MAKEBLOCK CyberPi Go Kit – Programmier-Set für KI, Python & IoT
Programmieren, KI und IoT in einem kompakten Lerncomputer
Mit dem Makeblock CyberPi Go Kit Programmier-Set für KI und Python wird moderne Informatik greifbar. Der kompakte CyberPi verbindet Programmierung, Sensorik, drahtlose Kommunikation und interaktive Hardware in einem mobilen Lerncomputer.
Von ersten visuellen Programmen mit mBlock und Scratch bis zur textbasierten Programmierung mit Python und MicroPython eröffnet das CyberPi Go Kit einen praxisnahen Lernweg. In Verbindung mit WLAN, Bluetooth, Display, Mikrofon, Lautsprecher und integrierten Bewegungssensoren eignet sich das Set besonders für MINT-Unterricht, Informatik und Projektarbeit in der Sekundarstufe.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
- KI, Python & IoT in einem Lernsystem: Moderne Informatikthemen praxisnah entdecken
- Programmieren mit mBlock: Von visuellen Blöcken bis zu Python
- 1,44"-IPS-Farbdisplay: Daten, Grafiken, Spiele und Projektergebnisse direkt anzeigen
- WLAN & Bluetooth: Ideal für drahtlose IoT- und vernetzte Projekte
- Integriertes Mikrofon & Lautsprecher: Für Audio-, Sprach- und interaktive Anwendungen
- Bewegungssensorik: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop
- Pocket Shield inklusive: Mobiler Betrieb und zusätzliche Anschlussmöglichkeiten
- ESP32-basierte Hardware: Leistungsfähige Plattform für anspruchsvollere Programmierprojekte
- USB-C: Moderne Schnittstelle für Verbindung und Stromversorgung
- Kompakt und mobil: Nur 84 × 35 × 13 mm bei 36 g
- Für Schule und Homeschooling: Besonders geeignet für Sekundarstufe I und II sowie Maker-Projekte
Ein Lerncomputer für die Informatik der Zukunft
Klassische Mikrocontroller-Projekte vermitteln wichtige Grundlagen. Das CyberPi Go Kit geht einen Schritt weiter und verbindet Programmierung mit Themen, die für die digitale Welt zunehmend relevant sind.
Schülerinnen und Schüler können eigene Anwendungen entwickeln, Sensordaten erfassen, Informationen auf dem Farbdisplay darstellen und drahtlose Verbindungen nutzen. Dadurch entstehen Projekte, bei denen Software und Hardware unmittelbar zusammenspielen.
Das macht CyberPi interessant für Informatikunterricht, MINT-Projekte, Robotik, Coding-AGs und projektorientiertes Lernen.
Von Scratch zu Python – ein durchgängiger Lernweg
Ein wesentlicher Vorteil des CyberPi liegt in der Verbindung unterschiedlicher Programmierkonzepte.
Einsteiger können mit einer visuellen Programmierumgebung arbeiten und erste Algorithmen per Drag-and-drop erstellen. Mit zunehmender Erfahrung lässt sich der Lernprozess in Richtung textbasierter Programmierung weiterentwickeln.
Über mBlock 5 können Projekte mit visuellen Blöcken umgesetzt und anschließend mit Python vertieft werden.
Damit eignet sich CyberPi sowohl für erste Programmiererfahrungen als auch für komplexere Aufgabenstellungen.
Möglicher Lernpfad
Visuelles Programmieren → mBlock → Python → MicroPython → Sensorik → IoT → komplexe Projekte
Dieser Übergang erleichtert es, abstrakte Programmierkonzepte mit unmittelbar sichtbaren Ergebnissen zu verbinden.
KI, AIoT und IoT praktisch verstehen
Das CyberPi Go Kit eignet sich für Unterrichtsszenarien rund um Artificial Intelligence of Things (AIoT) und das Internet of Things (IoT).
Durch WLAN und Bluetooth können Lernende die Grundlagen vernetzter Systeme kennenlernen. Zusammen mit Sensoren und der programmierbaren Hardware entstehen beispielsweise Projekte zur Datenerfassung, Steuerung und Visualisierung.
So lassen sich theoretische Informatikkonzepte mit konkreten Experimenten verbinden.
Das 1,44"-Farbdisplay macht Programmcode sichtbar
Das integrierte 1,44-Zoll-IPS-Display mit 128 × 128 Pixeln dient nicht nur zur Ausgabe einfacher Informationen.
Programmierprojekte können Daten, Messwerte, Grafiken, Systeminformationen oder kleine Spiele direkt auf dem CyberPi darstellen.
Das Ergebnis des eigenen Codes wird dadurch unmittelbar sichtbar – ein wichtiger Vorteil für projektorientiertes Lernen und experimentelles Arbeiten.
Sensoren, Audio und Interaktion integriert
CyberPi bringt bereits zahlreiche Komponenten mit, die sonst häufig separat angeschlossen werden müssten.
Dazu gehören:
- Mikrofon
- Lautsprecher
- 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
- 3-Achsen-Gyroskop
- RGB-LEDs
- 5-Wege-Joystick
- Tasten
- Farbdisplay
Damit können Lernende interaktive Anwendungen entwickeln und unmittelbar untersuchen, wie Software auf Eingaben und Sensordaten reagiert.
Mit dem Pocket Shield mobil arbeiten
Das Pocket Shield erweitert den CyberPi um eine mobile Nutzungsmöglichkeit und zusätzliche Schnittstellen.
Dadurch lässt sich das System auch außerhalb eines klassischen PC-Arbeitsplatzes einsetzen. Das ist beispielsweise für Messaufgaben, mobile Experimente oder praktische Projektarbeiten interessant.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten eröffnen außerdem die Möglichkeit, kompatible Erweiterungen und Sensoren in eigene Projekte einzubinden.
Für Unterricht und MINT-Projekte
Das CyberPi Go Kit ist besonders interessant, wenn Informatik nicht nur am Bildschirm stattfinden soll.
Informatikunterricht
Programmierung, Algorithmen, Variablen, Bedingungen, Schleifen und Datenverarbeitung lassen sich mit realer Hardware verbinden.
Python-Unterricht
Fortgeschrittene Lernende können textbasierte Programmierung mit Python einsetzen und dabei direkt mit physischer Hardware arbeiten.
IoT-Projekte
WLAN und Bluetooth schaffen die Grundlage für Projekte rund um vernetzte Geräte, Datenübertragung und digitale Systeme.
KI- und AIoT-Projekte
Das System kann als praktische Plattform dienen, um Konzepte rund um intelligente, vernetzte Geräte zu untersuchen.
Coding-AGs
Die kompakte Bauform und die integrierte Hardware eignen sich für kreative Projekte, Wettbewerbe und außerschulische Coding-Angebote.
Homeschooling und Maker-Projekte
Auch außerhalb der Schule bietet CyberPi eine vielseitige Plattform für selbstständiges Lernen, Experimentieren und Entwickeln.
Vorteile für Schulen und Schulträger
Eine Hardwareplattform für unterschiedliche Lernniveaus
Vom visuellen Programmieren bis zu Python und IoT-Projekten kann dieselbe Hardware für unterschiedliche Kompetenzstufen eingesetzt werden.
Das reduziert die Notwendigkeit, für jedes Lernniveau eine komplett andere Plattform einzuführen.
Mobile Nutzung im Klassenzimmer
Durch das Pocket Shield kann der CyberPi flexibler eingesetzt werden als ein ausschließlich kabelgebundenes Entwicklungsboard.
Erweiterbares System
Über die vorgesehenen Schnittstellen lässt sich die Hardware mit kompatiblen Sensoren und Erweiterungen kombinieren.
Praxisnahe Informatik
Der Lernfortschritt bleibt nicht auf dem Bildschirm. Schülerinnen und Schüler sehen, hören und erleben die Ergebnisse ihres Programmcodes direkt an der Hardware.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Produkt | MAKEBLOCK CyberPi Go Kit |
| Produkttyp | Programmierbarer Mikrocomputer / Lerncomputer |
| Prozessor | Xtensa® 32 Bit LX6 Dual-Core, 240 MHz |
| ROM | 448 KB |
| SRAM | 520 KB |
| SPI-Flash | 8 MB |
| PSRAM | 8 MB |
| Display | 1,44" IPS-Farbdisplay |
| Displayauflösung | 128 × 128 Pixel |
| Funkverbindung | WLAN, Bluetooth |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Sensorik | Mikrofon, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, 3-Achsen-Gyroskop |
| Audio | Integrierter Lautsprecher und Mikrofon |
| Abmessungen | 84 × 35 × 13 mm |
| Gewicht | 36 g |
| Programmierung | mBlock, Scratch, Python, MicroPython |
| Betriebssystem | CyberOS |
| Erweiterung | Pocket Shield |
| Einsatzfelder | KI, AIoT, IoT, Coding, Python, MINT, Robotik |
Lieferumfang
Im Makeblock CyberPi Go Kit enthalten:
- 1 × CyberPi Mikrocomputer
- 1 × Pocket Shield
- 1 × USB-Typ-C-Kabel
Für wen eignet sich das Makeblock CyberPi Go Kit?
Das Programmier-Set richtet sich insbesondere an:
- Schulen und Bildungseinrichtungen
- Lehrkräfte für Informatik und MINT
- Sekundarstufe I und II
- IT-Verantwortliche und Schulträger
- Coding- und Robotik-AGs
- Makerspaces
- Homeschooling
- Privatanwender und Maker
- Lernende, die Python praktisch anwenden möchten
Warum CyberPi statt eines klassischen Einplatinencomputers?
Ein klassischer Einplatinencomputer kann eine leistungsfähige Entwicklungsplattform sein, erfordert jedoch häufig zusätzliche Komponenten, Peripherie und Verkabelung.
CyberPi kombiniert dagegen bereits zahlreiche für Lernprojekte relevante Funktionen in einem kompakten Gerät.
Display, Audio, Sensorik, Bedienelemente und drahtlose Kommunikation sind direkt integriert. Dadurch können Lernende schneller vom ersten Programm zum funktionierenden Projekt gelangen.
Der Fokus liegt damit stärker auf Programmieren, Experimentieren und Verstehen und weniger auf dem Aufbau der Hardware.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Makeblock CyberPi Go Kit?
Das Makeblock CyberPi Go Kit ist ein kompakter, programmierbarer Mikrocomputer für Coding-, Python-, KI- und IoT-Projekte. Es kombiniert Display, Sensoren, Audio, WLAN und Bluetooth mit einer Programmierumgebung für unterschiedliche Lernniveaus.
Kann man mit CyberPi Python programmieren?
Ja. CyberPi unterstützt Python beziehungsweise MicroPython und kann über die Makeblock-Umgebung für textbasierte Programmierprojekte eingesetzt werden.
Ist CyberPi für die Schule geeignet?
Ja. CyberPi eignet sich insbesondere für Informatik- und MINT-Unterricht in der Sekundarstufe I und II. Die Kombination aus visueller Programmierung, Python, Sensorik und drahtloser Kommunikation ermöglicht unterschiedliche Projekt- und Lernniveaus.
Was kann man mit CyberPi programmieren?
Mit CyberPi lassen sich unter anderem interaktive Anwendungen, Sensorprojekte, kleine Spiele, Datenvisualisierungen, IoT-Anwendungen und Hardware-Steuerungen entwickeln.
Unterstützt CyberPi mBlock?
Ja. CyberPi ist in die mBlock-Umgebung integriert. Dadurch können Projekte mit visueller Programmierung erstellt und anschließend mit Python weiter vertieft werden.
Unterstützt das CyberPi Go Kit WLAN und Bluetooth?
Ja. CyberPi verfügt über integrierte WLAN- und Bluetooth-Kommunikation. Dadurch eignet sich das Gerät unter anderem für drahtlose und vernetzte IoT-Projekte.
Welche Sensoren besitzt CyberPi?
CyberPi verfügt unter anderem über ein Mikrofon, einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und ein 3-Achsen-Gyroskop. Zusätzlich stehen interaktive Komponenten wie Display, Tasten, Joystick und RGB-LEDs zur Verfügung.
Wofür wird das Pocket Shield benötigt?
Das Pocket Shield erweitert CyberPi um eine mobile Nutzungsmöglichkeit und zusätzliche Schnittstellen. Dadurch kann das System flexibler für praktische und mobile Projekte eingesetzt werden.
Ist CyberPi ein Einplatinencomputer?
CyberPi ist ein kompakter programmierbarer Mikrocomputer beziehungsweise Lerncomputer. Er basiert auf leistungsfähiger ESP32-Hardware und integriert bereits Display, Sensorik, Audio, Bedienelemente und drahtlose Kommunikation.
Ist CyberPi für Anfänger geeignet?
Ja. Durch die Unterstützung visueller Programmierung können Einsteiger erste Projekte entwickeln. Mit zunehmenden Kenntnissen lässt sich der Lernweg über mBlock bis zu Python und komplexeren Hardwareprojekten erweitern.
Das CyberPi Go Kit für modernen Informatikunterricht
Das Makeblock CyberPi Go Kit Programmier-Set für KI und Python verbindet Programmierung mit realer Hardware und aktuellen Informatikthemen.
Statt nur Code auf einem Bildschirm auszuführen, können Lernende Programme schreiben, Sensordaten erfassen, Informationen visualisieren und drahtlose Anwendungen entwickeln.
Mit mBlock, Scratch, Python, MicroPython, WLAN, Bluetooth, Sensorik und Display bietet CyberPi eine vielseitige Grundlage für moderne Coding- und MINT-Projekte.
Jetzt Makeblock CyberPi Go Kit entdecken!
Bringen Sie Python, IoT, KI und praxisorientiertes Programmieren in den Unterricht oder in die eigene Lernumgebung.
Das MAKEBLOCK CyberPi Go Kit bietet eine kompakte, erweiterbare Hardwareplattform für Lernende, Lehrkräfte und Maker, die Programmierung nicht nur verstehen, sondern unmittelbar erleben möchten.
Jetzt im SchulIT.Shop entdecken und moderne Informatik mit CyberPi praktisch umsetzen.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
Hersteller und EU-Importeur
Makeblock Europe B.V.
Oostergracht 48, 3763 LZ Soest, Netherlands
Phone: +31 6 1264 5740
Email: eu@makeblock.com
Makeblock bietet innovative Robotik- und Coding-Lösungen, die Kreativität, MINT-Kompetenzen und technisches Verständnis in Schule, Ausbildung und Zuhause praxisnah fördern.
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