Практический курс и образовательный набор для детей от 12 лет и новичков. Научись программировать микроконтроллеры STM32 на C++, проектировать 3D-корпус в 3D САПР / CAD, создавать печатные платы в KiCad, придумывай свою полезную нагрузку и участвуй в космическом конкурсе с запуском в стратосферу!
Все зарегистрированные пользователи получают бесплатный доступ к базовому обучению работе с микроконтроллерами (Сезон 0: Основы программирования) и персональную скидку на последующие инженерные сезоны после успешного прохождения курса и оформления предзаказа.
Собранный аппарат 🛰️
Большинство детских наборов — это сборка по простым кубикам. Мы даем реальные практические навыки аэрокосмической отрасли.
STM32 Black Pill (ARM Cortex-M4) и среда VS Code + PlatformIO.От написания первого C++ кода до построения радиолинии связи с Центром Управления Полетами
VS Code + PlatformIO
C++ драйверы для датчиков с нуля, работа с millis(), полетный контроллер, фильтрация данных (Фильтр Калмана) и защита от зависаний Watchdog.
Профессиональный CAD печатных плат
Чтение принципиальных схем, трассировка 2-слойных печатных плат, проверка зазоров DRC и экспорт файлов Gerber.
3D CAD + Слайсинг (3D-печать)
Проектирование силового каркаса CubeSat 1U, расчет допусков, подготовка G-кода и печать деталей на 3D-принтере.
LoRa (433 МГц) + ESP32 Web-дашборд
Сборка наземной станции приемного ЦУП, расчет Link Budget, Wi-Fi веб-сервер и выгрузка телеметрии на карту Leaflet.
Каждый ученик курса может разработать собственную полезную нагрузку и отправить свой спутник в реальный стратосферный полет.
Разработай уникальный целевой прибор (payload): спектрометр, камеру высокого разрешения, дозиметр или датчик состава атмосферы.
Интегрируй свою разработку в бортовую систему и подключи к прошивке микроконтроллера STM32.
Успешно прошедшие отбор аппараты запускаются на метеозонде на высоту до 30 км в стратосферу.
Вакуумное давление (<10 гПа), мороз до -60°C и солнечная радиация — идеальная симуляция открытого космоса!
Апробация в классе 👨🎓
Реальный запуск 🎈
В комплект входит всё необходимое электронное железо, печатные платы OpenSat PCB и сенсорный комплекс.
Плата STM32F411 Black Pill (ARM Cortex-M4, 100 МГц).
ESP32 DevKit v1 с Wi-Fi для дашборда телеметрии.
2 трансивера LoRa Ra-02 (SX1278, 433 МГц) с антеннами >10 км.
Модуль GPS NEO-6M с керамической антенной.
Модуль OpenLog + карта MicroSD (4–8 ГБ).
BMP280 — давление и высотаBNO055 — 9-осевой инерциальный IMUHTU21D — температура и влажностьINA226 — ток, напряжение, мощностьGUVA-S12SD — УФ-излучениеDS18B20 — выносная температураBMS 2S 20A, DC-DC Mini 560 Pro, модуль зарядки P2326 2S и 2 аккумулятора Li-Ion 18650.
2 платы OpenSat PCB, макетки, метизы и чека RBF.
Официальный набор 📦
Платы, датчики, радиомодули, питание и детали корпуса — всё в одной коробке
От теоретических основ и схемотехники до сборки спутника и полевых испытаний.
После завершения каждого сезона программы («Основы программирования», «Схемотехника и KiCad», «Полезные нагрузки», «Сборка CubeSat и Стратосфера») ученик получает памятный именной сертификат. Это приятное подтверждение освоенных навыков и проделанной работы, которое можно сохранить себе в портфолио или распечатать на память.
Оборудование остаётся в вашей собственности. Выберите подходящий вариант: самостоятельное обучение, набор для дома или оснащение класса.
Бессрочный доступ к платформе, коду и симуляциям
Настоящий спутник CubeSat 1U + платформа + конкурс
OpenSat PCB и каркас 1UКомплексное оснащение лаборатории на 5 или 10 рабочих мест
Официальные компоненты платформы OpenSat для модернизации и собственных проектов
2 заводские двухсторонние печатные платы с шелкографией
Детали каркаса 10×10×10 см, стойки М3, метизы и чека RBF
Трансивер Ra-02 433 МГц и антенный узел связи >10 км
Ежемесячное сопровождение, код-ревью и индивидуальный разбор
Нет, курс разработан для полных новичков от 12 лет. Мы объясняем C++ с самых базовых понятий (переменные, циклы, функции) на наглядных жизненных аналогиях.
Для вводного курса (Сезон 0) паяльник не нужен — всё выполняется в браузере и на макетной плате. Инструменты потребуются начиная с сезонов 1–4.
Если вы приобретаете онлайн-доступ без физического набора, все электронные модули, датчики, крепеж и макетные платы можно заказать самостоятельно. Полный специфицированный перечень деталей с маркировками, чипсетами и назначением доступен на отдельной интерактивной странице спецификации.
Ученики могут спроектировать свой модуль (датчики, камера, эксперимент), установить его в спутник и подать заявку на конкурс. Отобранные спутники подставляются под метеозонд и поднимаются на высоту до 30 км в стратосферу, где условия (давление, температура -60°C, радиация) идеально симулируют открытый космос.
Каждая практическая работа содержит подробные чек-листы и отладочные подсказки для самопроверки. Если возникнут сложности — вы загружаете выполненную работу на платформу, и преподаватель проверяет ваш код или схему в центре проверки работ, давая индивидуальные рекомендации и исправления.
Оставь заявку, чтобы первым получить доступ к курсу, конструктору спутника и участию в космическом конкурсе.
Проект реализован при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап» мероприятия «Платформа университетского технологического предпринимательства» федерального проекта «Технологии»
Оперативная помощь по схеме, коду или платформе
Инженер-наставник или специалист технической поддержки свяжется с вами по указанным контактам. Спасибо за обратную связь!