Un sistema de paracaídas de bricolaje salva drones y cohetes

Un sistema de paracaídas de bricolaje salva drones y cohetes

Equipo Arduino - 21 de agosto de 2023

Los drones de consumo y profesionales de hoy en día son muy estables. Son fáciles de volar y hemos superado la era de los accidentes generalizados e incontrolables. Pero estos drones aún pueden averiarse y beneficiarse de un sistema que les permita regresar al suelo de forma segura y sin sufrir daños. Esto también se aplica a los cohetes recreativos, que todavía tienen sistemas de descenso controlado muy experimentales. Para acomodar ambos tipos de equipo, Niklas Bommersbach diseñó su propia configuración para detectar comportamientos críticos de vuelo y luego activar un paracaídas de dos etapas.

La idea es familiar para todos: si el vehículo aéreo sufre un descenso incontrolado, el paracaídas se despliega y lo devuelve suavemente al suelo para su recuperación. Pero llegar allí es más difícil de lo que piensas. Bommersbach tuvo que diseñar un mecanismo de despliegue robusto, así como un sistema para activar el despliegue. Eligió cargar el paracaídas principal con un mecanismo de resorte, junto con un paracaídas de emergencia como respaldo. Este paracaídas de frenado también ralentizaría el descenso si el paracaídas principal no se desplegara por completo.

Un Arduino Nano. Cada placa monitorea la altitud mediante un sensor de presión barométrica. Puede desplegar el paracaídas a una altitud determinada cuando detecta un descenso rápido que indica una caída incontrolada, o responder a un comando manual enviado por radio. Los conductos residen en contenedores impresos en 3D abiertos por servomotores. La energía proviene de una pequeña batería de litio independiente de la batería de la máquina, por lo que el sistema es autónomo. El Arduino despliega primero el paracaídas de freno, lo que ralentiza el descenso e intenta sacar el paracaídas principal. Si eso falla, Arduino puede desplegar activamente el conducto principal.

Se espera que este sistema de paracaídas autónomo y redundante sea confiable y asequible, lo que lo hace adecuado para drones y cohetes experimentales.

Un sistema de paracaídas de bricolaje salva drones y cohetes
Un sistema de paracaídas de bricolaje salva drones y cohetes

Equipo Arduino - 21 de agosto de 2023

Los drones de consumo y profesionales de hoy en día son muy estables. Son fáciles de volar y hemos superado la era de los accidentes generalizados e incontrolables. Pero estos drones aún pueden averiarse y beneficiarse de un sistema que les permita regresar al suelo de forma segura y sin sufrir daños. Esto también se aplica a los cohetes recreativos, que todavía tienen sistemas de descenso controlado muy experimentales. Para acomodar ambos tipos de equipo, Niklas Bommersbach diseñó su propia configuración para detectar comportamientos críticos de vuelo y luego activar un paracaídas de dos etapas.

La idea es familiar para todos: si el vehículo aéreo sufre un descenso incontrolado, el paracaídas se despliega y lo devuelve suavemente al suelo para su recuperación. Pero llegar allí es más difícil de lo que piensas. Bommersbach tuvo que diseñar un mecanismo de despliegue robusto, así como un sistema para activar el despliegue. Eligió cargar el paracaídas principal con un mecanismo de resorte, junto con un paracaídas de emergencia como respaldo. Este paracaídas de frenado también ralentizaría el descenso si el paracaídas principal no se desplegara por completo.

Un Arduino Nano. Cada placa monitorea la altitud mediante un sensor de presión barométrica. Puede desplegar el paracaídas a una altitud determinada cuando detecta un descenso rápido que indica una caída incontrolada, o responder a un comando manual enviado por radio. Los conductos residen en contenedores impresos en 3D abiertos por servomotores. La energía proviene de una pequeña batería de litio independiente de la batería de la máquina, por lo que el sistema es autónomo. El Arduino despliega primero el paracaídas de freno, lo que ralentiza el descenso e intenta sacar el paracaídas principal. Si eso falla, Arduino puede desplegar activamente el conducto principal.

Se espera que este sistema de paracaídas autónomo y redundante sea confiable y asequible, lo que lo hace adecuado para drones y cohetes experimentales.

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