15 parimat elektroonikaprojekti ideed inseneriõpilastele

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Jätkuvate uuringute ja innovatsiooni vajadus on tänapäeva insenerimaailmas ülitähtis ja see nõuab kõrgeimat loovust. Inseneriprojektid antakse elektri- ja elektroonikavoogude üliõpilastele, et täiustada ja koostada teekaart alustavate inseneride meelest, kelle teadmised teadustööst on sageli piiratud.

Meie põhirõhk on rahvusvahelistel arengutel ja suundumustel insenerivaldkonnas. Inseneriprojektide abil püüame selgitada kontseptuaalse õppimise ja rakendamise vajadust - mitte pelgalt teooria uurimist teadmiste säilitamiseks.




Jagatud kogemused ja teadmised rakenduste vallas annavad õpilastele energiat uue ja uuendusliku mõtte kaudu, kutsudes seeläbi esile innovatsiooni ja revolutsioonilisi projekte.

Ära jäta: Uusimad elektroonikaprojektide ideed inseneriõpilastele .



Elektrooniliste projektide ideede loetelu inseneriõpilastele

Uusimad elektroonikaprojektide ideed

Uusimad elektroonikaprojektide ideed

1. Digitaalne koodilukk LCD-ekraaniga ja klaviatuuriga 8051 mikrokontroller

Selles inseneriprojektis on digitaalne lukk kujundatud, kasutades displeina AT89C2051 ′ LCD-d ja väärtuste sisestamiseks kasutatakse klaviatuuri. Projekti kood on kirjutatud „C” keeles. See on lihtne projekt, mis aitab vältida häkkimist. Põhilukk on 5-kohaline ja põhilukk 10-kohaline.

Ühelegi häkkerile pole lihtne sellest turvasüsteemist läbi murda. Turvanumbrite sisestamiseks kasutatakse klahve 4 kaupa 3 ja sisendväärtusi kuvatakse kasutajale 2–16 vedelkristallekraanil. Turvaluku aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks määratakse väljundiks tihvt.


2. Magnetlevitatsiooniring

See on keeruline magnetiline levitatsiooniskeem, mis riputab objektid etteantud kaugusele elektromagneti alla. Selle taga olev loogika või teadus on pakkuda magnetjõudu, mis on võrdne ja vastupidine objekti raskusjõule.

Kaks üksteise tühistamiseks rakendatud jõudu ja objekt jääb õhus rippuma. Mõistlikult teeb seda vooluring, mis vähendab elektromagnetjõudu, kui objekt tuleb liiga lähedale, ja tõstab selle üles, kui objekt on kaugel vahemikust.

3. Rongide kokkupõrkevastane süsteem

Tänapäeval leiutatakse rongide kokkupõrgetest hoidumiseks mitu uut süsteemi. See inseneriprojekt on üks selline viis rongide kokkupõrgete piiramiseks. Selles projektis on mikrokontroller ühendatud GPS-modemi, GSM-modemi või mobiiltelefoniga. GPS-modem avastab satelliidi kaudu rongi praegused asukohad. Kasutaja mugavuse huvides kasutatakse kontrolleriga ka klaviatuuri ja kuvariekraani.

GSM-mobiiltelefoni kasutatakse asjakohase teabe edastamiseks SMS-i teel nii rongijuhtidele kui ka kontrollkabiinidele. Selle projekti abil saavad rongijuhid selge ja ajakohastatud signaaliteabe ning kokkupõrgetest on võimalik hoiduda.

Selles projektis a mikrokontroller on ühendatud ekraani (LCD-ekraan), klaviatuuri, mälukaardi ja GPS-vastuvõtjaga. Konkreetsel rongil on mikrokontrolleriga GPS-vastuvõtja koos GSM-mobiili või modemiga.

4. Intelligentne koormuse vähendamine GSMi abil

Automaatse süsteemi integreerimine igasse masinasse on väga vajalik, kuna see aitab säästa palju sellele kulutatud aega. Tootmisüksustes, kus energiakasutuse üle säilitatakse kontroll, st etteantud maksimaalsest nõudlusest madalam, on see suur probleem.

Kui etteantud maksimaalne kasutus ületab piiri, peavad tootmisüksused elektriosakonnale trahvi määrama. Seega automatiseerimismeetod on probleemi lahendamiseks vajalik. Maksimaalne nõudlus on määratletud voolu ja pinge korrutisena, mida koormused on kasutanud.

Maksimaalse nõudluse olulisus kõigub erinevate alajaamade puhul sõltuvalt koormusest. Kollektiivne maksimaalne nõudlus on maksimaalse nõudluse hetkekeskmine väärtus. Selles projektis on mikrokontroller ühendatud GSM-modemi ja RTC-ga. Kasutaja mugavuse huvides on LCD-ekraan ühendatud ka mikrokontrolleriga. Seega on kriitilised ja mittekriitilised koormused ühendatud releede kaudu.

5. Keele liikumisega juhitav ratastool

TDS (keeleketta süsteem) on keelega käitatav pealetükkimatu toetav tehnoloogia, mis võib jõhkrate puuetega inimestele perspektiivis anda eduka arvutile ligipääsetava ja keskkonnasõbraliku juhtimise. See teisendab kasutajate kavatsused juhtimiskäskudeks, tajudes ja kategoriseerides nende vabatahtlikku keele liikumist, kasutades selleks väikest stabiilset magnetit, mis on asetatud keelele, ja magnetandurite kogu suudmevälisel vastuvõtul kokku pandud. Oleme välja töötanud ja rakendanud nelja juhtimistaktikat PWC (mootoriga ratastooli) juhtimiseks, kasutades välist TDS-mudelit.

Ära jäta: Parimad miniprojektide ideed inseneriõpilastele .

6. GSMi juhtmeta maavärina alarmsüsteem varajase hoiatamise jaoks

See projekt selgitab nägemispuudega inimeste marsruudi- või navigeerimisvahendi süsteemi konstruktsiooni kasutades GSM-ühendust . Peamised komponendid on multisensorne struktuur (sealhulgas stereosüsteemi nägemine, kuulmispiirkonna lokaator ja liikumisandurid), kaardistaja, häiremehhanism ja konkreetne inimese ja masina liides.

Ka ruloodele on saadaval mitu navigeerimisvahendit, kuid need tööriistad ei toimi kohaliku rajaleidmise, kokkupõrgete vältimise jms jaoks. Selle projekti uurimise peamine eesmärk on välja töötada kantav seade, mis aitab pimedatel oma kohalikke ülesandeid leida .

7. GSMi autonoomne autoparkla

GSM-põhine CAR-parkimissüsteem

GSM-põhine CAR-parkimissüsteem

Selles projektis auto parkimissüsteem , märgatakse auto sissepääsu automaatselt ja autosõiduki jaoks on parkla sissepääs avatud. Auto numbri tunnistab pildiarendus ja hiljem toimub arve vastavalt parkimise tundide arvule. RF ja IR-tehnoloogia kasutatakse objekti liikumise tuvastamiseks sissepääsuuksel ja ka andmete edastamiseks. Sellel parkimisprojektil on kolm osa. Esimene asub parkimisvärava sissepääsu juures. Järgmine moodul paikneb parkimiskorrusel. Viimane asub arvelduste osakonnas.

8. Mikrokontrolleril põhinev kaheteljeline päikesejälgimissüsteem

Päikese jälgimise päikesepaneel

Päikese jälgimise päikesepaneel

Selle projekti peamine eesmärk on mikrokontrolleril põhineva kaheteljelise päikese rööbastee struktuuri mudeli loomine ja rakendamine. Paraboolne replikaator või paraboolplaat on kokku pandud umbes kahe läbimõõduga, et võtta päikese energia.

Paraboolse replikaatori eesmärk on hüpoteetiliselt arvutada lõpmata väikseim koht, et saada tohutult kõrge temperatuur. See kaheteljeline automaatselt rööbastee süsteem on välja töötatud ka mikrokontrolleri mängu toomisega. Kasutatav programmeerimiskeel on komplekt, mis sisaldab kaheteljelist mikrokontrollerit päikese jälgimissüsteem .

9. Mobi e-politseinikud koos mitme protsessoriga

See turvamehhanism on traadita ja seda kasutatakse gaasi, tule, uste ja akende liikumise tajumiseks, et pakkuda tõhusat kodu turvasüsteemi koos traadita põhine sidesüsteem . Andurid, mis avastavad häireid, põlemist, tulekahju ja isegi tsükloni müra, võivad olla sisse lülitatud häire- ja koduvalve mehhanismidesse, et kujutada absoluutselt seda, mis toimub väljaspool maja ja maja.

Turvasüsteemidesse võib lisada mobiiltelefone ja teavitusseadmeid, et tagada kõigile häda või kriisi ajal hoiatus. Turvasüsteem on lisatud ka kõne asukoha määramise seadmega, mis aitab, kui majaomanikke pole kodus saadaval. Keerulisem mehhanism pakub maaomanikule võimalust kuulata ja isegi tunnistada reaalajas majas toimuvat.

10. Kasvuhoonekeskkonna seire ja kontroll

Kasvuhooneefekt

Kasvuhooneefekt

Sobiv ökoloogiline ümbrus on oluline taimede optimaalseks arenguks, põllukultuuride paremaks tootlikkuseks ning vee ja muude ressursside leidlikuks kasutamiseks. Automatiseerige mullaolukorra andmete kogumise protseduur ja taimede arengut reguleerivad erinevad kliimategurid võimaldavad teavet koondada suure korduvuse ja vähem tööjõuvajadustega.

Praegused süsteemid kasutavad personaalarvutitel või SMS-il põhinevaid mehhanisme, et hoida tarbijaid kasvuhoones valitsevatest oludest lõputult kursis, kuid on liiga kallid, suured, neid on raske hoida ja teaduslikult harimatud töötajad vähem imetlevad.

Selle kasvuhoonegaaside projekti eesmärk on lihtsa, lihtsalt seadistatava mikrokontrolleripõhine ahel jälgida ja registreerida niiskuse, mulla niiskuse, temperatuuri ja päikesevalguse hulka looduslikus atmosfääris, mida on lakkamatult muudetud ja mis suudavad neid optimeerida, et saavutada seemnete maksimaalne kasv ja seega ka tootlikkus. Kasutatav mikrokontroller on madala võimsusega ja sisaldab tootlikku hinnasäästlikku kiipi ATMEL ja sellel on 8K välkmälu baiti.

11. Põllukultuuride haldamine IoT-l ARM7 abil

India majanduse selgroog on põllumajandus. Keskkonnatingimuste järskude muutuste ja kasvava nõudluse rahuldamise vajaduse tõttu seisab see sektor silmitsi paljude väljakutsetega. Uute tehnoloogiate tulekuga pakutakse välja erinevaid meetodeid selle sektori kasvu toetamiseks.

Selles inseneriprojektis pakutakse välja meetod saagi haldamise ja kasvu jälgimiseks, kasutades uusimat traadita tehnoloogiat. Selles projektis jälgitakse selliseid parameetreid nagu mulla niiskus, paakide veetasemed, mulla pH väärtused, taimede kasvutasemed ja umbrohtude olemasolu jne.

See projekt on välja töötatud erinevate andurite abil, mis on ühendatud ARM7 mikrokontrolleriga. Andmeid edastatakse mikroprotsessoril asuva wifi mooduli abil. Taimehaiguste avastamiseks kasutatakse digitaalset signaalitöötlusmeetodit. Andmed kogutakse selle süsteemi abil ja saadetakse kasutajale wifi-tehnoloogia abil.

12. Kätežestide äratundmisel põhinevad sotsiaalse abiga robotite juhtnupud ratastoolirakendustele

Masina ja inimese tõhusaks suhtlemiseks on välja töötatud palju meetodeid. Sel eesmärgil on silmapaistvam meetod žestide tuvastamine. See inseneriprojekt on ühe sellise meetodi areng.

Selles projektis kasutatakse ratastooli juhtiva roboti juhtimiseks käeliigutuste tuvastamise meetodit. Siin juhib robotit mikrokontroller AVR ATmega232. Selles projektis antakse robotile sisendsignaalidena käeliigutusi, mis vastavalt sellele suunda muudab.

Roboti liikumissuund kuvatakse 16x2 tähtnumbrilisel LCD-ekraanil. Kiirendusmõõturi anduriga Android-telefon tunneb žesti ära ja saadab andmed wifi-ühenduse abil robotile.

13. Interneti-põhine liiklussignaali automatiseerimine IR-andurite abil liikluse intensiivsuse tuvastamise ja tuvastamise teel

Liikluse jälgimine ja juhtimine mängivad otsustavat rolli sõidukite sujuvas liikumises, eriti sellises riigis nagu India. Tänapäeval liikluse juhtimiseks kasutatavad meetodid ei ole tänapäeval tõhusad. Nendes meetodites juhitakse liiklussignaale taimeritega, mitte liikluse tihedust arvesse võttes.

Siin on välja töötatud dünaamiline liiklussignaalide juhtimissüsteem, mis võtab arvesse maanteel esineva liikluse tihedust. Liiklustiheduse tuvastamiseks kasutatakse IR-andureid ja andmed saadetakse mikrokontrollerile. Vastuvõetud andmete põhjal juhib mikrokontroller liiklussignaali.

14. Asjade Interneti mobiilne õhusaaste seiresüsteem

Õhusaaste tekitab üha enam muret keskkonna halvenemise pärast, seda tuleks jälgida ja kontrollida. Täna saadaval olevad seiresüsteemid on madala täpsusega, vähese paindlikkusega, vähese tundlikkusega. Niisiis on evolutsioonilise lähenemisviisina loodud Interneti-põhine õhusaaste seiresüsteem.

Selles inseneriprojektis on välja töötatud kolmeastmeline õhusaaste seiresüsteem. Gaasiandurite, Arduino IDE ja wifi mooduli abil on loodud IoT süsteem. Kui need süsteemid on paigutatud mitmesse linna mitmesse kohta, registreerivad gaasiandurid reostustasemed ja saadavad andmed Arduinole.

Need andmed saadetakse üle pilve wifi mooduli abil. IoT-Mobair on välja töötatud androidrakendus, mille kaudu saavad kasutajad andmetele juurde pääseda ja teada oma ümbruse reaalajas saastetaset.

15. Piesoelektriline muundur ja Arduino-põhine juhtmeta juhtimisega energiasäästu kava tänavavalgustite jaoks.

Selles inseneriprojektis on välja töötatud tänavavalgustuse energiasäästu süsteem. Selles mudelis lülitab Arduino tänavavalgustid automaatselt sisse, kui andur tuvastab jalakäijad ja sõidukid. Tänavavalgustuse energiatarbimist ja hooldamisvajadust saab selle projekti abil minimeerida.

Muu uurimiskogemus kui struktureeritud loeng või laboritunnid on väärtuslik valgustav kogemus, mis on nii väljakutsuv kui ka rõõmustav. See hõlbustab elektrooniliste ja elektriliste õpilaste uuenduste loomisel teaduse ja loodusega tihedat koostööd uusi tehnoloogiaid mis on inimkonna kasuks. Pidage meeles, et inseneriprojekt on eduka karjääri alustamise võti. Peaksite alati valima sellise projekti, mis võib teie karjäärile lisaväärtust anda. Kui teie valitud projekt ei paku teile huvi, ei saa te seda võimekalt lõpule viia. Sel põhjusel veenduge, et otsustate projekti, mis on teie huvides.

Ära jäta: Elektroonilised projektid koos tasuta kokkuvõtetega .

Fotokrediit: Green House Effect by wikimedia , alibaba