Alkuun luettelo digitaalisen elektroniikan projekteista, joissa tiivistelmä insinööritieteiden opiskelijoille

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Nykyään suurin osa moderneista elektronisista laitteista, kuten tietokoneet, matkapuhelimet, toimivat digitaalisen elektroniikan kanssa. Digitaalisen elektroniikan projektit käytä digitaaliseen signaaliin analogisen signaalin sijasta. Digitaalisten signaalien käytöstä analogisten signaalien sijasta on monia etuja, nimittäin Toiminnan nopeus, tietosuoja, toistettavuus jne. Parhaita esimerkkejä digitaalisista elektronisista järjestelmistä ovat matkapuhelimet, joissa ääni muunnetaan elektronisten pulssien sarjaksi digitaalisina (tai 0 ja 1 sekunteina) ja lähetetään sitten vastaanottimen päähän, missä nämä digitaaliset järjestelmät pulssit muuttuvat takaisin ääneksi. Logiikkaportti on digitaalisen elektroniikan yhteinen perusyksikkö, ja perusportit sisältävät kolme tyyppiä: AND, OR ja NOT. Kaksi yleisporttia NAND- ja NOR-portit on valmistettu näistä kolmesta perusportista. Nämä Digitaaliset logiikkapiirit integroidaan yhdeksi IC: ksi useiden prosessorien ja ohjainten suunnittelua varten.

Tässä artikkelissa tarjoamme digitaalista elektroniikkaprojektit tiivistelmät insinööriopiskelijoille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään digitaalielektroniikan projekteja. Seuraavassa on joitain viimeisimpiä digitaalisia sähköisiä projekteja, joissa on tiivistelmä.




Digitaalisen elektroniikan projektit tekniikan opiskelijoille

Seuraavia digitaalisen elektroniikan projekteja tiivistelmillä käsitellään alla.

Uusimmat digitaalisen elektroniikan projektit

Uusimmat digitaalisen elektroniikan projektit



1). Kodin turvajärjestelmä

Tämän projektin tavoitteena on kehittää turvajärjestelmä, joka suojaa koteja ja toimistoja varkailta. Tämä projekti on suunniteltu käyttämällä LDR, LASER, summeri, mikro-ohjaimet ja sulautettu C-ohjelmointi . Kun varas tai asiaton henkilö tulee kotiin, tämä turvajärjestelmäpiiri antaa hälytyksen.

2). Kävelykeppi sydänkohtauksen tunnistuksella

Tämän projektin tarkoituksena on osoittaa sydämen syketila ja se on suunniteltu erityisesti vanhuksille, joilla on taipumus kärsiä sydänongelmista. Tämä projekti koostuu mikrokontrollerista, EKG-piiristä ja a Bluetooth-moduuli .

EKG-piiri sieppaa potilaan sykesignaalin antureiden avulla ja lähettää sitten signaalit mikrokontrollerille. Seuraavaksi mikro-ohjain vertaa sykettä normaaliin taajuuteen, ja jos se löytyy kynnysarvon yläpuolelta, se varoittaa välittömästi ympärillä olevia ihmisiä surisevalla äänellä. Bluetooth-moduuli auttaa hätätilanteessa sydänkohtauksen aikana.


3). Korkean tarkkuuden digitaalisen jännitemittarin suunnittelu ja toteutus

Tämä projekti on suunniteltu rakentamaan tarkkuus digitaalinen voltimittari . Tätä volttimittaria käyttämällä voimme mitata jopa 30 V: n jännitteen 10 mV: n tarkkuudella. Tämän volttimittarin tarkkuus on melko hyvä, ja sitä voidaan sen vuoksi käyttää tarkoissa mittauksissa.

4). Mikrokontrolleripohjainen kierroslukumittari

Tämä on yksinkertainen elektroninen anturi, jonka tarkoituksena on mitata akselin nopeus. Missä tahansa pyörimisjärjestelmässä rpm (kierrosta minuutissa) on tarvittava tieto kuormien käyttämiseksi määrätyillä nopeuksilla. Joten tämä projekti saavuttaa edulliset toimintakustannukset. Tämä projekti on hyödyllinen lattiatyökaluissa ja teollisuuden valvonta prosessit.

5). Ajoneuvon ajonestojärjestelmä

Tämän ajoneuvon ajonestojärjestelmäprojektin tarkoituksena on havaita ajoneuvojen varkaus käyttämällä upotettu järjestelmä . Tämä projekti käyttää näppäimistöä salasanan syöttämiseen ja LCD-näyttö valtuutustietojen näyttämiseen. Jos valtuutettu henkilö antaa oikean salasanan, ajoneuvo sallii henkilön käynnistää ja ajaa sitä. Jos asiattomat henkilöt antavat väärän salasanan, hälytys syttyy ja lähettää viestin myös ajoneuvon omistajalle.

6). Digitaalinen maaperän kosteusmittari

Tätä digitaalista maaperän kosteustestausprojektia käytetään tarkistamaan, onko maaperä märkä tai kuiva, ja myös puuvillakankaiden (kudotut ja villat) kosteutta tai kuivuutta. Tässä projektissa testaaja käyttää useita LEDit näytönohjaimen ohjaama IC LM3915 . Kun kaksi koetinta työnnetään maahan, näytössä näkyy kahden koettimen välisen johtavuuden suhteellinen suuruus. Ja mittaa myös maaperän kuivuuden tai kosteuden, joka ilmaistaan ​​LED1: n ja LED9: n peräkkäisellä valaistuksella.

7). PWM Chopper

Tätä projektia käytetään PWM-hakkurin suunnitteluun ja analysointiin ON / OFF-ohjausta varten toisen asteen suodattimella. Tätä projektia käytetään tuottamaan PWM, jota käytetään suunnittelemaan PWM-hakkuria, jota käytetään säätämään vaihtelevia virtalähteitä, kuten tuuliturbiinijärjestelmiä, aurinkosähköä jne. Toisen asteen suodattimen päätehtävä on kompensoida o / p vaihteluilla säteilytyksen ja kuorman. Periaatteessa tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa yhteyden määrittämiseen pulssin kestojen välillä järjestelmän parametrien ja teknisten lähteiden suhteen.

8). Digitaalisen pankkitunnuksen numeronäyttö

Tätä projektia käytetään suunnittelemaan tunnuslukujen näyttöjärjestelmä ATmega8-mikrokontrollerilla ja ULN2003 suuren LED-näytön käyttämiseksi. Tätä projektia käytetään näyttämään kolminumeroinen tunnusnumero näytöllä. Näitä projekteja käytetään julkisissa paikoissa, joissa ihmisten on odotettava pankeissa, sairaaloissa, lentokentillä ja ravintoloissa.

9). Digitaalinen maaperän kosteusmittari

Digitaalista maaperän kosteustestiä käytetään maaperän kunnon seurantaan, onko maaperä märkä / kuiva. Tätä testeriä käytetään myös puuvillasta, villasta jne. Valmistettujen kankaiden kosteuden tai kuivuuden testaamiseen. Tässä testerissä on näyttö, jossa on useita merkkivaloihin tarkoitettuja LEDejä. Kun kaksi testitankoa on työnnetty maaperään, näyttöpaneeli näyttää johtavuuden suuruuden kahden koettimen välillä. Maaperän vastustuskyvyn perusteella se mittaa maaperän kunnon maaperän vastustuskyvyn lukemien avulla.

10). Edullinen palohälytyspiiri

Palohälytysprojekti on hyvin helppo suunnitella ja sitä käytetään palon havaitsemiseen. Kun se havaitsee tulipalon, se antaa hälytyksen. Nämä piirit havaitsevat tulipalon oikeaan aikaan, jotta voimme estää omaisuuden tai ihmisten vahingoittumisen. Nämä projektit kuuluvat turvajärjestelmien piiriin, joten niitä käytetään liikerakennuksissa, yritystoimistoissa, pankeissa, teattereissa, ostoskeskuksissa jne.

11). Yksinkertainen avainkäyttöinen porttien lukitusjärjestelmä

Tätä projektia käytetään yksinkertaisen avaimen kautta toimivan portin lukitusjärjestelmän suunnitteluun. Tämä järjestelmä sallii portin lukituksen vain valtuutetuilla henkilöillä, jotka tietävät salasanan. Tämä salasana on syötettävä näppäimistöllä kiinteänä ajankohtana porttiin kytketyn moottorin käyttämiseksi. Jos joku luvaton henkilö yrittää avata portin lukituksen yrittämällä eri salasanoja näppäimistöllä, tämä järjestelmäpiiri poistetaan käytöstä ja tuottaa sitten hälytyksen kyseiselle henkilölle.

12). 8051 Mikrokontrolleripohjainen digitaalinen jännitemittari

Tätä yksinkertaista projektia käytetään digitaalisen volttimittarin suunnittelussa 8051-mikrokontrollereilla. Tämän projektin tärkein tarkoitus on mitata tulojännite, joka vaihtelee välillä 0V - 5V. Tässä projektissa tämän piirin käyttämä tulojännite on tasajännite, jotta saadaan tarkka lähtö ja joka näkyy LCD-näytöllä.

13). Digitaalinen lämpötila-anturi

Tätä projektia käytetään digitaalisen lämpötila-anturiprojektin suunnitteluun. Tämän projektin päätehtävänä on osoittaa digitaalisen lämpötilan arvo. Nämä piirit ovat sovellettavissa ekologisiin sovelluksiin.

14). Digitaalinen sekuntikello

Tätä projektia käytetään digitaalisen sekuntikellon suunnitteluun. Tätä digitaalista kelloa käytetään 60 sekunnin aikavälin näyttämiseen, joka laskee 0-59. Tämä yksinkertainen projekti on suunniteltu IC 555: llä ja kahdella laskuri-IC: llä, joissa 555 IC: tä käytetään CLK-signaalien tuottamiseen ja laskuri-IC: t suorittavat laskentatoimen.

15). Digitaalinen objektilaskuri

Tätä projektia käytetään 5 V: n digitaalisten esineiden laskurin suunnitteluun. Tämän piirin päätehtävä on laskea objektit. Tämä piiri voidaan suunnitella digitaalisella IC: llä ja LDR: llä.

16). Digitaalinen paneelimittari

Tämä digitaalinen paneelimittariprojekti toimii 5 V: n kanssa. Tämän projektin päätehtävä on muuntaa arvot analogisista digitaalisiksi ja näyttää ne LCD-näytöllä.

17). Vadelma Pi- ja kasvojentunnistukseen perustuva ovenlukitusjärjestelmä

Kodin turvajärjestelmät, ihmisten tarkkailu ovat keskeisessä asemassa tarkistamaan, kuka tulee ja lähtee talosta. Tiedämme, että kodin turvajärjestelmä on suunniteltu pääasiassa salasanapohjaisesti, mutta joskus niitä voidaan muokata tai varastaa helposti. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tässä on turvajärjestelmä, nimittäin ovenlukitusjärjestelmä, joka käyttää kasvojentunnistusta.

Tätä projektia käytetään pääasiassa erittäin turvallisilla alueilla, ja tätä järjestelmää voidaan käyttää Raspberry Pi -levyllä. Tämä kortti toimii akun virtalähteen ja langattoman internetin kanssa USB-modeemin kautta. Aina kun joku tulee oven eteen, tämä järjestelmä tunnistaa kasvot ja vertaa sitä rekisteröityihin tietoihin. Jos rekisteröidyt tiedot sovitetaan kyseisen henkilön kanssa, ovi avautuu, muuten se aiheuttaa hälytyksen napsauttamalla valokuvaa ja lähettää sen rekisterinumeroon.

18). Kotiautomaatioprojekti hallitaan digitaalisesti

Tätä projektia käytetään kodiautomaatiojärjestelmän suunnitteluun. Tämä projekti käyttää DTMF: ää kodin laitteiden hallintaan. Tämä projekti ylittää tavallisten seinäkytkimien rajat, koska nämä kytkimet toimivat manuaalisesti.

Tämän projektin toiminta voidaan suorittaa soittamalla valittu määrä DTMF: n tiettyjä kuormia kodinkoneiden ohjaamiseksi. Tämän järjestelmän käyttö on erittäin helppoa matkapuhelimen avulla. Tässä järjestelmässä käytetty DTMF-tekniikka saa käskyt matkapuhelimelta, jotta digitaalilähtö voidaan tuottaa. Tämä lähtö voi kytkeä releohjaimen PÄÄLLE kuormien hallintaan. Tämän suunnittelu voidaan tehdä FF: llä, DTMF: llä ja De-Multiplekserillä.

Tätä järjestelmää voidaan käyttää soittamalla matkapuhelimeen, joka on kytketty tähän järjestelmään. Kun tämä puhelu vastaanotetaan matkapuhelimen kautta, käyttäjä lähettää signaalit eri kuormien hallitsemiseksi. Tässä projektissa käytetään lamppuja kuten vaihtovirtakuormia, jotka käyttävät 12 V: n muuntajaa järjestelmän syöttöön.

Digitaalinen elektroniikka Projekteissa käytetään Arduinoa

Arduinoa käyttävien digitaalisten elektroniikkaprojektien luetteloa käsitellään jäljempänä.

1). Arduino-pohjainen radio herätyskellolla

Tätä projektia käytetään suunnittelemaan Arduino-pohjainen radio herätyskellon kautta. Tätä projektia käytetään pääasiassa ajan, päivämäärän, kellonajan ja hälytyksen näyttämiseen kiinteänä ajankohtana. Tämä järjestelmä sisältää myös radiotoiminnon.

2). Langaton taajuusmittari Arduinoa käyttämällä

Tämä projekti on suunniteltu pääasiassa vaihtosignaalien taajuuden mittaamiseen välillä 50 Hz - 3 kHz.

3). Puhaltimen nopeuden säätö ja valvonta lämpötilan perusteella

Tätä projektia käytetään suunnittelemaan järjestelmä tuulettimen nopeuden säätämiseksi lämpötilasta riippuen Arduinolla. Tätä projektia käytetään tuulettimen nopeuden säätämiseen vaatimusten perusteella Arduinon avulla.

4). Digitaalinen IC-testeri

Tämä digitaalinen IC-testaajaprojekti voidaan suunnitella Arduinolla. Tämä projekti on erittäin luotettava ja kustannustehokas. Tätä projektia käytetään erilaisten IC-toimintojen tarkistamiseen kehitetyn ohjelman perusteella käyttäen erilaisia ​​toimintoja.

5). Äänimittari Arduinolla

Tätä projektia käytetään suunnittelemaan Arduinoon perustuva audiometri. Tämä projekti käyttää LCD-näyttöä (nestekidenäyttö). Tavallinen äänenvoimakkuuden ilmaisin tai VU-mittari on eräänlainen laite, joka näyttää äänilaitteiden signaalin tason.
Arduino-kortille syötetty tulo on äänisignaalien voimakkuus oikealla ja vasemmalla kanavalla. Ne näkyvät nestekidenäytössä kuten palkit ja äänisignaalien tasot voidaan mitata käyttämällä Arduino Unon i / p-nastoja.

6). Digitaalinen lämpömittari Arduinoa käyttämällä

Tätä projektia käytetään pääasiassa digitaalisen lämpömittarin suunnitteluun Arduinon avulla. Tällaista lämpömittaria käytetään huonelämpötilan tarkistamiseen. Tämä projekti voidaan rakentaa LCD-näytöllä, LM35-lämpötila-anturilla ja Arduino Uno -levyllä.

Eri järjestelmien, kuten vaihtovirran, jäähdytyksen ja lämmityksen, hallinta voidaan tehdä manuaalisesti lukemien perusteella, muuten automaattisesti.

7). Digitaalinen jännitemittari Arduinoa käyttämällä

Tässä projektissa digitaalinen voltimittari suunnitellaan Arduino-kortin kautta. Tätä projektia käytetään mittaamaan jopa 50 V: n jännitteitä ja myös erilaisia ​​DC-jännitteitä. Lisäksi tätä projektia voidaan parantaa mittaamaan vaihtojännitteitä vaihtamalla piiri koodilla.

8). Arduino & DS 1307 -pohjainen digitaalinen kello

Tämä projekti on suunniteltu pääasiassa digitaalisen kellon valmistamiseen DS1307: n ja Arduinon avulla. Tässä DS1307 on reaaliaikainen CLK-ajastin-IC. Tämän IC: n päätehtävä on antaa päivämäärän, vuoden, kuukauden, tunnin, sekunnin ja minuutin tiedot binaarimuodossa LCD-näytön avulla.

9). Digitaalinen yhdistelmälukko

Tämä on Arduinon kanssa suunniteltu turvallisuusprojekti. Täällä Arduinolla on päärooli ovilukon hallinnassa käyttämällä numeroiden yhdistelmää, jotta käyttäjä voi lukita ja avata oven kirjoittamalla numerot kuusikulmaiseen näppäimistöön. Tämä näppäimistö sisältää sekä numeroita että numeroita. Heksanäppäimistön liitäntä voidaan tehdä Arduinolla ja sitä voidaan käyttää sisäänrakennetun ohjelman kautta.

Digitaalisen elektroniikan projektit, joissa käytetään logiikkaportteja

Luetteloportteihin perustuvien digitaalielektroniikkaprojektien luetteloa käsitellään jäljempänä.

1). Näppäimistösanojen tunnistus

Tässä projektissa logiikan portteja käytetään tämän projektin suunnittelussa. Tämä projekti näppäimistö voidaan liittää logiikkapiiriin 5-kirjaimisten sanojen, muuten tietyn sanan, tunnistamiseksi aina, kun käyttäjä kirjoittaa kappaleen englanniksi.

2). Vesisäiliön ohjausmekanismi

Tätä vesisäiliöpiiriä käytetään tuottamaan hälyttävä säiliön ylivuoto tai kun se sisältää vähemmän vettä tai alle kiinteän tason. Tämä piiri on suunniteltu logiikkaporteilla. Tässä projektissa, kun vesitaso säiliössä ylittää, voidaan sulkuventtiili avata. Vastaavasti, kun veden taso säiliössä laskee alle kiinteän tason, tuloventtiili voidaan avata.

3). LED-pohjainen kuutio

Tämä kuutio multipleksoidaan LEDeillä 3D-kuvion luomiseksi. Tässä kuutiossa on 6x6x6, muuten 7x7x7. Kun kuutio on kytketty päälle, se näyttää kuvioita, tekstiä jne. Tämän kuution suunnittelu voidaan tehdä käyttämällä yksivärisiä LED- tai RGB-LED-valoja.

4). Robotti taulukon reunan havaitsemiseksi

Tätä projektia käytetään robotin suunnittelussa logiikkaporttien avulla. Tätä robottia käytetään pääasiassa pöydän reunan havaitsemiseen, koska kun tämä robotti liikkuu suorassa linjassa, se pysähtyy havaittuaan pöydän reunan. Tämän voittamiseksi tämä robotti on erittäin hyödyllinen pöydän reunan havaitsemisessa. Kun se havaitsee, se muuttaa automaattisesti suuntaansa ja liikkuu eteenpäin.

5). Infrapunaa käyttävä virtuaalinen näppäimistö

Tätä projektia käytetään virtuaalisen näppäimistön suunnitteluun IR-tekniikan avulla käyttäjän sormen havaitsemiseksi. Tässä tässä projektissa käytetyn näppäimistön koko on vähintään 4 × 4. Tämä näppäimistö on kytketty kahdeksaan 7 segmenttinäyttöön. Kun näppäintä painetaan näppäimistöllä, näyttö siirtyy vasemmalle ja uusi numero näkyy automaattisesti oikeanpuoleisessa näytössä.

Luettelo joistakin logiikkaportteihin perustuvista digitaalisen elektroniikan projekteista sisältää seuraavat, Seuraava luettelo sisältää digitaalisen elektroniikan projektit, jotka käyttävät IC: itä , digitaaliset elektroniikkaprojektit, jotka käyttävät varvastossuja & digitaalisen elektroniikan projektit, joissa käytetään laskureita .

  1. Laite etäisyyden mittaamiseksi
  2. DTMF-ohjattu auto
  3. Sähkölaitteet Ohjaus DTMF: n ja PSTN-lankaverkkojärjestelmän avulla
  4. Oskilloskooppi LED-valolla
  5. Ripple Carry Adder -logiikkapiiri
  6. Liikenteen hälytysjärjestelmä sokeille sumoille
  7. LED-ryhmä liiketunnistimen kautta
  8. Aikaan ja tasoihin perustuva tariffipysäköintijärjestelmä
  9. Vaeltava robotti
  10. Smart-huone digitaalisilla järjestelmillä
  11. Pysäköintirobotti rinnakkain
  12. Näytön vieritys tekstille
  13. Robotti kooderin avulla liikkeen laskemiseen
  14. Rumpusetin toteutus Piezo Crystal -tekniikalla
  15. Kuvion havaitseminen värillä
  16. Sarjasiirron salaus ja vastaanotto laserilla
  17. Älykäs hissijärjestelmä
  18. Pulssin tuottaminen ja seuranta
  19. JK Flip Flop -pohjainen valotunnistimen kytkinpiiri
  20. PÄÄLLE / POIS-kytkin yksinkertaisen kosketuksen avulla
  21. Digitaalinen laskuripiiri 7-segmenttinäytöllä
  22. Digitaalinen objektilaskuri LDR: n avulla
  23. Elinkaaren testaus sähkökuormille laskurin kautta
  24. Vuosikymmenen laskuri ja 555 ajastinpohjaiset poliisivalot
  25. Taajuuslaskuripiiri ajastimilla ja laskureilla
  26. Digitaalinen sekuntikellopiiri, joka käyttää Counters555 IC-pohjaista aikaviiveen muodostusta
  27. IC CD 4060 -pohjainen ajastinpiiri
  28. Viestin näyttöpiiri IC 555: n avulla

Digitaalisen elektroniikan LED-projektit insinööriopiskelijoille

Kuten monet tekniikan opiskelijat etsivät parhaat elektroniikkaprojektit heidän käytännön tietämyksensä kehittämiseksi. Ohjelmoinnin ja teknisten taitojen toivotaan insinööriopiskelijoille parantaakseen mahdollisuuksiaan urallaan. Voimme helposti oppia ohjelmoinnin perustekniikat toteuttamalla mikrokontrolleripohjaiset LED-projektit . Siten tämä artikkeli tarjoaa huippuluokan digitaalisen elektroniikan projekteja kaikille korkeakoulujen insinööriopiskelijoille.

LED tarkoittaa Valodiodi' jolla on nyt tärkeä rooli sulautetun järjestelmän kehittäminen . Sitä käytetään pääasiassa valaistukseen ja osoittamiseen. Tässä tarjoamme luettelon parhaista LED-valoista projektit elektroniikkatekniikan opiskelijoille .

Digitaalinen elektroniikka-LED-projektit-tekniikan opiskelijoille

Digitaalinen elektroniikka LED-tekniikkaa käyttävät projektit tekniikan opiskelijoille

Musiikkisävyyn perustuvat tanssivalot: LADATA

Musiikkisävyjen tanssivat LED-valot palavat musiikin äänen mukaan. Tutkijat havaitsivat, että rytmiset valot nopeuttavat aivoaaltoja, mikä parantaa korkeampia pitoisuustasoja. Nämä ovat yksinkertaisia elektroniikkapiiriprojektit ovat tottuneet vaihtamaan ledit musiikin äänen mukaan. Tämä projekti käyttää mikrofonia, joka poimii musiikillisen äänen ja jota vahvistetaan vahvistimen kautta. Sitten tämä vahvistettu signaali laukaisee LED-sarjan käyttämällä välipiiriä. Täten LED-valo vilkkuu muuttamalla tulosignaalin lyöntiä.

Musiikkisävyyn perustuvat tanssivat LEDit - digitaalinen elektroniikka

Musiikkisävyyn perustuvat tanssivat LEDit - digitaalinen elektroniikka

Ohjelmoitava sisustusvalo LEDeillä: LADATA

LED-tekniikalla on tärkeä rooli nykymaailmassa. Sitä käytetään tarjoamaan valaistus houkuttelevalla tavalla. Projekti on suunniteltu koriste- tai hienovalaistustarkoituksiin, joita käytetään ostoskeskuksissa, kaupallisissa laitoksissa, festivaalipaikoissa ja monissa muissa tilanteissa. Tämä ehdotettu järjestelmä on suunniteltu useilla LEDeillä, joita käytetään valaistuksen lähteenä. Lisäksi IR-antureita käytetään tavanomaisten kytkimien sijasta edullisen vaikutuksen valitsemiseksi. Tämä on yksi parhaista LED-valoista projektit elektroniikan ja sähkötekniikan opiskelijoille .

Ohjelmoitava sisustusvaloprojektisarja

Ohjelmoitava sisustusvaloprojektisarja

Potkurin viesti virtuaalisten LEDien avulla: LADATA

Tämä projekti on suunniteltu näyttämään viesti käytännössä pyöreän liikkeen avulla käyttämällä LEDejä, jotka on asennettu piirilevyyn suurnopeusmoottorin akselilla. Tämä projekti käyttää led-piirejä useina LEDeinä, jotka on sijoitettu yhdelle riville. Ehdotettu järjestelmä käyttää vain 20 LEDiä viestin näyttämiseen pyörivää liikettä kiertämällä. LED-koordinaatit voidaan toteuttaa ohjelmiston avulla. LED-projekteja käytetään viestien näyttämiseen houkuttelevalla tavalla.

Potkurin sanomanäyttö virtuaalisten LEDien projektisarjalla

Potkurin sanomanäyttö virtuaalisten LEDien projektisarjalla

PC: n ohjaama vieritysviestinäyttö ilmoitustaululle LED-valoilla: LADATA

Yleensä ilmoitustaulua käytetään tietojen vierittämiseen, mutta eri ilmoitusten vierittäminen päivittäin on vaikea prosessi. Henkilön on erikseen huolehdittava tästä ilmoitustaulusta. Tämä järjestelmä näyttää tietokoneen ilmoitukset ilmoitustauluilla. Tämä järjestelmä on suunniteltu ohjaamaan vieritysviestin näyttö tietokoneellani näyttääksesi vieritystiedot. Sitä voidaan käyttää myös päivitettyjen tietojen näyttämiseen missä tahansa, kuten korkeakouluissa, ostoskeskuksissa, linja-autoasemilla ja muissa paikoissa. Tiedot välitetään tietokoneelta. Led-pohjaiset projektit tarjoavat lopulliset ratkaisut käyttäjille.

PC-ohjattu vieritysviestinäyttö ilmoitustaululle

PC-ohjattu vieritysviestinäyttö ilmoitustaululle

Ajoneuvon liiketunnistettu LED-katuvalo tyhjäkäynnillä: LADATA

Tämä projekti on suunniteltu havaitsemaan ajoneuvojen liikkuminen maanteillä kytkemään päälle vain sen edessä oleva LED-valot (ajoneuvo) ja sammuttamaan takavalot energian säästämiseksi. Tämä projekti säästää energiaa, joka saavutetaan tunnistamalla tuleva ajoneuvo ja kytkemällä sitten katuvalojen lohko päälle ajoneuvon edessä. Jos moottoritiellä ei ole ajoneuvoja, kaikki valot pysyvät POIS PÄÄLTÄ ilman ihmisen väliintuloa. Siten voimme säästää energiaa vilkkuvan led-piirijärjestelyn avulla.

Ajoneuvon liiketunnistettu LED-katuvalo - musiikkisävyyn perustuvat tanssivat LEDit - digitaalinen elektroniikka

Ajoneuvon liiketunnistettu LED-katuvalo - musiikkisävyyn perustuvat tanssivat LEDit - digitaalinen elektroniikka

ARM Cortex (STM32) -pohjainen LED-LED-katuvalo: LADATA

Katuvalojen voimakkuuden on pidettävä korkeana kruunun aikana. Koska liikenne teillä on tapana laskea hitaasti myöhäisilloissa, intensiteettiä voidaan vähentää asteittain aamuun asti energian suojaamiseksi. Siksi katuvalot kytkeytyvät päälle hämärässä ja sammuvat sitten automaattisesti aamunkoitteessa. Prosessi toistuu joka päivä.

ARM-pohjainen aurinko katuvalo

ARM-pohjainen aurinko katuvalo

Projekti on suunniteltu LED-pohjaisiin katuvalot automaattisella tehonsäädöllä käyttämällä aurinkokennojen aurinkovoimaa. Kun tietoisuus aurinkoenergiasta kasvaa, yhä useammat ihmiset ja laitokset valitsevat aurinkoenergian. Aurinkosähkökennoja käytetään akkujen muuttamiseen muuttamalla auringonvalo sähköksi. Tämä on mikrokontrollerin LED-projekti, joka toimii mikrokontrollerin antamien PWM-pulssien perusteella valon voimakkuuden säätämiseksi.

Aurinkotien valaistusjärjestelmä, automaattinen sammutus päivällä: LADATA

Suurten intensiteettien purkauslamput (HID), joita käytetään yleensä kaupunkien katuvaloissa ja jotka toimivat kaasupurkausperiaatteen mukaisesti, joten voimakkuutta ei voida säätää millään jännitteenalennusmenetelmällä, kun purkutie rikkoutuu. LED-valot ovat tulevaisuuden valaistus, koska niiden pieni energiankulutus ja pitkä käyttöikä korvaavat nopeasti perinteiset valot kaikkialla maailmassa. Valkoinen valodiodi (LED) korvaa HID-lamput, joissa voimakkuuden säätö on mahdollista pulssinleveysmodulaatio .

Solar Highway Lighting System

Solar Highway Lighting System

Vadelma Pi -pohjainen aurinkoinen katuvalo, joka käyttää LED-valoja: LADATA

Tämä projekti on suunniteltu LED-pohjaisiin katuvaloihin, joissa on automaattinen voimakkuuden säätö käyttämällä aurinkosähköä aurinkokennoista, jotka on liitetty a Vadelma Pi -taulu . Intensiteettisäätö auttaa säästämään energiaa myöhään yöllä, kun kaduilla liikennetiheys on pieni. Raspberry Pi-kortti on sitoutunut tarjoamaan erilaisia ​​intensiteettejä eri yön aikoina PWM-tekniikalla energian säästämiseksi, ja latauksen ohjainta käytetään akun lataamiseen ja purkamiseen.

Vadelma Pi -pohjainen Solar Street Light

Vadelma Pi -pohjainen Solar Street Light

Arduino-pohjainen aurinkoinen katuvalo, joka käyttää LED-valoja: LADATA

Tämä projekti on suunniteltu säätämään valon voimakkuutta automaattisesti Arduino-lauta käyttämällä aurinkokennojen aurinkovoimaa. Nykyään aurinkoenergian käyttö lisääntyy laitoksittain teollisuudelle. Aurinkopaneeleja käytetään akkujen lataamiseen muuntamalla auringonvalo sähköenergiaksi. Latausohjauspiiriä käytetään ohjaamaan akun latausta. Katuvalojen voimakkuuden on pidettävä korkeana ruuhka-aikoina. Kun liikenne teillä vähenee hitaasti myöhään yöllä, intensiteettiä voidaan vähentää asteittain aamuun energian säästämiseksi. Siksi katuvalot kytkeytyvät päälle hämärässä ja sammuvat sitten automaattisesti aamunkoitteessa.

Arduino-pohjainen Solar Street Light

Arduino-pohjainen Solar Street Light

LED-pohjainen valonvoimakkuuden säätöjärjestelmä: LADATA

Ehdotettua järjestelmää käytettiin valon voimakkuuden säätämiseen kehittämällä ohjattavia pulssinleveyden moduloituja signaaleja MOSFET vaihtaa LED-pankki vastaavasti halutun toiminnan saavuttamiseksi. Tämä on yksinkertainen led-projekti, joka on suunniteltu sarjaan LEDejä, jotka kuluttavat vähemmän virtaa. Sen käyttöikä on pitkä verrattuna tavanomaisiin HID-lamppuihin. LED-projektien voimakkuutta voidaan säätää vaatimusten mukaisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella, mikä ei ole mahdollista HID-lampuissa.

Intensiteettiohjatut energiaa säästävät LED-katuvalot

Intensiteettiohjatut energiaa säästävät LED-katuvalot

Nykyään digitaalinen elektroniikka käsittelee logiikkaportteja, flip-floppeja, CMOS: ää - perustaa nykyaikaisille tietokoneille ja digitaaliselle viestinnälle. Tällaiset erilaiset digitaaliset logiikkapiirit voidaan rakentaa yhdeksi integroiduksi piiriksi suunnittelua varten mikroprosessorit ja muut huippuluokan laskennalliset järjestelmät. Nämä prosessorit pystyvät suorittamaan miljoonia toimintoja sekunnissa. Digitaalinen elektroniikkajärjestelmä käyttää binäärilukuja 1s ja 0s tietojen esittämiseen. Seuraava luettelo on joitain uusimmat projektit digitaalisesta elektroniikasta sähkötekniikan opiskelijoille, jotka voivat toteuttaa niitä laajasti. Tässä on luettelo tällaisista projekteista:

  1. Kasvojentunnistus käyttämällä alkuperäisiä arvoja
  2. Metro rautatie automaatio käyttäen VLSI
  3. Liikenteen hälytysjärjestelmä sokeille sumoille
  4. Laitteen vaihto salasanalla
  5. Mikrokontrolleripohjainen kierroslukumittari
  6. Väylän tilan tunnistuksen suunnittelu
  7. Automaattinen ruiskumaalauspistooli
  8. Toimialojen objektilaskuri
  9. Ohjelmoitava melodiageneraattori
  10. Akkukäyttöinen kannettava valo
  11. Automaattinen sammutus juotosraudan piiri
  12. Digitaalinen moderni LED-jännitemittari
  13. Digitaalinen porrasjännite
  14. Elektroninen kortinlukitusjärjestelmä
  15. Digitaalinen kello plasmanäytöllä
  16. Digitaalinen taksimittari
  17. Automaattisesti vaihteleva digitaalinen yleismittari
  18. Digitaalinen syntymäpäivä-ilmoittaja juhlapelinä
  19. Digitaalinen auton lukko hälytyksellä
  20. Digitaalinen tulosnäyttö
  21. Digitaalinen muisti ovikellolle
  22. Pitkän kantaman FM TX
  23. Porakoneen nopeuden säädin
  24. Binaarinen piste-matriisidekooderiin
  25. Palkkaa mittari autoille
  26. Anti-laukku, joka tarttuu hälytykseen
  27. Ajoneuvon ajonestojärjestelmä
  28. Melaohjattu pesukone
  29. RF Ohjaa sähkölaitteita
  30. MIDI-ohjainkäsine
  31. Auringonvalvontajärjestelmä joukkueelle Solar Panels
  32. Edistynyt hissiohjaus
  33. Rytmi seuraa salamavaloja
  34. Kosketa vähemmän vaihtovirtaa ilmaisinta
  35. Digitaalinen jänniteskanneri
  36. Objektilaskuri teollisuuden sovelluksiin
  37. Digitaalisesti ohjatut radiovastaanottimet
  38. Virtuaalinen isku-moolipiiri
  39. Digitaalisen pankkitunnuksen numeronäyttö
  40. Digitaalinen syvyyden mittaus
  41. Putken pituuden mittaus HDPE-kasveille
  42. Pitkäaikainen ajastin tarkkuudella
  43. Digitaalinen pituuden mittaus
  44. Automaattinen muuntaja käämitysohjausjärjestelmällä
  45. Yhden avaimen turvajärjestelmä
  46. Automaattinen siirrettävä kamera
  47. Tietojen hankintajärjestelmä lentokentille
  48. Kolme yhdessä äänigeneraattorissa
  49. Digitaalinen verkkovirhe / jatkohälytys
  50. Twilight-lampun vilkku
  51. Edistynyt LED-lämpötilan osoitin
  52. Nopeuden tarkistus moottoriteille
  53. Murtohälytys passiivisilla IR-antureilla
  54. Kotiautomaatio x10
  55. Potkuri näyttää viestin lämpötilan osoittimella
  56. Digitaalisesti säädettävät tanssivalot
  57. Juotosraudan kärjen säilöntäaine
  58. Digitaalinen maaperän kosteusmittari
  59. Matkapuhelinpohjainen Kaukosäädin joukkueelle Motors
  60. Aurinkolamppu vaihdettavalla virtalähteellä ja Aurinkolaturi
  61. Yksinkertainen veden lämpötilan ilmaisin
  62. Vaihevirhe
  63. Kankaan repäisyanturi
  64. Pitkäaikainen ajastin tarkkuudella
  65. Palkkaa mittari autoille
  66. Mobiililaitteiden turvatoimenpiteet käyttämällä väliaikaista todennusta
  67. Kädessä pidettävä elektroninen äänestyskone ja tiedonhakujärjestelmä
  68. Palohavaitseva robotti automaattisella puhelinverkkoyhteydellä ja sammuttimella
  69. Autonominen navigointityökalu (A.N.T) - GPS-pohjainen navigointi
  70. Ennakkomaksut sähkölaskutuksen radiotaajuiset kaksisuuntaiset automaatiot, joissa käytetään kontaktivapaata EMPCR-korttia ja lukijaa äänimerkinnällä - IVRS
  71. Syketiheyden seurantajärjestelmä - radiotaajuuteen perustuva langaton sykkeenmittausjärjestelmä
  72. Kävelyrobotti Hyper Line Trackerin avulla Infrapuna-anturit joukkueelle Uneven Terrain
  73. Palontorjuntarobon suunnittelu ja toteutus Ultraäänitekniikka
  74. Tietokoneellinen junanhallintajärjestelmä
  75. Läsnäolojärjestelmä Seuranta teollisuuden AIDC: ssä
  76. Tulostimen jakolaatikko
  77. Sormenjälkitodennus passintarkastusta varten
  78. Puolueeton digitaalinen noppaa LEDeillä
  79. Digitaalinen ohjelmoitava ruisku korjaustarkoituksiin
  80. Kissat autoissa (kompakti varkaudenesto autoissa)
  81. Kaksivaiheisen moottorin digitaalinen ohjaus

Digitaalisen elektroniikan miniprojektiluettelo

Tässä on luettelo digitaalisen elektroniikan miniprojekteista, joka sisältää uusimmat digitaaliprojektit vuonna 2014 sähkötekniikan opiskelijoille.

  1. Ultra Sonic Hälytys näkövammaisille
  2. Infrapuna Toistin.
  3. Digitaalinen tuulettimen nopeuden säädin
  4. Vaihevirhe
  5. Digitaalisen pankkitunnuksen numeronäyttö
  6. Päävaihejärjestyksen ilmaisin
  7. Tarkka digitaalinen Vaihtovirta Ohjain
  8. Digitaalinen ohjelmoitava pimeän huoneen ohjain
  9. Autojen mukautuva valaistusjärjestelmä
  10. Automaattinen Muuntaja Käämityksen ohjausjärjestelmä
  11. Signaalien digitointi elektronisista kielisoittimista
  12. TO GSM Jammerin suunnittelu ja rakentaminen
  13. Digitaalinen pituuden mittaus
  14. Yleinen digitaalitoimintogeneraattori
  15. Digitaaliset putkipituuden mittaukset HDPE-kasveille

Edut ja haitat

Digitaalisen piirin etuja ja haittoja verrattuna analogisiin piireihin ovat seuraavat:

  • Digitaalista dataa kopioimalla ei menetetä tietoja.
  • Näitä järjestelmiä on helppo hallita ohjelmistoilla ja käyttöliittymä hyvin tietokoneiden kanssa. Ja tietojen tallennus voi olla helpompaa näissä digitaalisissa järjestelmissä verrata analogisiin järjestelmiin.
  • Nämä piirit kuluttavat enemmän energiaa kuin analogiset piirit prosessointitehtävien ja laskelmien suorittamiseksi.
  • Pieninä määrinä digitaaliset piirit ovat kalliimpia.

Digitaalisen elektroniikan sovellukset

Jokapäiväisessä elämässä käytämme digitaalista elektroniikkaa kodinkoneet kuten uunit, aluslaatat, matkapuhelimet. Toimistoissa käytämme tietokoneita ja tabletteja, ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin käytämme kelloja, kameroita, videonauhureita, videopelejä ja niin edelleen.

Tämä on luettelo digitaalisiin sähköisiin projekteihin liittyvistä nimikkeistä, DIY-LED-projektit , jotka ovat saatavana eri online-sivustoissa, joita käytetään digitaalisessa viestinnässä sekä digitaalisen järjestelmän toteutuksessa. Toivottavasti sinulla on paras luettelo tästä artikkelista ja w On uskon, että olet ehkä tyytyväinen tähän artikkeliin. Tämän lisäksi, jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia digitaalisen elektroniikan projektit , kirjoita muistiin alla olevaan kommenttiosioon , ja siksi, jos tarvitset lisäapua ei-mikrokontrolleriprojekteista ja ehdotuksista, voit kirjoittaa meille tai kommentoida alla olevassa kommenttiosassa.

Valokuvahyvitykset

  • Digitaalinen elektroniikka patna