Edistyneet mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Mikrokontrolleri on pieni ja itsenäinen tietokoneen siru, jota voidaan käyttää rakentamaan useita edullisia ja vähemmän monimutkaisia ​​projekteja. Koska mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit ovat edullisia ja ne voidaan toteuttaa lyhyemmässä ajassa, suurin osa opiskelijoista haluaa nämä ohjainpohjaiset miniprojektit parantaakseen tietämystään innovatiivisilla ideoilla. Mikrokontrolleri on rakennettu sisäisesti joillakin erityisillä toiminnallisilla ominaisuuksilla, ja se on ohjelmoitu käyttämällä sulautettua C-kieltä. Nämä ohjainprojektit toteutetaan eri luokissa, kuten sulautettu elektroniikka, robotiikka, sähkö ja instrumentointi. Tämä artikkeli esittelee joitain mikrokontrolleripohjaisia ​​miniprojekteja piirikaavioilla tai ilman monenlaisiin sovelluksiin.

Mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit

Mikrokontrolleripohjaisten miniprojektien luetteloa käsitellään jäljempänä. Nämä mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit ovat erittäin hyödyllisiä ECE- ja EEE-tekniikan opiskelijoille.




mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit

Mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit

Salasanapohjainen digitaalinen lukitusjärjestelmä, joka käyttää mikro-ohjainta

Tämä projekti osoittaa salasanapohjaisen lukitusjärjestelmän, joka käyttää mikro-ohjainta. Jos salasanapohjaisessa lukitusjärjestelmässä syötetään väärä salasana, mikro-ohjain ei salli käyttäjän käyttää laitetta tai muuta järjestelmää.



Digitaalinen lukitusjärjestelmä

Digitaalinen lukitusjärjestelmä

Virtalähde tuottaa virtaa koko piirille oikaisemalla, suodattamalla ja säätämällä verkkovirran vaihtovirtaa piirin toiminta-alueelle. Mikrokontrolleri on ohjelmoitu ennalta määritetyllä salasanalla Keil-ohjelmistoon upotettu C-kieli . Matrix-näppäimistö ja LCD on liitetty mikrokontrolleriin salasanan syöttämiseksi ja todennustietojen näyttämiseksi.

Salasanapohjainen digitaalinen lukitusjärjestelmä

Salasanapohjainen digitaalinen lukitusjärjestelmä

Kun käyttäjä syöttää salasanan näppäimistöltä, se lähettää kyseisen koodin mikro-ohjaimelle, jossa koodia verrataan ennalta määritettyyn. Jos salasana täsmää, LED-merkkivalo ilmaisemalla ilmoitukset näyttää tiedot nestekidenäytössä ”Salasana sovitettu” tai muuten ”Salasana väärin”. Tätä salasanaa voidaan myös muuttaa muuttamalla mikro-ohjaimen koodia.

Tämä on yksi mikrokontrolleripohjaisista miniprojekteista, jotka ovat hyödyllisiä kolmannen vuoden opiskelijoille, ja tämä projekti voidaan toteuttaa edelleen käyttämällä RFID-tekniikka jatkoa neljännelle vuodelle.


Liikennevalojärjestelmän ohjain, joka käyttää mikro-ohjainta

Liikenteen ruuhkautuminen on suuri ongelma kaupungeissa. Tämän tiheän liikenteen vuoksi rutiininomaiset työmatkalaiset viivästyvät usein päivittäisistä toiminnoistaan, minkä seurauksena työntekijöiden tuottavuus, heidän ajoituksensa ja rutiinityöaikataulut vaikuttavat. Erityisesti matkustajille ja matkustaville matkailijoille tulee siten uhka ja vaikuttaa siten myös heidän toimintaansa. Tämän liikenteen aiheuttaman ruuhkan voittamiseksi mikrokontrolleripohjaisen miniprojektin toteuttaminen liikennevalojärjestelmän ohjain keskustellaan täällä. Tämä järjestelmä on suunniteltu vähentämään ajoneuvojen käytön kysyntää ja parantamaan liikkuvuutta ja turvallisuutta.

Liikennevalosignaali

Liikennevalosignaali

Projekti on kehitetty vastaamaan kiinteän tilan liikennevalosäätimen vaatimuksia käyttämällä mikro-ohjainta pääohjauselementtinä ja LED-valoja osoitustarkoitukseen. Mikrokontrolleri on ohjelmoitu siten, että aika ja lause säädetään ja näytetään a-painikkeella seitsemän segmentin LED-näyttö .

Liikennevalojärjestelmän ohjain

Liikennevalojärjestelmän ohjain

Yllä olevassa piirissä seitsemän segmentin näyttöä käytetään laskurinäytönä, ja kolmea LEDiä käytetään liikennevalojen toimintaan. Mikrokontrolleri on koko tämän projektin aivot, ja sitä käytetään liikennesignaalin käynnistämiseen risteyksessä. Tämä piiri käyttää kideoskillaattoria kellotaajuuspulssien tuottamiseen. LEDit on kytketty mikrokontrollerin portin nollaan ja ne saavat virtansa 5 V: n paristolähteestä. Seitsemän segmentin näyttö on kytketty mikro-ohjaimen porttiin2 yhteisen anodikokoonpanon avulla.

LED-valot kytkeytyvät automaattisesti päälle ja pois päältä asettamalla vastaavan mikrokontrollerin porttitappi korkeaksi, mikä asetetaan mikrokontrolleria ohjelmoitaessa. Tiettynä ajankohtana vain vihreä valo palaa ja muut valot pysyvät sammuneina, ja jonkin ajan kuluttua siirtyminen vihreästä punaiseen tapahtuu, kun keltainen LED palaa. Tämä prosessi jatkuu jaksona, ja ajoitus LEDien vaihtamiseksi voidaan näyttää seitsemän segmentin LED-näytön avulla.

Tätä hanketta voidaan myös toteuttaa edelleen viimeisen vuoden projektina kehittämällä liikennevalojen ohjainjärjestelmää neljällä tavalla tietä. Nämä ovat kaksi yksinkertaista piireillä varustettua miniprojektia. Voit myös saada lisää ideoita miniprojekteista alla olevasta 8051-pohjaisten miniprojektien luettelosta.

Tuuliturbiinisäädin

Tässä hankkeessa otetaan käyttöön järjestelmä tuuliturbiinien hallitsemiseksi, koska tuulienergiasta voidaan tuottaa sähköä. Joten sitä voidaan käyttää vähentämään normaalin energian käyttöä tehokkaalla tavalla. Tämä projekti käyttää PIC 16F877A -mikro-ohjainta. Tässä projektissa suurimman virran 7A: ta voidaan helposti ohjata lataussäätimellä. Tämä järjestelmä voidaan rakentaa pienellä akulla, LCD-näytöllä ja hälytyksellä, jotka osoittavat akun lataustilan.

Ultraäänietäisyysmittari

Tämä projekti toteuttaa ultraäänialueen etsimen, jota käytetään etäisyyden mittaamiseen 8051-mikrokontrollerien avulla. Mittausalue on enintään 2,5 metriä 1 cm: n tarkkuudella.

Askelmoottorin nopeuden säätö AT89S52: lla ja ULN2003: lla

Tämä projekti toteuttaa järjestelmän askelmoottorin nopeuden säätämiseksi AT89S52: n ja ULN2003: n avulla. Saatavilla on erilaisia ​​uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli, aurinko jne. Tässä projektissa askelmoottorin ohjaus voidaan toteuttaa 8051-mikrokontrollerilla ja ULN2003 käyttämällä aurinkoseurantajärjestelmää. Auringonvalvonta voidaan tehdä käyttämällä valosta riippuvia vastuksia ja tätä moottoria käytetään AT89S52-mikrokontrollerin läpi.

Teollisuuden kuljetinhihnan esineiden laskentajärjestelmä

Tämä projekti toteuttaa teollisuuden kuljetinhihnan laskentajärjestelmän. Tämän projektin pääkonseptina on laskea kohteet, jotka kulkevat automaattisesti kuljetushihnan kautta. Tätä projektia käyttämällä voidaan säästää aikaa ja työvoimaa. Tässä projektissa käytetyt pääkomponentit ovat antureita, kuten LASER, LDR ja DC-moottori, mikro-ohjain ja LCD.

Tämän kuljetinhihnan toimintaperiaate riippuu pääasiassa näistä kahdesta anturista, koska näillä kahdella on keskeinen rooli esineiden laskemisessa. Tässä projektissa käytetty mikro-ohjain voi ajaa nestekidenäytön näyttämään objekteja

Auton akun seurantajärjestelmä reaaliajassa

Tämä projekti toteuttaa reaaliaikaisen auton akun heikon akun seuranta- ja hälytysjärjestelmän. Tämän projektin päätavoitteena on suunnitella akun valvontajärjestelmä, joka antaa hälytyksen, kun akussa on vähemmän jännitettä.

Tämä projekti voidaan rakentaa mikrokontrollerilla liittämällä jännitteen ja lämpötilan mittauspiirit. Tätä projektia käytetään hybridiajoneuvoissa, UPS: ssä, sähköajoneuvoissa jne.

Muuntajan seurantajärjestelmä

Muuntaja on sähkölaite, jota käytetään virranmuunnossa sekä jakelujärjestelmissä. Mutta muuntajaparametrien, kuten virran, lämpötilan ja jännitteen, seuranta on erittäin tärkeää. Joten ehdotettu järjestelmä toteuttaa järjestelmän muuntajan parametrien valvomiseksi. Tässä projektissa Zigbee-protokollaa käytetään langattomaan tiedonsiirtoon.

Vieritynäyttö viestille, jossa on digitaalinen aakkosnumeerinen

Tämä projekti suunnittelee vieritysnäytön mikro-ohjaimella lyhyiden ja pitkien viestien näyttämiseksi julkisissa paikoissa, kuten rautatieasemilla, linja-autoissa jne. Tähän järjestelmään käytettävä toimitus voidaan suorittaa aurinkoenergialla. Tämä järjestelmä käyttää LED-pistematriisiin perustuvaa näyttöä, ja tämä järjestelmä on erittäin hyödyllinen ja tehokas, koska se toimii aurinkoenergian kanssa paristolla.

Kolmivaiheinen induktiomoottorin ohjaus PWM: n avulla

Tätä projektia käytetään 3-vaiheisen induktiomoottorin ohjaamiseen PWM-tekniikan ja mikrokontrollerin perusteella. Nämä moottorit ovat käyttökelpoisia useille kuluttajille sekä teollisiin sovelluksiin. Tämän moottorin ohjaamiseen käytetty tekniikka on staattorin taajuuden säätö.

Mutta induktiomoottorin ohjausta PIC-mikrokontrollerilla käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten tekstiili-, sementti- ja kemikaalialalla, missä vaadittu nopeus voidaan saavuttaa. Tässä projektissa PIC-mikrokontrolleria käytetään tarvittavien PWM-signaalien tuottamiseen. Langattomassa viestinnässä se käyttää FM-signaaleja.

Suosituimmat mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit

Mikrokontrollerit ovat pieniä ja taloudellisia tietokoneita, jotka on kehitetty käyttämään sitä joissakin tarkoissa tehtävissä, kuten lämpötilan yksityiskohtien näyttäminen mikroaaltouunin LED-valossa tai tietojen vastaanottaminen tai lähettäminen kaukosäätimen avulla. Mikrokontrollerit on integroitu kohteisiin, joita on ohjattava käyttäjän päästä. Nämä miniprojektit ovat äärimmäisen tärkeitä elektroniikan ja sähköalan opiskelijoille insinööriopintojen aikana. Tekniikan opiskelijoiden mikrokontrolleriin perustuvia projekteja on monia. Tässä annamme joitain mikrokontrolleripohjaisia projektiideoita .

Automaattinen kaksisuuntainen vierailulaskuri 8051-mikrokontrollerilla (AT89C51)

Vierailijan laskuria, joka voi muuttaa sijaintia mihin tahansa suuntaan, vain ohjaamalla ylös-alas-vipua, tätä kutsutaan ylös-alas-laskuriksi. Vierailijan laskuripiiri voi laskea numeroita 9999: stä 0: een ja päinvastoin, sekä ylös- että alas-tavoin ylös-alas-vivun asennosta riippuen. Se voidaan ottaa käyttöön laskeaksesi autojen määrän, jotka saapuvat pysäköintipaikkaan ylöspäin tilassa sisäänkäynnin portilla.

Alaspäin-tilassa se voi laskea pysäköintialueelta lähtevien autojen lukumäärän vähentämällä lähtöportin laskemista. Sitä voidaan käyttää myös juhlasalin portilla ja muissa yleisön paikoissa, kuten kauppakeskuksissa jne. Tämä vierailijalaskurin piiri on jaettu kolmeen pääryhmään: mikro-ohjain, laskurin näyttö ja anturi. Anturia käytetään tutkimaan häiriö ja syöttötulo mikrokontrolleriin, joka suorittaa laskentaprosessin joko ylös- tai alas-tilassa ylös-alas-vivun asetuksen mukaisesti. Sama laskelma esitetään parilla 7-segmenttinäyttöä mikrokontrollerin avulla.

8 ehdokkaan tietovisa-summeri 8051-mikrokontrollerilla (AT89C51)

Tämä tietokilpailumerkkijärjestelmä otetaan laajasti esiin korkeakouluissa, kouluissa ja televisio-ohjelmissa. Soittajat, jotka soittavat summerin nopeasti, saavat vastata kysymykseen. Joskus on äärimmäisen monimutkaista selvittää, mikä pelaajajoukkue on summerin äänimerkin pian, tämä tilanne syntyy, kun kaksi pelaajaryhmää lyö äänimerkin poikkeuksellisen pienessä ajassa. Tässä tilanteessa tuomioon voi vaikuttaa ihmisen puuttuminen asiaan.

Tietokilpailu

Tietokilpailu

Täällä saatavilla olevaa tietokilpailun summeria käytetään välttämään edellä mainittu vaikeus. Tämä tietokilpailuääni estää toisen summerin antaman syötteen heti, kun alkuperäinen summeri räjähtää. Tämä tietokilpailumerkki voidaan tuoda peliin enintään 8 pelaajaryhmälle. Se on kehitetty käyttämällä mikro-ohjainta (AT89C51), joka kuuluu 8051 perheeseen.

Kolmivaiheisen induktiomoottorin mikrokontrolleripohjainen ohjaus PWM-tekniikalla

Induktiomoottorin nopeutta voidaan hallita monin tavoin. Staattorin taajuusohjaus on yksi helpoimmista tekniikoista pitää induktiomoottorin vauhti hallinnassa. Mikrokontrolleripohjaista nopeuden säätöjärjestelmää voidaan käyttää eri aloilla, kuten tekstiili-, sementti- tai kemianteollisuudessa, koneen käyttämiseksi vaaditun nopeuden mukaan.

Elektroninen pehmeäkäynnistys kolmivaiheiselle induktiomoottorille

Elektroninen pehmeäkäynnistys kolmivaiheiselle induktiomoottorille

Tämä on suojattu silmukamekanismi, ja koneen tahdistusta hallitaan tahattomasti käyttämällä palautetta koneelta rpm: llä. ja toimittaa se digitaalisen kuvan mikrokontrollerille palautteena induktiomoottorista.

Mikrokontrolleri, joka perustuu julkiseen puutarhan automaatioon

Suurimmat ongelmat, joita kohtaavat nyt-d-päivät, ovat sähkön ja veden väärinkäyttö. Toisinaan huolimattomuudesta johtuen ja toisinaan se tehdään tarkoituksella. Puutarha-automaatioprojektimme auttaa voittamaan kaikki nämä asiat. Tässä järjestelmässä asennettu mikro-ohjain käynnistyy automaattisesti noin klo 16.00, jolloin vesihuolto kytkeytyy päälle ja pitää syöttövettä muutaman tunnin ajan.

Jonkin ajan kuluttua sisäänkäyntiportti avataan mikro-ohjaimen hallinnoiman moottoriohjaimen avulla. Noin klo 18.00 valot kytketään PÄÄLLE LDR: n lähdön mukaan ja valot palavat, kunnes sisäänkäynnin portti suljetaan.

Järjestelmään on asennettu summeri, joka auttaa hälyttämään yleisöä puutarhan sulkeutumisesta muutamassa minuutissa. Sisäänkäynnin portti on suljettu moottorin kuljettajan toimesta. Kaikki valot sammuvat paitsi yhden, joka hehkuu koko yön. Aamulla kaikki valot sammutetaan lähetetyn LDR-lähdön mukaan. Nämä ovat automaattisen puutarhapiirin toiminnan vaiheiden lukumäärä. Mikrokontrolleria käytetään kaikkien muiden laitteiden toimintojen hallintaan ja toimintojen ohjaamiseen.

Mikrokontrolleripohjainen tiedonkerääjä

Tämä projekti on hieno sekoitus analogista ja digitaalista elektroniikkaa. Tämä tehtävä on tarkoitettu teollisten sovellusten ja kotitalouskäyttöön. Tämä projekti käsittää parametrien seulonnan, parametrien tallennuksen. Tietokoneen sisällyttäminen on yksi tämän projektin avainominaisuuksista, jossa tietokoneelle toimitetaan erilaisia ​​tietoja, kuten parametriarvot, aika ja päivämäärä, käyttämällä hyperterminaalia.

Tässä käytimme mikrokontrolleria, joka on projektin ydin. Nestekidenäyttöä (nestekidenäyttöä) ja EEPROMia käytetään myös pääasiassa varastointiin ja näyttämiseen. Tämä projekti koostuu 2 moduulista.

  • Tietojen seuranta
  • Tietovarasto

LCD näyttää parametriarvot. Seuraava moduuli tunnetaan nimellä parametrien tallennus. Sitä voidaan käyttää keräämään parametriarvojen muistiin. Arvojen tallentamiseen käytämme EEPROM-muistin IC: tä. Myöhemmin voimme nähdä nämä arvot näppäimistöllä. Tämä järjestelmä on erittäin hyödyllinen, koska joskus on hankalaa laskea parametriarvot fyysisesti, ja tämä antaa myös tarkat tulokset.

Master-Slave-viestintä

Isäntä-orja-viestintäprojekti seuloo ja hallinnoi eri parametreja RS-232-käytäntöä käyttämällä. Kolme orja-mikro-ohjainta on kytketty Master-mikrokontrolleriin. Tämä järjestelmä on usean orjan, mutta yksinään isäntätietoliikenteen lähetysjärjestelmä, joka soveltuu järjestelmille, joissa tallennetut tiedot ovat lyhytsanomia ja jotka on haettava useista paikoista samanaikaisesti.

Koska viestit välitetään kaikkiin järjestelmän pisteisiin, tämä projekti soveltuu erityisen hyvin järjestelmiin, joissa vaaditaan yhtenäisyyttä kaikissa pisteissä vastaanotetuissa viesteissä. Tässä tilanteessa kaikille pisteille ilmoitetaan epäämisestä, jolla taataan tietojen yhdenmukaisuus koko järjestelmässä. Viestit lähettivät kaikki pistesolmut, toimi viestiin, kun “viestitunnisteet” osoittavat toimivan. Vaikka kaikki pisteet myötävaikuttavat siihen, onko lähetetty viesti oikea vai ei, lisäävät väylän luotettavuutta.

Alkoholin tunnistus ajoneuvon hallinnan avulla

Useita tieliikenneonnettomuuksia tapahtuu alkoholinkäyttäjien takia. Siksi Alcohol Car -tunnistushanke on tarkoitettu yleisön turvallisuuteen autossa ja autossa. Tämä alkoholinilmaisin on autossa. Projektin pääelementti on Alkoholi-anturi. Jos auton kuljettaja on humalassa, anturi tunnistaa sen. Vertailija IC vastaanottaa signaalin alkoholinilmaisimelta.

Vertailijan lähtö siirretään mikro-ohjaimeen. Mikro-ohjain tämän piirin sydämessä antaa kohonneen pulssin summerille ja sitten summeri kytketään päälle. Samanaikaisesti rele kytketään pois päältä. Tämän sytytyksen takia auto on poistettu käytöstä.

GSM-moduulin liittäminen 8051-mikrokontrollereihin (AT89C51) ilman tietokonetta

Tämä projekti osoittaa tekniikan GSM-moduulin liittämiseksi mikrokontrolleriin (AT89C51) käyttämättä tietokonetta AT-tilausten siirtämiseen yksikköön. Tässä projektissa mikrokontrolleri siirtää asetetun AT-tilauksen GSM- tai GPRS-yksikölle. Lähetetty tilaus ja vastaus sekä haetut tuloskoodit näytetään nestekidenäytössä. Tämä poistaa tietokoneen toiminnan ja tarvitaan vain mikro-ohjain.

AT-komennot lähetetään vahvistamaan tiedonanto yksikön kanssa. Tuloskoodi “OK” vastaanotetaan, jos yksikkö ja mikrokontrolleri on liitetty asianmukaisesti. Jos jokin laite tai SIM-kortti ei toimi, näytetään tuloskoodi “ERROR”.

Digitaaliset nopat 8051-mikrokontrollerilla (AT89C51)

Esittelemme tässä projektia sähköisen digitaalisen noppan luomiseksi 8051 perheen 7-segmenttisen mikrokontrollerin avulla. Digitaalinen noppapiiri voidaan erottaa kahdesta osasta: -

  • Mikrokontrolleriyksikkö - se sulkee mikro-ohjainpiirin
  • Seitsemän segmentin yksikkö - tämä yksikkö sulkee 7-segmenttisen piirin, joka on kytketty mikrokontrolleriin

Tämän projektin tällä piirillä on luvut 1-6 jatkuvasti ja se pysähtyy paikkaan, jossa käyttäjä vaatii, ja käynnistyy uudelleen samankaltaisesta paikasta seuraavalla käyttäjän ohjeella.

Etäisyyden mittaus infrapunasensorilla ADC0804- ja 8051-mikrokontrollerilla (AT89C51)

Infrapuna-antureita käytetään erilaisissa elektronisissa laitteissa. Sitä käytetään yleisesti esteilmaisimena, sen lähtö on analogisessa muodossa ja se muunnetaan vertailulaitteella. Tämä projekti kuvaa menetelmää anturin tulosten käyttämiseksi tavalliseen analogiseen tyyppiin. Siksi yhdessä esteen havaitsemisen kanssa voidaan myös mitata tarkka etäisyys. Tämä saavutetaan lähettämällä infrapunatunnistimen lähtö analogis-digitaalimuuntimen (ADC0804) kautta. ADC on viritetty saamaan suunnilleen tarkat etäisyysmittaukset. Mitattu etäisyys näytetään nestekidenäytössä. ADC ja LCD on kytketty 8051 perheen mikrokontrolleriin (AT89C51). Tämä etäisyyden mittausprojekti koostuu pääosin 3 yksiköstä:

  • Anturimoduuli
  • ADC-komponenttimoduuli
  • LCD-moduuli

Miniprojektien luetteloon perustuva mikro-ohjain

Mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit ”

Mikrokontrolleripohjaiset miniprojektit

  1. Sähkölaitteen ohjaus Triac- ja optisesti eristetyllä diabiikalla IR-kaukosäätimellä
  2. Digitaalisen reaaliaikakellon käyttöönotto mikrokontrollerilla ja LCD-näytöllä
  3. Teollinen langaton laiteohjausjärjestelmä, joka käyttää radiotaajuutta
  4. Advanced Automatic City Katuvalvontajärjestelmä Mikrokontrollerin käyttö
  5. Bluetooth-tekniikkaan perustuva Teollinen turvajärjestelmä, joka käyttää Android Mobilea
  6. Ylinopeushälytysjärjestelmä GPS-nopeusmittarilla
  7. Reaaliaikainen lasten seuranta- ja hälytysjärjestelmä radiotaajuudella
  8. Juna- / linja-autoasemien ilmaisujärjestelmä LCD-näytöllä GPS: n avulla
  9. Turvallisuuden kulunvalvontajärjestelmä Mikrokontrollerin käyttö
  10. PIR-anturipohjainen Reaaliaikainen murtohälytysjärjestelmä
  11. Digitaalinen ylijännitesuojajärjestelmä teollisille kuormille mikrokontrollerilla
  12. GSM-pohjainen matkapuhelintornin tukiaseman turvajärjestelmä
  13. Teollisuuden vikojen seurantajärjestelmä, joka käyttää GSM: ää
  14. GSM-pohjainen myrkyllisten kaasujen havaitseminen
  15. Automaattisen lampunohjaimen valaistus suuritehoisella / -voimakkuudella LED-valaistuksella käyttämällä valosta riippuvaa vastusta
  16. Digitaalinen aakkosnumeerinen vieritysviestinäyttö Mikrokontrollerin käyttö
  17. Teollisuuden laitteiden ohjausjärjestelmä, joka käyttää sulautettua reaaliaikaista kelloa
  18. PC-pohjainen suurjännitesulake palanut näytöllä
  19. GSM: n kautta tapahtuvan roska- ja jäteastioiden ylivuotoilmaisin
  20. Tehomuuntajaparametrin vianilmaisujärjestelmä GSM: n avulla
  21. 8051-mikrokontrolleri Perustuva säävalvontajärjestelmä
  22. DTMF-puhelinlinja Kotiautomaation ohjausjärjestelmä
  23. GSM-tekniikkaan perustuva auton musta laatikko mikro-ohjainta käyttäen
  24. Tarkka lämpötilan ilmaisin DS 1820: lla
  25. RFID-pohjainen pysäytyksen saapumisen ilmaisujärjestelmä, jossa väylän pyörivä näyttö
  26. Älykorttipohjainen hotelli- ja majoituksenhallintajärjestelmä, joka käyttää mikro-ohjainta
  27. Reaaliaikainen hissiohjausjärjestelmä, joka käyttää mikrokontrolleria
  28. Mikrokontrolleripohjaiset monikuvaiset ajovalot
  29. Automaattisen kasteluveden syötön seuranta- ja ohjausjärjestelmä
  30. GSM-pohjainen edistyksellinen automaattinen ajoneuvojen kaatumisilmoitus
  31. Matkapuhelimiin perustuva reaaliaikainen teollisten prosessien hallinta ja seuranta
  32. Automaattinen aseenhallintajärjestelmä ja valvontakohteen hankinta
  33. RF-pohjainen langaton onnettomuusilmaisin tärinäantureiden kautta
  34. Digitaalisen kortin kojelauta, jossa on tietojen tallennuslaite ja joka käyttää mikrokontrolleria
  35. Reaaliaikaisen auton akun seuranta ja matalajännitehälytysjärjestelmä
  36. Maantieteellinen sijaintitunnistusjärjestelmä, jossa on mikro-ohjain ja GPS
  37. Mikrokontrolleripohjaiset kaksikanavaiset digitaaliset taajuusmittarit
  38. Virransäästöjärjestelmä yrityksen tiellä ajan myötä
  39. Mikrokontrolleripohjainen erillinen suojattu rahansiirto tililtä tilille
  40. Palomonitorointijärjestelmä petromekaanisilla teollisuudenaloilla mikrokontrolleria käyttäen
  41. Autojen pakokaasujen pilaantumisen tarkistus Zigbee-sovelluksella
  42. PIC-mikrokontrolleri Perustuu tiheyden liikennesignaalijärjestelmään
  43. Infrapuna-anturipohjainen pysäköintialueiden suojapiiri
  44. GSM-pohjainen Green House -valvontajärjestelmä
  45. Zigbee-viestintä Perustuu ajoneuvojen väliseen viestintäjärjestelmään
  46. RFID-pohjainen automatisoitu liikenteen ja pysäköinnin hallintajärjestelmä
  47. GSM- ja RFID-pohjainen akustinen kameran paikannus panoroinnilla
  48. GSM- ja GPS-pohjainen villieläinten seuranta ja sijaintiindikaattorit vierailijoille
  49. Reaaliaikaisen lääketieteellisen seurantajärjestelmän suunnittelu kehon sisäiseen viestintään
  50. Pyörätuolin hallinta silmämunan kautta fyysisesti vammaisille
  51. Sähköenergian tuottaminen jalkaportailla
  52. Älykäs lasinmurtajailmaisin, joka käyttää mikro-ohjainta
  53. IR Viestintä perustuu Moderni talon automaatio (AC / DC)
  54. GSM- ja GPS-pohjainen tapaturmaviestintäjärjestelmä
  55. Sormenjälkien tunnistusturvajärjestelmä Biometriikan käyttö
  56. Ajokorttien hallintajärjestelmä sormenjälkitodennuksella
  57. RF-moduulipohjainen Langaton moottorin nopeuden säädin
  58. Langaton anturiverkko jäteveden seurantaan Zigbee-sovelluksella
  59. Sykkeenvalvontajärjestelmä sydämentahdistimen kanssa radiotaajuustekniikalla
  60. Zigbee-pohjainen langaton valvonta- ja turvallisuusjärjestelmä kaivostyöntekijöille

Nämä ovat kaikki mikro-ohjainpohjaisia ​​miniprojekteja ECE-opiskelijoille. Tässä annettu luettelo tarjoaa parhaan erän kolmannen ja viimeisen vuoden insinööriopiskelijoille. Toivomme, että tämä on paras luettelo, jonka sait meiltä tämän artikkelin kautta, ja odotamme edelleen teknistä apua sinulta, kun toteutat näitä projekteja. Jos sinulla on kysyttävää, apua ja kommentteja, voit kommentoida alla olevassa kommentointiosassa.

Valokuvahyvitykset