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机械设备行业机器人系列报告之二十二:灵巧手技术集大成者边际增量方向-250211(24页).pdf
2026年机器人灵巧手行业报告:特斯拉Optimus自由度22,边际增量方向前景|申万宏源
申万宏源机器人深度报告指出,灵巧手是人形机器人标配+高壁垒+边际增量方向。特斯拉Optimus灵巧手从11个自由度升级至22个,电机外置+腱绳+触觉传感器覆盖增加。驱动、传动、感知三层次硬件拆解,关注兆威机电、鸣志电器、绿的谐波、汉威科技。
 2026-07-30
 机械行业
 24页
23张图表
数据来源:
机械设备行业机器人系列报告之二十二:灵巧手技术集大成者边际增量方向-250211(24页) 查看报告
灵巧手是人形机器人的末端执行器,类似于人的双手,能执行各种各样的任务,是人形机器人实现功能的关键部件。申万宏源证券机器人团队认为,人形机器人的通用性不仅表现在肢体上,更表现在执行具体任务的灵巧手上,灵巧手已成为人形机器人的标配部件。特斯拉Optimus对灵巧手持续研发和升级——第一代到第二代增加了触觉感知,第三代从11个自由度提升至22个,驱动电机外置、腱绳控制、触觉传感器覆盖增加。灵巧手涉及驱动、传动、感知三大硬件层面,技术壁垒极高,是人形机器人边际增量方向。

灵巧手是人形标配——第一性原理与技术壁垒

为什么需要人形机器人?按照第一性原理,人类社会基于拥有两条手臂、十个手指的双足人形互动而形成,人形机器人需要适应人类环境并执行人类所做之事。灵巧手是人形机器人的末端执行器,帮助机器人执行各种各样的任务,功能包括基础功能(精准抓取、复杂操作、高动态操作)、感知功能(触觉感知、力觉感知、位置角度感知)以及自适应与学习功能。灵巧手的性能要求包括负载能力、运动能力(自由度、活动范围、运动速度)、控制能力(精度、稳定性、响应速度)和感知能力(触觉分辨率、力觉精度、测量精度、泛化性)。人类的双手过于灵巧,若要达到相似水平,灵巧手在设计、制造和量产方面都有极高难度,各指标之间存在相互影响和冲突,取得均衡难度极高。

特斯拉Optimus灵巧手三代进化——从11自由度到22自由度

特斯拉第一代Optimus采用空心杯电机+腱绳+蜗轮蜗杆方案,单只灵巧手有11个自由度、6个执行器模组,空心杯电机以体积小、重量轻、响应快的特点适合精密控制。第二代Optimus于2023年12月发布,手指腹部增加黑色皮肤“触觉传感器”,演示双指拿鸡蛋动作——对于有重量、表面光滑的球形物体,仅靠视觉无法判断是否“抓稳”,需要手部压力和摩擦力等力反馈信息,触觉传感器为获取力反馈的核心器件。第三代Optimus灵巧手从11个自由度提升至22个自由度;将电机和驱动器外置于手臂;用腱绳完成手指的控制和伸展;触觉传感器的覆盖度增加。2024年10月WeRobot大会现场展示,特斯拉工程师表示到2024年底前将改善触觉感知和重量分布均衡。灵巧手已成为特斯拉机器人持续升级的核心边际增量方向。

灵巧手硬件三层次——驱动、传动、感知

驱动系统是灵巧手的动力源,分为驱动器内置、外置和混合式。电机类型包括空心杯电机和无刷有齿槽电机,空心杯电机体积小(最小外径8mm)、响应快(<20ms)、精度高,适合灵巧手精密控制;无刷有齿槽电机输出扭矩大、成本较低。传动系统将驱动器运动传递到手指关节,包括电机直驱(齿轮)、绳驱动、连杆传动、丝杠传动及多种组合。腱绳驱动是目前应用最广泛的传动方式,特斯拉Optimus采用腱绳方案,使大型驱动器远离执行机构、减轻末端负载、排布灵活。感知系统以触觉传感器为核心,按照原理分为压电式、压阻式、电容式、摩擦电式等;按照结构和材料分为力/力矩传感器(置于手指内部)、柔性传感器(电子皮肤)和MEMS压力传感器。多种技术路线并行发展,尚未定型。
表:特斯拉Optimus灵巧手三代进化对比
版本自由度驱动位置传动方式传感器
第一代11手指内置空心杯电机+腱绳+蜗轮蜗杆
第二代11手指内置空心杯电机+腱绳+蜗轮蜗杆触觉传感器(手指腹部)
第三代22前臂外置腱绳触觉传感器覆盖增加
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