• 校内引入重多科技专家,顾问和同业精英,研发适合各类学员的理念
  • 根据青少年成长不同时期的心理智力特点,设计相匹配的课程
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上海少儿人形机器人培训全解析:硬件组装+编程进阶的科技启蒙之旅

上海少儿人形机器人培训全解析:硬件组装+编程进阶的科技启蒙之旅

授课机构: 上海乐博乐博

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上海少儿人形机器人培训全解析:硬件组装+编程进阶的科技启蒙之旅课程详情

上海少儿人形机器人培训:从零件组装到代码控制的科技启蒙课

小班制教学的核心价值

区别于传统大班教学的单向输出,上海少儿人形机器人课程采用小班制授课模式,师生比严格控制在1:6以内。这种设置让每个孩子都能获得充分的指导空间——从机器人零件的首次接触到代码调试的细节修正,教师可针对性观察学员的操作习惯与思维特点,及时调整教学节奏。课程不仅是单片机知识的实践应用,更注重通过“动手-思考-修正”的循环过程,帮助孩子建立“面对问题时先分析、再行动”的思维惯性,这种沉稳细致的解决问题习惯,正是科技素养培养的重要基础。

ROMANBO智能机器人的硬件挑战与成长

少儿组装人形机器人实拍

课程选用的ROMANBO人形机器人,是高度拟人化的智能硬件载体。其核心构造包含16个精密舵机,每个舵机的安装角度、螺丝紧固力度都直接影响机器人的平衡与动作流畅度。学员需要按照设计图纸完成“底座-躯干-四肢”的分层组装,过程中会遇到零件错位、线路缠绕等实际问题。例如,部分学员在安装手臂舵机时容易忽略角度校准,导致机器人抬臂动作卡顿——这种实操中的“意外”恰恰成为学习的关键点,教师会引导学员通过观察现象、对比图纸、调整参数来解决问题,从而深化对机械结构的理解。

硬件组装的复杂性对孩子的耐心与专注力提出了较高要求。从最初面对零散零件的手足无措,到逐步掌握“分类摆放-按序安装-功能测试”的操作流程,这个过程本身就是一次“问题解决能力”的系统训练。许多家长反馈,孩子在课程后期明显更愿意主动尝试复杂任务,这种变化正是硬件实践带来的成长馈赠。

从图形化到代码编程的思维跃升

软件编程部分采用“阶梯式”教学策略:初期以图形化编程界面为入口,学员通过拖拽模块(如“前进”“左转”“重复3次”)即可实现机器人动作控制,这种“所见即所得”的操作降低了编程门槛,让孩子快速建立“代码控制硬件”的直观认知。随着学习深入,课程逐步引入代码编程,重点培养逻辑表达能力。

以Arduino阶段为例,学员需要学习使用Arduino IDE软件编写代码,通过传感器(如红外测距、声音感应)获取环境数据,再通过代码逻辑控制LED灯、马达等执行器做出反馈。例如,设计“避障机器人”任务时,学员需编写代码实现:当红外传感器检测到障碍物距离<20cm时,机器人自动停止并右转。这个过程需要理解“变量定义-条件判断-执行动作”的代码逻辑,同时要调试传感器参数以确保检测精度。许多学员在完成个自主设计的避障程序时,会明显感受到“用代码指挥机器”的成就感,这种正向反馈极大激发了编程兴趣。

分阶段课程体系:从基础到进阶的能力图谱

人形机器人一期(六年级上学期)

本学期以“硬件认知+基础编程”为核心目标。学员将自主完成ROMANBO机器人的完整组装,过程中学习伺服电机、主控板、连接线等核心部件的功能与协作原理。软件方面,使用基于GUI的编程工具(如Makeblock mBlock),通过图形化模块编写简单动作程序(如行走、挥手、舞蹈)。

典型教学场景:教师设定“机器人走直线”任务,学员需通过调整舵机参数(如转动角度、速度)修正机器人的偏移问题。这个过程中,孩子会直观理解“硬件参数-软件控制-实际动作”的因果关系,同时锻炼动手调试能力与创造性思维——有的学员会尝试增加配重块改善平衡,有的则通过修改程序中的延迟时间优化动作衔接。

人形机器人二期(六年级下学期)

本学期重点转向“代码编程+综合应用”,核心工具为Arduino IDE与Arduino主板。学员将学习C语言基础语法,掌握“变量-循环-条件判断”等编程结构,并尝试用代码控制机器人完成更复杂的任务(如根据声音指令改变动作、跟随光线移动)。

教学难点在于代码逻辑与硬件响应的匹配。例如,编写“机器人跟随手势”程序时,学员需要结合红外传感器数据编写判断逻辑:当左侧传感器数值<右侧时,机器人左转;反之右转。这个过程中,教师会引导学员通过“分模块测试-整合调试-优化参数”的流程解决问题,逐步培养系统化的编程思维。课程结束时,学员将能独立完成一个包含传感器输入、代码处理、硬件输出的完整机器人程序,真正实现“用代码定义机器行为”的能力跨越。

课程价值:不止于技术,更在于思维

上海少儿人形机器人培训的本质,是通过“硬件+软件”的双重实践,培养面向未来的核心能力。硬件组装锻炼的是空间思维与动手解决问题的能力,编程学习则重点提升逻辑分析与抽象表达能力。当孩子能自主完成一个会避障、会响应指令的人形机器人时,他们收获的不仅是一项技术技能,更是“发现问题-分析问题-解决问题”的思维习惯,这种习惯将成为他们未来探索科技世界的底层动力。

无论是希望孩子接触科技前沿的家长,还是对机器人编程充满好奇的学员,这门课程都提供了一个“可触摸、可验证”的学习场景。从零件到整机,从模块到代码,每一步成长都能通过机器人的动作直观呈现——这或许就是科技启蒙最有魅力的地方:让抽象的知识变成可操作的实践,让无形的思维变成可见的成果。

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