📝 Ficha de producto (capa síntesis). Robot terrestre (UGV) educativo rodado — no vuela: no es un UAS, no tiene clase CE de dron ni encaje AESA. Datos de fuente oficial del fabricante (manual DJI).
El RoboMaster S1 es un robot educativo terrestre de DJI (2019), inspirado en la competición de robótica RoboMaster que DJI organiza para universidades. Chasis omnidireccional de cuatro ruedas Mecanum, estabilizador (gimbal) de 2 ejes con cámara FPV integrada, lanzador de bolas de gel y seis módulos de reconocimiento por visión artificial (líneas, marcadores visuales, personas, palmadas, gestos y otros robots S1). Se programa en Scratch y Python desde la app RoboMaster, con modos Un jugador y Batalla (PvP). Es el hermano terrestre del Tello Talent — mismo público educativo y mismo ecosistema de programación por bloques/Python, pero mientras el Tello Talent vuela, el S1 rueda. DJI descontinuó ambos productos en enero de 2024 al cerrar su división de educación STEAM, sin sucesor directo anunciado.
| Spec | Valor (oficial) |
|---|---|
| Tipo | UGV rodado (terrestre), educativo |
| Peso | Aprox. 3.3 kg |
| Dimensiones | 320 × 240 × 270 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad máx. | 3.5 m/s (avance) |
| Autonomía | 35 min (en uso) |
| Alcance de transmisión (CE) | 70-180 m según banda/modo (Wi-Fi o router) |
| Cámara | CMOS 1/4″ 5 MP · FOV 120° · FHD 1080p/30 fps |
| Lanzador | Bolas de gel, hasta 10 disparos/s |
| Clase CE | n/a (no es UAS) |
| Payloads | rgb |
Especificaciones oficiales (manual DJI)
Fuente: RoboMaster S1 User Manual v1.8 (ES) + Quick Start Guide v1.4 (EU/AR). Al ser un vehículo terrestre, los bloques de la convención "Aeronave/Vuelo" se sustituyen por Chasis/Movimiento y Estabilizador (gimbal), y se añaden Lanzador y Bolas de gel, propios de este producto.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Peso | Aprox. 3.3 kg |
| Dimensiones | 320 × 240 × 270 mm (largo × ancho × alto) |
| Rango de velocidad del chasis | 0-3.5 m/s (avance) · 0-2.5 m/s (retroceso) · 0-2.8 m/s (lateral) |
| Velocidad de rotación del chasis máx. | 600°/s |
| Motor | Sin escobillas M3508I · velocidad de rotación máx. 1000 rpm · par máximo 0.25 N·m · potencia de salida máx. 19 W |
| Controlador del motor | Control vectorial (FOC) · control de velocidad de bucle cerrado · protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento, arranque suave y cortocircuitos · detección de anomalías en sensores/chips |
| Temperatura de funcionamiento (chasis/motor/cámara) | De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
| Estabilizador — intervalo controlable | Inclinación: de -20º a +35º · Giro: ±250º |
| Estabilizador — rango mecánico | Inclinación: de -24º a +41º · Giro: ±270º |
| Estabilizador — velocidad de rotación máx. | 540°/s |
| Estabilizador — precisión del control de vibraciones | ±0.02° (en superficie plana, con el lanzador inactivo) |
| Lanzador — frecuencia de lanzamiento | Controlable: 1-8 bolas/s · Máx.: 10 bolas/s |
| Lanzador — velocidad de lanzamiento inicial | Aprox. 26 m/s |
| Lanzador — carga del recipiente | Aprox. 430 bolas de gel (empapadas) |
| Bolas de gel — diámetro | 5.9-6.8 mm[5] (empapadas en agua) |
| Bolas de gel — peso | 0.12-0.17 g[5] |
| Detector de impactos — requisitos de detección | Diámetro de bola ≥6 mm · velocidad de lanzamiento ≥20 m/s · ángulo entre dirección de impacto y plano del detector ≥45° |
| Detector de impactos — frecuencia de detección máx. | 15 Hz |
| Sensor de cámara | CMOS 1/4″ · 5 MP efectivos |
| Campo de visión (FOV) de la cámara | 120° |
| Resolución de fotografía máx. | 2560 × 1440 píxeles |
| Resolución de vídeo máx. | FHD: 1080p/30 fps · HD: 720p/30 fps |
| Tasa de bits de vídeo máx. | 16 Mbps |
| Formato de fotografía / vídeo | JPEG / MP4 |
| Unidad de infrarrojos de haz estrecho | Rango efectivo[4]: 6 m (iluminación interior) · área efectiva: varía de 40º a 10º (disminuye con la distancia) |
| Unidad de infrarrojos de haz amplio | Rango efectivo[4]: 3 m (iluminación interior) · anchura efectiva: 360° |
| Sistema de transmisión | Wi-Fi (conexión directa) o a través de router — no usa OcuSync (a diferencia de los drones aéreos DJI) |
| Estándar de transmisión | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Frecuencias de funcionamiento | 2.4 GHz, 5.8 GHz, 5.1 GHz (5.1 GHz limitada al uso en interiores) |
| Potencia de transmisión (PIRE) | 2.400-2.4835 GHz: FCC ≤30 dBm · SRRC ≤20 dBm · CE ≤19 dBm · MIC ≤20 dBm 5.170-5.250 GHz: FCC ≤30 dBm · SRRC ≤23 dBm · CE ≤20 dBm · MIC ≤23 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC ≤30 dBm · SRRC ≤30 dBm · CE ≤14 dBm |
| Distancia de transmisión máx. — Wi-Fi[3] | FCC: 2.4 GHz 140 m, 5.8 GHz 90 m CE: 2.4 GHz 130 m, 5.8 GHz 70 m SRRC: 2.4 GHz 130 m, 5.8 GHz 130 m MIC: 2.4 GHz 130 m |
| Distancia de transmisión máx. — router[3] | FCC: 2.4 GHz 190 m, 5.8 GHz 300 m CE: 2.4 GHz 180 m, 5.1 GHz 70 m SRRC: 2.4 GHz 180 m, 5.8 GHz 300 m MIC: 2.4 GHz 180 m |
| Latencia[1] | Wi-Fi: 80-100 ms · Router: 100-120 ms (sin obstrucciones, sin interferencias) |
| Calidad de la retransmisión en directo (FPV) | 720p/30 fps |
| Tasa de bits de vídeo en directo máx. | 6 Mbps |
| Almacenamiento — tarjeta admitida | microSD hasta 64 GB |
| Batería inteligente — capacidad/voltaje | 2400 mAh · voltaje de carga máx. 12.6 V · voltaje de carga nominal 10.8 V |
| Batería inteligente — tipo/energía/peso | LiPo 3S · 25.92 Wh · 169 g |
| Batería inteligente — autonomía en uso | 35 min (medidos a velocidad constante de 2.0 m/s en superficie plana) |
| Batería inteligente — autonomía en espera | Aprox. 100 min |
| Batería inteligente — temperatura de funcionamiento/carga | Funcionamiento: de -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) · Carga: de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
| Batería inteligente — potencia de carga máx. / tiempo de carga | 29 W · Aprox. 1 h 30 min |
| Cargador de la batería | Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A · Salida: 12.6 V = 0.8 A o 12.6 V = 2.2 A · Potencia nominal: 28 W |
| Control remoto — modelo | GD0MA |
| Control remoto — batería integrada | INR 18650M26, 3.6 V, 2600 mAh |
| Control remoto — autonomía / tiempo de carga | Aprox. 2 h* (funcionamiento) · Aprox. 2 h* (carga) |
| Control remoto — puerto USB | 500 mA/5 V |
| Control remoto — temperatura de funcionamiento/carga | Funcionamiento: de -10 a 45 °C (de 14 a 113 °F) · Carga: de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F) |
| App RoboMaster — requisitos | iOS 10.0.2 o posterior · Android 5.0 o posterior |
| Edad mínima recomendada | No diseñado para uso por menores de 14 años sin supervisión directa de un adulto (Directrices de seguridad y renuncia de responsabilidad) |
[1] Medido sin obstrucciones ni interferencias. [3] Medido en entorno sin obstáculos ni interferencias. [4] El alcance de los infrarrojos se ve afectado en exteriores o con alta radiación IR ambiental. [5] Las bolas de gel se hinchan hasta su tamaño utilizable tras 4 horas en remojo. * Horas de funcionamiento probadas con dispositivo Android; horas de carga con cargador USB de 10 W a 25 °C.
Encaje normativo (España/EASA)
El RoboMaster S1 es un robot terrestre (UGV) rodado — no vuela. No es una aeronave y, por tanto, no es un UAS/dron a efectos legales: no le aplica el marco normativo de drones (Reg. UE 2019/947, Reg. UE 2019/945, rd-517-2024) que sí rige a su hermano aéreo, el Tello Talent.
Lo que NO aplica:
- AESA: no requiere autorización, notificación ni trámite alguno ante la autoridad aeronáutica.
- Registro de operador: ese registro es exclusivo de quien opera aeronaves no tripuladas.
- Clase CE de dron (C0-C6): el S1 no lleva —ni necesita— ninguna de las clases definidas en el Reg. 2019/945.
clase_ce: n/a. - Subcategoría EASA (abierta/específica/certificada): taxonomía exclusivamente aeronáutica; no aplica.
subcategoria_easa: n/a. - Remote ID: no lleva ni necesita identificación remota de aeronave.
remote_id: false. - Formación de piloto UAS (examen-a1-a3, examen-a2, STS): no hace falta ningún examen ni carnet para usarlo.
- Techo, alcance de vuelo, zonas geográficas: conceptos que no existen para un vehículo que no despega del suelo.
techo_m: n/a.
Lo que SÍ le aplica (normativa de producto general, no aeronáutica — y lo dice el propio manual):
- Edad mínima recomendada de 14 años sin supervisión directa de un adulto, por advertencia de seguridad del fabricante (piezas mecánicas: ruedas, motores, lanzador de bolas de gel) — no es una restricción de juguete en sentido normativo estricto: es un aviso del fabricante en sus Directrices de seguridad y renuncia de responsabilidad.
- Compatibilidad electromagnética/radioeléctrica: el módulo Wi-Fi cumple FCC Parte 15 Clase B (EE. UU.) e ISED (Canadá); para la UE, el propio manual fija los límites de PIRE por banda bajo CE (tabla de arriba) — es la certificación del emisor de radio, no una autorización de vuelo.
- Exposición a radiofrecuencia: el aviso de seguridad del controlador fija una distancia mínima de 20 cm entre el usuario y la antena en operación normal.
- Residuos electrónicos: el manual incluye el aviso estándar de recogida selectiva de aparatos eléctricos al final de su vida útil (punto limpio), como cualquier otro dispositivo electrónico vendido en la UE.
En resumen: el S1 se compra, se usa y se guarda como cualquier robot de juguete/educativo con radiocontrol — sin seguro de RC aeronáutico, sin registro de operador, sin examen de piloto y sin las limitaciones de espacio aéreo (zonas geográficas, alturas máximas) que sí tiene un dron real.
Relación
ryze-tello-talent · ryze-tello · que-es-un-dron · marcado-ce-clases · categoria-abierta · dron-como-servicio-profesional
Fuente: DJI (oficial) — https://www.dji.com/robomaster-s1/specs · manual de usuario v1.8 (ES) y guía de inicio rápido v1.4. Verificado 2026-08-03. Capa síntesis.
