300+ nápadů na mini projekty elektroniky pro studenty inženýrství

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





V dnešní době se mnoho studentů inženýrství snaží zlepšit své znalosti a dovednosti vytvářením nových projektů. Zejména v oblasti elektroniky existuje velká šance prokázat se jako dobrý student elektronického inženýrství, protože musí při dokončení projektu udělat hodně tvrdé práce. Poskytujeme tedy nějaký seznam mini nápady na elektronický projekt pro studenty posledního ročníku strojírenství. Tyto mini projekty elektroniky jsou užitečné pro studenty B.Tech z různých proudů, jako je elektrotechnika a elektronika (EEE), elektronika a komunikační technika (ECE) a elektronika a instrumentace (EIE).

Elektronické mini projekty pro studenty inženýrství

Následující seznam projektů je DIY elektronické projekty pro začátečníky a tyto mini projekty elektroniky mohou rozvíjet studenti inženýrství s vlastními znalostmi.




Elektronické mini projekty

Elektronické mini projekty

Auditorium Control System using IR

Tento projekt slouží k ovládání hlediště od nepříjemnosti pro diváky pomocí IR. Použitím tohoto projektu lze eliminovat kabelové vodiče i operátory, aby bylo možné ovládat ventilátory a světla v hledišti. V tomto projektu funguje IR jako vysílač. Kdykoli na dálkovém ovládání stisknete jakékoli tlačítko, bude signál generován a přijat infračerveným přijímačem. Z přijímače může být signál odeslán do mikrokontroléru k dekódování a provede ekvivalentní akci stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.



Docházkový monitorovací systém pro učebnu

V každé organizaci nebo ústavu je účast povinná jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Je to však časově náročný koncept, kdy je třeba zavolat každému studentovi a zaznamenat účast. K překonání těchto problémů je automatický proces implementován pomocí zpracování obrazu. Tento projekt využívá detekci obličeje i rozpoznávání obličeje. Tento projekt je nejlepším řešením pro systém docházkového značení.

Automatická mobilní dobíjecí stanice

Jednoduchý způsob, jak dobít mobil kdykoli a kdekoli, je automatická mobilní nabíječka. V tomto případě, pokud osoba chce dobít svůj mobil v krátké době, musí zadat částku a jeho mobilní potřeba se připojit pomocí kabelu, pak uživatel dostane ekvivalentní částku této konkrétní částky za minutu v textové zprávě formulář na svém mobilním displeji. Tento druh dobíjení je velmi užitečný pro negramotné osoby, protože nevyžaduje žádnou banku, podrobnosti o bankomatu.

Řadič zabezpečení spotřebičů pomocí elektrického vedení

Jak název napovídá, tento projekt je velmi užitečný pro ovládání různých zátěží v domácnosti pomocí PLC. Technologie použitá v tomto projektu je PLC komunikace, která využívá 120 V, 240 V existující napájecí vedení k uchovávání informací. Tento druh projektu lze realizovat v domácnostech s minimální instalací pro ovládání několika zátěží pomocí klávesnice, jako je TV, motor, chladnička, ventilátor atd.


Systém řízení přístupu pomocí mikrokontroléru / mikroprocesoru

Systém řízení přístupu využívající projekt mikrokontroléru nebo mikroprocesoru používá jednoduchý koncept. V tomto projektu může být v systému uložena sada dat RFID karet. Jakmile osoba přejede RFID tagem, bude přístup udělen. Podobně, když osoba přejede prstem se špatnou kartou RFID, bude přístup odepřen.

Automatický systém ovládání postřikovače

Tento projekt se používá v oblasti zemědělství pro zavlažovací účely. Hlavní funkcí tohoto projektu je snímat vlhkost půdy pomocí vlhkostních senzorů ke kontrole, zda je půda suchá nebo ne. Pokud je půda suchá, aktivuje se stejnosměrný motor pomocí ovladače motoru a ZAPNUTÍ čerpadla. Aby mohla být voda zavlažována do zavlažovacího pole. Podobně, když je půda mokrá, čerpadlo se automaticky vypne. Tento projekt je velmi užitečný v oblasti zemědělství.

Anti Sleep Alarm

Alarmy proti spánku jsou dva typy, kdy se první typ používá ve vozidle spolu se senzory, kamera pro určení únavy řidiče a následné řešení problému, zatímco druhý typ je připojen k uchu řidiče, aby ho probudil jakmile řidič usne. Poplachové systémy ve vozidle jsou nejnověji vyvinutou funkcí.

Automatický poplašný systém proti vloupání pro jednu zónu

Tento projekt se používá k návrhu poplašného systému proti jakémukoli vloupání v závislosti na provozu CMOS 4011 všude tam, kde by vysoký o / p jednoduše působil, když je některý ze vstupů nízký. Při detekci neoprávněného vstupu do kancelářské budovy hraje klíčovou roli poplašný systém proti vloupání.

Když je systém aktivován, odešle signál do monitorovacího centra, aby poskytoval služby 24x7. Jakmile je nainstalován poplach proti vloupání, lze riziko vloupání významně snížit.

Automatický regulátor otáček pro ventilátory a chladiče využívající proudový senzor

Toto zařízení se používá k automatické regulaci rychlosti ventilátoru i chladičů. V létě je teplota vysoká, ale po uplynutí času se automaticky sníží. Po určité době je tedy nutné snížit rychlost ventilátoru / chladiče.

Slepý navigační systém založený na RFID pro vnitřní prostředí

Tento projekt se používá pro slepou navigaci pomocí RFID ve vnitřním prostředí.

Robotika pro detekci bomb pomocí integrovaného ovladače

V současnosti automatizované systémy používají méně manuálních operací. Zde je systém, konkrétně detekce bomb pomocí robota. Obsluhu tohoto robota může provádět osoba pomocí počítače pomocí RF. Tento projekt hraje klíčovou roli ve válečných situacích při snižování lidských ztrát. Tento robot obsahuje motory, založené na provozu motorů, tento robot bude pracovat na základě programu. Jakmile je oheň zaznamenán, automaticky se aktivuje bzučák.

Počítadlo návštěvníků je obousměrné

Tento projekt se používá k návrhu systému, jmenovitě čítače návštěvníků obousměrně s mikrokontrolérem 8051. Hlavní funkcí tohoto systému je spočítat ne. osob vstupujících / opouštějících místnost, které lze sledovat a vystavovat na displeji.

Systém zamykání dveří pomocí DTMF

Tento projekt se používá k návrhu a systém zamykání dveří s technologií DTMF pro ovládání dveří zavřením a otevřením. Tento projekt využívá předprogramovaný mikrokontrolér k ovládání dveří v omezeném čase.

Návrh Manchester Encoder-Decoder ve VHDL

Tento projekt se používá k návrhu Manchesteru kodéru do dekodéru pomocí VHDL. Zde VHDL je zkratka pro Very High-Speed ​​Integrated Circuit Hardware Description Language.

Ovládání zařízení na základě DTMF pro domácnost

DTMF není nic jiného než duální tónová multi-frekvence. Tento navrhovaný systém umožňuje uživateli přenášet signály pomocí mobilních telefonů pro ovládání různých domácích spotřebičů, jako je ventilátor, žárovka atd.

Řízení otáček stejnosměrného motoru založené na RF

Tento projekt se používá k návrhu systému pro ovládání stejnosměrného motoru prostřednictvím dálkového ovladače zapnutím / vypnutím spínačů tak, aby bylo možné změnit jeho směr otáčení.

Systém měření vzdálenosti s ultrazvukovým senzorem

Ultrazvukový senzor se používá k měření vzdálenosti bezdotykově. Tento systém se používá v několika aplikacích, jako je měření hladiny vody, vzdálenosti atd. Tento projekt využívá ultrazvukový senzor k určení vzdálenosti překážky od senzoru.

Digitální voltmetr pomocí mikrokontroléru

Tento projekt se používá k návrhu digitálního voltmetru pomocí mikrokontroléru. Tento projekt se používá k výpočtu napětí v aplikacích nízkého napětí. A také pomocí malé úpravy měří různá fyzikální množství, jako je plyn, vlhkost, teplota atd.

Elektronický pas založený na RFID

Tento projekt se používá k návrhu elektronického pasu pomocí RFID. Tento projekt se používá hlavně z bezpečnostních důvodů. V tomto projektu je držitel pasu povolen prostřednictvím štítku RFID. Tato značka obsahuje hlavně všechny podrobnosti o pasu, jako je číslo, jméno, státní příslušnost atd.

Návrh systému snímání barev pro textilní průmysl

V tomto projektu je zařízení pro detekci barev implementováno se dvěma odlišnými barevnými senzory a také displejem. Použitím těchto senzorů bylo určeno devět různých papírových papírových barev. Výkon snímače lze určit změnou barevných hodnot červené, modré, zelené a následným hodnocením těchto barev prostřednictvím barevného hedvábného papíru.

Integrovaný systém řízení vozu pomocí IR

Tento projekt je navržen tak, aby poskytoval zabezpečení automobilu zamykáním motoru, aby bylo možné zastavit vozidla před neoprávněným přístupem. Tato metoda pomůže při hledání správného místa katastrofy a při použití serveru je vozidlo odesláno na správné místo, aby se snížily ztráty na lidských životech. Pomocí tohoto projektu lze chování řidiče zaznamenat pomocí senzorů, zda je řidič opilý nebo ospalý. Aby bylo možné předcházet nehodám. Pomocí GPS lze sledovat polohu vozidla.

Systém řízení času zaměstnanců pomocí RTC s displejem

Hlavní koncepcí tohoto navrhovaného systému je navrhnout systém, konkrétně systém řízení času pro zaměstnance. Tento projekt pracuje na modulu RTC pro správu času. Návrh tohoto projektu lze provést pomocí LCD, RTCDS1307, přepínačů a mikrokontroléru. Tento projekt slouží ke sledování času a času zaměstnance, abychom si mohli všimnout pozdního příchodu zaměstnanců. Tento projekt se používá v kancelářích, vysokých školách atd.

Řadič zatížení založený na GSM

Řadič GSM je nejlepším řešením pro monitorování a dálkové ovládání zátěží prostřednictvím vašeho mobilního telefonu. Obsahuje dva reléové výstupy a čtyři vstupy sepnutí kontaktu. Tento projekt se používá hlavně pro ovládání světla, čerpadel a topných kotlů atd. Vstupy tohoto systému jsou detektory zaplavení, termostaty a bezpečnostní senzory.

Systém rozpoznávání tváře

Systém rozpoznávání obličeje se používá k rozpoznání a ověření jednotlivce prostřednictvím obrazu, jinak videozáznamu. Existuje několik metod, jak pracovat se systémem rozpoznávání obličeje, ale obecně fungují prostřednictvím vyhodnocení preferovaných rysů obličeje pomocí obrázku v databázi. Je to také jedna z aplikací založených na biometrické umělé inteligenci, která výhradně identifikuje osobu pomocí analýzy vzorů v závislosti na tvaru a texturách obličeje osoby.

Indikátor příchozího hovoru z mobilu

Tento projekt je velmi jednoduchý na konstrukci a jeho hlavními komponentami jsou kondenzátor, časovače 555, induktor, tranzistor atd. Tento projekt je mimořádně užitečný tam, kde je obtížné zahřát vyzvánění jako hluková místa. Kdykoli přijde nový telefonní hovor, pak vám tento systém poskytne vizuální efekt blikáním LED. Tento projekt je velmi užitečný v podmínkách, kdy nemůžete telefon během práce udržet v režimu vyzvánění, jako je hluk, kanceláře nebo doma. Tento obvod tedy dává vizuální indikaci při příchozím hovoru.

Elektronická identifikace vozidla v inteligentním městě

Inteligentní města potřebují inteligentní řešení, ITS nebo inteligentní dopravní systémy poskytují hlavně řídicí technologie, komunikaci pro správu provozu dopravní sítě. Tento navrhovaný systém využívá komunikaci RFID k zabránění nehodám vozidla. Upozorní každé vozidlo prostřednictvím zprávy o snížení rychlosti, jinak bude rychlost vozidla ovládána protiblokovacím systémem (ABS). Tato zpráva musí obsahovat konkrétní platný kód, aby bylo možné snížit rychlost vozidla.

Zvukem aktivovaná světla

Tento projekt se používá k návrhu obvodu pro ovládání světel prostřednictvím zvuku. Jedná se o kutilský projekt, kde lze světla v obvodu aktivovat pomocí zvuku. Když pes štěká, světla se rozsvítí na kratší dobu. Tento projekt působí dojmem obyvatel.

Zvýšení kvality napětí v izolovaných napájecích systémech

SC nebo sériové kompenzátory se používají ke zlepšení kvality napětí v izolovaných napájecích systémech. Tyto kompenzátory se používají ke snížení účinků okamžitých poklesů napětí k řízení úrovní harmonického zkreslení v sítích.
Pro řízení toku energie lze vyvinout strategii řízení sériového kompenzátoru. Toho lze dosáhnout během fázové změny napětí v zátěžové svorce.

Digitální zabezpečovací systém pro tiskárnu založený na GSM

Navrhovaný systém se používá k zajištění ideálního bezpečnostního systému pro tiskárny ve společnostech, kde je použití tiskáren vysoké pro zabezpečení dat. Tisk počtu tiskáren je zabezpečen a udržován a přihlášení do PC lze provádět pomocí ovládání GSM. Uživatel může ZAPNOUT tiskárnu jinak osobního počítače pomocí vzdáleného ovládání GSM SMS pomocí mobilní komunikace.

Inteligentní monitorovací a výstražný systém železniční stanice

Tento projekt se používá k návrhu systému pro zdokonalení systému řízení železnice. To je velmi užitečné jak pro cestující, tak pro úřady. Pomocí tohoto systému lze regulovat rychlost vlaku, identifikovat problém na kolejích, aby varoval orgány ve stanicích využívajících GSM.

Základní komponenty použité v tomto projektu jsou IR senzor, požární senzor, PIC mikrokontrolér a GSM. Zde je mikrokontrolér srdcem projektu, infračervený senzor se používá k detekci trhliny na trati a GSM sleduje umístění trhliny. K detekci požáru ve vlaku se používá požární čidlo.

Monitorujte a kontrolujte skleníkové prostředí

Metoda skleníkových technologií poskytuje rostlinám příznivé environmentální podmínky. Navrhovaný systém, konkrétně monitorování a řízení projektu skleníku, se používá hlavně k měření různých parametrů, jako je světlo, vlhkost, úroveň pH, ​​teplota vody, vlhkost atd., A zobrazuje je na LCD.

Systém pro čtení benzinu založený na GSM

Tento projekt se používá k návrhu systému, který čte informace ze čtecího zařízení a odesílá je integrátorovi. Zde integrátor komunikuje s PC prostřednictvím RF komunikace. Tento systém může být navržen s integrátorem, čtečkou a PC s mobilním modulem. Zde čtečka odešle údaje o kvalitě benzínu integrovanému integrovanému obvodu a poté odešle z RS232 do počítače. Tento projekt se používá hlavně k zajištění množství benzínu v zadaném čase.

Nová metoda dotazování generace pomocí RF

Tento projekt slouží k návrhu volebního systému a usnadňuje uživatelům jeho umístění na různých místech, aby mohli jít hlasovat do blízkosti volebních místností. Tento systém využívá technologii RF k efektivní implementaci tohoto projektu.

V každé volební budce se používá vysokofrekvenční vysílač, zatímco vysokofrekvenční přijímač je připojen k hlavnímu volebnímu centru. Stejný typ řídicího systému je uspořádán na různých místech pro nepřetržitý přenos dat na konec přijímače, takže data budou zobrazena na displeji.

Traffic Alert System pro nevidomé

Navrhovaný systém se používá k návrhu systému, konkrétně systému varování před dopravou. Tento projekt se používá hlavně pro nevidomé k upozornění na provoz. Tento projekt je velmi užitečný pro nevidomé.

Automatický projekt světelného reflektoru

Tento projekt slouží k automatickému návrhu efektivního a jednoduchého systému, konkrétně silničního reflektoru. Tento projekt je velmi užitečný pro vedení různých vozidel po cestách dálnic v noci. Oddělená silnice jsou na silnicích uspořádána na silnicích. Ty jsou velmi užitečné na letištích, kde jsou uspořádány různé barvy reflektorů pro splnění různých účelů.

Automatické LED nouzové světlo

Tento projekt se používá k návrhu automatického LED světla používaného v nouzových případech. Toto světlo se používá k zapnutí, pokud není k dispozici odpovídající osvětlení. Tento projekt je navržen se zářivkami. Použití LED však potvrdilo dostatečné osvětlení po delší dobu před vybitím baterie.

Mini projekt indikátoru hladiny vody

Tento projekt se používá k návrhu systému indikátorů hladiny vody. Pomocí tohoto projektu lze zjistit hladinu vody v nádrži. Tento systém automaticky zapne vodní čerpadlo, když hladina vody klesne pod pevnou hladinu jako poloviční nádrž, a vypne čerpadlo, když je nádrž plná.

Seznam mini projektů Advance Electronics

Následující seznam obsahuje zejména pokročilé mini projekty elektroniky seznam mini projektů digitální elektroniky, mini projekty elektroniky na prkénku, mini projekty elektroniky využívající operační zesilovač, mini projekty elektroniky bez mikrokontroléru.

Elektronické mini projekty pro studenty inženýrství

Elektronické mini projekty pro studenty inženýrství

  1. Automatický plánovač pro více strojů
  2. Konverze audio CD přehrávače na video CD přehrávač pomocí mikrokontroléru
  3. Robot ovládaný mobilním telefonem
  4. Volejte Bell s uvítacím oznámením Používání 555 časovačů IC
  5. Komponent Vyberte a umístěte plánovací robot
  6. Systém němých známek pomocí řeči pomocí mikrokontroléru
  7. Návrh Manchester Encoder-Decoder ve VHDL
  8. Systém ovládání zařízení pomocí DTMF
  9. Pohon indukčního motoru s přímým točivým momentem pomocí Fuzzy ovladače
  10. Okruh digitálních stopek
  11. Systém měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového senzoru
  12. Přímý točivý moment řízený indukční motor pomocí modulace prostorového vektoru
  13. Systém sledování krádeže elektřiny
  14. Efektivní technika kódování pro letecký a kosmický systém velení
  15. Předzesilovač elektrické kytary
  16. Řadič Ethernet
  17. Systém elektronického zamykání karet
  18. Nouzové světlo
  19. Elektronicky zámek pro dveře pomocí klávesnice
  20. Řízení elektrických přístrojů v závodě pomocí mobilních zařízení
  21. Hasičský robot
  22. Obvod čítače frekvence pomocí ovladače AVR
  23. Generátor funkcí s čítačem kmitočtů
  24. Autonomní parkování GSM
  25. Pokročilý bezdrátový výstražný systém zemětřesení GSM pro včasné varování
  26. Bezobslužná arial fotografie GSM pomocí vzdáleného létajícího robota
  27. Systémy řízení pouličního osvětlení v reálném čase
  28. Systém vyhledávání cest GSM
  29. GSM debuggerové měřicí systémy energie
  30. Automatizovaný GSM a bezpilotní řídicí systém železničního přejezdu
  31. Informační systém o úniku plynu pomocí robota
  32. Síla pedálu s efektem kytary
  33. Skrytí hostitelského obrazu pomocí titulního obrázku
  34. Automatizace domácnosti Pomocí dekodéru DTMF
  35. Odpojení vysokého a nízkého napětí se zpožděním a alarmem
  36. Systém řízení IR zařízení
  37. Průmyslové vymyslí operační systém využívající mobilní zařízení
  38. Průmyslové zabezpečení s výstražným systémem pomocí požárního senzoru
  39. Řízení otáček indukčního motoru pomocí výkonových elektronických pohonů (TRIAC)
  40. Vylepšení dynamické odezvy třífázových motorů pomocí PID a Fuzzy logických ovladačů
  41. Zlepšení dynamické odezvy stejnosměrného motoru s PID a Fuzzy logika Řídicí jednotky založené na bázi
  42. Nepřímé vektorové řízení třífázového indukčního pohonu motoru pomocí hysterezního pásmového ovladače
  43. D-Q modelování třífázového indukčního motoru s invertorem
  44. Inteligentní protipožární systém
  45. Inteligentní systém detekce alkoholu pro auto
  46. Nedobrovolný systém prevence srážky vlaků
  47. Implementace vodoznaku založeného na obsahu
  48. Levná protiblokovací brzda a kontrola trakce
  49. Nízkonákladový obvod požárního poplachu
  50. Spínací obvod aktivovaný světlem
  51. Implementace VHDL komponenty multiplikátoru akumulátoru
  52. Vícekanálový IR dálkové ovládání
  53. Indikátor příchozího hovoru z mobilu
  54. Mobilní stereofonní přehrávač do auta
  55. Pohybový senzor pro bezpečnostní světlo
  56. Mobilní Řízení otáček stejnosměrného motoru
  57. Mobilní reklamní systém
  58. Mobilní nedobrovolný robotický řídicí systém
  59. Mobilní ovládací robot s hlasovou zpětnou vazbou
  60. Komunikace systému monitorování sítě
  61. Nová generace metody dotazování pomocí RF
  62. Detekce překážek robotem
  63. Indikace překročení rychlosti a systém pro zabránění nehodám pro čtyřkolku
  64. Systém vyhledávání a mapování cest
  65. Pyroelektrický požární poplach
  66. Počítačová domácí automatizace
  67. Řídicí systém zařízení na bázi PC
  68. Systém záznamu dat na PC
  69. Power Grid Control přes PC
  70. Vzdálený systém osvětlení letišť
  71. RF systém identifikace nehod
  72. Radarový systém sběru dat
  73. Vzdálené vozidlo s neomezeným dosahem
  74. Ochrana proti zpětnému napájení alternátoru
  75. Senzorové řízení pohybu mobilního robota
  76. Zvukově ovládaný spínač s ovladačem relé
  77. Jednočipový rádiový obvod FM
  78. Zvukem aktivovaná světla
  79. Ovladač servomotoru
  80. Stejnosměrný ventilátor s regulovanou rychlostí otáček
  81. Systém kolečkových křesel ovládaných pohybem jazyka
  82. Sledovací a polohovací kontrolní systém
  83. Systém ovládání digitálních zařízení založený na dotykové obrazovce
  84. Dvouosý solární sledovací systém využívající mikrokontrolér
  85. Bezdrátový poplašný systém proti krádeži dvěma způsoby pro jednostopé vozidlo
  86. Tankerový robot pro kamerový sledovací systém
  87. Systém řízení semaforu
  88. Spínače spouštěné telefonem
  89. Tester mobilní elektronický pracovní stůl
  90. Telefonní systém pro volání pomocí DTMF
  91. Tranzistorový kódový zámek s pochodní
  92. Hlasem ovládané inteligentní hasicí vozidlo
  93. Řízení rychlosti vozidla a systém detekce kouře
  94. Systém snímání rychlosti vozidla
  95. Bezdrátový systém řízení motoru
  96. Regulátor hladiny vody pomocí mikrořadiče
  97. Bezdrátová senzorová síť pro monitorování kanalizace pomocí Zigbee
  98. Bezdrátový sledovač cesty vozidla pomocí IR a RF
  99. Bezdrátový hudební přehrávač
  100. Systém výroby energie z větrných turbín
  101. Systém výroby energie pro větrný mlýn
  102. Indikátor Kdo je první (hra)
  103. Počasí Canvas
  104. Systém výroby energie vodní turbíny
  105. Regulátor hladiny vody
  106. Hlasový tuner
  107. Variabilní pomocný napájecí zdroj
  108. Řídicí deska krokového motoru UNIPOLAR 4fázového
  109. Ultra jasná LED lampa
  110. USB Připojení k mikrořadiči
  111. Systém kontroly trakce
  112. Touchpad / infračervený hudební syntetizátor
  113. Dotkněte se stmívače
  114. Tkáňová impedanční digitální biopsie
  115. Pájecí stanice s řízenou teplotou
  116. Telefonní přijímač
  117. Zobrazení telefonního čísla
  118. Počítadlo telefonních hovorů
  119. Váhový stroj Teach-In 2002 pro laboratorní práci s tenzometrem
  120. Řízení krokového motoru pomocí mikrokontroléru
  121. Regulátor ventilů na bázi krokového motoru
  122. Solární invalidní vozík pro tělesně postižené
  123. Solární ohřívač vody
  124. Solární okna s automatickým sledováním
  125. Solární dálkově ovládaná video analýza vyzvednutí a umístění vozidla
  126. Solární železniční trať detekující praskliny vozidla
  127. Solární závodní auto
  128. Hlasem ovládané vozidlo na solární energii
  129. Solární návštěvník vedený vozidlem pro manipulaci s materiálem
  130. Solární pohon bez asistence (Solar UGV)
  131. Solární dálkově ovládaný zbraňový systém
  132. Dálkově ovládaný robot na detekci bomb na solární energii
  133. Solární robot na hledání cesty
  134. Solární hašení požáru s vozidlem vedeným návštěvníkem
  135. Solární automatický informační systém o nehodě vozidla
  136. Solární automatický regulátor teploty s chladicím systémem
  137. Solární automatický stěrač ovládaný deštěm
  138. Solární automatický řadič železniční brány
  139. Solární automatický regulátor slabého / jasného světla
  140. Solárium nehodě zabráněno vlaku
  141. Výroba solární energie s automatickým sledováním
  142. Solární osvětlení s automatickým přepínáním
  143. Solární osvětlovací systém s automatickým sledováním
  144. Solární osvětlovací systém
  145. Solární zavlažovací systém
  146. Solární inteligentní vozidlo (model automobilu)
  147. Solární ventilátor se systémem osvětlení
  148. Solární systém nouzového osvětlení s nabíječkou baterií
  149. Solární elektrický jednostopý vůz s dobíjecí baterií
  150. Solární elektrický pohon do postele
  151. Sluneční cyklus
  152. Solární auto (běžící model)
  153. Solární nabíječka baterií a regulátor bočníku
  154. Solární automatický regulátor provozu a pouličního osvětlení
  155. Solární automatická nabíječka mobilních telefonů s placeným systémem
  156. Solární automatizované kolejové vozidlo (Solar ATGV)
  157. Solar automated guided vehicle (solar agv) Solární chladič vzduchu s automatickým sledováním
  158. Solární chladič vzduchu
  159. Solární klimatizace
  160. Solární zemědělský systém čerpání vody s automatickým sledováním
  161. Solární zemědělský systém čerpání vody
  162. Řídicí jednotka více hadicových motorů PID
  163. SMS řízené solární vozidlo pro průmyslové použití
  164. SMS chatování pomocí RF
  165. Na základě SMS solární pick and place robot
  166. Šestikanálová petrochemická požární monitorovací a řídicí stanice
  167. Generátor sinusových vln
  168. Generátor jednoduchých funkcí 12v
  169. Jednoduchý kódový zámek Samonastavitelné stínidlo okna
  170. Automatické přepínání pouličních světel podle sezóny
  171. Robot Plotter
  172. Ovládání robota pomocí dálkového ovladače TV
  173. RF řízení indukčních motorů a dalších průmyslových zátěží
  174. Dálkově ovládané solární auto
  175. Dálkově ovládaný regulátor ventilátoru
  176. Dálkové ovládání pro domácí spotřebiče
  177. Kvalitní FM vysílač
  178. Programovatelná syntetizovaná kytara
  179. POV displej
  180. Ph Controller
  181. Laserová komunikace mezi PC
  182. Solární auto na bázi PC
  183. Monitorování částic pomocí útlumu světelného paprsku
  184. ODB-II Automotive datové rozhraní
  185. Emulátor NES
  186. Hudební dotykový zvon
  187. Přenos dat pomocí více senzorů
  188. Multifunkční větrný mlýn
  189. Modern House Automation (Ac / Dc) using IR Communication
  190. Nabíječka baterií pro mobilní telefony
  191. Nabíječka mobilního telefonu
  192. Mikrokontrolér založený na rolování zobrazení zpráv
  193. Inteligentní detektor rozbití skla založený na mikrokontroléru
  194. Rozhraní mikrokontroléru do Ethernetu
  195. Hodiny mikrořadiče
  196. Dlouhý dosah Fm vysílač
  197. Časovač s dlouhou dobou trvání
  198. Logický analyzátor
  199. Sdílet telefonní linku
  200. Robot sledovače linek
  201. Indukční regulátor zátěže citlivý na světlo
  202. Robot snímající světlo
  203. Zobrazení zpráv na základě LED
  204. LED senzorová klávesnice
  205. LED panelový měřič
  206. Analyzátor vlhkosti listí
  207. Vysílač a přijímač hlasu založený na laserové pochodni
  208. Laserový vysílač zvuku
  209. L293 H-Bridge Dc motor Ovladač
  210. Klopný alarm
  211. IRDA (implementace infračerveného datového komunikačního protokolu)
  212. IR dálkový spínač
  213. Ionizátor ze sítě (230 V AC)
  214. Neviditelný detektor zlomeného drátu
  215. Propojení IBM Key Board s mikrokontrolérem
  216. Propojení barevného senzoru s různými vlnovými délkami pro mikrokontrolér
  217. Inteligentní solární nouzové světlo
  218. Inteligentní nabíječka baterií
  219. Infračervený ovladač motoru autíčka
  220. Časovač infračerveného dálkového ovládání
  221. Infračervené ovládání Pro PC
  222. Infračervená karta méně Headphone
  223. Infračervené automatické přepínání
  224. Infračervený iluminátor
  225. Systém průmyslové ochrany využívající rezistor závislý na světle
  226. Systém získávání dat průmyslové automatizace
  227. I2cprotocol Aplikace pro ovládání hodin v reálném čase
  228. Vodní elektrárna (model)
  229. Bezpečnostní systém domu
  230. Domácí automatizace pomocí televizního dálkového ovládání
  231. Domácí automatizace (Ac / Dc) pomocí rozhraní Pc
  232. Heliostat (MP4)
  233. GPS Data Logger s bezdrátovým spouštěčem
  234. Rozpoznávání gest na základě poškrábání vstupů
  235. Detekce hladiny kapaliny
  236. Měření průtoku kapaliny (kapalina)
  237. Požární a kouřový poplachový systém
  238. FET 4 Input Mixer (+/- 9v)
  239. Nejrychlejší indikátor prvního prstu
  240. Detektor intenzity prdů
  241. Ovládání oční koule na invalidním vozíku pro tělesně postiženou osobu
  242. ESD Foam Touch Controlled Bricker
  243. Elektronický hlídací pes
  244. Elektronický zabezpečovací systém
  245. Electronic Jam
  246. Elektronické oko se zabezpečovacím systémem
  247. Systém elektronického zámku karet
  248. Systém čerpání elektřiny a vody pomocí větrného mlýna
  249. Výroba elektrické energie pomocí tepelné elektrárny
  250. Výroba elektrické energie pomocí parní elektrárny
  251. Výroba elektrické energie pomocí jističe rychlosti
  252. Výroba elektrické energie pomocí kroků nohou
  253. Systém výroby elektrické energie využívající železniční trať
  254. Řídicí jednotka elektrického zařízení
  255. Elektrické leptání
  256. Zadávání dat na základě E2prom Aplikace pro ovládání hodin v reálném čase
  257. Dual Motor L298 H-Bridge Control
  258. DTMF telefonní dálkové ovládání
  259. DTMF detektor přiblížení
  260. DTMF Development Board
  261. Zvon Ding-Dong
  262. Systém digitálních příjmů
  263. Digitální panelový měřič (5v)
  264. Počítadlo digitálních objektů (5v)
  265. Digitální kompas / navigace
  266. Digitální budík
  267. Návrh digitálního teploměru pomocí vybraného Teplotní senzor
  268. Hloubka střední / kapalné hladiny změnou vodivosti
  269. Hloubka média založená na oslabené odrazivosti
  270. Řízení směru stejnosměrného motoru
  271. Technika řízení motoru Dc PWM
  272. Data Logger
  273. Zesilovač zvuku pro kondenzátorové myši
  274. Měření odrazivosti barev (pevné látky)
  275. Měření intenzity barev (kapaliny)
  276. Coin Based Toll Gate System.
  277. Monitorování CO2 a O2 v skleníku
  278. Přepínač klapání
  279. Solární vozidlo ovládané mobilním telefonem
  280. Poplachový systém proti vloupání
  281. Vytvořte si svůj vlastní vícefrekvenční generátor digitálního signálu
  282. Postavte měřič dechu
  283. Vytvořte jednoduchý infračervený iluminátor
  284. Postavte SNIFFER oxidu uhelnatého
  285. Blackout hra
  286. Biopic Monitor srdečního tepu
  287. Robot pro výběr míče
  288. Autonomní samostatně stojící auto
  289. Automatická regulace rychlosti v závislosti na přicházejícím vozidle na vysokých cestách (vstřikování paliva)
  290. Automatická regulace rychlosti v závislosti na přicházejícím vozidle na vysokých cestách (vstřikování paliva)
  291. Automatický solární ovladač pouličního osvětlení
  292. Automatická světelná lampa s ranním alarmem
  293. Automatické řazení světelných paprsků vozidel na vysokých cestách
  294. Automatický detektor tepla
  295. Automatické ovládání ventilátoru výfuku spojené s detekcí úniku plynu
  296. Automatické ovládání pro bezpilotní železniční bránu.
  297. Automatická identifikace vozidla a systém Toll-Pass.
  298. Automatizovaný řadič dopravních signálů
  299. Automatizovaný Parkovací systém
  300. Automatické vypnutí nabíječky baterií
  301. Automatická nabíjecí bruska se solární energií
  302. Debugger ATmega644 JTAG
  303. Alarm proti krádeži pro kola
  304. Výškoměr - pro měření nadmořské výšky
  305. Budík se syntézou řeči
  306. Senzor průtoku vzduchu
  307. Systém kontroly přístupu
  308. 4 Číslice 7 segmentů Multiplexní DISPLEJ
  309. 4kanálové infračervené dálkové ovládání
  310. 3D ultrazvuková myš
  311. 3D skener

10 dobrých nápadů na mini projekty pro elektroniku pro studenty ECE

Mini projekty hrají velmi důležitou roli při získávání dobrých praktických znalostí o studovaných konceptech ve strojírenství. Elektronika mini projekty nejen zdůraznit inženýrské teorie, ale také pomoci odhalit kariérní vyhlídky. Existuje mnoho vynikajících mini projektů v oblasti elektrotechniky a elektroniky, elektronické projekty využívající ic 555 pro kariérní postup, posílení a zpochybnění vašeho povědomí. To může být užitečné nejen pro vás, ale i pro ostatní. Tyto mini projekty elektroniky vyžadují, abyste se soustředili na všechny aspekty elektrotechniky a elektroniky.

Máme tedy zájem o výpis některých z nejlepších mini elektroniky projekty pro studenty inženýrství že student si může vybrat a navrhnout pro své potřeby fandy. Tyto mini projekty jsou v zásadě pro studenty elektrotechniky a elektroniky z různých oborů, jako jsou EI (elektronika a instrumentace), ECE (elektronika a komunikace) a EEE (elektrotechnika). Zahrnuje také mini projekty pro studenty ECE za nízkou cenu.

Chcete-li získat lepší představu o jednoduchých projektech elektroniky, nahlédněte prosím do následujících 10 nejlepších projektů s vysvětlením.

1). Nabíječka baterií se zapojuje do přehrávání SCR

Jedná se o jeden z nejzásadnějších a nejlepších mini projektů pro každého studenta elektroniky. SCR ( Křemíkem řízený usměrňovač ) se používá k fixaci síťového napětí AC pro nabíjení baterie. Obvod zahrnuje klíčové techniky spínání tranzistorů a použité komponenty jsou levné a lze je získat v obchodech s elektrickou energií.

2). Obvod alarmu hladiny vody

Tento obvod je uveden do hry, aby generoval výstražný zvon nebo světlo, když výška vody stoupne nad určitou hladinu. Tento obvod využívá základní astabilní multivibrátor připravený z IC s časovačem 555 . Kontrola odporu se nachází na špičce, na které musí být nastaven alarm, v okamžiku, kdy voda dosáhne této úrovně, začne alarm zvonit. Množství složek potřebných pro tento obvod je neuvěřitelně menší a lze je snadno nahromadit na PCB.

3). Street Light Circuit

Pouliční osvětlení

Pouliční osvětlení

Tento malý mini projekt slouží k zamýšlení pouličního osvětlení, které se rozsvítí, když padne noc, a mechanicky se vypne za úsvitu. Cítit množství denního světla, které se má usadit, kdy přerušit okruh a poté jej stimulovat. To se provádí pomocí senzoru s názvem LDR (Light Dependent Resistor). Klíčová teorie použitá na zadní straně rezistoru závislého na světle je, že existence světla způsobí, že odpor senzoru poklesne a znovu se rozjasní. Obvod můžete upravit vložením LED jako náhrady za 230 voltové světlo. Tento okruh pouličního osvětlení je zamýšlen poměrně snadno a lze provést další úpravy podle vašeho výběru.

4). Mini projekt nouzového osvětlení

Jedná se o nouzové světlo založené na rezistoru závislém na světle, které rozsvítí bílou LED s vysokým výkonem, když je místnost tmavá. Lze jej také uvést do hry jako jednoduchou nouzovou lampu v dětském pokoji, která vám pomůže vyhnout se panickým situacím v případě neočekávaného výpadku proudu. Poskytuje dostatečnou záři v místnosti. Okruh nouzového světla je jednoduchý, takže jej lze vytvořit v malé krabičce. K napájení obvodu se používá malá 12voltová baterie. T1 a T2 jsou dva tranzistory používané jako elektronické klíče pro zapnutí nebo vypnutí bílé LED. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na Automatické nouzové LED světlo .

5). Nízkonákladový obvod požárního poplachu

Požární hlásič

Požární hlásič

Tento obvod je uveden do hry pro zjištění požáru a vytvoření poplachu, čímž probudí obyvatelstvo v prostorách, kde je začleněn. Senzor tranzistor s názvem BC177 Využívá se ke snímání teploty vytvořené v důsledku požáru. Předem určená teplota může být udržována v rezervě pro tranzistor. V okamžiku, kdy se teplota zvýší nad předem stanovenou teplotní hladinu, připojí se unikající proud tranzistoru, v důsledku čehož dojde k pohonu dalších tranzistorů v obvodu. Relé také využívá k otáčení zátěže zvonu jako svého výstupu. Složky požadované pro okruh lze dosáhnout bez námahy a okruh je snadno zamýšlený.

6). Obvod detektoru průtoku vzduchu

Tento nekomplikovaný mini projekt je uveden do provozu k zamýšlení indikátoru pro demonstraci rychlosti proudění vzduchu v určité místnosti. Proud vzduchu je snímán pomocí světelné šňůry žárovky. Odchylky způsobené změnou odporu žárovky v důsledku proudění vzduchu jsou přiváděny na vstup vybaveného zesilovače (LM339). V okruhu lze provést další změny a řada z nich je rovněž diskutována.

Nenechte si ujít: Nejnovější projekty elektroniky pro studenty inženýrství .

7). Telefonní volací systém

Tento poplachový nebo volací obvod ovládaný telefonem je pro lékaře mimořádně užitečný při signalizaci pacientů, ve finančních institucích a za řady dalších okolností, kdy musí být jednotlivci signalizováni nebo voláni. Pokud potřebujete zavolat jednotlivci uprostřed mnoha lidí odpočívajících mimo vaši kancelář, zvedněte telefonní sluchátko ze struktury a zatlačte na příslušné číslo. Bude zobrazeno číslo volané osoby a budou rezonovat signály, které ji volané osobě oznámí. Běžně používaný IC přijímače s názvem DTMF (Dual-tone multiple-frequency) je vybaven telefonním přístrojem. The elektronický obvod se skládá z jednoho společného dvoutónového vícefrekvenčního přijímače s názvem Holtek HT9170.

8). Systém elektronického zámku karet

Systém elektronického zámku karet

Systém elektronického zámku karet

Zde existující obvod lze použít jako bezpečnostní zařízení (zámek) pro důležité elektronické nebo elektrické stroje. Když karta vyskočí dovnitř zařízení, v závislosti na situaci díry vyražené na kartě by se přesný stroj zapnul. Karta je do zařízení vložena stejně jako vložená karta ATM uvnitř bankomatu slot. Tato karta je obdélníková, na které je vyražen pouze jeden otvor.

Obvod elektronické karty přináší do hry osm fototranzistorů (T1 až T8). Pokud v zámku není žádná karta, na všech fototranzistorech poklesne osvětlení ze světelné lucerny L1 40 W a 230 V senzory . Pokud dojde k chybnému pokusu o vložení karty, karta se nedostane dovnitř zařízení úplně a tím se systém neodemkne.

9). Ovladač servomotoru

Jedná se o nekomplikovaný základní design výrobce servopulsů. Přináší do hry IC s názvem CMOS 7555 v režimu Astable, který produkuje impulsy k vynucení servomotoru. The obvod servomotoru lze vhodně změnit, aby se získaly impulsy přiměřené délky. Servo je malý stroj, který má hřídel produktivity. Tento hřídel produktivity lze umístit do přesných úhlových poloh tím, že servo pohání kódovanou indikaci.

Dokud kódovaná indikace přežije na vstupní lince, servo udrží úhlové umístění hřídele produktivity. Úhlové umístění hřídele je určeno délkou pulzu, který je funkční pro napájecí vodič. Toto je také známé jako pulzní kódovaná modulace.

10). Jednočipový rádiový obvod FM

Tento mini projekt FM Radio je primárně určen pro učence B.tech EC. Z tohoto důvodu se používá IC s názvem TDA7000. Integrovaný obvod je zabudován do mechanismu s frekvenčně uzavřenou smyčkou se střední frekvencí 70 kHz. Existuje spousta kritik, že IC je zastaralý.

Schopnosti zprostředkování frekvence je dosaženo aktivními RC filtry. Jedinou funkcí, která chce spojenectví, je ozvěnový obvod oscilátoru, a proto vybírá reakční frekvenci. Falešný příjem je obcházen pomocí tichého obvodu, který také eliminuje příliš ohlušující vstupní znaky. K sestavení radiačních potřeb se používají konkrétní kroky.

Výběr tématu pro mini projekt je při provádění projektu nesmírně důležitý elektronický a elektrický mini projekt . Vyžadujete výběr a výběr jednoho z nejnovějších trendů a potřebujete zajistit, aby mini projekt měl pro někoho dobrý význam.

Učitelé při hodnocení vašeho mini-projektu sledují několik klíčových faktorů.

  • Jaký je rozsah vašeho mini projektu?
  • Jaké jsou aplikace a jak je to užitečné pro skutečný svět?
  • Jaké je vaše zapojení do realizace tohoto mini projektu?
  • Jaká je praktická realizovatelnost toho samého v reálném čase?

Nezapomeňte na všechny výše uvedené body, než si vyberete a rozhodnete se pro mini projekt elektroniky, a uspějte v dokončení projektu.

Naleznete na tomto odkazu projekty elektroniky

11). Automatický ovladač železniční brány s vysokorychlostním výstražným systémem

Automatický řídicí systém železniční brány automaticky řídí provoz železničních bran detekcí příjezdu a odjezdu vlaků v bráně. Detektory jsou umístěny ve vzdálené vzdálenosti na železniční trati, aby detekovaly příjezd a odjezd vlaku. Detektory jsou připojeny k mikrokontroléru, který aktivuje motor k provádění mechanické činnosti otevírání a zavírání železniční brány.

Hlavním cílem tohoto projektu je provozovat a řádně ovládat železniční bránu bez posádky, aby se zabránilo nehodám na železničním přejezdu bez posádky. Následující projekt je určen k překonání nehod, které se staly běžnými v našem každodenním životě, zejména u železničních přejezdů. Tento projekt se skládá ze čtyř infračervených LED diod a fotodiody jsou umístěny na obou stranách dráhy.

Zpočátku je IR LED vysílač, který nepřetržitě vysílá IR světlo a umožňuje mu dopadat na přijímač. Když přijede vlak, blokuje světlo dopadající na přijímač. Uvažujme, že se vlak pohybuje zleva doprava a první pár senzorů funguje jako čítač a aktivuje se, když jej vlak zablokuje, a pak druhý pár senzorů přestane fungovat jako čítač.

Zde generované hodnoty čítače se používají k výpočtu rychlosti vlaku. Senzor 2 mimo třídu je odeslán do mikrokontroléru, který zase aktivuje relé, a poté se brána zavře. Když vlak zablokuje poslední vozík na trati, relé se deaktivují a otevře se přechodová brána.

Tento projekt je naprogramován takovým způsobem, že je výhodné pro výpočet rychlosti vlaku. Pokud rychlost vlaku překročí svůj limit, jsou cestující upozorněni aktivací bzučáku jako znamení, že se vlak pohybuje vyšší rychlostí.

12). Systém elektronické skříňky na bázi mikrokontroléru 8051

V dnešní době je bezpečnost velkým problémem pro domy, banky a klenotníky kvůli nárůstu případů loupeží v důsledku nezabezpečených systémů. K překonání tohoto problému tento článek demonstruje implementaci systému elektronické skříňky založeného na mikrokontroléru k vyřešení tohoto problému. Elektronický zámek je zařízení, které má k sobě připojenou elektronickou řídicí sestavu a je vybaveno systémem kontroly přístupu.

Cílem projektu je zřídit elektronický zabezpečovací systém v domácnostech vytvořením uzamykacího systému, který zahrnuje přístup do místností a budov na základě hesla.

Hlavní součásti použité v tomto projektu jsou 8051 mikrokontrolérů, LCD displej a motor. Konstrukce tohoto systému je taková, že programování se provádí v samotném mikrokontroléru.

LCD a přepínače jsou uvedeny jako vstup a výstup do mikrokontroléru. Datové kolíky LCD jsou připojeny k kolíkům portu 1 mikrokontroléru a L293D se používá k otáčení motoru obousměrně pro otevírání a zavírání dveří.

Zámek dveří na bázi mikrokontroléru je systém kontroly přístupu, který umožňuje oprávněným osobám přístup do omezeného prostoru. Systém má klávesnici pro zadávání hesla. Pokud je zadané heslo správné a shoduje se s heslem uloženým v mikrokontroléru, dveře se pomocí motoru otevřou. Pokud se zadané heslo po trojím pokusu pokazí, alarm se zapne.

13). Automatický indikátor parkovacího slotu pomocí mikrokontroléru

Podíváme-li se na současný světový scénář, je potřeba zachránit parkovací místo ve velkých společnostech, bytech a nákupních centrech atd. Každý den se objevuje více a více budov s více úložišti, což způsobuje spoustu problémů s parkováním, jako je nedostatek vesmíru, obrovské stavební činnosti kácení stromů a odlesňování vedou k drsným a nepříznivým dopadům na životní prostředí.

Tento projekt je určen k záchraně pozemního prostoru potřebného pro parkování. Použitím tohoto systému lze podle požadavku zaparkovat obrovské množství automobilů na podlahách, které jsou nad sebou. V tomto parkovacím systému je IR vysílač a přijímač pro parkovací slot. IR přijímače jsou připojeny k mikrokontroléru.

Kdykoli je auto zaparkováno v parkovací pozici, jsou infračervené paprsky blokovány a mikrokontrolér zjistí, který slot je prázdný a který slot je obsazený, a poté zobrazí výsledek na LCD. Kromě toho se diody emitující světlo používají jako indikace pro zobrazení prázdných slotů. LED diody jsou umístěny u vchodu do parkovací štěrbiny, aby se minimalizovalo rušení člověka při monitorování parkování automobilu.

V tomto obvodu jsou senzory nahrazeny přepínači a jsou připojeny k portu 1 mikrokontroléru. Kdykoli je parkovací slot zaplněn, spínače se zapnou a kontrolky LED svítí jako indikace, aby zobrazovaly neobsazené pozice, a kontrolky LED zhasnou, aby zobrazovaly zaplněné parkovací pozice. LCD je připojen k portu 3 mikrokontroléru a stav parkování je odeslán do mikrokontroléru, aby se zobrazil na LCD.

Tak nápady na elektronický mini projekt jsou prominentní pro získání praktických znalostí před inženýrským kurzem. S ohledem na důležitost takovýchto myšlenek projektů tento článek také poskytuje jednoduchý seznam elektronických mini-projektů, který studentům během akademického roku pomůže získat základní znalosti o navrhování a vývoji obvodů.

Některé další projekty pro studenty elektronického inženýrství

Elektronika hraje hlavní roli v našem každodenním životě. Koncept elektroniky se zabývá různými malými a velkými obvody, jako jsou rezistory, diody a baterie atd. Mnoho lidí projevuje zájem učit se věci související s elektronikou výběrem různých oborů elektroniky ve strojírenství.

S ohledem na tyto studenty elektronického inženýrství jsme zde shromáždili seznam projektů elektroniky, které jsou během jejich akademických akcí nesmírně užitečné. Tyto mini projekty elektroniky pro studenty inženýrství zahrnují různé technologie jako IR, GSM, RF atd. A různé typy mikrokontrolérů například 8051, AVR a ARM mikrokontrolér. Následující seznam obsahuje Mini projekty IEEE pro elektroniku.

  1. Infračervený a na světle závislý rezistorový automatický regulátor osvětlení místnosti s počítadly návštěvníků
  2. Vyšetřování typů předání v systému bezdrátové komunikace
  3. Monitorování a ovládání bezdrátových zařízení na základě mikrokontroléru AT89S52
  4. Systém výroby elektrické energie na železniční trati
  5. Řízení rychlosti a směru stejnosměrného motoru založené na RF / IR / Zigbee
  6. Systém dohledu a získávání dat pro monitorování a řízení elektrických parametrů v reálném čase
  7. Digitální vymyslí řídicí systém pomocí grafického displeje z tekutých krystalů s dotykovou obrazovkou
  8. Systém monitorování a řízení teploty pomocí dotykové obrazovky s grafickým LCD
  9. Přenosná nabíječka baterií z obnovitelných zdrojů energie
  10. Bezpečnostní systém založený na otiscích prstů pomocí mikrokontroléru PIC
  11. Jednoduchý systém klepání pomocí piezo senzoru
  12. Sedmisegmentové digitální ovládání založené na automatickém ovládání jasu
  13. Bezpilotní Arial fotografie GSM pomocí vzdáleného létajícího robota
  14. Hardwarový ověřovací klíč podle rozpoznávání otisků prstů
  15. Variace frekvence závislá na světle pomocí rezistoru závislého na světle
  16. Systém identifikace krádeže energie pomocí mikrokontroléru 8051
  17. Řízení pohybu mobilního robota pomocí Senzory PIR
  18. Sedmisegmentový indikátor hladiny vody na displeji
  19. Systém měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového senzoru
  20. Modul zamykání elektronického systému pomocí mikrokontroléru
  21. Inteligentní detektor rozbití skla pomocí mikrokontroléru
  22. Bezdrátový vzdálený systém sledování počasí pomocí Zigbee komunikační technologie
  23. Poloautomatické dálkové ovládání dieselového generátoru
  24. Automatický regulátor osvětlení místnosti založený na regulátoru napětí 7806
  25. Rozpuštění procesního řadiče pomocí mikrokontroléru
  26. Indikátor automatického parkovacího slotu založený na mikrokontroléru
  27. Zabezpečovací systém kontroly přístupu založený na mikrokontroléru 8051
  28. Monitorování a řízení šestikanálového petrochemického ohně
  29. Digitální systém ochrany proti přepětí pro průmyslové zátěže pomocí mikrokontroléru PIC
  30. Systém průmyslové ochrany založený na LDR

Tento článek je o elektronické projekty pro studenty inženýrství a také zahrnuje obvody mini-projektů. Uvedený seznam tedy pokrývá všechny nejnovější a rychle se rozvíjející projekty v široké škále aplikací. Pokud vás některý z těchto projektových nápadů zajímá a potřebujete technickou pomoc, uveďte komentář níže.