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

5 курс

Пятилетняя программа обучения.
Средний возраст первокурсников: от 7 лет

Проектная деятельность

Повторение

Структура программы. Функции. Использование сторонних библиотек. Функция millis().

Увеличение входов и выходов Ардуино

Раздельное питание. Мембранная и кнопочная клавиатура. Кодовый замок. Сдвиговый регистр. Виды, назначение, подключение, программа. Каскадное подключение сдвиговых регистров. Многоразрядный семисегментный индикатор. Сбор данных с помощью входного сдвигового регистра. Светодиодная матрица. Драйвер светодиодов.

Прерывания

Виды прерываний, назначение и использование. Аппаратные прерывания. Организация аппаратных прерываний на Ардуино. Таймеры в Ардуино. Прерывания по таймеру. Сторожевой таймер Часы реального времени.

Интерфейсы и обмен данными

Параллельная и последовательная передача данных. Понятия: интерфейс, шина, протокол. Модули последовательной связи. UART - универсальный асинхронный приёмопередатчик. Передача данных на компьютер. Последовательный порт SPI. Подключение входного и выходного сдвиговых регистров по SPI. Подключение LCD по SPI. Последовательный интерфейс RS485. Интерфейс I2C. Подключение периферийных устройств.

Память Ардуино

Параллельная и последовательная передача данных. Понятия: интерфейс, шина, протокол. Виды памяти, назначение. EEPROM, назначение, чтение и запись в память. Подключение внешней EEPROM по I2C.
Как учатся наши дети?
Сколько стоит?

2026-2027

Екатеринбург
120 минут 1 раз в неделю
Кто ведет этот курс в Екатеринбурге
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.


Пятый курс — это проектная деятельность. Здесь ребёнок уже не проходит темы по программе, а учится работать как инженер: сам ставит задачу, проектирует решение, отлаживает и защищает результат.

🔹 Формат обучения:

  • Каждый ученик работает над собственным проектом — от идеи до готового устройства
  • Преподаватель выступает как наставник: помогает с архитектурой, указывает на узкие места, консультирует по сложным темам
  • В начале года повторяем и углубляем синтаксис Wiring, затем разбираем продвинутые темы по мере того, как они нужны в проектах

🚀 Продвинутые темы, которые разбираем в течение года:

  • Последовательный порт и управление Arduino с ПК — связь с компьютером, протоколы обмена
  • Аппаратные прерывания — реакция на события в реальном времени, основа для серьёзных устройств
  • Сдвиговый регистр 74HC595 — как управлять десятками выходов, используя всего три пина
  • Светодиодные матрицы и управляемые LED-ленты — визуализация и световые эффекты
  • Модуль DFPlayer mini MP3 — воспроизведение звука, основа для голосовых интерфейсов и аудиосигналов
  • Датчик звука и датчик движения HC-SR501 — реакция на внешние события

🎁 Результат курса:

  • Полноценный инженерный проект, который ребёнок разработал сам
  • Умение самостоятельно находить решения в документации и даташитах
  • Навык защиты проекта — презентация, ответы на вопросы, обоснование решений
  • Сильное портфолио для олимпиад, хакатонов и поступления в технические вузы
«К 5 курсу ребёнок перестаёт быть учеником и становится инженером-разработчиком. Наша задача — не мешать ему и быть рядом, когда нужна помощь.»


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 Екатеринбурге

Наш администратор перезвонит Вам

Позвонить
Написать в Max
MAX