Embedded Systems Mini-prosjekter for ingeniørstudenter

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Mini innebygde systemprosjekter er kanskje den største solo-typen prosjekter, spesielt i beundring for studenter fra elektronikk og elektroteknikk. Disse innebygde systemminiprosjektene er det mest populære prosjektet blant ingeniørstudentene av flere grunner. Av de mange grunnene for å velge prosjekter som støttes av innebygde systemer, er de mest realistiske grunnene: kostnadseffektive, enkle å demonstrere, enkle å forstå og gi forklaring osv. Også blant de forskjellige andre tilgjengelige alternativene, innebygde systemer er domenet der ingeniørstudenter kan legge vekt på å utvikle banebrytende og innovative prosjekter.

Embedded Systems Mini-prosjekter for ingeniørstudenter

Se på følgende noen av de innebygde mini-prosjektene for ingeniørstudenter.




Embedded Systems Mini-prosjekter

Embedded Systems Mini-prosjekter

Biometri ATM-system

I dette prosjektet har vi laget en modell for bruk av biometriske utstyrte minibanker (Automatic Teller Machines) for å levere mange sosiale tjenester som inkluderer verifisering av identitet og gir sosial sikkerhet, arbeidsledighet, velvære og pensjonsytelser til en stor del av befolkningen.



Biometrisk ATM-system

Biometrisk ATM-system

Dette prosjektet gjennomgår hvordan automatiske tellermaskiner har utviklet seg til en teknologiapplikasjon som gir økonomiske fasiliteter til en stor del av samfunnet vårt, og det tekniske verktøyet bak tilveiebringelsen av disse fasilitetene. Biometri fremgang og funksjonalitet blir oppdaget, og en teknisk modell blir opprettet for innlemmelse for å presentere minibankmaskiner, databaser og nettverk. Dette prosjektet avsluttes ved å avgrense sannsynlige fordeler for myndigheter, næringsliv og privatpersoner, sammen med å overvinne noen få av de sosiale og juridiske barrierer.

GSM-basert EKG-tele-varslingssystem

Denne oppgaven er laget for legene til å undersøke pasientens hjerterytme, og hvis noe rart og rart skjer, informerer den legen ved hjelp av GSM-teknologi og lagrer også informasjonen på sentral server via RF.

Hovedkomponenten i prosjektet er mikrokontroller, GSM og hjerterytmesensor. Hjerteslagsensoren er alliert med pasientens kropp. Hvis hjerteslagavlesningene er under eller over et forhåndsinnstilt område, overfører det et signal til mikrokontrolleren. Mikrokontrolleren sender uten forsinkelse et signal til serveren via RF-sender og overfører også et signal til GSM-kretsen. Denne GSM-kontrolleren informerer legen ved å sende en SMS.


RF-retrieveren får signalet og viser i lys av dette hjerteslagstatusen. Hvis legen ikke er tilgjengelig i et bestemt tilfelle, lagres informasjonen i PC-en, og legen kan undersøke den senere eller når det er nødvendig. Programmet med mikrokontroller er skrevet på monteringsspråk og programmene for en port er skrevet i Visual Basic. Mikrokontrolleren som spilles inn er PIC 16F73

On-Board Diagnostic (OBD) System

Dette prosjektet har som mål å utvikle OBD-systemet (On-Board Diagnostic) for biler. Det tiltenkte innebygde diagnosesystemet har et mikrokontrollerbasert utviklingssystem og består av sensorer festet på forskjellige deler av kjøretøyet for å undersøke forskjellige parametere. Behandlingsenheten som er installert, vil ta informasjon fra sensorene og indikere balsam, evaluere de synkroniserte figurene av kjøretøyparametrene og gi utdata til brukergrensesnittet. Ved dette systemet vil være i stand til å stille en diagnose om feil, rare uventede endringer, varsle brukere om unormal situasjon, og i få tilfeller påpeke årsaken til feilen.

Dette OBD-systemet er grunnleggende ment å brukes på biler som ikke har fabrikkintegrerte OBD-systemer, og som enkelt kan bygges inn uten større variasjon i bilen. Det er et brukervennlig OBD-system med integrert LCD og tastaturtilgang der brukerne kan se parametertall, advarsler og beskrive egendefinerte rammer for forskjellige parametere i henhold til kjøretøyet.

Microcontroller-baserte elektroniske køstyringssystemer

I dette prosjektet har vi brukt en billig og bærbar mikrokontroller for å utvikle et EQC-system (elektronisk køkontroll). Den er utviklet med den hensikt å kontrollere køen i banker, billettreserveringsdisk, kundeservicesenter, betalingssentre for mobil- eller strømregning osv. Hovedmålet med de tiltenkte systemene er å opprettholde en kø uten å skape noen trussel.

To forskjellige systemer er designet med en liten forskjell i funksjoner. I det første EQC-systemet har en universell skjerm blitt benyttet for å vise tokenummer og servicetellernummer, mens i det andre EQC-systemet vises hvert og hvert tokenummer separat i hver serviceteller med forskjellige skjermer.

I begge designene må hver klient ta et token, og bare da blir han / hun servert når tokenummeret vises i displayenheten. Systemene var ment rundt en 16F72 IC, en billig 8-biters PIC-mikrokontroller og fullstendig programvarekontrollert. Alle kontrollprogrammer er opprettet ved å bruke PIC-monteringsspråket. Til slutt har køsystemene blitt verifisert under forskjellige situasjoner for å estimere ytelsen.

Hjerneaktiverte Humanoid Robot Navigation Control

Dette prosjektet med hjerneaktiverte robotsystemer har vært ment som et innovativt kontrollgrensesnitt for å tolke ulike menneskelige hensikter til passende handlingskommandoer for robot applikasjoner . Dette prosjektet antyder en hjerneutløst humanoid robotstyringsmekanisme som bringer i gang en EEG-BCI.

Undersøkelsesprosessene består av offline treningsmøter, kritiske testmøter og synkroniserte kontrollkonferanser. Gjennom de offline treningsmøtene ble amplitudeegenskaper fra EEG-ene tatt ut ved å benytte båndkraftanalyse.

Mens styringsexperimenteringen styrte motivet den humanoide roboten i et tildekket web ved bruk av BCI-mekanismen med øyeblikkelige bilder fra kameraet plassert på robotens hode. Oppskuddene viste at tre forsøkspersoner produktivt styrte det tildekkede nettet ved hjelp av det planlagte hjerneutløste humanoide robotstyringssystemet.

Bluetooth energimåler

Automatisering av hjemmet og kontoret ved å ta i bruk Bluetooth-aktiverte dingser har gitt tilstrekkelig nysgjerrighet i nettverkssamfunnet. Automatisering basert på Bluetooth gir smidighet, selv når gadgetene i virkeligheten er langt fra sentralenheten. Bestillingene til den sentrale automatiseringsenheten leveres via programvaremodulen på PC-en. Fra PC-en blir ordrene levert til Bluetooth USB-tolk. Bluetooth USB-tolk letter Bluetooth-kommunikasjonen og endrer informasjonen til luftbårne signaler.

Bluetooth-mottakeren har en integrert antenne, som samler de luftbårne signalene og formidler informasjonen til den innebygde mikrokontrolleren via en seriell port. Bluetooth-mottakerne kan fungere i punkt-til-flere-punkt, fler-til-flere-punkt og punkt-til-punkt strukturelle design. Den innebygde mikrokontrolleren brukes til å tolke dataene. Den innebygde mikrokontrolleren er prosessoren som velger funksjonene til automatiseringsenheten. Den innebygde mikrokontrolleren som brukes her er 89C51 mikrokontroller.

Automatisert bil Dashboard

Hovedmålet med denne oppgaven er å overvåke bilparametrene som hastighet, tilbakelagt avstand, motortemperatur og olje. Denne satsingen er ment med en mikrokontroller, forsterkerenhet, flottørsensor, nærhetssensor, LCD-skjerm, ADC og temperatursensor.

I denne oppgaven er nærhetssensoren innlemmet i dekkene til kjøretøyet. Når hjulet roterer, gir nærhetssensoren pulsen til mikrokontrolleren. Fra dette kan vi uten problemer beregne RPM (revolusjon per minutt). Temperatursensoren tas i bruk for å holde øye med temperaturen på motoren.

Temperaturfølerverdiene blir gitt til mikrokontrolleren via forsterker og ADC. ADC er bare en analog til en digital tolk. Den tolker de innoverbundne analoge signalene til parallelle digitale signaler som blir levert til mikrokontrolleren. Mikrokontrolleren som brukes, kan være av Atmel eller PIC, da begge er fra flash-kategorien og er omprogrammerbare mikrokontroller.

Palpitasjonspanelbasert automatisering

Hovedmålet med dette systemet er å se på og kjøre enheter robot ved hjelp av et berøringspanel. Hensikten med systemet er å kjøre gadgetene som er koblet til ARM-mikrokontrolleren via berøringspanel. I dette Palpitation Panel-systemet kontrolleres gadgets via et berøringspanel som er justert med en mikrokontroller. Ved å bruke denne metoden kan vi styre hvilken som helst maskin.

Ved dette kan vi kontrollere alle slags maskiner, dvs. PÅ eller AV gadgetene ved hjelp av et berøringspanel. Hver gang vi trykker på berøringspanelet vil det føle og formidle denne informasjonen til mikrokontrolleren. Mikrokontrolleren vil sette i gang denne informasjonen og med tanke på at maskinen PÅ eller AV. En rekke å slå maskinen PÅ eller AV vil forhåndsbestemte programmeres i IC.

System for betaling av skatter og avgifter for kjøretøy

Målet med oppdraget er å gi en nøyaktig og sikker atmosfære for bompenger og å håndtere bilbevegelsene ved bompostene på en robotisk måte ved å gi individuelle identitetskort til hver bompengebruker ved hjelp av denne smartkortteknologien. Her i denne oppgaven vil vi gi smartkortet til bileierne, slik at sjåføren kan passere forbi bare ved å bruke kortene sine hver gang kjøretøyet passerer bompengene, og bare den autoritative personen kan trenge gjennom og passere hvis smartkortet er gyldig og også hvis tilstrekkelig sum penger er tilgjengelig på kortet.

Smartkortet vil bli plassert i fasaden til kortleseren, som sjekker for validering, og deretter blir den aktuelle pengesummen trukket fra smartkortet, og deretter blir bompengeporten løsnet og kjøretøyet kan passere. I dette prosjektet gir smartkort rett til kjøretøyet å bruke bompengebro, dette smartkortet inneholder alle kontoopplysningene til kortinnehaveren. Strømforsyningskretsen brukes til å drive mikrokontrolleren og også resten av kretsene.

Bank Locker Security System

Denne oppgaven er laget for kundene å bruke et høyt sikkerhetsskap med automatisk oppringing. Kretsen består av en mikrokontrollerenhet, Lock-key og en telefonkrets. Låsen er kombinert med bankskapet. Et tastatur er alliert med mikrokontrollerenheten. Signaler fra tastaturet overføres til mikrokontrollerenheten. Mikrokontrollerenheten styrer telefonkretsen. Mikrokontrolleren som brukes her er PIC 16F73 og programmeringsspråket som brukes i mikrokontrolleren er skrevet på monteringsspråk.

For å låse opp skapet må brukeren slå sikkerhetskoden via tastaturet. Mikrokontrolleren undersøker koden og varsler brukeren med et grønt signal om den åpnede døren. Hvis en autorisert bruker bruker skapet, sender mikrokontrolleren et signal til mikrostyringsenheten og aktiverer deretter telefonkretsen. Mikrostyringsenheten kaller den nøyaktige brukeren i denne situasjonen. Denne oppgaven gir brukeren høy sikkerhet, slik at uvedkommende ikke får tilgang til skapet.

Innebygde systemprosjekter tilbyr de mest utmerkede grensesnittpotensialene for å koble sensorer, en rekke inngangs- og utdataenheter, og en blanding av kommunikasjonsalternativer. På grunn av alle disse begrunnelsene er de det mest utmerkede alternativet for byggeprosjekter som har behov for tilkobling til forskjellige enheter. For alle disse grunnlag er innebygde systemprosjekter blant de mest foreslåtte prosjektene for studenter innen elektroteknikk.

Embedded Systems Mini-prosjekter for ECE

Listen over innebygde system mini-prosjekter for ECE studenter inkluderer følgende.

Robot for deteksjon av bomber gjennom innebygd kontroller

Dette prosjektet designer en robot for å oppdage bomben i et bestemt område. Dette systemet kan betjenes av enhver person som bruker RF fra PCen. Brukeren kan kontrollere hele systemet ved hjelp av visuelle bevegelige bilder som overføres fra robotsystemet. Hver gang roboten oppdager bomben, genererer den en summerlyd. Hvis det har metaller, kan det føre til store skader. Så dette prosjektet er konfigurert med en metalldetektorkrets slik at metaller kan oppdages.

Telefonruter

Denne telefonruteren er et mikrofonbasert system og brukes til å dirigere telefonsamtalene til en rekke parter gjennom initialisering av spesifiserte brytere. Denne enheten brukes spesielt der teledensiteten er veldig dårlig. Ved å bruke dette systemet kan innkommende samtaler dirigeres fra hovedinstrumentet til en slave som er ordnet på forskjellige andre punkter. Videre lar ikke denne enheten stedene til en slave lage et utgående kort.

Kontrollsystem for digitale enheter basert på berøringsskjerm Grafisk LCD Hovedmålet med dette foreslåtte systemet er å designe et GLCD-basert berøringsskjermgrensesnitt som brukes til å slå på elektriske enheter. Dette prosjektet inkluderer hovedbyggesteiner som mikrokontroller, GLCD, et elektromagnetisk relé og elektriske enheter. Et tastatur med virtuell skjerm samt kontrollkortet kan utvikles ved hjelp av mikrokontrollerprogrammet.

Enhetens status kan observeres på GLCD. I dette prosjektet kan enhetene styres gjennom brukerens finere berøring. Kontrollen av elektriske apparater som TV kan beskyttes med et passord. Dette prosjektet kan bygges med en mikrokontroller som bruker innganger fra berøringsskjermen og behandler forespørselen, slik at nødvendige tiltak kan utføres for å oppdatere statusen på GLCD.

Innebygd systembasert ultralydradar

Et radarsystem kan bygges med en sender og mottaker der senderen overfører strålen til målet. Da kan dette reproduseres gjennom målet som et økosignal. En mottaker i dette prosjektet kan motta og konvertere disse signalene.

Generelt er radarsystemer designet med høyeffektsender og mottakere, store skjermer, store antenner, behandlingssystemer med DSPer. I dette radarsystemet brukes ultralydbølger til å legge merke til et objekt og måle avstanden og vinkelposisjonen som skal vises på en LCD-skjerm.

Flash Light-basert tiårsteller

Dette miniprosjektet brukes til å designe en lommelykt ved hjelp av en tiårsteller. Dette enkle prosjektet opererer med 3V forsyning, og det brukes til å generere blinkende lys i løpet av den løpende modellen. I normale kjørelys vil LED-lampene blinke hver for seg. Men i dette prosjektet vil de lysdioderne blinke flere ganger alene.

Listen over innebygde systemer miniprosjekter som bruker 8051 mikrokontrollere inkluderer følgende.

8051 Mikrokontroller

8051 Mikrokontroller

8051 Mikrokontrollerbasert digitalt voltmeter

Dette miniprosjektet brukes til å designe et digitalt voltmeter ved hjelp av en 8051 mikrokontroller. Dette prosjektet brukes hovedsakelig til å måle inngangsspenningen som varierer fra 0 Volt til 5 Volt. Her brukes DC-spenningen som inngangsspenning for å få den nøyaktige o / p på LCD.

LC Meter med 8051 mikrokontroller og 555 timer

Denne enkle LC-måleren kan bygges med 555 timer samt en 8051 mikrokontroller. Denne kretsen brukes til å beregne den reaktive elementverdien til en induktor og en kondensator.

8051 Microcontroller-basert dørlåsesystem via passord

Dette systemet brukes til å demonstrere et passordbasert dørlåsesystem ved bruk av 8051 mikrokontrollere. Når riktig passord er angitt, åpnes døren for å tillate autorisert person å komme inn i det beskyttede området. Til slutt vil døren være lukket etter en bestemt tid.

8051 Mikrokontrollerbasert digital terning

Det digitale terningspillprosjektet er designet med en 8051 mikrokontroller. Den har en syv-segment skjerm og en LCD. Her brukes LCD-skjermen til å vise poengsummen, mens 7-segmentskjermen brukes til å vise sifferet på terningen. I dette prosjektet brukes knapper hovedsakelig til å utføre de rullende handlingene, samt til å tilbakestille handlingen til de digitale terningene.

8051 Mikrokontrollerbasert digital kalender

En digital kalender er en enhet som brukes til å opprettholde dato, måned og år med tiden. Denne kalenderen er designet med en 8051 mikrokontroller. Denne enheten inneholder forskjellige moduler som strømforsyning, digital klokke, 8051 grensesnitt, dato, måned og år. Denne enheten kan brukes av en person eller et selskap.
Listen over innebygde systemminiprosjekter som bruker PIC-mikrokontroller, inneholder følgende.

Grensesnitt RTC (Real Time Clock) ved bruk av PIC18F Microcontroller

Dette enkle prosjektet brukes til å grensesnitt en RTC med en PIC-mikrokontroller. Her er sanntidsklokken en slags integrert krets som brukes til å spore gjeldende tid kontinuerlig.

En PIC-mikrocontrollerbasert Ultralyd Range Finder

Dette prosjektet brukes til å finne ultralydsområdet ved hjelp av en PIC-mikrokontroller og en 7-segment skjerm. Denne enheten er ekstremt nyttig for å måle avstanden mellom to objekter uten fysisk. Dette enkle systemet bruker ultralydsignaler som enkelt styres gjennom mikrokontrolleren. Dette systemområdet er begrenset, men bruksområdene inkluderer hovedsakelig robotposisjonering, oppdage væskenivå og snødybde etc.

Dual Mode Robot: Hindringsdetektor og RF-kontrollert

Dette prosjektet brukes til å designe en robot med dual-mode fordi denne roboten fungerer som en hindringsdetektor i en modus, mens den i en annen modus fungerer som en RF-kontrollert robot. Mikrokontrolleren som brukes i dette prosjektet er PIC som fungerer som hovedbehandlingsenheten gjennom en RF-kommunikasjonslenke, hindringsdetektor og motordriver koblet til den. Denne roboten brukes i gruver, overvåking osv.

EVM basert på fingeravtrykk

EVM står for Electronic Voting Machine. Dette er en slags stemmemaskin, og ved å bruke denne enheten kan en effektiv stemmegivning oppnås. Men det er ingen teknikk for å godkjenne velgeren. Dette EVM-systemet er designet med en PIC-mikrokontroller og en fingeravtrykkskanner. Så disse systemene tillater autoriserte personer, sjekker om de er kvalifiserte og unngår falske stemmer.

Innebygde sikkerhetsprosjekter

Listen over innebygde systemer mini-prosjekter basert på sikkerhet inkluderer følgende.

Sikkerhetssystem ved hjelp av Micro Controller & Sonar

Dette sikkerhetsprosjektet er basert på et innebygd system og fungerer med RADAR-prinsippet. Dette prosjektet inkluderer en SONAR-modul som er ordnet på en trinnmotor. Når denne motoren snur, og deretter monteres SONAR-modulen på denne motoren.

Når trinnmotoren snur, overfører SONAR-modulen ultralydsignaler for å skanne rommet. Så hvis dette systemet er ordnet midt i et rom, skanner det hele regionen. Her avhenger skanneområdet hovedsakelig av modulen til SONAR. SONAR-modulen som Polaroid 6500-serien er omtrent 6 til 35 fot. Dette systemet brukes i sikkerhetsbaserte varslingssystemer.

Sikkerhetssystem basert på kort

Dette er et mikroprosessorbasert sikkerhetssystem, som brukes til å identifisere kortinnehavere gjennom navnet. Retten til inngang til et gitt punkt kan også kontrolleres gjennom separate passord for personkortinnehavere. I alle fall, hvis personen skriver inn feil passord, vil dette systemet generere lyd. Dette prosjektet er kostnadseffektivt og svært sikkert, og det kan utføres i flere sikkerhetssoner.

Digitale sikkerhetssystemer som bruker GSM for skriver

Dette prosjektet brukes til å gi skrivere trygghet i selskapet fordi en organisasjon bruker skrivere profesjonelt. Antall utskrift av skriveren kan sikres og vedlikeholdes ved pålogging av PC med GSM-kontroll. Operatøren kan slå på skriveren, ellers PC gjennom mobil kommunikasjon.

Sikkerhetskontroller av apparater gjennom kraftledningen

Dette prosjektet er veldig nyttig for å kontrollere forskjellige belastninger som variabel belastning med kraftledning som mediet. Kommunikasjon som PLC (Power Line Communication) brukes i dette prosjektet. PLC er en kommunikasjonsmetode som bruker strømmen 120 Volt & 240V, etc for å holde dataene. Dette prosjektet brukes til å kontrollere forskjellige laster og selektivt slå på lastene kontinuerlig og slå av alle lastene samtidig.

Du kan også sjekke de mest interessante prosjektene våre:

Les også de følgende relaterte innleggene

  • Elektronikkprosjekter Ideer sammen med Free Abstract
  • IEEE-prosjekter på innebygde systemer
  • Beste ideer om innebygde systemer

Dermed handler dette om en oversikt over innebygde systemer miniprosjekter for ingeniørstudenter. Disse prosjektene er implementert basert på 8051, PIC, sikkerhetsbasert, etc.