Uzlaboti mikrokontrolleru bāzes mini projekti

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Mikrokontrolleris ir mazs un autonoms datora mikroshēma, ko var izmantot, lai izveidotu vairākus zemu izmaksu un mazāk sarežģītus projektus. Tā kā uz mikrokontrolleru balstītiem mini projektiem ir zemas izmaksas un tos var īstenot īsākā laika posmā, lielākā daļa studentu dod priekšroku šiem kontrolieriem balstītiem mini projektiem, lai uzlabotu savas zināšanas ar novatoriskām idejām. Mikrokontrolleris ir izveidots iekšēji ar dažām īpašām funkcionālām funkcijām un tiek ieprogrammēts, izmantojot iegulto C valodu. Šie kontrolieru projekti tiek īstenoti dažādās kategorijās, piemēram, iegultā elektronika, robotika, elektrība un instrumenti. Šajā rakstā ir parādīti daži uz mikrokontrolleru balstīti mini projekti ar vai bez shēmas shēmām visdažādākajām lietojumprogrammām.

Mikrokontrolleru bāzes Mini projekti

Mikrokontrolleru bāzes mini projektu saraksts ir apspriests tālāk. Šie mikrokontrolleru mini projekti ir ļoti noderīgi ECE un EEI inženierzinātņu studentiem.




mikrokontrolleru bāzes mini projekti

Uz mikrokontrolleru balstīti mini projekti

Digitālās bloķēšanas sistēma, kuras pamatā ir parole, izmantojot mikrokontrolleru

Šis projekts demonstrē bloķēšanas sistēmu, kuras pamatā ir parole, izmantojot mikrokontrolleru. Šajā bloķēšanas sistēmā, kuras pamatā ir parole, ja ievadīta nepareiza parole, mikrokontrolleris neļauj lietotājam piekļūt ierīcei vai jebkurai citai sistēmai.



Digitālā bloķēšanas sistēma

Digitālā bloķēšanas sistēma

Barošanas avota ķēde nodrošina strāvu visai ķēdei, izlabojot, filtrējot un regulējot tīkla maiņstrāvas padevi ķēdes darbības diapazonā. Mikrokontrolleris ir ieprogrammēts ar iepriekš noteiktu paroli programmatūrā Keil, izmantojot iegultā C valoda . Matrix tastatūra un LCD ir saskarnē ar mikrokontrolleru, lai attiecīgi ievadītu paroli un parādītu autentifikācijas informāciju.

Digitālās bloķēšanas sistēma, kuras pamatā ir parole

Digitālās bloķēšanas sistēma, kuras pamatā ir parole

Kad lietotājs ievada paroli no tastatūras, viņš nosūta šo kodu mikrokontrollerim, kurā kods tiek salīdzināts ar iepriekš definēto. Ja parole sakrīt, gaismas diode, norādot norādes, LCD displejā parāda informāciju kā “Parole ir saskaņota”, vai arī tā parāda “Parole nav saderīga”. Šo paroli var mainīt arī, mainot mikrokontrollera kodu.

Šis ir viens no mikrokontrolleru bāzes mini projektiem, kas noder trešā kursa studentiem, un šo projektu var turpināt īstenot, izmantojot RFID tehnoloģija kā pagarinājumu ceturtajam gadam.


Luksofora sistēmas kontrolieris, izmantojot mikrokontrolleru

Satiksmes sastrēgumi ir galvenā problēma pilsētās. Šīs intensīvās satiksmes dēļ ikdienas braucēji ikdienā bieži kavējas, kā rezultātā tiek ietekmēta darba ņēmēju produktivitāte, laiks un ikdienas darba grafiki. Īpaši ceļotājiem un tūristiem, kas ceļo, tas kļūst par draudu un tādējādi ietekmē arī viņu aktivitātes. Lai pārvarētu šo ar satiksmi saistīto sastrēgumu, mikrokontrolleru bāzes mini projekta īstenošana luksofora luksofora sistēmas kontrolieris tiek apspriests šeit. Šī konkrētā sistēma ir paredzēta, lai samazinātu pieprasījumu pēc transportlīdzekļu izmantošanas un uzlabotu mobilitāti un drošību.

Luksofora signāls

Luksofora signāls

Projekts ir izstrādāts, lai atbilstu cietvielu luksoforu kontroliera prasībām, kā galveno vadības elementu izmantojot mikrokontrolleru, un indikācijas nolūkiem - gaismas diodes. Mikrokontrolleris ir ieprogrammēts tā, ka laiks un frāze tiek pielāgoti un parādīti, izmantojot a septiņu segmentu LED displejs .

Luksofora sistēmas kontrolieris

Luksofora sistēmas kontrolieris

Iepriekš minētajā shēmā septiņu segmentu displejs tiek izmantots kā skaitītāja displejs, un trīs gaismas diodes tiek izmantotas luksofora darbībai. Mikrokontrolleris ir visa šī projekta smadzenes, un to izmanto, lai sāktu satiksmes signālu krustojumā. Šī ķēde pulksteņa frekvences impulsu ģenerēšanai izmanto kristāla oscilatoru. Gaismas diodes ir savienotas ar mikrokontrollera porta nulli un tiek darbinātas ar 5 V akumulatora barošanu. Septiņu segmentu displejs ir savienots ar mikrokontrollera 2. portu ar kopēju anoda konfigurāciju.

Gaismas diodes automātiski ieslēdzas un izslēdzas, padarot atbilstošu mikrokontrollera porta tapu augstu, kas tiek iestatīts, programmējot mikrokontrolleru. Konkrētā laika brīdī deg tikai zaļā gaisma, un pārējie gaismas signāli paliek izslēgti, un pēc kāda laika pāreja no zaļas uz sarkanu notiek pēc dzeltenās gaismas diode. Šis process turpinās kā cikls, un gaismas diožu maiņas laiku var parādīt ar septiņu segmentu LED displeja palīdzību.

Šo projektu var arī turpmāk īstenot kā pēdējā gada projektu, četros ceļa veidos attīstot luksoforu vadības sistēmu. Šie ir divi vienkārši mini projekti ar shēmām. Jūs varat arī iegūt papildu idejas par mini projektiem zemāk esošajā 8051 balstīto mini projektu sarakstā.

Vēja turbīnu kontrolieris

Šis projekts ievieš vēja turbīnu vadības sistēmu, jo elektrību var ražot no vēja enerģijas. Tāpēc to var izmantot, lai efektīvā veidā samazinātu normālās enerģijas izmantošanu. Šajā projektā tiek izmantots PIC 16F877A mikrokontrolleris. Šajā projektā 7A lielāko strāvu var viegli vadīt, izmantojot uzlādes kontrolieri. Šo sistēmu var izveidot ar nelielu akumulatoru, LCD un trauksmes signālu, kas norāda akumulatora uzlādes statusu.

Ultraskaņas diapazona meklētājs

Šis projekts īsteno ultraskaņas diapazona meklētāju, ko izmanto attāluma mērīšanai ar 8051 mikrokontrolleru palīdzību. Mērīšanas diapazons ir līdz 2,5 metriem ar 1 cm precizitāti.

Stepper motora ātruma kontrole, izmantojot AT89S52 un ULN2003

Šis projekts ievieš sistēmu soļu motora ātruma kontrolei, izmantojot AT89S52 un ULN2003. Ir pieejami dažādi atjaunojamie enerģijas avoti, piemēram, vējš, saules enerģija utt. Šajā projektā pakāpju motora vadības ieviešanu var veikt, izmantojot 8051 mikrokontrolleru un ULN2003, izmantojot saules izsekošanas sistēmu. Saules izsekošanu var veikt, izmantojot no gaismas atkarīgus rezistorus, un šo motoru darbina caur mikrokontrolleru AT89S52.

Rūpniecisko konveijeru lentu objektu skaitīšanas sistēma

Šis projekts ievieš rūpniecisko konveijeru lentes skaitīšanas sistēmu. Šī projekta galvenā koncepcija ir saskaitīt objektus, kas automātiski tiek nodoti caur konveijeru. Izmantojot šo projektu, var ietaupīt laiku un darbaspēku. Galvenie šajā projektā izmantotie komponenti ir tādi sensori kā LASER, LDR un DC motors, mikrokontrolleris un LCD.

Šīs konveijera lentes darbības princips galvenokārt ir atkarīgs no šiem diviem sensoriem, jo ​​šiem diviem ir galvenā loma objektu skaitīšanā. Šajā projektā izmantotais mikrokontrolleris var vadīt LCD, lai parādītu objektus

Automašīnas akumulatora uzraudzības sistēma reāllaikā

Šis projekts reāllaikā ievieš automašīnas zema akumulatora līmeņa uzraudzības un brīdināšanas sistēmu. Šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt akumulatora uzraudzības sistēmu, kas brīdina, ja akumulatoram ir mazāks spriegums.

Šo projektu var izveidot ar mikrokontrolleru, savienojot sprieguma un temperatūras mērīšanas ķēdes. Šis projekts tiek izmantots hibrīdos transportlīdzekļos, UPS, elektriskos transportlīdzekļos utt.

Transformatoru uzraudzības sistēma

Transformators ir elektriska ierīce, ko izmanto enerģijas pārveidošanā, kā arī sadales sistēmās. Bet transformatora parametru uzraudzība ir ļoti svarīga, piemēram, strāva, temperatūra un spriegums. Tātad piedāvātā sistēma ievieš transformatoru parametru uzraudzības sistēmu. Šajā projektā bezvadu datu pārraidei tiek izmantots Zigbee protokols.

Ritināms displejs ziņojumam ar ciparu un burtu ciparu

Šis projekts izstrādā ritināšanas displeju, izmantojot mikrokontrolleru, lai parādītu īsos un garos ziņojumus publiskās vietās, piemēram, dzelzceļa stacijās, autobusos utt. Šai sistēmai izmantoto piegādi var veikt, izmantojot saules enerģiju. Šī sistēma izmanto displeju, kura pamatā ir LED punktu matrica, un šī sistēma ir ārkārtīgi noderīga, kā arī efektīva, jo tā darbojas ar saules enerģiju ar rezerves akumulatoru.

Trīsfāzu asinhronā motora vadība, izmantojot PWM

Šis projekts tiek izmantots, lai vadītu trīsfāzu asinhrono motoru, pamatojoties uz PWM tehniku ​​un mikrokontrolleru. Šie motori ir piemērojami vairākiem patērētājiem, kā arī rūpnieciskiem mērķiem. Šī motora vadīšanai izmantotā tehnika ir statora frekvences kontrole.

Bet asinhronā motora vadība, izmantojot PIC mikrokontrolleru, tiek izmantota dažādās nozarēs, piemēram, tekstilizstrādājumos, cementā un ķīmiskajās vielās, kur var sasniegt nepieciešamo ātrumu. Šajā projektā PIC mikrokontrolleru izmanto, lai ģenerētu nepieciešamos PWM signālus. Bezvadu sakariem tā izmanto FM signālus.

Populārākie uz mikrokontrolleru balstīti mini projekti

Mikrokontrolleri ir mazi un ekonomiski datori, kas izstrādāti, lai to izmantotu dažos precīzos uzdevumos, piemēram, temperatūras detaļu parādīšana mikroviļņu gaismas diodēs vai datu saņemšana vai nosūtīšana ar tālvadības palīdzību. Mikrokontrolleri ir integrēti tajos objektos, kurus nepieciešams kontrolēt no lietotāja gala. Šie mini projekti ir ārkārtīgi svarīgi elektronikas un elektrotehnikas studentiem inženierzinātņu studiju laikā. Inženierzinātņu studentiem, pamatojoties uz mikrokontrolleru, tiek īstenoti daudzi projekti. Šeit mēs piedāvājam dažus balstītus uz mikrokontrolleru projekta idejas .

Automātisks divvirzienu apmeklētāju skaitītājs, izmantojot 8051 mikrokontrolleru (AT89C51)

Apmeklētāja lete, kas var mainīt pozīciju jebkurā virzienā, vienkārši vadot augšupvērsto sviru, to sauc par augšupvērsto skaitītāju. Apmeklētāja skaitītāja ķēde var saskaitīt skaitļus no 9999 līdz 0 un pretēji, gan uz augšu, gan uz leju, atkarībā no augšupvērstās sviras stāvokļa. To var izmantot, lai aprēķinātu automašīnu skaitu, kas iebrauc stāvvietā augšupvērstā režīmā pie ieejas vārtiem.

Režīmā uz leju tā var aprēķināt automašīnu skaitu, kas atstāj autostāvvietu, samazinot skaitīšanu pie izlidošanas vārtiem. To var izmantot arī pie viesību zāles vārtiem un citās sabiedrības vietās, piemēram, tirdzniecības centros utt. Šī apmeklētāju letes ķēde ir klasificēta trīs lielās grupās: mikrokontrolleris, letes displejs un sensors. Sensors tiek izmantots, lai pārbaudītu traucējumus un padevi mikrokontrollerim, kas uzskaites procesu veiks augšup vai lejup režīmā atbilstoši augšupvērstās sviras iestatījumam. Tas pats aprēķins tiek parādīts 7 segmentu displeja pārī ar mikrokontrollera palīdzību.

8 kandidātu viktorīnas skaņas signāls, izmantojot 8051 mikrokontrolleru (AT89C51)

Šī viktorīnas zummera sistēma tiek plaši izmantota koledžās, skolās un televīzijas šovos. Spēlētājiem, kuri ātri izsauc skaņas signālu, ir atļauts atbildēt uz jautājumu. Dažreiz izrādās ārkārtīgi sarežģīti noskaidrot, kura spēlētāju komanda drīz vien ir izšāvusi zummeru. Šī situācija rodas, kad divas spēlētāju grupas izšauj zummeru ārkārtīgi nelielā laika sprīdī. Šajā situācijā spriedumu var ietekmēt cilvēku iejaukšanās dēļ.

Viktorīna Buzzer

Viktorīna Buzzer

Šeit pieejamais viktorīnas zummer tiek izmantots, lai izvairītos no iepriekšminētajām grūtībām. Šis viktorīnas skaņas signāls kavē otra signāla ievadi, tiklīdz tiek sasists sākotnējais skaņas signāls. Šo viktorīnas zummeru var spēlēt ne vairāk kā 8 spēlētāju grupās. Tas ir izstrādāts, izmantojot mikrokontrolleru (AT89C51), kas pieder 8051 ģimenei.

Trīsfāzu asinhronā motora mikrokontrolleru vadība, izmantojot PWM tehniku

Asinhronā motora tempu var pārvaldīt vairākos veidos. Statora frekvences kontrole ir viens no vienkāršākajiem paņēmieniem, kā kontrolēt asinhronā motora tempu. Mikrokontrolleru sistēmu ātruma kontrolei var izmantot dažādās jomās, piemēram, tekstila, cementa vai ķīmijas rūpniecībā, lai darbinātu mašīnu atbilstoši vajadzīgajam ātrumam.

Elektroniskais mīkstais sākums trīsfāzu asinhronajam motoram

Elektroniskais mīkstais sākums trīsfāzu asinhronajam motoram

Tas ir nodrošināts cilpas mehānisms, un mašīnas temps tiks kontrolēts piespiedu kārtā, izmantojot atgriezenisko saiti no mašīnas rpm izteiksmē, induktīvā sensora magnēts var bez piepūles būt saistīts ar mikrokontrolleru un var sajust mašīnas apgriezienus minūtē. un nododiet to mikrokontrollerim digitālajā attēlā kā atgriezenisko saiti no asinhronā motora.

Mikrokontrolleris, kas balstīts uz publisko dārzu automatizāciju

Galvenās problēmas, ar kurām saskaras tagadējās dienas, ir nepareiza elektrības un ūdens izmantošana. Dažreiz nolaidības dēļ un dažreiz tas tiek darīts apzināti. Mūsu dārzu automatizācijas projekts palīdz iekarot visus šos jautājumus. Šajā sistēmā uzstādītais mikrokontrolleris tiek automātiski iedarbināts apmēram plkst. 16:00, ieslēdzot ūdens padevi un dažas stundas uzturot padeves ūdeni.

Pēc kāda laika ieejas vārti tiek atvērti ar motora vadītāja palīdzību, kuru pārvalda mikrokontrolleris. Apmēram plkst. 18.00 gaismas tiek ieslēgtas atkarībā no LDR izejas, un gaismas paliek kvēlojošas, līdz ieejas vārti ir aizvērti.

Sistēmā ir uzstādīts skaņas signāls, kas palīdz sabiedrībai satraukties, ka dārzs pēc dažām minūtēm drīz tiks slēgts. Ieejas vārtus aizver motora vadītājs, visi lukturi tiek izslēgti, izņemot vienu, kas spīdēs visu nakti. No rīta visas gaismas tiks izslēgtas atkarībā no nosūtītās LDR izejas. Tie ir automatizētās dārza ķēdes darbības pakāpju skaits. Mikrokontrolleru izmanto visu citu ierīču funkciju administrēšanai un darbību kontrolei.

Uz mikrokontrolleru balstīts datu reģistrētājs

Šis projekts ir lielisks analogās un digitālās elektronikas sajaukums. Šis uzdevums ir paredzēts, lai veiktu piegādes rūpnieciskām lietojumprogrammām, sadzīves vajadzībām. Šis projekts ietver parametru pārbaudi, parametru saglabāšanu. Datora pievienošana ir viens no galvenajiem šī projekta atribūtiem, kurā datoram tiek izmantoti dažādi dati, piemēram, parametru vērtības, laiks un datums, izmantojot hiperterminālu.

Šeit mēs izmantojām mikrokontrolleru, kas ir projekta pamatā. LCD (šķidro kristālu displejs) un EEPROM galvenokārt tiek izmantoti arī uzglabāšanai un demonstrēšanai. Šis projekts sastāv no 2 moduļiem.

  • Datu uzraudzība
  • Datu glabāšana

LCD parādīs parametru vērtības. Nākamais modulis ir pazīstams kā parametru glabāšana. To var izmantot parametru vērtību atmiņā. Lai saglabātu vērtības, mēs izmantojam EEPROM atmiņas IC. Vēlāk mēs varam redzēt šīs vērtības, izmantojot tastatūru. Šī sistēma ir ļoti noderīga, jo reizēm ir sarežģīti fiziski aprēķināt parametru vērtības, kā arī tas nodrošina precīzus rezultātus.

Kapteiņa un verga komunikācija

Kapteiņa un verga komunikācijas projekts, izmantojot RS-232 praksi, pārrauga un pārvalda dažādus parametrus. Trīs vergu mikrokontrolleri ir savienoti ar galveno mikrokontrolleru. Šī sistēma ir vairāku vergu, bet patstāvīgi galvenā sakaru pārraides sistēma, kas ir piemērota sistēmām, kurās glabātie dati ir īsziņu veidā un kurus vienlaikus ir nepieciešams izgūt vairākās vietās.

Tā kā ziņojumi tiek pārsūtīti uz visiem sistēmas punktiem, šis projekts ir īpaši piemērots sistēmām, kur nepieciešama vienmērība visos punktos saņemtajos ziņojumos. Šajā situācijā visi punkti tiek informēti par atteikumu, garantējot datu vienveidību visā sistēmā. Ziņojumi nosūtīja visus punktu mezglus, rīkojieties ar ziņojumu, kad “ziņu identifikatori” norāda rīkoties. Lai arī visi punkti palīdz norādīt, vai nosūtītais ziņojums ir pareizs vai nav, tādējādi paaugstinot kopnes uzticamību.

Alkohola noteikšana ar transportlīdzekļa kontroli

Vairāki ceļu satiksmes negadījumi notiek alkohola reibumā esošo autovadītāju dēļ. Tāpēc Alkohola automašīnas noteikšanas projekts ir paredzēts sabiedrības drošībai automašīnā un ārpus tās. Šis alkohola detektors atrodas automašīnā. Galvenais projekta elements ir Alkohola sensors. Ja automašīnas vadītājs ir piedzēries, tad sensors to jūt. Salīdzinošais IC saņem signālu no alkohola detektora.

Komparatora izeja tiek pārsūtīta uz mikrokontrolieri. Mikrokontrolieris, kas atrodas šīs ķēdes sirdī, dod signālam paaugstinātu impulsu, un pēc tam skaņas signāls tiek ieslēgts. Līdzīgā laikā relejs tiek izslēgts. Šīs aizdedzes cēlonis automašīna ir atspējota.

Saskarnes GSM modulis ar 8051 mikrokontrolleriem (AT89C51), neizmantojot datoru

Šis projekts parāda tehniku ​​GSM moduļa saskarnei ar mikrokontrolleru (AT89C51), neizmantojot datoru, lai pārsūtītu AT pasūtījumus uz ierīci. Šajā projektā mikrokontrolleris pārsūta noteiktu AT pasūtījumu uz GSM vai GPRS bloku. Nosūtītais pasūtījums un atbilde kopā ar iegūto rezultātu kodiem tiek parādīta LCD ekrānā. Tas izskauž datora darbību, un ir nepieciešams tikai mikrokontrolleris.

AT komandas tiek nosūtītas, lai pārbaudītu komunikāciju ar ierīci. Rezultāta kods “OK” tiek saņemts, ja vienība un mikrokontrolleris ir atbilstoši saistīti. Ja kāda ierīce vai SIM nedarbojas, tiek parādīts rezultāta kods “ERROR”.

Digitālais kauliņš, izmantojot 8051 mikrokontrolleru (AT89C51)

Šeit mēs demonstrējam elektronisko digitālo kauliņu izveidošanas projektu ar 8051 ģimenes 7 segmentu mikrokontrollera palīdzību. Digitālo kauliņu ķēdi var atsavināt divās daļās: -

  • Mikrokontrolleru bloks - tas aptver mikrokontrolleru ķēdi
  • Septiņu segmentu vienība - šī iekārta aptver 7 segmentu ķēdi, kas ir savienota ar mikrokontrolleru

Šī šī projekta shēma pastāvīgi attēlo skaitļus no 1 līdz 6, un tā apstājas vietā, kur lietotājs pieprasa, un no jauna tiek restartēts no līdzīgas vietas ar sekojošu lietotāja norādījumu.

Attāluma mērīšana, izmantojot infrasarkano sensoru ar ADC0804 un 8051 mikrokontrolleru (AT89C51)

Infrasarkanie sensori tiek izmantoti dažādās elektroniskajās ierīcēs. To parasti izmanto kā šķēršļu detektoru, tā izeja ir analogā formā un tiek pārveidota, izmantojot salīdzinājumu. Šis projekts parāda metodi sensora rezultātu izmantošanai parastajā analogajā tipā. Tāpēc kopā ar šķēršļa uztveri var izmērīt arī precīzu attālumu. To panāk, nosūtot infrasarkanā sensora izvadi caur analog-digitālo pārveidotāju (ADC0804). ADC ir pielāgota, lai iegūtu aptuveni precīzus attāluma mērījumus. Izmērītais attālums tiek parādīts LCD ekrānā. ADC un LCD ir savienoti ar 8051 ģimenes mikrokontrolleru (AT89C51). Šis attāluma mērīšanas projekts galvenokārt sastāv no 3 vienībām:

  • Sensora modulis
  • ADC komponentu modulis
  • LCD modulis

Mikrokontrolleris, kas balstīts uz Mini Projects ’sarakstu

Mikrokontrolleru mini projekti ”

Uz mikrokontrolleru balstīti mini projekti

  1. Elektriskās ierīces vadība ar Triac un optiski izolētu diakonu, izmantojot infrasarkano tālvadības pulti
  2. Digitālā reālā laika pulksteņa ieviešana ar mikrokontrolleru un LCD
  3. Rūpnieciskā bezvadu ierīču vadības sistēma, izmantojot RF
  4. Uzlabota automātiskā pilsēta Ielu vadības sistēma Izmantojot mikrokontrolleru
  5. Balstīts uz Bluetooth tehnoloģiju Rūpniecības drošības sistēma, izmantojot Android Mobile
  6. Brīdinājuma sistēma par ātrumu, izmantojot GPS Speedo mērītāju
  7. Reālā laika bērnu uzraudzības un trauksmes sistēma, izmantojot radio frekvenci
  8. Vilcienu / autoostas indikācijas sistēma ar LCD displeju, izmantojot GPS
  9. Drošības piekļuves kontroles sistēma Izmantojot mikrokontrolleru
  10. Pamatojoties uz PIR sensoru Reālā laika apsardzes signalizācijas sistēma
  11. Digitālā pārsprieguma aizsardzības sistēma rūpnieciskām slodzēm ar mikrokontrolleru
  12. GSM bāzes mobilo tālruņu torņu bāzes staciju drošības sistēma
  13. Rūpniecisko defektu novērošanas sistēma, izmantojot GSM
  14. GSM balstīta toksisko gāzu noteikšana
  15. Automātiskā lampas kontroliera apgaismojums ar lielas jaudas / intensitātes LED apgaismojumu, izmantojot no gaismas atkarīgu rezistoru
  16. Digitāls burtciparu ritināšanas ziņojumu displejs Izmantojot mikrokontrolleru
  17. Rūpniecisko ierīču vadības sistēma, izmantojot iegulto reāllaika pulksteni
  18. Datorizēts augstsprieguma drošinātāju noplūdis indikators ar displeju
  19. Atkritumu un atkritumu savākšanas tvertņu pārpildes indikators, izmantojot GSM
  20. Strāvas transformatora parametru defektu noteikšanas sistēma, izmantojot GSM
  21. 8051 mikrokontrolleris Bāzes laika novērošanas sistēma
  22. DTMF tālruņa līnija Mājas automatizācijas vadības sistēma
  23. GSM tehnikā balstīta automašīnas melnā kaste, izmantojot mikrokontrolleru
  24. Augstas precizitātes temperatūras indikators, izmantojot DS 1820
  25. RFID bāzes apstāšanās ierašanās indikācijas sistēma ar autobusa ritošo displeju
  26. Viesnīcu un naktsmītņu vadības karte, kas balstīta uz viedkartēm, izmantojot mikrokontrolleru
  27. Reālā laika liftu vadības sistēma, izmantojot mikrokontrolleru
  28. Uz mikrokontrolleru balstītas daudzveidīgas skriešanas gaismas
  29. Automātiskās apūdeņošanas ūdensapgādes uzraudzības un vadības sistēma
  30. Uz GSM balstīts uzlabots automātisks paziņojums par transportlīdzekļa avāriju
  31. Mobilajiem tālruņiem balstīta reālā laika rūpniecisko procesu kontrole un uzraudzība
  32. Automātiska ieroču vadības sistēma un novērošanas mērķa iegūšana
  33. RF balstīta bezvadu nelaimes gadījumu indikācija, izmantojot vibrācijas sensorus
  34. Digital Card Dash Board ar datu ierakstīšanas iespēju, izmantojot mikrokontrolleru
  35. Reālā laika automašīnas akumulatora uzraudzības un zema sprieguma trauksmes sistēma
  36. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas identifikācijas sistēma ar mikrokontrolleru un GPS
  37. Mikrokontrolleru bāzes divu kanālu ciparu frekvences mērītāji
  38. Enerģijas taupīšanas sistēma korporatīvajos ceļos ar laiku
  39. Uz mikrokontrolleru balstīta atsevišķa droša naudas pārskaitīšana no konta uz kontu
  40. Ugunsdrošības uzraudzības sistēma petromehāniskajās nozarēs, izmantojot mikrokontrolleru
  41. Automašīnu izplūdes gāzu piesārņojuma pārbaude ar Zigbee lietojumprogrammu
  42. PIC mikrokontrolleris Bāzes blīvuma trauksmes signālu sistēma
  43. Infrasarkano sensoru bāzes autostāvvietas apsardzes ķēde
  44. GSM bāzes Siltumnīcas uzraudzības sistēma
  45. Zigbee komunikācija Bāzēta starp transportlīdzekļu sakaru sistēma
  46. Uz RFID balstīta automatizēta satiksmes un autostāvvietu vadības sistēma
  47. GSM un RFID bāzes akustiskās kameras pozicionēšana ar panorāmas tālummaiņu
  48. GSM un GPS bāzes savvaļas dzīves novērošana un apmeklētāju atrašanās vietas indikatori
  49. Reāllaika medicīniskās uzraudzības sistēmas projektēšana ķermeņa iekšējai komunikācijai
  50. Riteņkrēsla vadība caur acs ābolu fiziski invalīdiem
  51. Elektriskās enerģijas ražošana, izmantojot pēdu pakāpienus
  52. Inteliģents stikla lausku detektors, izmantojot mikrokontrolleru
  53. IR Komunikācijas pamatā Mūsdienu māju automatizācija (AC / DC)
  54. GSM un GPS balstīta nelaimes gadījumu ziņojumapmaiņas sistēma
  55. Pirkstu nospiedumu identifikācijas drošības sistēma Biometrijas izmantošana
  56. Vadītāja apliecību pārvaldības sistēma ar pirkstu drukas autentifikāciju
  57. RF moduļa pamatā Bezvadu motora ātruma kontrolieris
  58. Bezvadu sensoru tīkls notekūdeņu monitoringam, izmantojot Zigbee
  59. Sirdsdarbības uzraudzības sistēma ar elektrokardiostimulatoru, izmantojot radiofrekvenču paņēmienus
  60. Zigbee balstīta bezvadu novērošanas un drošības sistēma raktuvju darbiniekiem

Tie visi ir mikrokontrolleru bāzes mini projekti ECE studentiem. Šeit sniegtais saraksts nodrošina labāko no trešo un pēdējā kursa inženierzinātņu studentu projektu saraksta. Mēs ceram, ka šis ir labākais saraksts, ko no mums esat ieguvis, izmantojot šo rakstu, un turpmāk mēs paredzam tehnisku palīdzību no jums, kamēr jūs īstenojat šos projektus. Ja jums ir kādi jautājumi, palīdzība un komentāri, varat komentēt tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.

Fotoattēlu kredīti