Sensoru balstītas projekta idejas pēdējā gada inženierzinātņu studentiem

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Sensori ir augu automatizācijas un robotikas pamats. Viņu izejas sasaistīšana ar programmaparatūru ir viena no nozīmīgākajām rūpniecības lietojumu jomām. To parametru izpratnei ir liela nozīme vadības sistēmas projektēšanā. Rūpniecībā plaši tiek izmantoti tādi sensori kā temperatūra, gāze, mitrums, IR, ultraskaņas lāzers, PIR sensors utt. Projektu izstrāde, iesaistot šādus sensorus, sniedz skaidru priekšstatu par to izmantošanas un ierobežojumu izpratni. Datu iegūšana, SCADA, neskaidra loģiskā vadība ir daži augstākā līmeņa projekti, kas parasti pieņem iegultās sistēmas un prasa zināšanas par programmatūras jomām, īpaši “C” valodu. Šajā rakstā ir apskatīts sensoru projektu pārskats inženierzinātņu studentiem.



Sensoru projekti inženierzinātņu studentiem

Sensoru projekti, kas paredzēti inženierzinātņu studentiem, tiek apspriesti turpmāk.


Sensoru projekti

Sensoru projekti



Bezkontakta šķidruma līmeņa kontrolieris

Ūdens līmeņa regulēšanas mehānisms ir izstrādāts, lai uztvertu ūdens līmeni tvertnē bez jebkādas saskares ar tvertni, un attiecīgi kontrolē sūkni, lai tvertnē piepildītu ūdeni. Šeit tiek izmantoti ultraskaņas sensori, lai noteiktu ūdens līmeni tvertnē.

Ultraskaņas sensors uztver šķidruma līmeni ūdens tvertnē un padod šo informāciju mikrokontrollerim. Pamatojoties uz sensora ievadi, mikrokontrolleris attiecīgi kontrolē releja slēdža pārslēgšanu, kas šajā gadījumā ir tranzistora un MOSFET kombinācija. Relejs tiek attiecīgi kontrolēts, lai ieslēgtu slodzi, ja ūdens līmenis ir mazāks, vai izslēgtu slodzi, ja ūdens līmenis ir lielāks.

TV tālvadības pults izmantošana kā bezvadu pele datoram

Šī sistēma izmanto televizora pulti kā bezvadu peli, lai veiktu darbības datorā. TV tālvadības pults darbojas pēc IR komunikācijas principa, un komandas tiek nosūtītas uz datoru, izmantojot vadības bloku.

Šeit komandas tiek sūtītas no televizora tālvadības modulētu infrasarkano staru veidā. Šos starus uztver infrasarkanais uztvērējs un pārveido par elektriskiem signāliem, kas tiek ievadīti mikrokontrollerim. Mikrokontrolleris pārveido šos signālus par binārām komandām un nosūta šīs komandas sērijveidā uz datoru, izmantojot līmeņa pārslēdzēja IC.


Attālā traucēšanas ierīce

Šeit ir izstrādāta ierīce, kas rada infrasarkanos starus, kas var bloķēt starus no televizora tālvadības pults. IR gaismas frekvence ir tāda pati kā televizora tālvadības pults veiktās IR gaismas frekvence. To var novietot pie televizora uztvērēja tā, lai tālvadības pults saņemtie stari būtu pārklāti ar šīs ierīces izstarotajiem infrasarkanajiem stariem.

Šeit ar akumulatoru darbināms taimeris tiek izmantots, lai radītu impulsus ar frekvenci, kas vienāda ar attālā izejas signāla frekvenci un vairāk nekā 50% darba ciklu, lai vadītu tranzistoru, kas savukārt nodrošina strāvu IR diode un attiecīgi IR diode izstaro IR stari šajā frekvencē.

Ātruma pārbaudītājs, lai noteiktu izsitumus, vadot transportlīdzekļus

Braukšana ar izsitumiem ir viens no galvenajiem ceļu satiksmes negadījumu iemesliem. Lielāko daļu ceļu satiksmes negadījumu var novērst, ja tiek kontrolēta pārmērīga braukšana. Tas tiek panākts, kontrolējot transportlīdzekļu ātrumu, un attiecīgi rada brīdinājumu, kad transportlīdzekļa ātrums palielinās. Šeit ir paredzēta ātruma pārbaudītāja sistēma, kurā mēra laiku, kāds transportlīdzeklim vajadzīgs, lai pārvietotos no vietas uz šosejas uz citu, un attiecīgi aprēķina transportlīdzekļa ātrumu.

Šeit divi IR sensori tiek izmantoti divās dažādās vietās. Tiek izmantoti divi taimeri, kas saņem ieeju no diviem sensoriem. Abu taimeru izeja vada NAND vārtus, kas savukārt darbina citu taimeri, lai iedarbinātu skaņas signālu, ja ātrums pārsniedz noteikto robežu. Dekādes skaitītājs parāda izejas impulsu laika skaitīšanu vai pulksteņa impulsu skaitīšanu, t.i., tiek prasīts laiks, lai pārietu no IR sensora stāvokļa uz citu. Ir noteikts ātruma ierobežojums, un attālums starp abiem punktiem ir noteikts. Gadījumā, ja laika skaitīšana ir mazāka par iestatīto laika ierobežojumu, ir zināms, ka ātrums ir pārsniegts, un attiecīgi sāk zvanīt, lai dotu indikāciju.

Attāluma mērīšana ar ultraskaņas sensoru

Ar ultraskaņas sensoru var izmērīt jebkura objekta attālumu no noteiktas pozīcijas. Sensors izstaro ultraskaņas viļņus, kurus atstaro objekts. Laiks, kas viļņiem vajadzīgs, lai pārvietotos turp un atpakaļ, tiek aprēķināts un reizināts ar skaņas ātrumu, lai iegūtu attāluma mērījumu.

Optimāla enerģijas pārvaldības sistēma

Šī sistēma tiek izmantota kā veids, kā optimāli pārvaldīt enerģijas patēriņu. Tas nosaka vienkāršu enerģijas taupīšanas veidu, kontrolējot slodžu pārslēgšanu telpā, tikai pamatojoties uz telpā ienākošo cilvēku skaitu. Projektā tiek izmantoti infrasarkanie sensori, lai uztvertu personas, kas ienāk telpā un iziet no tās, un attiecīgi vadības bloks kontrolē slodzes pārslēgšanu.

Indukcijas motora divvirzienu rotācija ar tālvadības ierīci

Mājās izmantotie izplūdes ventilatori tiek izmantoti tikai karstā gaisa izvadīšanai no istabas. Šie ventilatori tiek darbināti, izmantojot dalītās fāzes asinhronos motorus, kas sastāv no galvenās tinuma, kas tieši saņem tīkla padevi, un palīg tinuma, kas saņem galveno barošanu caur kondensatoru. Apmainot barošanu starp abiem tinumiem, tinumus var mainīt un mainīt motora virzienu. Šis projekts izmanto šo principu, lai panāktu motora divvirzienu rotāciju. Komandas vēlamajam virzienam dod televizora tālvadības pults, un attiecīgi motors tiek pagriezts vēlamajā virzienā.

Ielu gaismas, kas spīd, atklājot transportlīdzekļa kustību

Gaismas diožu kā ielu lampu izmantošanas galvenā priekšrocība ir tā, ka to intensitāti var kontrolēt, kontrolējot gaismas diodes barošanu. Nojaušot transportlīdzekļu ierašanos, LED ielu apgaismojumu var padarīt ieslēgtu tikai brīdī, kad transportlīdzeklis iet caur to. Tas palīdz ietaupīt atbilstošu enerģijas daudzumu. Šis projekts izstrādā veidu, kā to panākt, izmantojot gaismas diožu masīvu, lai attēlotu ielu apgaismojumu, un IR sensoru pāri tiek izmantoti, lai noteiktu ceļā esošo transportlīdzekļu skaitu.

Satiksmes signālu sistēma, kuras pamatā ir blīvums, izmantojot PIC mikrokontrolleru

Šī sistēma nosaka vēl vienu veidu, kā optimizēt enerģijas izmantošanu un arī pārvarēt sastrēgumu problēmu. Uztverot transportlīdzekļu skaitu katrā krustojuma pusē, attiecīgi var kontrolēt laiku, cik ilgi deg luksofora sarkanā gaisma. Šis projekts to panāk, izmantojot gaismas diodes kā luksoforus katrā krustojuma pusē un katrai pusei izmantojot infrasarkanos sensorus, lai noteiktu transportlīdzekļu skaitu.

Sensoru projekti bez mikrokontrollera

Sensoru balstītu projektu saraksts bez mikrokontrollera ir apspriests tālāk.

Alkohola līmeņa pārbaude, izmantojot alkohola sensoru

Šo projektu izmanto alkohola līmeņa pārbaudei, lai pārbaudītu transportlīdzekļa vadītāju neatkarīgi no tā, vai viņš ir piedzēries vai nē. Šī shēma darbojas ar + 5V barošanas avotu. Šo sistēmu ir ļoti vienkārši izmantot, tās ir zemas. Alkohola norādi var noteikt, izmantojot dažādas gaismas diodes.

Drošības gaisma, izmantojot kustības sensoru

Projekta drošības gaismu var projektēt ar kustības sensoru. Šis projekts galvenokārt tiek izmantots, lai nojaustu cilvēka kustību telpā. Kad kustība ir konstatēta caur kustības sensoru, telpas gaisma automātiski ieslēdzas. Šajā ķēdē tiek izmantots PIR sensors un analogā un digitālā shēma. Šeit šis sensors nosaka cilvēka kustību, savukārt analogā un digitālā shēma ieslēdz gaismu noteiktā laika periodā.

Trauksmes radīšana, izmantojot pārmērīgu temperatūru, ieslēdzot ventilatoru

Piedāvātā sistēma tiek izmantota pārmērīgas temperatūras uzraudzībai un rada trauksmi, izmantojot temperatūras sensoru. Šī sistēma nosaka augstāko temperatūras kontroles punktu robežu. Kad temperatūra paaugstina fiksēto temperatūru, tā rada skaņu, lai brīdinātu lietotāju par viņa uzmanību.

Infrasarkanais šķēršļu sensors bez mikrokontrollera

Šis projekts tiek izmantots, lai izstrādātu šķēršļu sensoru, neizmantojot mikrokontrolleru. Šis sensors tiek izmantots daudzās lietojumprogrammās, un tas ir lēts. Turklāt šo projektu var uzlabot ugunsgrēka trauksmes sistēmām, mainot sensoru.

Automātisks ūdens krāns, neizmantojot mikrokontrolleru

Piedāvātā sistēma, proti, viedais ūdens krāns, tiek izmantots, lai samazinātu ūdens izšķiešanu no krāna. Šis pieskāriens automātiski izslēdzas ikreiz, kad mēs to neizmantojam. Šo projektu var izstrādāt ar diviem infrasarkanajiem tuvuma sensoriem, kur viens sensors nosaka roku, kas atrodas tuvu krānam, lai varētu apturēt ūdens plūsmu. Līdzīgi vēl viens sensors tiek novietots ūdens krāna augšpusē. Šis sensors galvenokārt nosaka ūdens līmeni.

Kad šis pieskāriens atklāj jebkuru roku / stiklu, kas atrodas tuvu pieskārienam, tas automātiski izslēdzas, kad kauss ir piepildīts. Šo sistēmu izmanto ūdens tirdzniecības automātos un rūpnieciskajā automatizācijā.

Sensoru bāzes biomedicīnas projekti

Sensoru bāzes biomedicīnas projektu saraksts ir norādīts zemāk.

Kāju kustības izsekošana, izmantojot kompasa sensoru

Šī projekta galvenā funkcija ir izstrādāt ierīci, ko izmanto ķermeņa kustības izsekošanai virtuālā situācijā. Cilvēka kustības izsekošana galvenokārt piesaista lielu uzmanību no dažādām vietām, piemēram, animācijas veidošana, sporta medicīna, biomedicīnas analīze un ergonomika. Cilvēka kustību var noteikt ar akselerometra palīdzību, taču tam ir daži ierobežojumi, lai noteiktu kustību.

Viens akselerometrs nevar pamanīt horizontālas kustības. Kompass sensorus izmanto, lai kompensētu akselerometru ierobežojumus. Lai noteiktu dažādu cilvēka ķermeņa daļu kustību, nepieciešami trīs akselerometri. Žiroskopi, izmantojot akselerometrus, ievērojami uzlabos rezultātus, bet žiroskopi ir dārgi. Bet nākotnē tie ir ļoti ieteicami.

Nelaimes gadījumu noteikšanas sistēma un ātrās palīdzības glābšanas sistēma

Liela iedzīvotāju skaita dēļ pilsētas sastrēgumi un ceļu satiksmes negadījumi ir galvenie jautājumi. Pašlaik nav tehnoloģiju avārijas atklāšanai, taču kavēšanās ar ātrās palīdzības sniegšanu negadījuma zonā intensīvas satiksmes dēļ var izraisīt upura nāvi. Lai pārvarētu šo problēmu, šeit ir risinājums, proti, negadījumu atklāšanas sistēma, izmantojot sensorus.

Visu pilsētas slimnīcu datu bāze tiek saglabāta galvenajā serverī. Transportlīdzeklī esošais GSM un GPS modulis paziņo negadījuma vietai galvenajam serverim, lai ātrās palīdzības automašīna nokļūtu negadījuma vietā no tuvākās slimnīcas. Izmantojot RF sakarus, ātrās palīdzības ceļā var kontrolēt luksoforu signālus. Tātad ātrās palīdzības laiku, lai ierastos slimnīcā, var samazināt.

Pacienta uzraudzības sistēma ātrās palīdzības automašīnā nosūtīs pacienta vitālos parametrus uz attiecīgo slimnīcu. Šī sistēma ir pilnībā automatizēta, tādējādi tā atrod negadījuma vietu un palīdz savlaicīgi nokļūt slimnīcā.

Elektrokardiogrammas noteikšana bezvadu režīmā personas veselības uzraudzībai

Izmantojot šo projektu, personas veselību var pārbaudīt, izmantojot IIHMS (interaktīvu viedo veselības aprūpes un uzraudzības sistēmu), ieskaitot BSN (ķermeņa sensoru tīkls) un energoefektīvu LSN (vietējais sensoru tīkls). BSN lietojumos izmantotā bio signāla iegūšanu var izmantot, lai iegūtu ZigBee saziņas ceļā reālā cilvēka ķermeņa datus. Vērtību demonstrēšanai papildus RF uztvērējs ar ARM, A / D jaukta režīma paneli un displeju, kas balstīts uz ARM.

Detektora robots dzīvo cilvēku atklāšanai, izmantojot PIR sensorus kara laukos

Pašlaik automatizētās sistēmas ir elastīgas, precīzas un uzticamas. Tātad visās jomās šī pieprasījuma dēļ tiek izmantotas automatizētas sistēmas. Šīs sistēmas galvenokārt tiek izmantotas elektronikas jomā, jo tās nodrošina labu sniegumu. Kara apstākļos robotiem ir galvenā loma cilvēku zaudējumu samazināšanā. Šīs ierosinātās sistēmas galvenais mērķis ir atklāt ievainotus cilvēkus glābšanas darbiem, izmantojot PIR sensoru. Ja ievainots cilvēks to uzzina, sakne ar RF palīdzību var informēt, izmantojot bezvadu tehnoloģiju.

Anestēzijas kontroles sistēma, izmantojot sirdsdarbības sensoru

Jebkurā operācijā anestēzijas piešķiršana pacientam ir ļoti svarīga noteiktā devā. Kad ārsts pacientam piešķir anestēziju, operācijas laikā pacientam nebūs sāpju. Pamatojoties uz operācijas ilgumu, tikai deva būs atkarīga, pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Lai pārvarētu šo situāciju, ierosinātā sistēma ir paredzēta, proti, automātisks anestēzijas kontrolieris ar Arduino Uno

Anestēzijas devu var noteikt anesteziologs. Izmantojot slēdžu paneli, procesu var sākt anesteziologs. Kad starta signāls ir iegūts, izmantojot Arduino Uno, tas regulē visu sistēmu un nosūta komandu motora vadītājam, lai motors darbotos. Kad motors sāk darboties, anestēziju var ievadīt.

Fiksēto anestēzijas daudzumu var injicēt pacienta ķermenī, un, veicot šo procesu, var pārbaudīt pacienta sirdsdarbību. Otro anestēzijas devu var injicēt, pamatojoties uz pacienta sirdsdarbību. Sirdsdarbību var pārbaudīt administrācija. Ja viņi novēro kādas novirzes, viņi pārtrauks injicēt.

Sensoru balstītas projekta idejas

Sensoru balstītas projektu idejas inženierzinātņu studentiem ir uzskaitītas zemāk.

Dažādu veidu sensoru projekti

Ir pieejami dažādi sensoru veidi, piemēram, temperatūras, tuvuma, akselerometra, infrasarkanā, spiediena, gaismas, ultraskaņas, dūmu, spirta, gāzes, pieskāriena, krāsu, mitruma, slīpuma, plūsmas un līmeņa sensori. Tālāk ir uzskaitīti projekti, kuru pamatā ir dažāda veida sensori inženierzinātņu studentiem.

IR sensoru projekti

IR / Infrasarkanais sensors ir viena veida gaismas sensors, ko izmanto dažādās lietojumprogrammās, proti, objekta un tuvuma noteikšana visos mobilajos tālruņos. IR sensoru projektu saraksts ir norādīts zemāk.

  • Sazinieties ar mazāk digitālā tahometra dizainu, ieskaitot bezvadu funkciju ar zemām izmaksām
  • Šķēršļu noteikšana, izmantojot IR slodzes pārslēgšanai
  • Līnijas sekotāja robots ar IR sensoru un mikrokontrolleru
  • Vadības sistēma maksas autostāvvietām, izmantojot IR un automatizēto RF
  • IR sensoru bāzes ielas apgaismojums, izmantojot transportlīdzekļa noteikšanas kustību
  • Trauku pozīcijas kontrole, izmantojot IR sensoru
  • Satiksmes signālu sistēma, kuras pamatā ir blīvums, izmantojot infrasarkano sensoru un mikrokontrolleru
  • Signāla pielāgošana un satiksmes blīvuma noteikšana, izmantojot IR sensoru
  • Efektīva bankas drošības uzraudzība un kontrole, izmantojot IR sensorus
  • Auto metro vilciena durvis kursē starp dažādām stacijām
  • IR sensoru bāzes autostāvvietu sistēma, izmantojot WSN
  • Izsitumu braukšanas noteikšana, izmantojot ātruma pārbaudītāju uz lielceļiem
  • Durvju atvēršanas sistēma, automātiski izmantojot infrasarkano sensoru un mikrokontrolleru
  • Dzelzceļa vārtu vadība automātiski, izmantojot IR sensoru
  • Signāla dekodētāja vadība, izmantojot IR Remote for Home
  • Indukcijas motora rotācija divvirzienu virzienā, izmantojot tālvadības ierīci

Ultraskaņas sensoru projekti

An ultraskaņas sensors tiek izmantots, lai noteiktu mērķa attālumu no objekta, ģenerējot ultraskaņas viļņus un pārveido atspoguļotos skaņas signālus par elektrisko signālu. Tālāk ir uzskaitīti inženierzinātņu studentu ultraskaņas sensoru projekti.

  • Arduino bāzes ultraskaņas sonārs vai radara projekta monitorings
  • Ultraskaņas navigācija neredzīgajiem
  • Ultraskaņas attāluma mērītājs, izmantojot Android, pēc skaņas signāla
  • Ultraskaņas vibratoru cimdi neredzīgajiem, izmantojot trešo aci
  • Spieķis neredzīgiem cilvēkiem, izmantojot ultraskaņas sensoru
  • Ultraskaņas radars, izmantojot PIC mikrokontrolleru
  • Attāluma mērīšanas sistēma, izmantojot ultraskaņas sensoru
  • Ultraskaņas sensoru bāzes vadības sistēma šķidruma līmenim
  • Ultraskaņas akustiskā levitācija caur HCSR04 un Arduino
  • Smart Jar, kura pamatā ir IoT, izmantojot ultraskaņas sensoru un MCU ESP8266
  • Roku dezinfekcijas dozators Automātiski, izmantojot ultraskaņas sensoru
  • Viedā autostāvvietas sistēma, kuras pamatā ir ultraskaņas sensors un ESP8266 MCU
  • Uz ultraskaņas sensoru balstīts robots šķēršļu novēršanai

Temperatūras sensoru projekti

Sensors, ko izmanto apkārtējās vides temperatūras noteikšanai un ievades datus maina uz elektroniskiem datiem novērošanai, ierakstīšanai utt. temperatūras sensors balstīti projekti inženierzinātņu studentiem ir uzskaitīti zemāk.

  • Kļūdu uzraudzība nozarēs, izmantojot temperatūras sensoru un Arduino
  • Pārkaršanas detektors, izmantojot mikrokontrolleru un temperatūras sensoru, izmantojot skaņas signālu
  • Viedā ķivere, ko izmanto ogļračiem
  • Pacienta veselības uzraudzība un izsekošana, izmantojot Arduino Uno & IoT
  • Transformatora parametru defektu noteikšana, izmantojot GSM
  • Laika sistēmas projekta ziņošana ar Arduino Uno
  • Meteoroloģiskā stacija, izmantojot Digital & GSM
  • Mājas apsardzes sistēma, izmantojot GSM
  • Robots siltumnīcas vides kontrolei
  • Strāvas transformatora stāvokļa uzraudzība
  • Mājas drošības sistēma ar IoT & Arduino
  • Siltumnīcas monitorings, izmantojot IoT
  • Ugunsgrēka trauksmes sistēma ar dūmiem, temperatūras sensoru, izmantojot Arduino
  • GPS un GSM bāzes ātrās palīdzības izsekošana
  • Kļūdu diagnostika un sistēmas uzraudzība vēja turbīnā
  • Temperatūras kontrolieris precīzi ar mikrokontrolleru
  • Akumulatora uzraudzības sistēma, izmantojot mikrokontrolleru

Mitruma sensoru projekti

Gaisa temperatūras, kā arī mitruma noteikšanai, mērīšanai un ziņošanai tiek izmantots mitruma sensors. Mitrumam ir būtiska loma gan vidē, gan cilvēka ķermenī. Inženierzinātņu studentu mitruma sensoru projektu saraksts ir norādīts zemāk.

  • Informācijas sistēma laika ziņām
  • Laika ziņošanas sistēma, izmantojot mitruma sensoru un IoT
  • GPS un GSM sistēma karavīru izsekošanai
  • IoT un Arduino balstīta pacientu veselības uzraudzības sistēma
  • Datu iegūšanas sistēma ar 4 kanālu, izmantojot mikrokontrolleru
  • GSM bāzes bērnu inkubators
  • Digitālā meteoroloģiskā stacija, izmantojot GSM
  • GPS un GSM bāzes ātrās palīdzības izsekošana
  • Datu reģistrētājs, izmantojot mikrokontrolleru. Siltumnīcas uzraudzības un vadības sistēma, izmantojot IoT
  • Saskarīgs DHT11 temperatūras sensors un Arduino un mitruma sensors
  • Temperatūras un mitruma sensors
  • Arduino bāzes mitruma un temperatūras mērīšana
  • Atmosfēras komforta līmeņa noteikšana caur HUMIDEX
  • Mitruma sensora kalibrēšana
  • iShield balstīta meteoroloģiskā stacija
  • Vides monitorings darbvietā

Tuvuma sensoru projekti

TO augsnes mitruma sensors ir viena veida sensors, ko izmanto augsnes mitruma (ūdens satura) mērīšanai. Kad augsnes mitrums ir sauss, tad moduļa jauda ir augsta, pretējā gadījumā izeja ir zema. Zemāk ir sniegts inženierzinātņu studentiem izmantoto augsnes mitruma sensoru projektu saraksts.

  • Apūdeņošanas sistēma, izmantojot augsnes mitruma sensoru
  • Augu augsnes mitruma un tā pH noteikšana, izmantojot trauksmes sistēmu, izmantojot mikrokontrolleru 8051
  • Augsnes mitruma sensors, izmantojot Arduino
  • Kapacitatīvs mitruma sensors
  • Augsnes mitruma noteikšana
  • Augsnes mitruma monitorings un uztveršana, izmantojot bezvadu tālvadības pulti un IoT
  • Nogruvuma noteikšana un tās attālināta lavīnu novēršana, izmantojot trauksmes sistēmu, izmantojot IoT
  • Automatizēta apūdeņošanas vadības sistēma, izmantojot Remote & IoT

LDR sensoru projekti

Termins LDR apzīmē a LDR sensoru projekti .

Pieskarieties sensoru projektiem

TO skārienjutīgais sensors galvenokārt izmanto fiziskā pieskāriena noteikšanai un reģistrēšanai. Pieskārienu saraksts sensoru bāzes Arduino projekti ir norādīts zemāk.

  • Dimmera komutatora shēma, izmantojot skārienjutīgo sensoru
  • Kapacitatīvā un metāliskā Touch sensora saskarne ar Arduino Uno
  • Gaisma Kontrolējama, izmantojot pieskārienu, izmantojot Arduino
  • Bezkontakta bāzes kapacitatīvā šķidruma līmeņa noteikšana, izmantojot FDC1004
  • Papīra kontrolieris, izmantojot Arduino & Capacitive Sensor
  • Tastatūras paplašinājums, izmantojot Arduino Leonardo un Capacitive Touch
  • Kapacitatīvā skārienjutīgā sensora bāzes tuvuma lampa ar Arduino
  • Biotops, izmantojot Capacitive Sensor & Arduino
  • Arduino Synth, izmantojot kapacitīvo sensoru
  • Režģis, izmantojot ietilpīgo skārienjutīgo sensoru
  • MeArm kontrolē Arduino Uno un TTP229-BSF skārienpaliktnis
  • Mājas apgaismojuma vadība, izmantojot TTP223 Touch Sensor un Arduino UNO

PIR sensoru projekti

TO pasīvais infrasarkanais sensors tāpat kā PIR ir viena veida elektronisks sensors, ko izmanto, lai mērītu IR gaismu, kas izstaro no tuvumā esošajiem objektiem tās apkārtnē. PIR projektu saraksts inženierzinātņu studentiem ir norādīts zemāk.

  • PIR sensora balstīta žestu un vieglas kustības noteikšana
  • PIR sensora drošības sistēma
  • Attālās kameras aktivizētājs, izmantojot PIR sensoru
  • Izlietnes apgaismojums, izmantojot slēdzi un PIR
  • Star Trek LCARS drošības sistēma, izmantojot Bluetooth
  • Trauksmes signāls, izmantojot PIR sensoru
  • Mario sēņu dziedāšana un mirgošana Darbojas ar USB
  • Viedtālruņa paziņojumi, izmantojot PIR sensoru
  • Arduino bāzētais Super Mario Brothers istabas sveicējs
  • Halovīni sveicējs, izmantojot BS1 un PIR
  • Ekrāna taupīšana, izmantojot PIR sensoru

Tādējādi tas viss attiecas uz dažāda veida sensoru projektu pārskatu inženierzinātņu studentiem, kas ietver infrasarkano staru, ultraskaņas, temperatūras sensoru, tuvuma, mitruma, LDR un skārienjutīgos. Šeit ir jautājums jums, kāda ir IoT sensora funkcija?