Мы определили ваш город как
Первоуральск. Всё верно?
Гео
иконка телефона Заказать звонок
иконка меню логотип Real-IT
логотип Real-IT

4 курс - Продвинутое программирование микроконтроллеров Arduino

Пятилетняя программа обучения.
Средний возраст первокурсников: от 7 лет

Программирование контроллеров (Wiring)

Повторение

Основы электротехники. Электрический ток. Напряжение. Сопротивление. Цифровые и аналоговые устройства. Двоичный код. Программирование, понятие алгоритма. Микроконтроллеры и датчики. Устройство платы Arduino, назначение портов.

Программирование

Среда программирования Arduino IDE. Сохранение программы. Язык программирования Processing/Wiring. Синтаксис. Оператор и аргумент. Структура программы. Базовые команды управления цифровыми портами. Широтно-импульсная модуляция. Переменные. Типы переменных. Операции с числовыми переменными. Условный оператор. Логические операции. Передача данных на компьютер. Строковый и символьный типы данных. Отправка данных с компьютера на микроконтроллер. Генератор случайных чисел. Цикл. Виды циклов. Операторы цикла со счетчиком. Операторы цикла с условием. Массивы. Подпрограммы. Подпрограммы с параметрами. Функции. Прерывания. Прерывание по событию. Прерывание по таймеру.

Подключение устройств

Семисегментный индикатор. Датчик расстояния. Аналоговый вход. Аналого-цифровой преобразователь. Резистивный делитель напряжения. Подключение потенциометра. Датчик яркости освещения. Электромоторы. Драйвер двигателя. Сервомоторы. Энкодер. Жидкокристаллический экран.

Микроконтроллеры

Автоматизированные системы управления роботами. Программное управление. Адаптивное управление. Интеллектуальное управление (методы искусственного интеллекта, управление при участии человека). Виды устройств управления роботами. Микроконтроллеры. Программа для микроконтроллера. Датчики. Особенности и возможности платы Arduino. Порты для подключения схем и устройств.

Дистанционное управление

Виды дистанционного управления. Передача информации между двумя микроконтроллерами. Инфракрасный приёмник. Приём и передача данных по инфракрасной связи. Особенности радиоуправления, Распространение радиоволн. Свойства радиоволн. Колебательный контур. Резонанс. Приемник. Передатчик. Принципы работы систем радиоуправления. Bluetooth. Профили Bluetooth. Подключение модуля Bluetooth.
Как учатся наши дети?
Сколько стоит?

2026-2027

Первоуральск
120 минут 1 раз в неделю
Кто ведет этот курс в Первоуральске
Загрузка информации о преподавателях...
Часто задаваемые вопросы и ответы


Мы принципиально не используем LEGO на первом курсе — и это осознанный педагогический выбор. LEGO хорош, чтобы собирать по инструкции красивые модели. Но он не даёт понять, почему механизм работает: детали закрыты, физические принципы скрыты за формой кубиков.

🔧 На первом курсе мы используем Engino:

  • Это уникальный инженерный конструктор — аналогов ему на российском рынке детского образования практически нет, и конкуренты его не используют
  • Детали прозрачны для понимания: ребёнок видит шарниры, оси, зубчатые зацепления, рычаги — всё, из чего на самом деле состоит механизм
  • Один и тот же узел можно собрать десятком способов и сравнить: что работает лучше и почему

🎯 Что это меняет:

  • Ребёнок не «играет в конструктор», а изучает физику на его основе
  • Формируется инженерное мышление: анализ, расчёт, проектирование — а не навык повторять по инструкции
  • К концу первого курса ребёнок знает законы Ньютона, понимает момент силы и умеет объяснить, почему кран не падает
«Мы учим не собирать роботов. Мы учим думать как инженер: анализировать, рассчитывать, проектировать. Робот — это лишь способ увидеть результат мышления.»

Нет, заранее знать физику не нужно — скорее, наша робототехника влюбляет детей в физику. Когда ребята дорастают до 7-го класса, они настолько легко воспринимают школьный материал, что это помогает успешно сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

🔍 Почему не нужны предварительные знания:

  • Программа построена от практики к теории: сначала ребёнок собирает механизм, потом понимает закон, который за этим стоит
  • Все физические понятия объясняются на наглядных примерах: рычаги — на катапультах, ток — на светодиодах, трение — на движении робота
  • Дети не заучивают формулы, а открывают их через эксперименты и проекты

🎯 Результат к 7-му классу:

  • Школьная физика воспринимается как «уже знакомое», а не как новая сложная тема
  • Появляется уверенность в решении задач: за формулами стоит практический опыт
  • Экзамены сдаются легче — потому что за формулами стоит понимание, а не зубрёжка

Все необходимые материалы и оборудование выдаются на уроках в школе Real-IT — ребёнок приходит на занятие без дополнительных покупок и сразу приступает к обучению.

📦 На уроке предоставляется:

  • Конструктор Engino и комплектующие для механических проектов
  • Наборы «Знаток» для изучения электротехники
  • Микроконтроллеры Arduino, датчики, модули, макетные платы
  • Компьютеры с предустановленным ПО: ArduBlock, Arduino IDE
  • Схемы, рабочие листы и доступ к электронному учебнику с примерами кода

🏠 Для домашних проектов (рекомендация):

На старших курсах (особенно с 3-го года) очень рекомендуем собрать дома базовый набор для практики: Arduino Uno, макетная плата, перемычки, резисторы, светодиоды, датчики. Полный список и ссылки на магазины есть в электронном учебнике школы.

Поддержка: если возникнут вопросы по выбору компонентов или подключению — преподаватель проконсультирует на занятии или в чате.


Точнее сказать — это язык Wiring, основанный на C/C++, со специальным набором функций для работы с «железом». По сути, ребёнок пишет на том же языке, на котором пишут настоящие embedded-инженеры — те, кто создаёт контроллеры для автомобилей, станков, дронов, медицинских приборов.

🔹 Почему именно сейчас, а не раньше:

  • К 4 курсу ребёнок уже умеет думать алгоритмами (после «Основ программирования»)
  • Он уже умеет работать с железом (после 3 курса с ArduBlock)
  • Ему остаётся только освоить синтаксис — и он получает полный контроль над микроконтроллером

💻 Что изучаем на синтаксическом уровне:

  • Структура кода, типы данных, переменные и массивы
  • Условные операторы, циклы, функции
  • Работа с последовательным портом, цифровыми и аналоговыми выводами

⚙️ Что подключаем на уровне «железа»:

  • Кнопки, потенциометры, фоторезисторы
  • Двигатели и серводвигатели, пьезоэлемент для звука
  • LCD 1602, ультразвуковой дальномер
  • ИК-приёмник, датчик температуры и влажности
  • Модуль Bluetooth — управление роботом с телефона
  • Wi-Fi модуль ESP8266 — отправка данных на сервер, основа для IoT-проектов
«Ребёнок, который в 12–13 лет пишет на C код для Wi-Fi-модуля и отправляет температуру на сервер — это уже не «кружок робототехники». Это начало пути embedded-инженера.»

Четвёртый курс заканчивается двумя большими инженерными проектами, каждый из которых — это самостоятельная разработка от идеи до работающего устройства.

🎯 Проект: ЧПУ (числовое программное управление):

  • Устройство, которое автоматически рисует или вырезает по заданной программе
  • Работа с шаговыми двигателями, точная механика, алгоритмы перемещения
  • Понимание принципа работы настоящих заводских станков

🔐 Проект: кодовый замок на потенциометрах:

  • Электронный замок с пользовательским кодом
  • Работа с аналоговыми датчиками, хранение кода, проверка ввода
  • Реальные навыки проектирования устройств безопасности

🎄 Дополнительно в течение года:

  • Новогодний квест — игровая механика с электроникой
  • Попади в цель — проект на точность и датчики
  • Управление двигателями и серводвигателями

К концу 4 курса у ребёнка в портфолио уже есть устройства, которые можно показать на олимпиаде, хакатоне или вступительном экзамене в технический вуз.


Курс робототехники в Real-IT разработан для детей с 7 лет и успешно применяется и отлаживается на протяжении многих лет.

🔹 Почему именно с 7 лет:

  • С этого возраста ребёнок уже способен работать с мелкими деталями Engino и понимать причинно-следственные связи
  • Можно осмысленно проводить физические эксперименты и делать выводы
  • Пятилетняя траектория заканчивается к 12–13 годам — как раз к моменту, когда ребёнок готов к олимпиадам по физике, информатике и техническому творчеству

Если ребёнок старше 7 лет и никогда не занимался — начинать всё равно лучше с 1 курса. Инженерный фундамент, который закладывается через Engino, не зависит от возраста — он одинаково важен и в 7, и в 10 лет.

Бесплатная консультация по курсам
для детей в Первоуральске

Наш администратор перезвонит Вам

Позвонить
Написать в Max
MAX