sensor Hall.
  • Implementar realimentación magnética activa para lograr un funcionamiento de flujo nulo, como en el diseño con bobina de compensación.
  • Diseñar una PCB dedicada con plano de masa continuo y filtros de desacoplo adecuados, reduciendo interferencias.
  • Incorporar pantalla o blindaje electromagnético sobre el núcleo y la carcasa.
  • Integrar la salida con un microcontrolador o data logger para registro continuo de corriente y visualización digital.

Con estas mejoras, el proyecto puede evolucionar desde una herramienta experimental hacia un instrumento calibrado de laboratorio, útil para la caracterización de fuentes de alimentación, medición de consumo en dispositivos electrónicos y análisis de eficiencia energética.

Pinza DC con bobina de compensación

Una alternativa más avanzada para medir corriente continua consiste en el uso de una bobina de compensación (compensation winding). Este método, aunque más complejo en su construcción y calibración, ofrece mayor precisión y estabilidad frente a las limitaciones del sensor Hall en modo directo.

En esta técnica, el conductor medido actúa como devanado primario y atraviesa el núcleo de ferrita, el cual posee nuevamente un entrehierro con un sensor Hall encargado de medir el flujo magnético. Cuando la corriente circula por el conductor principal, genera un campo magnético que magnetiza el núcleo. El sensor detecta dicho flujo y, a partir de esta información, un circuito de control activa una corriente compensadora en el devanado secundario.

Esta corriente de compensación fluye en sentido opuesto al campo magnético generado por la corriente medida, de modo que el flujo total en el núcleo se mantiene en cero. En consecuencia, el núcleo no se magnetiza, eliminando la influencia de fenómenos no lineales y de histéresis del material magnético y del propio sensor Hall.

La ventaja fundamental de este sistema es su excelente linealidad y estabilidad térmica, permitiendo mediciones más exactas en un rango amplio de corriente. Aunque su implementación requiere una mayor precisión en el bobinado, diseño del circuito de realimentación y calibración, representa una evolución natural hacia una pinza de nivel profesional o de laboratorio.

Fuente:https://electronoobs.com/eng_circuitos_tut12_1.php