- Zgniatarka do puszek
- Konkurs NOARSK
- Wizyta automatyków w firmie Inntec
- Konkurs badawczy POSTAW NA SŁOŃCE
- Budowa motocykla elektrycznego
- Artykuł w Tygodniku Płockim - Co budują uczniowie z płockiego z Elektryka?
- Grant 5000 zł na budowę motocykla elektrycznego
- Budowa trackera do modułu PV
- Praca konkursowa: Modernizacja fotowoltaicznej stacji ładowania
- Modyfikacja systemu zasilania e-buggy
- Uczestnictwo w Płockim Forum Gospodarczym 2022
- Zawody - Jazda e-buggy na czas, artykuł w Tygodniku Płockim
- Konkurs „Energia do nauki klucz” - budowa fotowoltaicznej stacji ładowania
- Dofinansowanie Projektu Ekologicznego w ramach konkursu Eko Projekty
- Budowa e-buggy
- Artykuł w Tygodniku Płockim - Wynalazcy z Elektryka
- Oświetlenie e-buggy
- Nasze pierwsze 100 km
- Naprawa mocowania koła w e-buggy
- Centrum Nauki Kopernik
- Konkurs: Motocykl elektryczny
- Konkurs EkoReakcje
- Dzień Otwarty - zdjęcia
- Budowa drona
- Innowacyjny program nauki zawodu „ W podróż z -e buggy”
- Innowacyjny program nauki zawodu „ Misja Dron”
- Konkurs Kierunek- innowacja dla nauczycieli
- Projekt fotowoltaicznej stacji ładowania szkolnego e-buggy
- Poradnik - Budowa e-buggy, cz.1 (Budowa ramy)
Innowacyjny program nauki zawodu „ Misja Dron” – realizowany na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku
ILOŚC GODZIN LEKCYJNYCH : 100
GRUPA DOCELOWA : uczniowie o profilu: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych
CELE PROGRAMU :
- podwyższenie jakości pracy szkoły,
- podniesienie motywacji uczniów do nauki poprzez zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego,
- przygotowanie do podjęcia pracy w wykonywanym zawodzie,
- lepsze wyniki uczniów w zewnętrznych egzaminach zawodowych,
- powiększenie bazy metod i technik nauczania przedmiotów zawodowych, co wpłynie na podniesienie poziomu nauczania w szkole,
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu: elektrotechniki, mechaniki przez uczniów,
- poszerzanie palety różnorodnych środków dydaktycznych zwiększających motywację uczniów,
- propagowanie idei uczenia się przez całe życie, pobudzenia potrzeby kształcenia i doskonalenie zawodowego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
1 WPROWADZENIE ORAZ PREZENTACJA KOLEJNYCH ETAPÓW PROJEKTU
- Początkowe powitanie i krótka dyskusja na temat zdalnie sterowanych statków powietrznych.
- Zapoznanie z programem praktyk.
- Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi podczas odbywania praktyk.
- Przedstawienie kolejnych etapów praktyk.
2 WPROWADZENIE DO TEMATYKI DRONÓW
- Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas prac warsztatowych.
- Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas lotów dronem.
- Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat dronów i modelowania aerodynamicznego.
- Poznawanie funkcjonalności drona.
- Poznawanie sposobów zapobiegania potencjalnym wypadkom, które mogą się zdarzyć na skutek niepoprawnego montażu.
- Wykonywanie praktycznych ćwiczeń pozwalających na zapoznanie się z elementami drona (konstrukcja, ESC (Electronic Speed Controller, Elektroniczny Regulator Prędkości), silniki, płyta dystrybucji zasilania, itp.).
3 MONTAŻ I LUTOWANIE
- Krótkie wprowadzenie do tematyki ram używanych do montażu dronów.
- Obserwowanie i wspieranie prowadzenia procesu lutowania elementów z użyciem cyny przed użyciem pełnego zestawu w praktyce.
- Uczestniczenie w budowaniu drona od zera.
4 KONFIGURACJA I ROZWÓJ ARDUINO
- Ukończenie drona.
- Stosowanie Arduino z JAVĄ.
- Zapoznawanie się ze strukturą kodu ArduCoptera.
5 POZNANIE CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA I POZNANIE WŁAŚCIWOŚCI REGULATORA PID
- Zgłębianie dodatkowej wiedzy na temat silników lotniczych w zależności od typu drona.
- Zapoznawanie się z różnymi rodzajami oprogramowania i funkcjami każdego z ich modułów, takimi jak regulatory PID, tryby lotu, kalibracja itp.
- Regulacja parametrów członów regulatora PID i obserwowanie zmian reakcji drona.
6 SYMULACJA LOTU
- Instalowanie oprogramowania symulatora lotów na komputerze.
- Zapoznanie się z funkcjonalnością transmitera, trybami lotu i metodami trymowania.
- Sterowanie na symulatorze dronem przy użyciu różnych rodzajów ruchów, trybów lotu, konfiguracji itp.
- Zmiana czułości i zakresu wychyleń drążków sterujących w zależności od potrzeb.
7 USTAWODAWSTWO ZWIĄZANE Z DRONAMI I ICH ORGANIZOWANIEM ICH LOTÓW
- Omówienie aktualnych przepisów związanych z lotem dronem.
- Kalibracja drona i lot na Sali gimnastycznej.
- Trymowanie i lot na zewnątrz.
8 LOTY FREESTYLE
- Zapoznanie się z lotami Freestyle i ich torami.
9 MONTAŻ GIMBALA I KAMERY NA POKŁADZIE DRONA
- Zapoznanie się z podstawami związanymi z poprawnym działaniem gimbala.
- Zapoznanie się z obsługą kamery.
- Modyfikacja drona poprzez wprowadzenie trybu lotu LOITER.
- Modyfikacja drona poprzez wprowadzenie trybu lotu STABILIZE.
- Modyfikacja drona poprzez wprowadzenie trybu lotu RTL.
10 LOTY FINALNE
- Wykonywanie lotów freestyle oraz poznawanie ich torów, wykorzystując różne tryby lotów dobranych przez praktykanta.
- Wykonywanie lotów precyzyjnych i lądowanie w wyznaczonym miejscu.
- Odczytywanie trasy przelotu z logów kontrolera.
- Odczytywanie parametrów lotu z logów kontrolera.
11 PODSUMOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I PRZELOTAMI DRONEM
- Podsumowanie błędów, które pojawiały się podczas budowy.
- Podsumowanie błędów, które pojawiały się podczas konfiguracji i kalibrowania.
- Poznanie metod lokalizacji usterek i metod ich usuwania.
- Dyskusja na temat technik lotu.
- Dyskusja na temat bezpiecznej obsługi akumulatorów litowo-polimerowych.
- Dyskusja na temat dodatkowego wyposażenia drona.
- Dyskusja na temat nietypowych zastosowań drona.
SPODZIEWANE EFEKTY:
Uczniowie poznają termin dron i nauczą się rozpoznawać różnicę pomiędzy ich różnymi typami.
Uczniowie poznają różnorodne zastosowania dronów, zarówno z punktu widzenia zawodowego jak i użyteczności komercyjnej (monitoring, ratownictwo, przekaz wiadomości, etc.).
Uczniowie będą w stanie zidentyfikować poszczególne elementy dronu.
Uczniowie nauczą się dobierać najbardziej adekwatne elementy do danego typu układu wielowirnikowego (różnice w parametrach i doborze: KV, amperów / natężenia, częstotliwości, itp.) oraz tego, jak odpowiednio umiejscowić dany element dla zachowania równowagi ciężaru.
Uczniowie poznają środki bezpieczeństwa, które należy stosować podczas konstruowania układu wielowirnikowego.
Uczniowie będą w stanie określić do czego służy każde narzędzie stosowane do montażu oraz w którym momencie należy je użyć (lutownice, multimetry/ mierniki, etc.).
Uczniowie poznają techniki lutowania i spawania w taki sposób, aby następnie móc tworzyć łączenia różnych elementów układu wielowirnikowego.
Uczniowie, wykorzystując wiedzę teoretyczną nabytą wcześniej, będą w stanie odróżnić i połączyć poszczególne elementy układu wielowirnikowego rozumiejąc funkcję i parametry każdego z nich: volty, ampery itp.
Uczestnicy poznają platformę Arduino i jej elektronikę.
Uczniowie posiądą podstawowe umiejętności i wiedzę do tworzenia i rozwijania projektów z wykorzystaniem Arduino oraz dowiedzą się, jaki jest tego wpływ na użycie i odpowiednie zaprogramowanie układu wielowirnikowego.
Uczestnicy będą w stanie odróżnić poszczególne typy płytek sterowniczych lotu, które występują obecnie na rynku oraz ich zastosowanie w zależności od typu dronu, który chcą skonstruować.
Uczniowie poznają sposoby konfiguracji płytek sterowniczych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, w taki sposób, aby zapewnić sprawną stabilną i świadomą kontrolę przyszłego lotu.
Uczestnicy, wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną i pomoc tutora, będą w stanie skonfigurować symulator tak, aby przeprowadzić optymalny lot kontrolowany dronu.
Uczestnicy zapoznają się ruchami i kierunkami nadajnika, który zostanie podłączony do symulatora, tak aby uczestnicy mogli nauczyć się konfiguracji z ruchami dronu: Pitch, Roll, Yaw, Throttle i innymi funkcjami pomocniczymi.
Uczestnicy nauczą się jak odpowiednio połączyć nadajnik z odbiornikiem i jednocześnie, w jaki sposób konfigurować poszczególne ruchy nadajnika z osiami dronu (w sposób podobny do praktyk realizowanych na symulatorze.
Uczestnicy poznają zakazy i prawa, które obowiązują podczas sterowania dronem, stosowne dla tego kraju, w którym chce się taki lot zrealizować.
Uczestnicy będą kalibrować silniki i ESC (ang. Electronic Speed Controller) dronu w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej stabilny lot. Dla osiągnięcia tego celu poznają sposoby kalibracji PID i podejmą próby kalibracji ESC do momentu wyeliminowania wszelkich fluktuacji.
Uczniowie poznają poszczególne elementy, z których składa się sprzęt FPV, jak również najczęściej stosowane częstotliwości, zastosowania, etc.
Każdy uczestnik posiądzie umiejętność zamontowania sprzętu FPV w dronie i przetestowania jego prawidłowego funkcjonowania.
Uczestnicy nauczą się sterowania i kontroli lotu dronu z wykorzystaniem nowej perspektywy, dzięki zastosowaniu sprzętu FPV.
Autor: mgr inż. Jarosław Rumianowski