Top 15 nápadů na projekty elektroniky pro studenty inženýrství

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Potřeba neustálého průzkumu a inovací je v dnešním strojírenském světě zásadní a vyžaduje nejvyšší úroveň kreativity. Inženýrské projekty jsou dány studentům elektrického a elektronického proudu, aby vylepšili a vytvořili cestovní mapu v myslích začínajících inženýrů, jejichž znalosti výzkumu jsou často omezené.

Naše hlavní zaměření je na mezinárodní vývoj a trendy v oblasti strojírenství. S pomocí inženýrských projektů se snažíme vysvětlit potřebu koncepčního učení a implementace - spíše než pouhé studium teorie k uchování znalostí.




Sdílené zkušenosti a znalosti v oblasti aplikací energizují studenty prostřednictvím nových a inovativních myšlenek, čímž provokují dodávku inovačních a revolučních projektů.

Nenechte si ujít: Nejnovější nápady na projekty elektroniky pro studenty inženýrství .



Seznam nejlepších nápadů na elektronické projekty pro studenty inženýrství

Nejnovější nápady na projekty elektroniky

Nejnovější nápady na projekty elektroniky

1. Digitální kódový zámek s LCD a klávesnicí pomocí Mikrokontrolér 8051

V tomto inženýrském projektu je digitální zámek navržen s použitím LCD displeje AT89C2051 'jako displeje a pro zadávání hodnot se používá klávesnice. Kód projektu je napsán v jazyce „C“. Jedná se o jednoduchý projekt, který pomáhá předcházet hackerství. Základní zámek má 5 číslic a hlavní zámek má 10 číslic.

Prolomit tento bezpečnostní systém není pro každého hackera jednoduchý úkol. K zadávání bezpečnostních číslic se používá klávesnice 4 x 3 a vstupní hodnoty se uživateli zobrazují na obrazovce LCD 2 x 16. Jako výstup je přiřazen kolík k aktivaci a deaktivaci bezpečnostního zámku.


2. Obvod magnetické levitace

Toto je nekomplikovaný magnetický levitační diagram, který zavěsí předměty v předem určené vzdálenosti pod elektromagnetem. Logika nebo věda na jeho zadní straně je dodávat magnetickou sílu, která je stejná a opačná než gravitační síla na objekt.

Obě síly působily na to, aby se navzájem rušily a objekt zůstal viset ve vzduchu. Cítí se to rozumně obvodem, který snižuje sílu elektromagnetu, když je objekt příliš blízko, a zvyšuje jej, když je objekt daleko mimo dosah.

3. Antikolízní systém pro vlaky

V dnešní době je vynalezeno několik nových systémů, které se vyhýbají srážkám vlaků. Tento inženýrský projekt je jedním z takových způsobů, jak omezit srážky vlaků. V tomto projektu je mikrokontrolér spojen s GPS modemem, GSM modemem nebo mobilním telefonem. GPS modem objeví aktuální polohu vlaku prostřednictvím satelitu. Pro pohodlí uživatele se s ovladačem používá také klávesnice a displej.

Mobilní telefon GSM se používá k poskytování vhodných informací prostřednictvím SMS strojvedoucím vlaku i řídicím boxům. S pomocí tohoto projektu mohou strojvedoucí získat jasné a aktualizované informace o signálu a srážkám se mohou vyhnout.

V tomto projektu a mikrokontrolér je připojen k displeji (LCD displej), klávesnici, paměťové kartě a příjemci GPS. Konkrétní vlak bude mít příjemce GPS s mikrokontrolérem společně s GSM mobilem nebo modemem.

4. Inteligentní odlehčení zátěže pomocí GSM

Integrace automatického systému do každého a každého stroje je velmi nutná, protože pomáhá ušetřit spoustu času stráveného na něm. Ve výrobních jednotkách, kde je udržována kontrola nad využitím energie, tj. Pod předem stanovenou maximální poptávkou, je to velký problém.

Pokud předem stanovené maximální využití překročí limit, musí výrobní jednotky udělit pokutu elektrickému oddělení. Proto automatizační metoda je nutné problém vyřešit. Maximální poptávka je definována jako součin proudu a napětí, které bylo použito zátěží.

Význam maximální poptávky kolísá pro různé rozvodny v závislosti na zatížení. Souhrnná maximální poptávka je okamžitá průměrná hodnota maximální poptávky. V tomto projektu je mikrokontrolér spojen s GSM modemem a RTC. Pro pohodlí uživatele je LCD obrazovka také spojena s mikrokontrolérem. Proto jsou kritické a nekritické zátěže spojeny prostřednictvím relé.

5. Kolečkové křeslo ovládané pohybem jazyka

TDS (language drive system) je jazykem ovládaná nenápadná podpůrná technologie, která může potenciálně poskytnout lidem s brutálním postižením úspěšnou počítačově dostupnou a ekologickou kontrolu. Převádí záměry uživatelů na příkazy k ovládání snímáním a kategorizací jejich dobrovolného pohybu jazyka pomocí malého stabilního magnetu umístěného na jazyku a sbírka magnetických senzorů sestavené na přijímači mimo ústa. Vyvinuli jsme a aplikovali jsme čtyři ovládací taktiky pro řízení PWC (poháněného invalidního vozíku) pomocí externího modelu TDS.

Nenechte si ujít: Nejlepší nápady na mini projekty pro studenty inženýrství .

6. Pokročilý bezdrátový výstražný systém zemětřesení GSM pro včasné varování

Tento projekt vysvětluje konstrukční návrh systému pro směrovací nebo navigační nástroj pro zrakově postižené osoby pomocí GSM komunikace . Hlavními komponentami jsou multisenzorická struktura (včetně vidění stereofonního systému, lokátoru sluchového dosahu a senzorů pohybu), mapovač, alarmující mechanismus a konkrétní rozhraní člověk-stroj.

Několik nástrojů pro navigaci je k dispozici také pro nevidomé, ale tyto nástroje nepracují při hledání místních cest, předcházení kolizím atd. Hlavním cílem výzkumu tohoto projektu je vyvinout nositelné zařízení, které nevidomému pomůže dosáhnout jeho místních úkolů zaměřit .

7. GSM autonomní parkování automobilů

GSM parkovací systém pro CAR

GSM parkovací systém pro CAR

V tomto projektu parkovací systém , vchod do auta je zaznamenán automaticky a vchod z parkoviště je otevřen pro automobilové vozidlo. Číslo vozu je potvrzeno vývojem obrazu a později je fakturace provedena podle počtu hodin, kdy bylo auto zaparkováno. RF a IR technologie slouží k detekci pohybu objektu u vstupních dveří a také k přenosu dat. Tento projekt parkování má tři části. První se nachází u vchodu do parkovací brány. Další modul je umístěn v parkovací podlaze. Poslední se nachází ve fakturační divizi.

8. Dvouosý solární sledovací systém založený na mikrokontroléru

Sluneční sledovací solární panel

Sluneční sledovací solární panel

Nejdůležitějším cílem tohoto projektu je vybudovat a uvést do praxe model dvouosé solární kolejové struktury založené na mikrokontroléru. Parabolický replikátor nebo parabolická deska je sestavena přibližně se dvěma průměrem podávání, aby vzala do péče sluneční energii.

Parabolický replikátor se zaměřuje na hypotetický výpočet nekonečně malého bodu, aby získal mimořádně vysokou teplotu. Tento dvouosý automaticky sledovaný systém byl také vyvinut díky uvedení mikrokontroléru do hry. Použitým programovacím jazykem je sestava pro zabudování mikrokontroléru do dvou os solární sledovací systém .

9. Mobi E-Cops s víceprocesorovým systémem

Tento bezpečnostní mechanismus je bezdrátový a používá se ke snímání plynu, ohně, pohybu dveří a oken k zajištění účinných domácích bezpečnostních systémů s využitím bezdrátový komunikační systém . Senzory, které objevují rušení, hoření, oheň nebo dokonce hluk cyklónu, mohou být zahrnuty do poplachových a domácích bezpečnostních mechanismů, aby poskytly absolutní obraz toho, co se děje venku a uvnitř domu.

Bezdrátové telefony a oznamovací zařízení lze zahrnout do bezpečnostních systémů, aby bylo zajištěno, že každý dostane výstrahu v době jakékoli tísně nebo krize. Zabezpečovací systém je také přidán k zařízení pro určování polohy hovorů, aby pomohl majitelům domů, kteří nejsou doma k dispozici. Složitější mechanismus nabízí majiteli pozemku možnost poslouchat a dokonce sledovat, co se v domě děje v reálném čase.

10. Monitorování a kontrola skleníkového prostředí

Skleníkový efekt

Skleníkový efekt

Vhodné ekologické prostředí je nezbytné pro optimální vývoj rostlin, lepší produktivitu plodin a vynalézavé využívání vody a dalších zdrojů. Automatizujte postup získávání údajů o půdní situaci a různých klimatických faktorech, které řídí vývoj rostlin, umožňuje shromažďování informací s vysokou mírou opakování s menším počtem pracovních potřeb.

Současné systémy využívají mechanismy založené na PC nebo SMS, aby udržovaly spotřebitele nekonečně dobře obeznámeného s okolnostmi ve skleníku, ale jsou příliš drahé, velké, těžko udržovatelné a méně obdivované vědecky nevzdělanými pracovníky.

Cílem tohoto skleníkového projektu je zamýšlet nad nekomplikovaným a snadno nastavitelným mikrokontrolérem obvod sledovat a zaznamenávat množství vlhkosti, vlhkosti půdy, teploty a slunečního světla v přirozené atmosféře, které se neustále mění, a podařilo se jim je optimalizovat tak, aby bylo dosaženo maximálního růstu semen a tím i produktivity. Použitý mikrokontrolér je nízkoenergetický a obsahuje cenově efektivní čip vyráběný společností ATMEL & má 8K bajtů flash paměti.

11. Správa plodin na základě IoT pomocí ARM7

Páteří indické ekonomiky je zemědělství. Vzhledem k náhlým změnám podmínek prostředí a potřebě uspokojit rostoucí poptávku čelí toto odvětví mnoha výzvám. S příchodem nových technologií se navrhují různé metody, které napomohou růstu tohoto sektoru.

Tento inženýrský projekt navrhuje metodu pro monitorování a růst plodin pomocí nejnovější bezdrátové technologie. V tomto projektu jsou sledovány parametry jako vlhkost půdy, hladiny vody v nádržích, hodnoty pH půdy, úrovně růstu rostlin a přítomnost plevelů atd..

Tento projekt je navržen pomocí různých senzorů, které jsou připojeny k mikrokontroléru ARM7. Data jsou přenášena pomocí modulu wifi na mikroprocesoru. K detekci chorob rostlin se používá metoda digitálního zpracování signálu. Údaje se shromažďují pomocí tohoto systému a odesílají se uživateli pomocí technologie wifi.

12. Ovládání pomocí sociálního asistenčního robota na základě rozpoznávání gest rukou pro aplikace na invalidním vozíku

Existuje mnoho metod vyvinutých pro efektivní komunikaci mezi strojem a člověkem. Identifikace gestem je nejvýznamnější metodou používanou pro tento účel. Tento inženýrský projekt představuje vývoj jedné z těchto metod.

V tomto projektu se metoda rozpoznávání gesta rukou používá k ovládání robota, který řídí invalidní vozík. Zde je robot řízen mikrokontrolérem AVR ATmega232. V tomto projektu jsou gesta rukou dána jako vstupní signály do robota, který odpovídajícím způsobem mění směr.

Směr pohybu robota se zobrazuje na alfanumerickém LCD displeji o rozměrech 16 x 2. Telefon s Androidem se senzorem akcelerometru rozpozná gesto a odešle data robotovi pomocí wifi komunikace.

13. Automatizace dopravních signálů založená na IoT snímáním a detekcí intenzity provozu pomocí IR senzorů

Monitorování a řízení dopravy hrají zásadní roli v plynulém toku vozidel, zejména v zemi, jako je Indie. Metody dnes používané pro řízení dopravy nejsou v moderní době účinné. V těchto metodách jsou dopravní signály řízeny pomocí časovačů, nikoli s ohledem na hustotu provozu.

Zde je navržen systém řízení dynamického dopravního signálu, který bere v úvahu hustotu provozu na silnici. K detekci hustoty provozu se používají senzory IR a data se odesílají do mikrokontroléru. Na základě přijatých dat řídí mikrokontrolér dopravní signál.

14. Mobilní monitorovací systém znečištění ovzduší internetu věcí

Znečištění ovzduší vzrůstá s obavami o zhoršování životního prostředí a mělo by být monitorováno a kontrolováno. Monitorovací systémy, které jsou dnes k dispozici, mají nízkou přesnost, nízkou flexibilitu a nízkou citlivost. Jako evoluční přístup je tedy navržen systém monitorování znečištění ovzduší založený na internetu věcí.

V tomto inženýrském projektu je navržen třístupňový monitorovací systém znečištění ovzduší. Pomocí senzorů plynu, Arduino IDE a modulu wifi je navržen systém IoT. Když jsou tyto systémy umístěny na více místech ve více městech, senzory plynu zaznamenávají úrovně znečištění a odesílají data do Arduina.

Tato data se odesílají přes cloud pomocí modulu wifi. Je vyvinuta aplikace pro Android IoT-Mobair, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé přistupovat k datům a znát úrovně znečištění okolí v reálném čase.

15. Piezoelektrický měnič a bezdrátově řízené schéma úspory energie založené na Arduinu pro pouliční osvětlení.

V tomto inženýrském projektu je navržen systém úspory energie pouličního osvětlení. U tohoto modelu pouliční osvětlení zapíná Arduino automaticky, když snímač detekuje chodce a vozidla. Pomocí tohoto projektu lze minimalizovat spotřebu energie a potřebu údržby pouličního osvětlení.

Výzkumná zkušenost jiná než strukturovaná přednáška nebo laboratorní lekce je cennou poučnou zkušeností, náročnou i potěšující. Umožňuje studentům elektroniky a elektrotechniky důkladně spolupracovat s vědou a přírodou na inovacích nové technologie které jsou ve prospěch lidstva. Nezapomeňte, že inženýrský projekt je klíčem k úspěšnému zahájení kariéry. Vždy byste si měli vybrat takový projekt, který může vaší kariéře přidat nějakou hodnotu. Pokud vámi vybraný projekt není vaším zájmem, nebudete ho moci dokončit. Z tohoto důvodu rozhodněte o projektu, který je ve vašem zájmu.

Nenechte si ujít: Seznam elektronických projektů s bezplatnými abstrakty .

Fotografický kredit: Green House Effect od wikimedia , alibaba