机器人“模块化”热下的冷思考


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走进任何一家机器人产业链企业,翻看任何一本产品手册,可以发现,“模块化”成为了高频词汇。

从核心零部件到工业机械臂、协作机器人、移动底盘,再到当下火热的具身智能机器人,几乎每家企业都在强调自己的产品“支持模块化设计”。
但如果进一步追问:模块化到底改变了什么?多数回答会指向同一件事:模组件可以快速更换。
可以发现,市场上大量标榜“模块化”的产品,实际停在外设层,即末端工具可换,传感器外壳可拆,接口做了标准化适配等。举个例子,一台移动机器人,可以今天装机械臂,明天换激光雷达,后天挂喷洒装置,它确实解决了工具切换问题,降低了部分场景切换的时间成本,但这和“乐高积木能拼出任意形态”的想象,相去甚远。
机器人的外设可以换,不等于本体可以变;动力系统、驱动架构、运动控制闭环往往相对固化,速度、负载、通过性不能重构,机器人本体的核心性能仍锁死在出厂构型里。

一旦新场景要求更高负载、更强越障,外设模块化立刻失效,企业仍须重新开发整机。
这就是行业所说的伪模块化:外壳在变,内核不变。它解决了工具适配,却没有兑现“用更少底层开发覆盖更多场景”的承诺。整机重复开发的负担,依然原封不动。

场景碎片化带来的行业结构性困境
问题的根源在哪?机器人行业应用场景高度碎片化。
比如,巡检机器人要穿越非结构化地形,物流机器人要在平整地面高速搬运,排爆机器人要翻越废墟,农业机器人要适应田埂与泥地,电力机器人要攀爬铁塔与管廊……不同行业对机器人的运行速度、越障能力、负载能力、作业形态的需求完全不同,甚至同一行业内部的不同场景、不同工序等也存在显著差异。
针对此,传统开发范式是“一场景一机型”,意味着每进入一个新场景,机器人企业就要从零开始做机械设计、驱动适配、控制算法调试、仿真训练迭代等。这些流程难以复用与沉淀,硬件成本、人力成本、算法训练成本层层叠加,直接推高研发周期与落地成本。当客户从“买一台试试”变成“我需要覆盖多个不同场景”时,传统开发范式的效率瓶颈显露无遗。
固化架构下,想要改变核心能力,依旧要重新开发整机,无法从根源降低碎片化场景带来的开发负担。
这种困境不仅困扰着整机厂商,也制约着整个行业的规模化发展。当一家企业不可能为每个细分场景都维护一条独立的整机产品线时,行业的边界就被锁死在了少数几个标准化场景里。
市场上“模块化”概念热度高涨,而事实上,大有沦为营销话术之势,并非形成真正改变开发范式的产业革命。
模块化的三个层级
要厘清模块化的真实价值,需要建立清晰的层级框架。
第一层:外设模块化。更换末端工具、传感器、外壳附件。解决工具适配问题,价值真实但有限——不改变核心运动能力,只改变“拿什么工具干活”。
第二层:功能模块化。子系统级别的替换,如更换整个感知模块、通信模块、供电模块。解决子系统升级和维护问题,但仍未触及本体的动力架构和运动控制内核。
第三层:本体整机模块化。这是模块化的最高层级。动力系统、传感系统、控制总线全部打通,支持本体构型的物理重构,甚至多单元耦合联动,重新“拼”出一台结构不同、性能不同的机器人,以此动态改变整机核心性能。
模块化的真正目的,不是方便拆装,而是改变机器人开发范式:用一套底层硬件体系,通过构型重组去适配差异化场景,减少“重复造轮子”。真正衡量模块化的标准,不是拆装是否方便,而是核心性能能否随任务变化被重新组织。
本末科技D1的整机模块化实践
当行业还在外设模块化的泥潭中打转,摸着功能模块化的石头过河时,本末科技拿出了另一种答案。
2025年10月,本末科技推出D1机器人,这是一款被誉为“全球首款商业化整机模块化双轮足机器人”的新物种,也是本末科技具身智能技术的标杆之作。
这款由两个完全独立的双轮足模块组成的机器人,既能拼接成四轮足机器人,也能一键分离为两台独立作业的双轮足单元,实现“化整为零”分头行动、“聚零为整”形成合力。

D1的模块化设计并非简单的物理拼接。本末科技自研的拼接机构,不止实现机械层面头对头、尾对尾的物理对接,还把硬件总线、传感数据、多体动力学解算全部打通。单机可以独立作业;多机拼接合体后,系统自动识别构型,更新动力学模型,实现多单元耦合协同,动态重塑整机负载、越障能力。
这意味着什么?
机器人依靠本体重构而非重新设计新机,就能覆盖重载、复合地形等差异化任务。D1在四轮匍匐模式下最大负载可达100kg,站立模式下仍能保持80kg极限负载。这样的负载能力,使得D1有能力承载专业设备执行任务,甚至直接运输较重物资。配合“通用小脑”协同算法,D1的多模块可在3秒内完成快速拼接。

2026年2月,D1登上山东省机器人春晚《坛三彩》舞台,与杂技演员默契配合,在四轮足与双轮足形态间无缝切换,自主完成拆分与拼接。这一舞台呈现,直观展示了模块化拼接产品的独特价值。
D1不仅是一台机器人,更是一个开放的具身智能开发平台。开发者无需重复投入底盘硬件研发,可直接聚焦上层算法与场景功能开发。模块化可拼接特性支持多构型重构、多机协同等前沿研究方向的探索。
凭借模块化可拼接、轮足自由切换、自主协同作业的核心优势,从巡检、短途配送、智能工业、智能园区,到消防救援、应急搜救,再到科研教学、舞台表演,D1的应用场景正在快速拓展。

实现从核心部件到群控协同闭环
D1的模块化能力背后,是本末科技围绕机器人动力模组技术、轮足机器人技术、模块化拼接技术构建起的底层技术体系。
在底层,本末科技的直驱技术摒弃传统“电机+减速器”架构,将高功率电机、多维度感知传感器、高精度驱控单元深度集成,形成“感驱控一体化”的核心动力单元。本末科技招股书数据显示,2025年,本末科技直驱动力模组年出货量达约850万套,在中国消费机器人直驱动力模组行业排名第一,市场份额高达61.1%。
在中层,本末科技推出了刑天、TITA、D1等多款轮足机器人产品。2025年位列国内双轮足机器人细分市场第二,产品出口到全球50多个国家和地区(数据来源:本末科技招股书)。

在顶层,模块化拼接技术支撑多单元动态组合与群体协同。本末科技是全球机器人行业中少数能够在轮足机器人中实现群体控制的公司之一。2026年3月,本末科技与中山大学联合开展模块化轮足集群协同智能算法技术攻关,围绕多智能体集群协同算法、模块化合体越障控制技术、模块化解体搬运任务分配算法三大方向攻坚。
这一全链条布局,让本末科技从零部件商,演变成能让各种机器人形态高效生长的底层动力与整机平台。
本末科技判断,模块化、一体化、群控技术,正是具身智能机器人发展的关键突破口,后续通过持续技术创新,将这三大核心技术融入产品研发,让机器人从春晚的舞台走向家庭、工业、物流、医疗等多元行业场景。
机器人走向乐高化,D1只是一个开始,当模块化真正从营销话术变成开发范式,机器人产业的边界势必进一步被打开。
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