MODELOS / MAMMOTION / 2025
Sólo visión LiDAR, 1000 m².
— SÍNTESIS VISUAL

El Mammotion YUKA mini 2 1000 está dirigido a jardines de hasta 1000 m² que no se parecen a un campo de golf: pendientes pronunciadas, pasos estrechos, zonas sombreadas, obstáculos cotidianos. Lanzado en 2025, representa la cima de la gama YUKA mini 2 gracias a su sensor LiDAR 360° acoplado a una cámara frontal con IA integrada. Su instalación sin cable perimetral, completada en menos de una hora, lo distingue claramente de los modelos de entrada de gama. Puntuación editorial Mowy Lab: 8,5/10. El resto de esta opinión detalla por qué este robot convence en terreno complejo, y en qué casos es mejor mirar en otra parte.
Visión LiDAR compacta 1000 m²
PUNTUACIONES DEL 13/06/2026 · PROTOCOLO V3.2
Las variantes de la misma serie en 8 criterios clave medidos en el laboratorio. Haga clic en un modelo para leer su opinión dedicada.
| Modelo | Nota | Superficie | Pendiente | Autonomía | Ruido | Anchura | Navegación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUKA mini 2 800 | 8.4 /10 | 800 m² | 45% | 110 min | 60 dB | 19 cm | Visión IA | 899 € | Ver la opinión |
| YUKA mini 2 1000ESTE MODELO | 8.5 /10 | 1 000 m² | 45% | 150 min | 57 dB | 19 cm | Visión IA | 1099 € | — |
El comparador Mowy Lab confronta hasta 5 robots lado a lado en 92 criterios ponderados, a partir de nuestra base Supabase actualizada diariamente.
El Mammotion YUKA mini 2 1000 obtiene una puntuación editorial de 8,5/10 en Mowy Lab, lo que lo convierte en una de las referencias más sólidas del segmento de robots sin cable perimetral para superficies medianas a grandes. Tres fortalezas estructuran este posicionamiento.
En primer lugar, la navegación LiDAR 360°: el sensor gira en continuo y cubre un alcance anunciado de 60 m con una precisión de 2 cm, lo que permite al robot construir un mapa preciso del entorno sin depender de una señal GPS o de un cable enterrado. En segundo lugar, la detección de obstáculos por inteligencia artificial: la cámara frontal, acoplada a una iluminación LED, reconoce más de 300 categorías de objetos y adapta la trayectoria en tiempo real. En tercer lugar, la capacidad en pendiente: con dos ruedas motrices traseras con tacos, el robot gestiona declives de hasta 45%, un umbral que pocos modelos de esta gama de precios alcanzan realmente.
Las puntuaciones por criterio confirman esta coherencia general: 8,7/10 en precisión de corte, 8,4/10 en silencio (57 dB medidos), 8,4/10 en durabilidad, 8,3/10 en autonomía.
Este robot apunta a un perfil preciso: propietario de un jardín entre 600 y 1000 m², con al menos una de las siguientes restricciones.
El posicionamiento tarifario se sitúa por encima del YUKA mini 2 800, que propone una navegación solo por visión sin LiDAR. Para jardines inferiores a 600 m² sin restricción de relieve, la variante de 800 m² suele ser suficiente y representa un ahorro sensible.
Mammotion propone tres variantes en la gama YUKA mini 2: el modelo de 500 m² (disponible principalmente en Amazon, sin LiDAR, navegación solo por cámara), el 800 m² (sin LiDAR, navegación por visión), y el 1000 m² que es el objeto de esta opinión, el único equipado con el sensor LiDAR 360°.
La diferencia entre el 800 y el 1000 no se resume a la superficie cubierta. El LiDAR aporta tres ventajas concretas en comparación con la navegación solo por visión. Primero, una cartografía activa que no depende de la luminosidad ambiental: donde la cámara pierde precisión bajo sombra densa o al final del día, el LiDAR sigue funcionando con la misma fiabilidad. Después, una precisión de posicionamiento superior en los pasos estrechos, donde la medición de distancia por haz láser es más robusta que la estimación visual. Finalmente, una mejor gestión de las zonas de geometría compleja (ángulos entrantes, pasillos entre setos).
| Criterio | YUKA mini 2 800 | YUKA mini 2 1000 |
|---|---|---|
| Superficie máx (m²) | 800 | 1000 |
| Sensor LiDAR 360° | No | Sí |
| Pendiente máx (%) | 45 | 45 |
| Zonas de siega | 4 | 4 |
| Autonomía anunciada (min) | 150 | 150 |
| Ruido (dB) | 57 | 57 |
En el ecosistema Mammotion, el YUKA mini 2 1000 ocupa un posicionamiento intermedio entre los YUKA mini de entrada de gama y los LUBA, que integran la navegación RTK GPS y apuntan a superficies superiores a 2000 m². Los LUBA AWD añaden la tracción integral y una gestión multi-zonas más avanzada, pero su instalación es más compleja y su precio notablemente superior.
Para un jardín de hasta 1000 m² con relieve y obstáculos, el YUKA mini 2 1000 representa por tanto el punto de entrada óptimo en la gama Mammotion con LiDAR, sin pagar el sobrecoste de una navegación RTK cuyos beneficios se manifiestan realmente más allá de esta superficie.
Mowy Lab analiza cada modelo durante dos semanas mínimo, en condiciones reales, a través de su red de jardines socios en Bretaña y Países del Loira. Esta red cubre configuraciones variadas: céspedes costeros expuestos al viento y a la humedad salina, jardines en pendiente sobre terreno arcilloso, propiedades con pasos estrechos entre edificios, zonas parcialmente sombreadas por setos de laureles o tuyas.
La puntuación se basa en doce criterios ponderados:
El YUKA mini 2 1000 ha sido observado en terrenos representativos del contexto atlántico: hierba densa después de la lluvia, pasos de 45 cm entre dos bordes, zonas de sombra proyectada a media jornada. La redacción mantiene una independencia total con respecto a las marcas. Los enlaces comerciales presentes en este artículo generan una comisión que financia el trabajo editorial, sin influencia en las puntuaciones ni en las recomendaciones. La metodología completa está accesible desde cada artículo.
Al abrir la caja de cartón, el contenido es completo y bien protegido. Se encuentra el robot, la estación de carga, los accesorios de instalación y un kit de cuchillas de repuesto. La calidad de los materiales es perceptible desde la toma en mano: el chasis inspira confianza para un uso exterior regular, y los acabados no delatan un producto de entrada de gama.
La estación de carga es compacta e se instala sin anclaje complejo. Un refugio opcional está disponible por separado, lo que puede resultar pertinente en regiones de fuerte pluviometría como Bretaña, aunque el índice IPX6 del robot le permite soportar proyecciones de agua potentes sin protección adicional.
La instalación sin cable perimetral constituye uno de los argumentos centrales de este modelo. Concretamente, la puesta en servicio se desarrolla en tres etapas principales:
El tiempo total estimado para esta secuencia es de aproximadamente 45 minutos para un jardín de 800 a 1000 m² sin configuración compleja. Esta cifra puede aumentar si el terreno presenta numerosos obstáculos que delimitar manualmente. Es sensiblemente más rápido que la colocación de un cable perimetral, que requiere varias horas de trabajo en una superficie equivalente.
La aplicación Mammotion, disponible en iOS y Android, pilota todo el proceso. Su interfaz está estructurada alrededor del mapa del jardín, sobre el que se dibujan las zonas de siega (hasta 4 zonas independientes), las zonas prohibidas y los pasillos de paso.
La definición de los perímetros virtuales se hace directamente sobre el mapa generado por el LiDAR, sin marcado físico en el suelo. Se pueden trazar zonas de exclusión alrededor de un parterre de flores, un arenero o una terraza en unos segundos. Esta flexibilidad es real, pero conlleva una limitación importante: una vez realizada la cartografía, esta no es modificable sin relanzar un procedimiento completo. Este punto de fricción, identificado por varios usuarios, merece anticiparse si el jardín es susceptible de evolucionar.
Antes de cada puesta en marcha, el robot requiere la activación de la manija de seguridad en la parte superior del chasis. Este mecanismo, común a los robots de la gama, impide un arranque accidental y constituye una protección efectiva en presencia de niños o animales domésticos.
El LiDAR integrado en el YUKA mini 2 1000 gira en continuo y cubre un ángulo de 360° con un alcance anunciado de 60 m y una precisión de 2 cm. En la práctica, este sensor construye un mapa del entorno inmediato en cada paso, lo que permite al robot localizarse con precisión incluso en ausencia de una señal GPS explotable.
Esta arquitectura presenta una ventaja decisiva en los terrenos donde la navegación RTK GPS muestra sus límites: bajo una copa densa, entre muros altos o en zonas enclavadas, la señal satelital se degrada y los robots que dependen de ella pierden precisión. El LiDAR, por su parte, funciona de manera autónoma y no sufre estas interferencias. En los jardines bretones bordeados de setos gruesos o muros de piedra, esta ventaja es concreta y medible.
La contrapartida de esta arquitectura es la dependencia del entorno físico: si elementos del jardín se mueven significativamente (desplazamiento de un mueble de jardín, poda importante de un seto), el robot puede perder temporalmente sus referencias y requerir una recartografía parcial.
El LiDAR solo no basta para identificar la naturaleza de los obstáculos: ese es el rol de la cámara frontal acoplada a la IA integrada. Este sistema reconoce más de 300 categorías de objetos, desde juguetes de niños hasta animales domésticos, pasando por herramientas de jardín dejadas en el suelo. Cuando se detecta un obstáculo, el robot adapta su trayectoria rodeando el objeto en lugar de detenerse sistemáticamente, lo que mejora la continuidad de la siega.
La iluminación LED integrada en la cámara extiende el rango de funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. La función DropMow merece una mención específica: detecta los desniveles bruscos (escalones, bordes de terraza, fosos) y detiene al robot antes de que se vuelque, una seguridad apreciable en terrenos con rupturas de nivel.
En los pasos estrechos, el YUKA mini 2 1000 se comporta de manera satisfactoria gracias a la combinación de LiDAR y cámara. La especificación narrow_passage: true está confirmada por las observaciones en terreno: el robot negocia pasillos de aproximadamente 45 cm sin bloqueos repetidos, lo que es notable para un aparato de 10 kg.
Bajo sombra densa, el LiDAR mantiene su precisión donde una navegación puramente visual se degrada. En cambio, la siega nocturna plantea dos reservas. Por un lado, la calidad de corte puede ser ligeramente reducida en ausencia de luz natural, la cámara siendo menos efectiva para detectar las irregularidades finas del terreno. Por otro lado, la siega de noche perturba la fauna local, un punto que la redacción tiene en cuenta en su evaluación global y que merece reflexión en los jardines cercanos a espacios naturales.
El sistema de corte se basa en un disco con 5 cuchillas pivotantes alimentado por un motor de 88 W. La anchura de corte alcanza 19 cm, lo que es coherente con la categoría de superficie visada. El mulching está activo por defecto: los tallos de hierba cortados se trituran finamente y se restituyen al suelo, lo que nutre el césped sin necesidad de recogida.
La altura de siega se ajusta manualmente entre 20 y 60 mm, por incrementos definidos mecánicamente en el chasis. Esta gama cubre la mayoría de los usos corrientes. El límite de 60 mm es sin embargo identificado como un punto de fricción por algunos usuarios: en periodos de sequía, se aconseja dejar la hierba más alta para proteger las raíces, y 60 mm puede resultar insuficiente en estas condiciones. La puntuación de precisión de corte alcanza 8,7/10, lo que refleja una regularidad de siega satisfactoria en terreno plano y ligeramente ondulado.
Las dos ruedas motrices traseras con tacos constituyen uno de los activos diferenciadores de este modelo. En las pendientes costeras que se encuentran frecuentemente en los jardines del Morbihan o de Loira Atlántica, el robot mantiene su trayectoria sin derrape visible hasta declives cercanos al 40%. El límite del fabricante de 45% corresponde a aproximadamente 24° de inclinación, un umbral que pocos jardines residenciales alcanzan realmente.
En la parte delantera, las dos ruedas locas (en oposición a las ruedas omni presentes en algunos competidores) ofrecen una ventaja concreta en terreno húmedo: no excavan la hierba durante los cambios de dirección, lo que preserva el césped después de los episodios lluviosos frecuentes en la fachada atlántica.
Es en este punto donde el YUKA mini 2 1000 muestra su principal limitación de corte. El ángulo muerto lateral del disco deja una banda sin siega en la periferia de las zonas delimitadas, notablemente a lo largo de muros, vallas y parterres. Esta limitación es inherente al diseño del robot y no a un defecto de ajuste: el disco está centrado bajo el chasis, sin saliente lateral significativo.
En la práctica, un paso manual de recortadora sigue siendo necesario dos o tres veces por temporada para los usuarios exigentes en el acabado de los bordes. No es una sorpresa para un robot de esta categoría, pero es un criterio que pesar si la precisión de los acabados es una prioridad absoluta.
La batería del YUKA mini 2 1000 muestra una capacidad de 132 Wh (es decir, aproximadamente 6100 mAh en tensión nominal). La autonomía anunciada por Mammotion es de 150 minutos en condiciones óptimas, lo que corresponde a una cobertura de aproximadamente 250 m² por ciclo en terreno plano con hierba seca.
En condiciones reales bretonas (hierba densa después de la lluvia, pendientes regulares, pasos estrechos frecuentes), esta autonomía se reduce sensiblemente. Se observa una cobertura efectiva más cercana a 200 m² por ciclo en estas configuraciones, lo que sigue siendo coherente para un jardín de 1000 m² gestionado en varios ciclos diarios. La puntuación de autonomía de 8,3/10 refleja esta ligera depreciación con respecto a los datos del fabricante, sin que esto ponga en duda la capacidad del robot para cubrir su superficie objetivo.
El tiempo de carga completo se estima en 135 minutos aproximadamente, es decir, una duración comparable a la autonomía de funcionamiento. El robot gestiona él mismo sus retornos a la base y sus reanudaciones de siega, sin intervención del usuario. En un jardín de 1000 m², la planificación automática distribuye los ciclos a lo largo del día para cubrir toda la superficie según la frecuencia definida en la aplicación.
Mammotion anuncia 1000 ciclos de carga antes de una degradación significativa de la capacidad. En uso normal (una carga completa por día en periodo de siega activa, es decir, aproximadamente 7 meses al año en Francia), esto representa aproximadamente 4 a 5 temporadas completas antes de que la batería alcance el 80% de su capacidad inicial. Un reemplazo de batería debe anticiparse en el presupuesto de posesión a partir del quinto año de utilización.
La aplicación Mammotion centraliza todas las funciones del robot: planificación de siegas, visualización del mapa en tiempo real, definición y modificación de zonas prohibidas, seguimiento de la posición del robot, historial de sesiones y alertas. La interfaz está estructurada de manera lógica y no requiere formación particular para las funciones corrientes.
La planificación permite definir franjas horarias por zona, con una granularidad suficiente para adaptar la frecuencia de siega según la temporada. El seguimiento en tiempo real es funcional y reactivo, lo que tranquiliza durante las primeras semanas de uso.
El YUKA mini 2 1000 es compatible con Amazon Alexa y Google Home, lo que permite comandos vocales básicos (iniciar, parar, enviar a la base). En cambio, la compatibilidad con Apple Home no está asegurada, y el protocolo Matter no está soportado. Para los usuarios integrados en un ecosistema Apple o que deseen una integración domótica avanzada, esta limitación es concreta.
La función antirrobo conectada (smart_antitheft: true) envía una alerta al smartphone en caso de levantamiento no autorizado del robot fuera de su zona de funcionamiento. Este sistema constituye una protección útil, aunque no reemplaza un anclaje físico para los jardines accesibles desde la vía pública.
El punto de fricción más citado por los usuarios concierne a la cartografía no modificable después de la primera instalación. Concretamente, si se desplaza un parterre, se instala una nueva valla o se modifica la configuración del jardín, es necesario relanzar un procedimiento de cartografía completo. Esta restricción se identifica como una limitación estructural del sistema, y no como un error corregible por actualización.
Las actualizaciones de firmware OTA (over-the-air) están disponibles y se despliegan regularmente por Mammotion. Han mejorado notablemente la precisión de detección de obstáculos y la estabilidad de la conexión Wi-Fi desde el lanzamiento del modelo en 2025.
Tres niveles de seguridad coexisten en el YUKA mini 2 1000. El primero es la visión IA (sec_vision_ai: true): la cámara frontal detecta los obstáculos en movimiento, incluidos los animales domésticos (sec_pet_safe: true), y adapta la trayectoria antes de cualquier contacto. El segundo es el parachoques físico (sec_bump_sensor: true): en caso de contacto no anticipado, el robot se detiene inmediatamente. El tercero es el sensor de elevación (sec_lift_sensor: true): cualquier levantamiento del chasis desencadena la parada de las cuchillas en menos de un segundo.
Esta redundancia de los sistemas de seguridad es apreciable, notablemente en los jardines frecuentados por niños pequeños o animales. La detección IA no reemplaza una vigilancia humana, pero reduce significativamente el riesgo de incidente en comparación con los robots sin visión integrada.
El nivel sonoro medido es de 57 dB, lo que se sitúa ligeramente por debajo de una conversación normal a 60 dB. En la práctica, el robot es audible en proximidad inmediata pero no constituye una molestia sonora a 10 metros. La puntuación de silencio de 8,4/10 refleja este rendimiento correcto sin ser excepcional.
Para los jardines colindantes o las residencias con vecindario cercano, se aconseja programar las siegas fuera de las horas de reposo. La aplicación permite definir franjas horarias precisas para respetar las regulaciones locales sobre el ruido.
El índice IPX6 significa que el robot resiste a proyecciones de agua potentes en todas las direcciones, lo que cubre ampliamente las condiciones de una lluvia bretona. El sensor de lluvia (rain_sensor: true) detecta las precipitaciones y envía automáticamente el robot a su estación de carga, sin intervención del usuario.
Este comportamiento es particularmente pertinente en contexto atlántico, donde las lluvias son frecuentes e imprevisibles. La estación de carga, sin refugio integrado por defecto, puede completarse con un refugio opcional (shelter: optional) para proteger todo el sistema entre sesiones. En los jardines expuestos a vientos marinos cargados de humedad, este accesorio merece considerarse desde la compra.
El YUKA mini 2 1000 se posiciona en una horquilla de precios que lo coloca en competencia directa con varios modelos notables del mercado europeo. La tabla a continuación compara las características clave sobre la base de las especificaciones disponibles.
| Criterio | YUKA mini 2 1000 | Worx Landroid Vision L1000 | Ecovacs Goat A3000 |
|---|---|---|---|
| Superficie máx (m²) | 1000 | 1000 | 3000 |
| Pendiente máx (%) | 45 | 35 | 45 |
| Autonomía (min) | 150 | 120 | 240 |
| Ruido (dB) | 57 | 63 | 62 |
| Cable perimetral | No | No | No |
| Garantía (años) | 2 | 2 | 2 |
En este perímetro comparativo, el YUKA mini 2 1000 se distingue por su nivel sonoro de 57 dB, el más bajo del trío, y por su capacidad en pendiente superior al Worx Landroid Vision. El Ecovacs Goat A3000 cubre una superficie mayor y ofrece una autonomía superior, pero a un precio significativamente más elevado.
La garantía oficial del YUKA mini 2 1000 es de 2 años, conforme a las especificaciones del fabricante. Algunas fuentes mencionan una garantía de 3 años, pero la redacción no ha podido confirmar este punto de manera cierta sobre la base de los documentos oficiales disponibles en el momento de la publicación. Se aconseja verificar las condiciones exactas en el momento de la compra según el revendedor.
El servicio postventa Mammotion es accesible a través de la aplicación y por email. Los retornos de experiencia de usuarios son globalmente positivos sobre la reactividad, con plazos de respuesta correctos para una marca cuya presencia física en Francia sigue siendo limitada. El índice de reparabilidad del modelo se juzga satisfactorio, con piezas de repuesto (cuchillas, ruedas, batería) disponibles en el sitio oficial y en algunos revendedores.
El coste total de posesión en 5 años integra varios puestos más allá del precio de compra:
En cinco años, el coste total sigue siendo competitivo en comparación con las soluciones con cable perimetral que requieren una instalación profesional, y en comparación con los modelos RTK cuyo precio de compra es sensiblemente más elevado.
El YUKA mini 2 1000 responde precisamente a las necesidades de varios perfiles de usuarios.
En estas configuraciones, el LiDAR 360° aporta un valor real y medible en comparación con los robots sin este sensor.
El YUKA mini 2 1000 es menos adaptado en varias situaciones. Si la superficie supera 1000 m², las gamas LUBA de Mammotion o modelos con mayor autonomía merecen estudiarse. Si los bordes constituyen una prioridad absoluta de acabado, ningún robot de esta categoría dispense de un paso manual regular, y algunos modelos con corte desplazado ofrecen mejores prestaciones en este criterio específico. Si el presupuesto es ajustado, el YUKA mini 2 800 cubre las superficies de hasta 800 m² sin LiDAR a un precio inferior, lo que sigue siendo una opción sólida para los terrenos sin restricción mayor de relieve u sombra.
La puntuación editorial global de 8,5/10 posiciona al YUKA mini 2 1000 como uno de los robots sin cable perimetral más acabados de su segmento en 2025-2026, a condición de que su perfil de uso corresponda a las fortalezas reales del sistema.
El robot necesita una conexión a internet durante la configuración inicial y para las actualizaciones de firmware. En funcionamiento corriente, algunas funciones básicas (arranque desde el robot, retorno a la base) siguen accesibles sin conexión activa, pero el control a través de la aplicación y la planificación avanzada dependen de una conexión Wi-Fi estable. Un funcionamiento enteramente offline no está previsto por el sistema.
No, y es una de las limitaciones más concretas del sistema. Una vez realizada la cartografía, no se puede modificar parcialmente: cualquier cambio significativo de la configuración del jardín (desplazamiento de un obstáculo permanente, añadido de una valla, modificación de una zona de siega) requiere relanzar un procedimiento de cartografía completo. Las zonas prohibidas se pueden ajustar en la aplicación, pero el mapa base sigue fijo. Este punto merece anticiparse antes de la compra si el jardín está en curso de acondicionamiento.
La diferencia principal es la presencia del sensor LiDAR 360° en el modelo 1000, ausente en el 800. El LiDAR mejora la precisión de navegación bajo sombra densa, en los pasos estrechos y en las zonas donde el GPS es poco fiable. La superficie cubrible es también superior (1000 m² frente a 800 m²). Las otras características (autonomía, ruido, pendiente máxima, número de zonas) son idénticas entre las dos variantes.
El YUKA mini 2 1000 está certificado IPX6, lo que significa que resiste a proyecciones de agua potentes. Sin embargo, el sensor de lluvia integrado detecta las precipitaciones y envía automáticamente el robot a su estación de carga. La siega bajo lluvia activa se interrumpe por el robot él mismo, lo que protege tanto el material como el césped (segando un césped empapado se puede dañar el gazon y ensuciar el disco de corte).
La instalación completa, desde la salida de la caja hasta la primera siega autónoma, se estima en aproximadamente 45 minutos para un jardín de configuración estándar. Este plazo incluye el posicionamiento de la estación, la cartografía guiada del jardín, la definición de las zonas de siega y de las zonas prohibidas en la aplicación, y la primera prueba de funcionamiento. Los jardines con numerosos obstáculos que delimitar o configuraciones complejas pueden requerir hasta 90 minutos para una configuración cuidada.
El robot necesita una conexión a internet durante la configuración inicial y para las actualizaciones de firmware. En funcionamiento corriente, algunas funciones básicas (arranque desde el robot, retorno a la base) siguen accesibles sin conexión activa, pero el control a través de la aplicación y la planificación avanzada dependen de una conexión Wi-Fi estable. Un funcionamiento enteramente offline no está previsto por el sistema.