Melhores controladores de vôo para ajudar a projetar seus próprios drones

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Os drones podem se tornar poderosos, mais rápidos e acessíveis, escolhendo os melhores controladores de vôo que aprimoram os ESCs (Electronic Speed ​​Controllers) e os vários sensores conectados, como sensores de giroscópio e acelerômetros.

Crédito da imagem: www.pixabay.com

Seja na defesa, na meteorologia ou na entrega de pacotes, os veículos aéreos não tripulados (UAVs), amplamente conhecidos como drones, estão sendo cada vez mais adotados por vários setores. É fascinante vê-los voar alto no céu (e gravar vídeos de cima). Mas muitos de nós recorremos à compra de drones prontos, sem perceber que ele pode ser facilmente construído a um custo muito menor.

Se você está animado para começar a construir um sozinho, mas está confuso com os muitos controladores de vôo disponíveis no mercado e com qual deles começar, continue lendo e encontre alguns dos melhores que atendem às suas necessidades.

Controlador de vôo CC3D

Potente e acessível para helicópteros miniquad e aeronaves com vários rotores, o CC3D é construído no microcontrolador STM32 de 32 bits. Possui sensor giroscópio de 3 eixos e acelerômetro de 3 eixos. Pesando 8 gramas, possui um pequeno fator de forma no tamanho da placa de forma que é 30 mm x 17 mm. É executado no firmware do Open Pilot.

Crédito da imagem: www.opwiki.readthedocs.io

KK2.1.5

O controlador de vôo KK2.1.5 é construído no microcontrolador Atmega324 PA de 8 bits baseado em AVR RISC. Além de ter sensor de giroscópio e acelerômetro, a placa possui uma tela de LCD. A tensão de entrada varia de 4,8V a 6V, pesa 20 gramas e tem um tamanho de placa de 50,5 mm x 50,5 mm.

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Crédito da imagem: www.robu.in

Omnibus F4 Pro V3

Este controlador de vôo é baseado no STM32 F403 MCU. Possui sensor de giroscópio, acelerômetro, barômetro e um sensor de corrente embutido. A tensão de entrada é de 5V e possui tamanho de placa de 35 mm x 35 mm.

Crédito da imagem: www.leetechbd.com

Pixhawk PX4

Inicialmente projetado como um projeto de hardware aberto, o Pixhawk PX4 é construído no STM32 F427 com 256KB de RAM. Possui sensor de giroscópio, acelerômetro e barômetro. A tensão de entrada é de 4.8V a 5.4V, pesa 15.8 gramas e tem dimensões de 44 mm x 84 mm.

Crédito da imagem: www.docs.px4.io

Para a construção de micro drones, você pode consultar o seguinte:

Diatone Mamba F722

É baseado no STM32 F722 e vem com sensor de giroscópio e acelerômetro, mas sem barômetro. A tensão de entrada é de 8.4V a 25V. Pesa 3,9 gramas e tem um tamanho de placa de 20 mm x 20 mm.

Crédito da imagem: www.getfpv.com

Matek F722

Também baseado no STM32 F722, o controlador de vôo é fornecido com giroscópio e acelerômetro, mas sem barômetro. A tensão de entrada é de 7,4V a 30V, pesa 5 gramas e tem tamanho de placa de 20 mm x 20 mm.

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Crédito da imagem: www.flyingtech.co.uk

SP Racing F3 Evo

O SP Racing F3 Evo é construído no STM32 F303. Sua tensão operacional é de 3.7V a 8.4V. Ele pesa 15 gramas e tem dimensões de 32 mm x 22 mm.

Crédito da imagem: www.robu.in

RaceFlight MillivoltOSD

O RaceFlight MillivoltOSD é baseado no STM32 F405. O controlador de vôo é baseado no software FlightOne e tem uma tensão operacional de 7,4V a 24V. Pesa 3,3 gramas e tem dimensões de 20 mm x 20 mm.

Crédito da imagem: www.staticbg.com

Hobbywing XRotor Nano

Também construído no STM32 F405, o Hobbywing XRotor Nano vem com uma exibição na tela embutida. A tensão operacional é de 7.4V a 14.8V. Ele pesa 3,3 gramas e tem dimensões de 32 mm x 32 mm.

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Crédito da imagem: www.getfpv.com

Todos esses controladores de vôo possuem uma poderosa combinação de processadores de primeira classe com pequeno fator de forma, o que ajuda a permitir um design robusto e de baixo peso, mantendo assim uma velocidade constante.


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