IEEE projekti iegultās sistēmās

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





An Iegultā sistēma ir viena no lielākajām projektu individuālajām kategorijām, kas īpaši paredzēta elektronikas un elektrotehnikas studentiem. IEEE projekti iegultās sistēmās var atšķirties no salīdzinoši nesarežģītiem jēdzieniem līdz diezgan sarežģītiem projektiem. Arī IEEE projektos iegultās sistēmās ir daudz alternatīvu izmantotā mikroprocesora un mikrokontrollera izmēram un īpašībām. IEEE mēs uzzinām par dažādiem mikrokontrolleriem, piemēram, ARM, AVR, PIC 16/18, Coldfire un vairākiem citiem mikrokontrolleriem, kas ir piemēroti konkrētam projektam.

Jaunākie IEEE projekti iegultās sistēmās

Pēdējais iegulti novatoriski projekti tiek apspriesti turpmāk. Sekojošais interesanti iegulti projekti ir noderīgi inženierzinātņu studentiem.




IEEE projekti iegultās sistēmās

IEEE projekti iegultās sistēmās

  1. Uz redzējumu balstīta automatizēta autostāvvieta.
  2. Zemestrīces un cunami simulācija, izmantojot GSM tīklu
  3. Inteliģents luksofora kontrolieris, izmantojot GSM
  4. PIR sensoru bāzes drošības sistēmas projektēšana un ieviešana
  5. Robotu vadība ar runas brīdinājumu un skārienekrānu.
  6. Saules paneļa kontrolieris un enerģijas optimizācija
  7. Lidostas automatizācija, izmantojot GSM.
  8. Divvirzienu jaudas pārveidotājs elektriskajam velosipēdam ar uzlādes funkciju
  9. Bezvadu sensora mezgls bīstamu gāzes cauruļvadu noteikšanai
  10. Automatizēts grāmatu atlases robots bibliotēkām

Ļaujiet mums detalizēti apskatīt iepriekš uzskaitīto IEEE projektu nozīmi iegultās sistēmās, piemēram, ievads, apraksts, aparatūra un programmatūras komponenti.



Uz redzējumu balstīta automatizēta autostāvvietu sistēma

Automašīnu stāvvietas pašreizējā scenārijā ir liela problēma, jo automašīnu skaits katru dienu palielinās, savukārt autostāvvieta kļūst ierobežota. Ļoti daudz laika tiek tērēts, meklējot autostāvvietu. Šis projekts attēlo pieeju šo autostāvvietas pārbaudes un pārvaldīšanas apstākļu pārvarēšanai, parādot uz vīziju balstītu automātisko autostāvvietu sistēmu.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • Lai formulētu šo automātisko autostāvvietu sistēmu, mēs izmantojam tīmekļa kameru
  • Personālais dators
  • RFID lasītājs
  • RFID marķējums
  • Stepper motors
  • Atslēga
  • LCD ekrāns
  • Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, mikrokontrolleris ARM7
  • LED
  • Zibspuldzes maģija
  • DOTNET
  • Atslēgu sastādītājs
  • Iegultais C

Apraksts

Izmantotā tīmekļa kamera sniegs informāciju par vietas pieejamību, un šie dati tiks saglabāti datorā. LCD ekrānos informācija tiks parādīta ar izmantotā mikrokontrollera palīdzību. Kad cilvēks ierodas pēc autostāvvietas, viņš var meklēt vietu pieejamību. Tad dators nosūtīs visu informāciju mikrokontrollerim un kontrolieris nosūtīs informāciju uz LCD ekrānu, kur persona var redzēt pieejamību. Ja ir pieejama vieta, durvis tiks automātiski atvērtas, vai arī tās paliks tuvu.


Zemestrīču un cunami simulācija, izmantojot GSM tīklu

Zemestrīces un cunami dēļ notiek daudz postījumu, un iedzīvotāji katru gadu mirst. Šīs dabiskās nelaimes nekad nedod trauksmi, pirms tās notiek. Lai izvairītos no šīs iznīcināšanas un nāves, mēs veidojam projektu, kas brīdinās sabiedrību par zemestrīci, cunami utt. Šī dabisko katastrofu simulācija tiks veikta ar GSM tehnoloģiju palīdzību.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • Mikrokontrolleris –P89V51RD2
  • GSM (globālais sistēmas modulis)
  • ADC / analogais ciparu pārveidotājs
  • Akselerometrs
  • Buzzer
  • LCD displejs
  • Zibspuldzes maģija
  • Iegultais C
  • Atslēgu sastādītājs

Apraksts

Šī sistēma nepārtraukti uzrauga zemes vibrācijas, kas rodas katrā ik pēc sekundes, ja zemes vibrācija pārsniedz slieksni, šī sistēma rada signālu, tādējādi brīdinot sabiedrību. Kad notiek zemestrīce, rodas signāls un tiek stimulēts akselerometrs, un signāls tiek nogādāts cauri ADC līdz mikrokontrollerim. Šie signāli tiek ģenerēti pēc iespējas ātrāk. Ātrā signāla dēļ ir iespējama viltus trauksme.

Bet šajā stimulēšanas projektā mēs spēlējam 2 akselerometrus, kas atrodas divu līdz trīs metru attālumā viens no otra. Kad mikrokontrolleris saņem vienādus signālus no abiem akselerometriem, tas dod ziņojumu par informāciju par zemestrīci. Kad šī sistēma uztver brīdinājumu par zemestrīci, tā, izmantojot GSM tehnoloģiju, izplata šīs atsevišķās zemestrīces intensitātes vērtības uz centrālo vietu. Pēc tam šie dati tiek parādīti LCD ekrānos. Tajā pašā brīdinājumā skaņas signāls sāk skanēt.

Viedā luksofora kontroliera projektēšana, izmantojot GSM un iegulto sistēmu

Parasti luksoforu vadība ir nepieciešama pilsētām ar lielu iedzīvotāju skaitu, piemēram, Deli, Mumbai, Bangalore. Reizēm sastrēgumi ir tik lieli, ka ceļu policists nespēj sadzirdēt ātrās palīdzības sirēnu, kā rezultātā ātrā palīdzība ir ilgi jāgaida un tāpēc pacientam var rasties jebkura kļūda. Tātad šis projekts palīdz mums uzvarēt šo situāciju.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • Mikrokontrolleris (no 8051 ģimenes) - P89V51RD2
  • Salīdzinātājs LM358
  • 16X2 LCD
  • Sarkanas un zaļas gaismas diodes
  • IR sensors
  • GSM
  • Zibspuldzes maģija
  • Orcad tveršana
  • Keil - C sastādītājs

Apraksts

Lai kontrolētu satiksmes blīvumu, ceļmalās tiek izmantoti daži infrasarkanie sensori, infrasarkano staru sensoru sniegtā informācija un satiksmes blīvums, mainīsies luksofora gaismas. Sensors nosūta visu informāciju salīdzinātājam, lai digitalizētu sniegto informāciju.

Luksofora kontrolieris, izmantojot GSM un iegulto sistēmu

Luksofora kontrolieris, izmantojot GSM un iegulto sistēmu

Ja pirmais infrasarkanais sensors ir bloķēts, satiksmes signāls aptuveni 10 sekundes rādīs zaļu gaismu, bet, kad satiksme bloķēs otro infrasarkano sensoru, signāls būs zaļš 15 sekundes, un laiks tiks parādīts arī pievienotajā LCD ekrānā. Gadījumā, ja avārijas situācijā ir kāds ātrās palīdzības automobilis, kas atrodas blakus jebkuram signālam, LCD ekrānam ir jānosūta noklusējuma numura informācija centrālajam punktam, izmantojot GSM tehnoloģiju, kā rezultātā signāls drīz būs zaļš apmēram 20 sekundes.

Piroelektriskā infrasarkanā sensora drošības sistēmas projektēšana un ieviešana

Mūsdienās ļoti svarīga ir jūsu transportlīdzekļa, mājas un biroja drošība. Tādējādi šis projekts ir izstrādāts ar drošības sistēmu, kas ir iespējota ar paroles un kustības noteikšanas funkciju. Ieviešot GSM tehnoloģiju, administrators tiks atjaunināts ar kustībām, kas notiek jūsu telpās, šī informācija tiek nodota ar SMS palīdzību. Administratoram ir atļauts rīkoties no jebkuras vietas, tas palīdz ietaupīt laiku ārkārtas situācijās.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • PIR sensors
  • Buzzer
  • DTMF dekodētājs un kodētājs
  • Burtciparu LCD displejs
  • Mikrokontrolleris - P89V51RD2
  • GSM modulis
  • Orcad tveršana
  • Atslēgu sastādītājs
  • Zibspuldzes maģija
  • Iegultā C valoda

Apraksts

Šo projektu izveido zemu izmaksu drošības sistēma, kas ir iespējota ar nelielu PIR (Pyroelectric Infrared) sensoru, kas pievienots mikrokontrollerim. Šis PIR sensors izmanto polielektroenerģijas priekšrocības, lai sajustu cilvēka ķermeni. Tā kā cilvēka ķermenis ir pastāvīgs pasīvā infrasarkanā starojuma avots. Projekta mehānisms nosaka cilvēka ķermeņa eksistenci pēc PIR sensora radītajiem signāliem.

Ja aizdomās turētu personu atklāj ierobežotās vietās, sistēma, izmantojot GSM modemu, rada trauksmes trauksmi kopā ar zvanu uz noteiktu numuru. Šī sistēma ir iespējota ar dūmu sensoru, kas brīdina ugunsgrēka gadījumā. Šai ārkārtīgi atsaucīgajai pieejai ir neliels skaitļošanas ierobežojums, kā rezultātā tā ir labi piemērota pārbaudei, industrializētām lietojumprogrammām un viedai videi. Sistēmā izmantotais mikrokontrolleris kontrolē visu projekta mehānismu un tādējādi tiek uzskatīts par projekta pamatu.

Skārienekrāna robotu vadība ar runas brīdinājumu

Pašreizējā tehnoloģiskajā izaugsmē tālvadība ir ļoti svarīga lietotāju un rūpnieciski ražoto produktu automatizēšanai un papildus SPACE vai Defense lietojumprogrammām. XBEE ir būtisks elements, kam šeit ir būtiska loma. Automātiska bezvadu tālvadības pults, kas integrēta mikrodatorā, iezīmē bezvadu drošības mehānisma galvenos strukturālos blokus, aizstājot veco vadu tehnoloģiju.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • ZIGBEE
  • Balss vienība
  • DC motori
  • Mikrokontrolleris - P89V51RD2
  • Līdzstrāvas motora vadītājs
  • Skārienekrāns
  • Enerģijas padeve
  • Riteņi
  • Atslēgu sastādītājs
  • Iegultais C
  • Zibspuldzes maģija

Apraksts

Šis skārienekrāna robota vadības projekts ar runas trauksmi spēlē P89V51RD2 mikrokontrolleru. Šis uzdevums vislabāk ir zāļu jomā. Šis raidītājs atrodas pacienta tuvumā, un pacients izmanto robotu, lai pārvietotu un nosūtītu informāciju ārstam, izmantojot skārienekrānu. Situācijās, kad pacients nevar sasniegt ārstu, šajā laikā pacients nosūta visu savu informāciju ar robotu.

Ar skārienekrāna paliktņa palīdzību pacients pārvieto robotu pa kreisi, pa labi, uz priekšu un atpakaļ. Tastatūrā katrā taustiņā tiek ievadīta iepriekš definēta balss ziņa, un, kad pacients nospiež taustiņu, ārstam tiek nosūtīts iepriekš ievadīts ziņojums. Ārsts tagad var rīkoties atbilstoši sniegtajai informācijai. Robots ir iekļauts uztvērējā. Šeit mēs sazināmies ar Xbee palīdzību.

Vienas ass saules paneļa kontrolieris un enerģijas optimizācija

Parasti visi parastie saules paneļi ir vērsti vienā pusē vai virzienā. Šī iemesla dēļ saules panelis nesaņem pietiekamus saules starus efektīvai darbībai. Šis vienas ass saules paneļa projekts ir paredzēts tikai, lai uzvarētu šo saules paneļu neefektivitāti. Šajā projektā tiks izmantota LDR tehnoloģija, kas palīdzēs saules panelim iegūt saules starus no visiem virzieniem.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • LDR
  • 8051 mikrokontrolleris P89V51RD2
  • Relejs
  • LED panelis
  • Saules panelis
  • Stepper motors
  • Zibspuldzes maģija
  • Iegultā C valoda
  • Atslēgu sastādītājs

Apraksts

Šis projekts ir izstrādāts ar mērķi iegūt automātisku saules paneļa vadību, kā rezultātā tiks iegūti pilnīgi saules stari no visiem virzieniem. To panāk, piešķirot saules panelim kustības vai rotācijas vērtību. Saule lec austrumos un rietumos riet, tāpēc parastā saules panelī savāktie saules stari ir vai nu no austrumu gala, vai no rietumu gala, tāpēc, lai to pārvarētu, tiek dota rotācijas jauda, ​​lai stari tiktu savākti no austrumiem un rietumiem gan.

Vienas ass saules panelis

Vienas ass saules panelis

Rotācijas jaudu panelim piešķir, izmantojot soļu motoru. Pie arkas ir novietoti 5 LDR un atkarībā no LDR intensitātes pakāpienu motors pagriezīsies. LDR intensitāte būs mazāka tur, kur saules intensitāte vairāk izmanto šo principu, un tas darbosies.

LDR arī optimizēs jaudas jaudu. ADC parādīs visus LDR rādījumus, un šis rādījums tiks pārsūtīts uz 8051 mikrokontrolleris ģimenes. Saskaņā ar ADC izmesto rādījumu mikrokontrolleris ar releja palīdzību spīd LED. Ja spīduma jauda ir lielāka, tas nozīmē, ka visas LED sērijas tiks izslēgtas. Saskaņā ar kvēlojošo LED sēriju intensitāti tiks ieslēgta vai izslēgta. Šajā projektā mikrokontrolleris ir visas sistēmas sirds.

GSM bāzes lidostu automatizācija

Šis GSM balstītais projekts tiek izmantots lidostās. Lidojumu atiešanas laikā jāpatur prātā vairākas lietas, piemēram, bagāžas savākšana, skrejceļa noformēšana utt. Atkarībā no visiem šiem aspektiem mēs esam plānojuši šo projektu lidostā.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • GPS modulis
  • Līdzstrāvas motors
  • LED
  • IR šķēršļu sensors
  • IR uztvērējs un raidītājs
  • Līdzstrāvas motora vadītājs L293D
  • Burtciparu LCD 16 × 2
  • Mikrokontrolleris AT89C52
  • Orcad tveršana
  • HyperTerminal
  • Iegultais C
  • Zibspuldzes maģija
  • Atslēgu sastādītājs

Apraksts

Pašreizējā situācijā, nosēžoties jebkuram gaisa kuģim, no gaisa satiksmes dispečera (ATC) pilotam tiek nosūtīts balss apstiprinājums. Pēc kuģa nolaišanās lidmašīna tiek pavadīta līdz stāvvietai, kur pasažieriem ir atļauts iziet un savākt bagāžu. Visām atpūtas telpā izmantotajām ierīcēm var piekļūt manuāli, un tas rada daudz enerģijas un laika izšķiešanu. Ir daudz nelaimes gadījumu, kā arī cilvēcisku kļūdu dēļ.

Šajā projektā mēs pārbaudām skrejceļu pirms nolaišanās, lai to izdarītu, IR uztvērēju un IR raidītāju esam novietojuši viens pret otru skrejceļa pusēs. Pilots tiek lūgts nosūtīt nosēšanās ziņojumu uz bāzes staciju. Ja skrejceļš ir brīvs uz bāzes staciju, pilots, izmantojot GSM tehnoloģiju, nosūtīs piezemēšanās ziņojumu. Šajā uzdevumā lidmašīnas nolaišanos parāda LED (demonstrācijas mērķis).

Pēc nosēšanās eskalatoru nosūtīšanas mēs izmantojam līdzstrāvas motoru (demonstrācijas mērķis). Mēs ievietojam arī IR šķēršļu sensoru. Šis sensors novedīs bagāžu uz jostas, jo tas ir tuvu sensoram, lai to izmantotu (demonstrācijas mērķis), izmantojot līdzstrāvas motoru. Lai gūtu panākumus šajā projektā, tiek izmantots 8051 ģimenes mikrokontrolleris.

Divvirzienu strāvas pārveidotāja projektēšana un ieviešana elektriskajam velosipēdam ar uzlādes funkciju

Pēdējā laikā, lai izpildītu enerģijas taupīšanas, oglekļa samazināšanas un ekoloģiskās drošības prasības, visi elektroniskie pārnesumi un enerģijas tiek pieprasīti, lai apmierinātu zaļo pieprasījumu. No otras puses, gigantiski mazuta transportlīdzekļi rada nopietnu gaisa piesārņojumu un kaitē videi. Tādējādi EV (elektriskie transportlīdzekļi) vai HEV (hibrīdie elektriskie transportlīdzekļi) izveide daudzās valstīs kļūst par svarīgu jautājumu. Sekundārās baterijas ir galvenais šo elektrisko transportlīdzekļu enerģijas avots. Tāpēc enerģijas pārvaldība ir būtisks hibrīdo elektrisko transportlīdzekļu vai EV konstrukciju galvenais aspekts.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • Buck-Boost
  • Sprieguma dalītājs
  • LCD
  • Uzlādes ķēde
  • Akumulators-12V
  • Buck-Boost
  • PIC18F458
  • PIC komplekts - mikroshēma
  • MPLAB
  • VAI-CAD

Apraksts

Šajā elektriskā velosipēda divvirzienu strāvas pārveidotāja projektā mēs darbinām mašīnu, izmantojot motora vadītāju, kuru aktivizē mikrokontrolleris. Šo mašīnu piestiprina vēl viens motors. Pateicoties kombinācijai, otrs motors pagriežas un rada atpakaļ EML. Šis aizmugurējais saražotais EML tiek pastiprināts un izmantots akumulatora uzlādēšanai.

Šeit tiek izmantots motora draiveris, kuru aktivizē mikrokontrolleris. Pievienots motors pārvietojas, kad kustas primārais motors, tāpēc aizmugurējā EMF ražošana tiek sākta ikreiz, kad mašīnas pārvietojas. Tādā veidā ražots aizmugurējais EMF tiek izmantots, lai virzītu bloķēšanu, kur pastiprināšanas bloks palielina aizmugurējo EMF līdz 12 voltiem, un akumulators tiek barots ar to pašu.

Lai parādītu spriegumu, ko rada akumulators un aizmugures EMF, tiek izmantots LCD. Akumulatora spriegums papildus aizmugurējam EML būs lielāks, lai to piegādātu mikrokontrollerim, tāpēc tiek izmantots sprieguma separators, kas spriegumu sadala par 10, kas būs piemērotāks, lai aprēķinātu.

Bezvadu sensora mezgls bīstamu gāzes cauruļvadu noteikšanai

Šis projekts izskaidro ARM7 balstītā bezvadu sensora mezgla darbības un veiktspējas aspektus, ievērojot tādus parametrus kā CO2, mitrums un temperatūra cauruļvada apkārtnē. Lai noteiktu jebkādas šo parametru izmaiņas, tiek izmantota šī sistēma. Lai novērtētu parametrus, šī sistēma izmanto ar akumulatoru darbināmu bezvadu mezglu sensoru, kas ir savstarpēji savienots ar citiem ārējiem sensoriem.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • Zigbee
  • CO2 sensors
  • LCD
  • Mikrokontrolleris
  • Temperatūras un mitruma sensors
  • Orcad tveršana
  • Hipertermināls
  • Iegultais C
  • Zibspuldzes maģija
  • Atslēgu sastādītājs

Apraksts

Šis projekts darbojas ar mikrokontrolleru ARM7, slieksnis tiek ievadīts ar iepriekš noteiktu parametru līmeni. Izmantotie sensori nodrošina analogo spriegumu. Šī izeja tiek piegādāta ADC, kas pārveidos analogo izvadi par ciparu. Šī digitālā izeja tiek novērtēta mikrokontrollerī.

Ja mitrums, temperatūra un citi parametri nesakrīt vai pārsniedz iepriekš noteikto līmeni, tas ar Zigbee tehnoloģijas palīdzību nosūtīs informāciju uz monitoringa vietu. Visi konstatētie parametru līmeņi, piemēram, mitrums, temperatūra utt., Tiks parādīti izmantotajā LCD.

Automatizēts grāmatu atlases robots bibliotēkām

Lai padarītu bibliotēku sistēmu automatizētu, ir paredzēts šis projekts. Lai izmantotu šo grāmatu atrašanas procesu bibliotēkā, mēs zināmā mērā atbrīvojamies no robotu rokas, kas palīdzēs precīzi uzzināt nepieciešamo grāmatu.

Aparatūras un programmatūras komponenti ir

  • LCD
  • Mikrokontrolleris
  • Zigbee
  • Enerģijas padeve
  • Motora vadītāji
  • RFID tagi un lasītājs
  • IR sensor
  • Zibspuldzes maģija
  • Ķīlis

Apraksts

Šajā projektā visas grāmatas tiks marķētas ar RFID tagiem, un robotā ir iespējots tagu lasītājs. Robots veiks zvēru spēka meklēšanu un, ja grāmata atrodas, robota roka tiks nolaista, līdz rokā esošais IR šķēršļu sensors atrod grāmatu.

Grāmatu vākšanas robots

Grāmatu atlases robots

Vēlāk robota roka satvers grāmatu ar žokļiem, un tad robots pārvietojas pretējā virzienā, lai grāmatu novietotu tajā vietā, kur tā sākās. Līdzīgu tehnoloģiju var izmantot lielveikalos.

Turpmāk tiek apspriesti vēl daži IEEE projekti par iegultām sistēmām ECE studentiem.

Pašbalansējošs robots ar autonomu dubultriteņu, izmantojot mikrokontrolleru

Šī pašbalansējošā robota ar diviem riteņiem galvenā funkcija ir līdzsvarot tā pozīciju fiksētās pozīcijas reģionā. Sākotnēji šī sistēma bija nestabila un nelineāra. Kad šīs sistēmas fiziskā struktūra ir mainīta, izmantojot PID kontrolieri, tā kļūst stabila, un tās dinamisko uzvedību var analizēt, izmantojot matemātisko modelēšanu. Šīs sistēmas simulācijas rezultātus var novērot, izmantojot MATLAB, PROTEUS un VM Lab. Šis projekts ir ļoti noderīgs aizsardzības sistēmās, slimnīcās, dārzkopības un tirdzniecības centros utt.

Transportlīdzekļa informācijas sakaru drošība

Šis projekts ievieš sistēmu informācijas sniegšanai par transportlīdzekli, kā arī drošību, izmantojot GSM un RFID tehnoloģijas. Šajā projektā ir izstrādāta transportlīdzekļu izsekošanas sistēma, lai sniegtu informāciju ceļotājiem transportlīdzekļos, izmantojot bezvadu tehnoloģiju, lai tā palīdzētu atpazīt, vai ceļotājs ir dzīvs vai miris. Lai to pārvarētu, šī sistēma ir izstrādāta, lai novērstu autovadītāju un pasažieru negadījumus.

Pašbraucošs vai autonoms auto

Šis projekts izstrādā pašpiedziņas automašīnu, lai mazinātu satiksmes negadījumus. Šis projekts pārvar drudžaino problēmu, ar kuru saskaras pilsētas iedzīvotāji, piemēram, autostāvvietu sistēma, mainot zemes izmantošanu. Šīs pašpiedziņas automašīnas dažu iemeslu dēļ var izraisīt stāvvietas problēmas. Šis transportlīdzeklis var nomest ceļotājus gandrīz jebkurā pilsētas vietā. Šī pašpiedziņas automašīna var novietot šaurākā stāvvietā, nesabojājot transportlīdzekli.

Atkritumu uzraudzības sistēma ar IoT

Pašlaik mūsu apkārtnes tīrīšanai un uzlabošanai ir pieejamas vairākas metodes. Valdība arī uzsāka dažādas kustības tīrības uzlabošanai. Šis projekts ievieš sistēmu, lai informētu pašvaldības korporācijas par savlaicīgu putekļu tvertnes tīrīšanu.

Lai pārvarētu šo problēmu, tiek izstrādāta atkritumu uzraudzība. Šajā projektā sensors atrodas atkritumu tvertnes augšdaļā, lai pamanītu atkritumu piepildīšanu līdz tvertnes pūces izmēram. Kad atkritumi ir piepildīti līdz augstākajam līmenim, tūlīt tiks nosūtīts paziņojums pašvaldības birojam, lai varētu turpināt rīkoties, lai notīrītu atkritumu tvertni. Tāpēc šis projekts ir ļoti noderīgs, lai labāk sakoptu pilsētu pilsētu teritorijās. Izmantojot šo projektu, manuālo darbību var samazināt, jo viņi saņems paziņojumu, tiklīdz miskaste būs piepildīta.

Bezvadu uzraudzības sistēma raktuvju drošībai

Šis projekts tiek izmantots, lai ieviestu sistēmu, lai pārvarētu radio sistēmas trūkumus, izmantojot bezvadu tehnoloģiju raktuvju izsekošanai. Šim nolūkam katrs cilvēks, iebraucot raktuvēs, ir aprīkots ar RF Tx moduli. Katrs uztvērējs, kas atrodas raktuvē, rūpējas par kalnrača atrašanās vietu.
Šīs sistēmas raiduztvērēji izmanto bezvadu moduli, lai mijiedarbotos ar bāzes stacijām.

Šī sistēma izmanto dažādus sensorus, piemēram, mitrumu, temperatūru, lai intīmētu kalnračus un bāzes staciju, kad notiek izmaiņas atmosfērā. Katra nepilngadīgā atrašanās vietu reāllaikā ārkārtas situācijā var uzraudzīt, izmantojot raktuvju operatorus. Šīs sistēmas ir daudzpusīgas, ļoti uzticamas, ar zemākām izmaksām un mazāk enerģijas.

Akumulatora vadības sistēma, izmantojot UPS un GSM

Šis projekts tiek izmantots, lai dotu rezerves enerģiju uzņēmumiem, nozarēm, kad galvenā padeve ir izslēgta vai nedarbojas. Nodrošinot organizācijām rezerves piegādi, korporācijas sniegtos pakalpojumus nevar apturēt. Šajā sistēmā tiek izmantoti divi transformatori, viens ir paredzēts galvenajam barošanas avotam, bet otrs ir UPS. Ja persona vēlas izmantot UPS padevi, viņam jānosūta īsziņa uz GSM modemu.

Kad modems saņem īsziņu no personas, lai mainītu strāvas padeves savienojumu, tas dod brīdinājumu mikrokontrollerim, lai savienotu UPS un atvienotu galveno barošanas avotu ar vadības ķēdes palīdzību, izmantojot releju.

Izmantojot šo projektu, var izvairīties no strāvas pārtraukumiem, kas radušies galvenās padeves dēļ. Ja galvenā padeve nav pieejama, mēs varam izmantot sekundāro padevi, intimējot ar mikrokontrolleru.

Apskatiet vēl dažus IEEE projektus iegultās sistēmās

  • Maiņstrāvas spuldzes regulēšana, izmantojot mobilo tālruni.
  • Bezvadu monitoringa shēma fotoelementu paneļiem tīklā savienotās sistēmās.
  • RF balstīta SCADA ieviešana.
  • Monitora ierīces jaudas kvalitātes mērīšana un izstrāde.
  • Temperatūras datu reģistrētājs.
  • Enerģijas skaitītāju uzraudzības un kontroles sistēma.
  • Zigbee bāzes ielas apgaismojums.
  • Tiešsaistes temperatūras uzraudzības sistēma
  • Pārraides līnijas vadītāju tiešsaistes atkausēšanas uzraudzības sistēma

Tādējādi tas viss attiecas uz IEEE projektu sarakstu iegultās sistēmās. Iegultās sistēmas ir ārkārtīgi plašs mācību lauks, kam nepieciešamas intensīvas zināšanas par reāllaika projektiem, lai palīdzētu kandidātiem izprast domēna nozīmi elektronikas jomā. Iegultās sistēmas šodien ir funkcionālas vairākām elektroniskām ierīcēm. Ir tikai daži projekti, kas saņem IEEE akceptu, un šie atzītie IEEE projekti iegultās sistēmās pēc pieprasījuma ir kā karstas kūkas.

Foto kredīti