Wissen ist da. Handlungssicherheit fehlt.
Viele Trainings trennen Systemkunde, Simulation und reale Hardware. Genau da entstehen Unsicherheit, Bedienfehler und Materialrisiko.
Mit PanelTrain UAV lernen Auszubildende, wie eine Drohne aufgebaut, verkabelt, konfiguriert und gesteuert wird. Sie arbeiten mit realen Komponenten, testen verschiedene Drohnentypen in der Simulation und diagnostizieren Fehler systematisch.
Viele Trainings trennen Systemkunde, Simulation und reale Hardware. Genau da entstehen Unsicherheit, Bedienfehler und Materialrisiko.
Flight Controller, ESCs, Sensorik, Telemetrie und gekapselte Antriebe werden greifbar, ohne den ersten Fehler in den freien Flug zu verlagern.
Pre-Flight-Check, Failsafe, Logfile-Analyse und Go/No-Go-Freigabe machen aus Bedienwissen belastbare Einsatzkompetenz.
Das Ergebnis: zu wenig Routine bei Aufbau, Kalibrierung, Fehlerdiagnose und Go/No-Go-Entscheidungen.
Das modulare Trainingssystem basiert auf PanelTrain. Flight Controller, ESCs, gekapselte Motoren, GPS/GNSS, IMU, Telemetrie und Stromverteilung werden sichtbar, messbar und systematisch konfigurierbar.
Komponenten erkennen, Schaltpläne lesen und den vollständigen UAV-Signalweg aufbauen.
IMU, Kompass, Barometer und GPS/GNSS kalibrieren und Signalqualität beurteilen.
Motoren, ESCs, Servos und Plattformkonfigurationen softwareseitig validieren.
ELRS anbinden, Kanäle belegen, Flugmodi einrichten und Failsafe testen.
Multicopter, Fixed Wing und VTOL mit physischer Fernsteuerung sicher erproben.
Bereitschaftscheck, Messung, Logfile-Analyse und Go/No-Go-Freigabe dokumentieren.
Komponenten erkennen, Schaltpläne lesen und das System Schritt für Schritt verbinden.
IMU, Kompass, Barometer und GPS/GNSS einrichten, prüfen und für den Erstbetrieb bewerten.
ESCs, Motoren, Servos, ELRS/EdgeTX, Flugmodi und Failsafe-Routinen konfigurieren.
Flugtraining, Pre-Flight-Check, Dataflash-Logfiles und Go/No-Go-Entscheidungen verbinden.
Präzise Kontrolle, Schweben, Lagehaltung und Rotorik im direkten Vergleich.
Effizienz, Vortrieb, aerodynamische Flugphasen und Pusher-Antrieb verstehen.
Reduzierte Mechanik, andere Steuerlogik und klare Plattformabgrenzung.
Schwebeflug und aerodynamischer Vorwärtsflug in einem komplexen System.
Flight Controller, ESCs, Motoren, GPS/GNSS und Telemetrie als System verstehen.
Sensorik, Ruder-Servos, Flugmodi und Kommunikationsschnittstellen sicher parametrieren.
Pre-Flight-Checks, Messungen und Logfile-Analyse in professionelle Entscheidungen übersetzen.
Von der UAV-Systemtheorie über Sensorik, Aktorik und Fernsteuerung bis zur Flugsimulation und Fehlerdiagnose.
Lernende bearbeiten reale Aufgaben aus der Drohnenindustrie und entwickeln Handlungskompetenz.
Quadrocopter, Fixed Wing, Flying Wing und VTOL mit einer Hardware konfigurieren, testen und vergleichen.
Mit der RadioMaster-Fernsteuerung verschiedene UAV-Konfigurationen sicher in der Simulation steuern.
Bereitschaftscheck, Multimeter-Messung, Logfile-Analyse und Firmware-Fehler gezielt prüfen und beheben.
Lernende verbinden Mechanik, Elektrik, Avionik, Fernsteuerung, Flugsoftware und Diagnose in einem durchgängigen System. So entsteht Handlungskompetenz statt reines Komponentenwissen.
Handlungskompetenz entsteht am realen System.
Der sichere Laboraufbau macht Steuerbefehle, Fluglage, Sensorwerte und Telemetrie nachvollziehbar, bevor ein reales UAV in den freien Betrieb geht.
Grundlagen der Drohnentechnik Schritt für Schritt vermitteln. Lernende arbeiten an Aufbau, Sensorik, Steuerung und sicherer Inbetriebnahme.
Geeignet für Unterricht, Projektarbeit und selbstständige Übungen.
Avionik, Flugmechanik, Kommunikation und Fehlerdiagnose an realen Komponenten untersuchen.
Vier UAV-Plattformen lassen sich konfigurieren, testen und direkt miteinander vergleichen.
Fachkräfte für Inspektion, Logistik, Sicherheitsanwendungen und technische Einsatzplanung qualifizieren.
Aufbau, Simulation und Diagnose lassen sich sicher in einer kontrollierten Lernumgebung trainieren.
Wir prüfen mit Ihnen, welche Module, Erweiterungen und Lernprojekte zu Ihren Ausbildungszielen passen.
Vier Plattformtypen in einem System
Echte Avionik mit sicherer Aktorik
RXLea-Projekte für geführten Kompetenzaufbau
Vom Trainingsziel zum passenden UAV-Labor
Sprechen Sie mit uns über Zielgruppe, Raumkonzept, Modulumfang und digitale Lernführung.
Unverbindlich • Konkrete Ausstattungsplanung • Praxisnaher UAV-Bezug
RXLea stellt Lerninhalte und Arbeitsaufträge bereit, begleitet die einzelnen Schritte und hält Ergebnisse fest. Lernende wissen, was zu tun ist, während Lerkräfte Struktur und Fortschritt im Blick behalten.
Klare Lernführung durch Aufgaben
Weniger Vorbereitung für Lehrkräfte
Fortschritte und Ergebnisse im Blick
Ihre Lernenden arbeiten direkt an realen UAV-Komponenten, bauen System aus, kalibrieren Sensoren, konfigurieren die Fernsteuerung und diagnostizieren Fehler. Wissen wird angewendet und getestet.
Reale Hardware statt Simulation
Arbeitsaufträge aus der Praxis
Verstehen durch Messen, Testen und Entscheiden
Ein modulares PanelTrain-System für unbemannte Luftfahrzeuge. Lernende arbeiten an Flight Controller, Sensorik, Aktorik, Fernsteuerung, Simulation und Diagnose in einer sicheren Laborumgebung.
Die Trainingswand ist auf vier Konfigurationen ausgelegt: Multicopter, Fixed Wing, Flying Wing und VTOL. So können Lernende unterschiedliche physikalische Anforderungen vergleichen.
Ja. Zum System gehören reale UAV-Komponenten wie Flight Controller, ESCs, bürstenlose Motoren, GPS/GNSS, IMU, Telemetrie, Stromverteilung und eine RadioMaster-Fernsteuerung.
Der Aufbau nutzt eine kontrollierte Laborumgebung, gekapselte Antriebe und eine sichere Batteriesimulation. Lernende erleben reale Rückmeldung, ohne das Risiko eines freien Erstflugs.
Die Quellen nennen ArduPilot sowie Mission Planner oder QGroundControl für Konfiguration und Telemetrie. Ergänzend ist RXLea als Lernplattform vorgesehen.
Ein Standard-PC oder Laptop mit USB reicht aus. Der PC wird kundenseitig gestellt, besondere Installationsvoraussetzungen sind nicht genannt.
Die Projektstruktur umfasst Systemkunde, Sensorik, Aktorik, Fernsteuerung, Flugsimulation und Fehlerdiagnose.
Als Erweiterungsbausteine werden ein FANUC CRX Roboterarm für Hardware-in-the-Loop-Simulation sowie ein Smart Table bzw. Ground Control Center für Missionsplanung genannt.
Geeignet ist es für Berufsschulen, Fachschulen, Hochschulen, industrielle Trainingszentren, TVET-Einrichtungen und behördliche Trainingsumgebungen.