Presentación
Cansat
Misión Primaria
Cálculos del cansat
Misión secundaria
Diseño de paracaídas
ÍNDICE
Componentes y electrónica
Presupuesto
Construccion del CANSAT
Cierre
Misión Primaria
El equipo deberá construir un CanSat y programarlo para que cumpla la siguiente misión primaria obligatoria:Tareas de Hardware y Programación
- Instalación de Sensores: Se debe integrar obligatoriamente sensores para medir la temperatura del aire y la presión atmosférica.
- · Configuración de Telemetría: El código del satélite debe estar diseñado para transmitir estos datos de forma constante.
- · Frecuencia de Envío: La transmisión debe ocurrir, como mínimo, una vez por segundo durante todo el tiempo de descenso.
Una vez recuperado el CanSat, se debe calcular la altitud:
- Calcular la altitud: Hay que utilizar los datos de presión para determinar a qué altura se encontraba el dispositivo en cada momento.
Misión Secundaria
La misión secundaria debe ser seleccionada por el equipo. Requisitos de la Propuesta:
Valor del Proyecto: La misión debe tener un valor científico, tecnológico o innovador que. Viabilidad: Al elegirla, el equipo debe realizar una lluvia de ideas para asegurar que la misión es posible dentro de sus límites de tiempo, presupuesto y capacidad técnica.
Inspiración: Los equipos pueden basarse en misiones reales o diseñar componentes propios.
Algunos ejemplos de misión secundaria:
Telemetría Avanzada:
- Aceleración / Posicionamiento GPS / Niveles de radiación Telecontrol: Capacidad de enviar comandos desde tierra durante el vuelo para que el CanSat realice acciones.
Aterrizaje controlado: Navegación autónoma para aterrizar con precisión en un punto específico del suelo.
Sistema de aterrizaje: Uso de un mecanismo de seguridad alternativo al paracaídas común para asegurar que el CanSat llegue intacto.
COMPONENTES Y ELECTRÓNICA
La parte de la electrónica del CanSat es la encargada de alimentar el sistema, recoger datos, procesarlos y enviarlos a tierra durante el vuelo. Está formada por una placa principal, sensores, sistema de comunicaciones y una batería. A continuación explicaremos cada una de ellas.
Construcción del cansat
Distribución
NIVEL 0 - TAPA SUPERIOR10MM
NIVEL 1 - PARACAIDAS 25MM
NIVEL 2 - ELECTRONICA PRINCIPAL 30MM
NIVEL 3 - BATERÍA Y POTENCIA 30MM
NIVEL 4 - BASE AMORTIGUACIÓN 10MM
NIVEL 5- TAPA INFERIOR 10MM
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Paracaídas
Title
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Material: Nylon
Subtitle
Medidas
PARTES EXTERNAS
Cuerpo principal + la tapa superior e inferior
Material: PLA impreso
Orificios laterales:
Agujeros de 5mm de diametro
Tapa superior:
4 tornillos Tapa inferior:
Interruptor externo
4 tornillos
Title
115 mm de altura66mm de diámetro 3mm de grosor
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Secciones como esta te ayudarán a poner orden
Title
Electrónica
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Electrónica formada por sensores arduino
Boceto:
Title
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Cálculos del Cansat
dISEÑO DEL PARACAÍDAS
Servicios
COSTE FINAL
PRESUPUESTO
Impresion 3D Herramientas Programacion Ensayos Corte laser Consumo eléctrico
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237€
El presupuesto máximo para realizar el cansat es de 500 euros. Si se sobrepasa el limite el equipo seria penalizado.
Title
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¡Recuerda publicar!
PRESIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD
- BME280 / DHT22
- • Temperatura del aire
- • Humedad ambiental
- • Presión atmosférica (sirve para calcular la altitud)
- Datos científicos del vuelo
GPS
NEO-6M
• Obtiene la posición del CanSat
• Da datos de latitud, longitud y altitud
• Permite recuperar el CanSat tras el aterrizaje
Muy importante para la localización
El consumo de la batería lo suelen generar el Arduino, los sensores, la radio y el GPS. Cálculos: t: autonomía(h) C: capacidad de la batería (mAh) = 2700 mAh I= consumo promedio (mA) = 200mA t = C/I; t = 2700/200 = 13,5 h
Como la autonomía es de 13,5 horas, es superior a 4 horas que es el mínimo requerido.
PLACA PRINCIPAL
Arduino Nano / Arduino Pro Mini • Es el cerebro del CanSat
• Controla todos los sensores
• Procesa los datos recogidos
• Envía la información por radio
Podemos decir que es pequeá, de bajo consumo e ideal para nuestro proyecto CanSat
COMUNICACIONES
- NRF24L01 / LoRa
- • Envía los datos del CanSat a la estación en tierra
- • Comunicación inalámbrica
- • Bajo consumo de energía
- Esto permite ver los datos en tiempo real
BATERÍA
- Batería b1 10 Wh Rechargeable con voltage útil
- • Proporciona energía a todo el sistema
- • Ligera y compacta
- • Incluye módulo de carga/protección
- Contiene: Arduino, sensores y comunicaciones directas
Masa total
Electrónica: 50 g Batería: 95 g Estructura PLA: 110 g Paracaídas: 25 g Total: 280g Como la masa mínima reglamentaria es de 300g, añadiremos un lastre metálico de 30g para que obtengamos una masa de 310g y así cumpla con el reglamento en el que el rango es de 300-350 g.
PARACAÍDAS (CONTROL ELECTRÓNICO)
- Servo motor
- • Controlado por Arduino
- • Ayuda a desplegar el paracaídas
- • Reduce la velocidad de caída
Masa de la estructura
- Teniendo en cuenta que el Cansat tiene una altura 115 mm, un diámetro de 66mm, un grosor de 3 mm y dos tapas roscadas:
Cuerpo PLA: 65 g Tapa superior: 18 g Tapa inferior: 22 g Tornillos: 5 g Total de la estructura: 110 g
SOLDADURAS Y EXTRAS
- • Estaño
- • Interruptor ON/OFF
- • Placa protoboard o PCB
- Resistencias y conectores
Tipo de paracaídas
Arduino Nano V2 Pro:7 g BME280: 2 g DHT22: 5 g MPU-6050: 3 g NRF24L01: 2 g GPS NEO-6M: 16 g Cables Dupont (6–8 uds):6 g Servo motor micro (SG90): 9 g Total electónica: 50 g
CABLES
Tipo de paracaídas
El paracaidas que utilizaremos es cruciforme de $ brazos. Esto se debe a que tiene una alta estabilidad diámica y es fácil plegarlo en un volumen tan reducido que entre en el Cansat. Cada brazo tiene una longitud de 33 cm y una anchura de 11 cm por lo que su área total es de 0,33m² y el diámetro equivalente de 0,65 m
Masa de la bateria
La batería recargable de 10 Wh es una bateria Li-ion con un voltaje nominal de 3,7 V y una masa de 95
El anclaje del paracaídas
El anclaje del paracaídas al cansat está situado en la parte superior de la lata. Utiliza el siguiente sistema: Tornillo pasante M4
Arandela interior grande: 20 mm Tuerca autoblocante
Zona de la tapa reforzada: 6 mm Además cuenta con una resistencia de menos de 200N.
Masa del paracaídas
- Cúpula (Ripstop): 14 g
- Refuerzos (Dacron): 3 g
- Líneas Kevlar: 5 g
- Anilla: 3 g
- Total: 25 g
Materiales
- Ripstop Nylon como material principal
- Dacron en los brodes y los puntos de anclaje de líneas.
- Kevlar con 1mm de diámetro y de 65-70cm de longitud cada linea
- La bolsa de despliegue está hecha con nylon fino.
ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO
MPU-6050
• Mide aceleración en los ejes X, Y, Z
• Detecta rotación y orientación
• Permite analizar el movimiento durante la caída
Es muy usado en drones y satélites
Presentación cansat
Iranzu
Created on February 4, 2026
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Presentación
Cansat
Misión Primaria
Cálculos del cansat
Misión secundaria
Diseño de paracaídas
ÍNDICE
Componentes y electrónica
Presupuesto
Construccion del CANSAT
Cierre
Misión Primaria
El equipo deberá construir un CanSat y programarlo para que cumpla la siguiente misión primaria obligatoria:Tareas de Hardware y Programación
- Instalación de Sensores: Se debe integrar obligatoriamente sensores para medir la temperatura del aire y la presión atmosférica.
- · Configuración de Telemetría: El código del satélite debe estar diseñado para transmitir estos datos de forma constante.
- · Frecuencia de Envío: La transmisión debe ocurrir, como mínimo, una vez por segundo durante todo el tiempo de descenso.
Una vez recuperado el CanSat, se debe calcular la altitud:Misión Secundaria
La misión secundaria debe ser seleccionada por el equipo. Requisitos de la Propuesta: Valor del Proyecto: La misión debe tener un valor científico, tecnológico o innovador que. Viabilidad: Al elegirla, el equipo debe realizar una lluvia de ideas para asegurar que la misión es posible dentro de sus límites de tiempo, presupuesto y capacidad técnica. Inspiración: Los equipos pueden basarse en misiones reales o diseñar componentes propios. Algunos ejemplos de misión secundaria: Telemetría Avanzada: - Aceleración / Posicionamiento GPS / Niveles de radiación Telecontrol: Capacidad de enviar comandos desde tierra durante el vuelo para que el CanSat realice acciones. Aterrizaje controlado: Navegación autónoma para aterrizar con precisión en un punto específico del suelo. Sistema de aterrizaje: Uso de un mecanismo de seguridad alternativo al paracaídas común para asegurar que el CanSat llegue intacto.
COMPONENTES Y ELECTRÓNICA
La parte de la electrónica del CanSat es la encargada de alimentar el sistema, recoger datos, procesarlos y enviarlos a tierra durante el vuelo. Está formada por una placa principal, sensores, sistema de comunicaciones y una batería. A continuación explicaremos cada una de ellas.
Construcción del cansat
Distribución
NIVEL 0 - TAPA SUPERIOR10MM NIVEL 1 - PARACAIDAS 25MM NIVEL 2 - ELECTRONICA PRINCIPAL 30MM NIVEL 3 - BATERÍA Y POTENCIA 30MM NIVEL 4 - BASE AMORTIGUACIÓN 10MM NIVEL 5- TAPA INFERIOR 10MM
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Paracaídas
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Material: Nylon
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Medidas
PARTES EXTERNAS Cuerpo principal + la tapa superior e inferior Material: PLA impreso Orificios laterales: Agujeros de 5mm de diametro Tapa superior: 4 tornillos Tapa inferior: Interruptor externo 4 tornillos
Title
115 mm de altura66mm de diámetro 3mm de grosor
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Electrónica
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Electrónica formada por sensores arduino
Boceto:
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Cálculos del Cansat
dISEÑO DEL PARACAÍDAS
Servicios
COSTE FINAL
PRESUPUESTO
Impresion 3D Herramientas Programacion Ensayos Corte laser Consumo eléctrico
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237€
El presupuesto máximo para realizar el cansat es de 500 euros. Si se sobrepasa el limite el equipo seria penalizado.
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¡Recuerda publicar!
PRESIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD
GPS
NEO-6M • Obtiene la posición del CanSat • Da datos de latitud, longitud y altitud • Permite recuperar el CanSat tras el aterrizaje Muy importante para la localización
El consumo de la batería lo suelen generar el Arduino, los sensores, la radio y el GPS. Cálculos: t: autonomía(h) C: capacidad de la batería (mAh) = 2700 mAh I= consumo promedio (mA) = 200mA t = C/I; t = 2700/200 = 13,5 h Como la autonomía es de 13,5 horas, es superior a 4 horas que es el mínimo requerido.
PLACA PRINCIPAL
Arduino Nano / Arduino Pro Mini • Es el cerebro del CanSat • Controla todos los sensores • Procesa los datos recogidos • Envía la información por radio Podemos decir que es pequeá, de bajo consumo e ideal para nuestro proyecto CanSat
COMUNICACIONES
BATERÍA
Masa total
Electrónica: 50 g Batería: 95 g Estructura PLA: 110 g Paracaídas: 25 g Total: 280g Como la masa mínima reglamentaria es de 300g, añadiremos un lastre metálico de 30g para que obtengamos una masa de 310g y así cumpla con el reglamento en el que el rango es de 300-350 g.
PARACAÍDAS (CONTROL ELECTRÓNICO)
Masa de la estructura
- Teniendo en cuenta que el Cansat tiene una altura 115 mm, un diámetro de 66mm, un grosor de 3 mm y dos tapas roscadas:
Cuerpo PLA: 65 g Tapa superior: 18 g Tapa inferior: 22 g Tornillos: 5 g Total de la estructura: 110 gSOLDADURAS Y EXTRAS
Tipo de paracaídas
Arduino Nano V2 Pro:7 g BME280: 2 g DHT22: 5 g MPU-6050: 3 g NRF24L01: 2 g GPS NEO-6M: 16 g Cables Dupont (6–8 uds):6 g Servo motor micro (SG90): 9 g Total electónica: 50 g
CABLES
Tipo de paracaídas
El paracaidas que utilizaremos es cruciforme de $ brazos. Esto se debe a que tiene una alta estabilidad diámica y es fácil plegarlo en un volumen tan reducido que entre en el Cansat. Cada brazo tiene una longitud de 33 cm y una anchura de 11 cm por lo que su área total es de 0,33m² y el diámetro equivalente de 0,65 m
Masa de la bateria
La batería recargable de 10 Wh es una bateria Li-ion con un voltaje nominal de 3,7 V y una masa de 95
El anclaje del paracaídas
El anclaje del paracaídas al cansat está situado en la parte superior de la lata. Utiliza el siguiente sistema: Tornillo pasante M4 Arandela interior grande: 20 mm Tuerca autoblocante Zona de la tapa reforzada: 6 mm Además cuenta con una resistencia de menos de 200N.
Masa del paracaídas
Materiales
ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO
MPU-6050 • Mide aceleración en los ejes X, Y, Z • Detecta rotación y orientación • Permite analizar el movimiento durante la caída Es muy usado en drones y satélites