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UAV-Lernsystem für die Drohnenausbildung

Vom technischen Aufbau bis zum Flugeinsatz

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.

Wo UAV-Ausbildung heute oft scheitert

Zwischen Theorie und realem Einsatz fehlt oft der entscheidende Schritt.

Transfer Gap

Wissen ist da. Handlungssicherheit fehlt.

Viele Trainings trennen Systemkunde, Simulation und reale Hardware. Genau da entstehen Unsicherheit, Bedienfehler und Materialrisiko.

Safe Lab

Reale Komponenten, kontrollierte Umgebung.

Flight Controller, ESCs, Sensorik, Telemetrie und gekapselte Antriebe werden greifbar, ohne den ersten Fehler in den freien Flug zu verlagern.

Mission Readiness

Lernende treffen sichere Entscheidungen.

Pre-Flight-Check, Failsafe, Logfile-Analyse und Go/No-Go-Freigabe machen aus Bedienwissen belastbare Einsatzkompetenz.

Theorie ohne Systemdurchdringung

Simulation ohne reale Avionik

Erster Flug mit hohem Materialrisiko

Plattformwahl ohne Missionsverständnis

Das Ergebnis: zu wenig Routine bei Aufbau, Kalibrierung, Fehlerdiagnose und Go/No-Go-Entscheidungen.

Unsere Lösung: UAV-Technik sichtbar und verständlich machen

Systemarchitektur

Alle wichtigen UAV-Komponenten auf einen Blick.

Fernsteuerung ELRS / EdgeTX Flight Controller ArduPilot / IMU / GPS PC / GCS MAVLink Telemetrie ESC + Motor gekapselte Aktorik Sensorik IMU / Baro / Kompass RXLea Arbeitsauftrag + Doku
SYSTEMKOMPONENTEN

Alles, was für Aufbau, Steuerung und Diagnose benötigt wird.

Avionik Cube Orange, ArduPilot, redundante IMU
Kommunikation ELRS, MAVLink, CAN, I2C, PWM, DShot
Aktorik BLDC, ESC, Servos, gekapselte Rotoren
Diagnose Multimeter, Pre-Arm, Dataflash, Firmware
Learning RXLea-Projekte und vollständige Handlung
Echte Komponenten, sichtbare Datenflüsse, geführte Entscheidungen.

Das modulare Trainingssystem basiert auf PanelTrain. Flight Controller, ESCs, gekapselte Motoren, GPS/GNSS, IMU, Telemetrie und Stromverteilung werden sichtbar, messbar und systematisch konfigurierbar.

Lernpfad

Der Scroll wird zur Ausbildungsmission

Sechs Projekte. Eine Mission.
1

Systemintegration

Komponenten erkennen, Schaltpläne lesen und den vollständigen UAV-Signalweg aufbauen.

2

Sensorik

IMU, Kompass, Barometer und GPS/GNSS kalibrieren und Signalqualität beurteilen.

3

Aktorik

Motoren, ESCs, Servos und Plattformkonfigurationen softwareseitig validieren.

4

Fernsteuerung

ELRS anbinden, Kanäle belegen, Flugmodi einrichten und Failsafe testen.

5

Flugsimulation

Multicopter, Fixed Wing und VTOL mit physischer Fernsteuerung sicher erproben.

6

Fehlerdiagnose

Bereitschaftscheck, Messung, Logfile-Analyse und Go/No-Go-Freigabe dokumentieren.

UAV-Systemaufbau an der Trainingswand

1. UAV-System verstehen

Komponenten erkennen, Schaltpläne lesen und das System Schritt für Schritt verbinden.

Flugsimulation mit Fernsteuerung

2. Sensorik kalibrieren

IMU, Kompass, Barometer und GPS/GNSS einrichten, prüfen und für den Erstbetrieb bewerten.

Hardware-in-the-Loop Simulation

3. Aktorik & Fernsteuerung

ESCs, Motoren, Servos, ELRS/EdgeTX, Flugmodi und Failsafe-Routinen konfigurieren.

Missionsplanung am Smart Table

4. Simulation & Diagnose

Flugtraining, Pre-Flight-Check, Dataflash-Logfiles und Go/No-Go-Entscheidungen verbinden.

Ein System, vier Plattformen.

Vier UAV-Plattformen. Ein Lernsystem.

Nahbereich Multicopter

Multicopter

Präzise Kontrolle, Schweben, Lagehaltung und Rotorik im direkten Vergleich.

Fläche Fixed Wing

Fixed Wing

Effizienz, Vortrieb, aerodynamische Flugphasen und Pusher-Antrieb verstehen.

Stabilität Flying Wing

Flying Wing

Reduzierte Mechanik, andere Steuerlogik und klare Plattformabgrenzung.

Transition Fixed Wing VTOL

VTOL

Schwebeflug und aerodynamischer Vorwärtsflug in einem komplexen System.

Multicopter

Aufbauen

Flight Controller, ESCs, Motoren, GPS/GNSS und Telemetrie als System verstehen.

Flying Wing

Kalibrieren

Sensorik, Ruder-Servos, Flugmodi und Kommunikationsschnittstellen sicher parametrieren.

Fixed Wing VTOL

Freigeben

Pre-Flight-Checks, Messungen und Logfile-Analyse in professionelle Entscheidungen übersetzen.

In der Praxis

Ihre Vorteile

Vollständige UAV-Ausbildung in einem System

Von der UAV-Systemtheorie über Sensorik, Aktorik und Fernsteuerung bis zur Flugsimulation und Fehlerdiagnose.

Arbeitsaufträge statt Frontalunterricht

Lernende bearbeiten reale Aufgaben aus der Drohnenindustrie und entwickeln Handlungskompetenz.

Vier UAV-Plattformen in einem System

Quadrocopter, Fixed Wing, Flying Wing und VTOL mit einer Hardware konfigurieren, testen und vergleichen.

Flugsimulation mit physischer Fernsteuerung

Mit der RadioMaster-Fernsteuerung verschiedene UAV-Konfigurationen sicher in der Simulation steuern.

Systematische Fehlerdiagnose

Bereitschaftscheck, Multimeter-Messung, Logfile-Analyse und Firmware-Fehler gezielt prüfen und beheben.

UAV-Kompetenz

Vom Aufbau zur Startfreigabe

Lernende verbinden Mechanik, Elektrik, Avionik, Fernsteuerung, Flugsoftware und Diagnose in einem durchgängigen System. So entsteht Handlungskompetenz statt reines Komponentenwissen.

Handlungskompetenz entsteht am realen System.

Flugmechanik sichtbar machen

Reale Signale. Sichere Simulation.

Der sichere Laboraufbau macht Steuerbefehle, Fluglage, Sensorwerte und Telemetrie nachvollziehbar, bevor ein reales UAV in den freien Betrieb geht.

Typische Einsatzfelder

Wo das UAV-System besonders gut passt

Berufsschulen & Berufsfachschulen

Grundlagen der Drohnentechnik Schritt für Schritt vermitteln. Lernende arbeiten an Aufbau, Sensorik, Steuerung und sicherer Inbetriebnahme.

Geeignet für Unterricht, Projektarbeit und selbstständige Übungen.

Fachschulen und Hochschulen

Avionik, Flugmechanik, Kommunikation und Fehlerdiagnose an realen Komponenten untersuchen.

Vier UAV-Plattformen lassen sich konfigurieren, testen und direkt miteinander vergleichen.

Industrielle und behördliche Ausbildungszentren

Fachkräfte für Inspektion, Logistik, Sicherheitsanwendungen und technische Einsatzplanung qualifizieren.

Aufbau, Simulation und Diagnose lassen sich sicher in einer kontrollierten Lernumgebung trainieren.

4UAV-Konfigurationen
6geführte Projekte
230 VLaboranschluss
USBPC/GCS-Anbindung
RXLeadigitale Lernführung

Machen Sie UAV-Ausbildung sichtbar, messbar und sicher.

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

AUS WISSEN WIRD KÖNNEN

Real Experience Learning mit RXLea.

RXLea

Die digitale Lernwelt führt bis ans Ziel

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

Real Experience Learning

Lernen durch echtes Handeln

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

FAQ - Häufig gestellte Fragen

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