Populārākās referātu tēmas elektronikas inženierzinātņu studentiem

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Ir vairāki studenti, kuri bieži jautā, kāpēc korporatīvajā pasaulē ir nepieciešamas iemaņas papīra formā. Darba prezentācijas tēmas ir vērtīgākas, lai skolēni varētu dalīties savās zināšanās un uzlabot komunikācijas prasmes. Šīm prasmēm ir būtiska loma ne tikai inženierzinātņu kursu laikā, bet arī pēc kursu pabeigšanas, īpaši darba meklēšanas un karjeras izaugsmes laikā. Tāpēc šajā konkurences pasaulē - viena no svarīgākajām īpašībām uzņēmējdarbībā vai jebkurā citā jomā, lai ātri virzītos uz priekšu - ir spēja labi parādīties. Daudzkārt, izvēloties tēmas papīra prezentācijai, nāk prātā daudzi jautājumi, it īpaši inženierzinātņu studentu prātos par to izvēli tēmas, kas jāuzrāda kā referāti . Dilemma par tēmas izvēli vēl vairāk saasinās, kad ceļvedis prasa izvēlēties jaunu un jaunāko tēmu vai tēmu.

Tāpēc inženierzinātņu studentiem būtu labāk, ja viņi varētu izvēlēties tēmas no IEEE dokumentiem jo tajos ir labas atsauksmes, tēmas, tēmas un jautājums. Tomēr šajā rakstā norādītās tēmas ir visjaunākās, un tāpēc daudzi inženierzinātņu studenti tos uzskatīs par cienīgiem, lai ņemtu vērā viņu prezentāciju.




Referāta tēmas elektronikas inženierzinātņu studentiem

Saraksts Referāta prezentāciju tēmas ECE studenti vai elektroniskās inženierijas studentu PPT tiek apspriesti turpmāk. Šie unikālas tēmas prezentācijai tiek apkopoti no dažādiem avotiem.

Darba prezentāciju tēmas

Darba prezentāciju tēmas



Apple Talk

LAN sakaru protokolu kopums, kas sākotnēji ir izveidots Apple uzņēmuma datoriem, ir pazīstams kā Apple talk. Apple talk tīkls atbalsta vienādas ar 32 ierīcēm, un datu apmaiņu var veikt ar ātrumu 230,4 kbps / s (kilobiti sekundē). Šīs ierīces atrodas 1000 pēdu attālumā. Ābolu sarunu datagrammu piegādes protokols tieši sazinās ar tīkla slāni komunikācijas modelī OSI (Open Systems Interconnection).

VNC - virtuālā tīkla skaitļošana

VNC jeb virtuālā tīkla skaitļošana ir sava veida attāla piekļuve, ko datoru tīklos izmanto attālās darbvirsmas koplietošanai. Šī virtuālā tīkla skaitļošana parāda cita datora darbvirsmas displeju un kontrolē datoru, izmantojot tīkla savienojumu. VNC ir attālās darbvirsmas tehnoloģija, kas tiek izmantota mājas datorā, lai atļautu datoru no citas mājas. To veic arī dažādu IT balstītu uzņēmumu tīkla administratori, kuriem nepieciešams attālināti novērst sistēmas.

Bez pulksteņa čipsi

Elektroniskās mikroshēmas, piemēram, pulksteņa mikroshēmas, tiek izmantotas signālu laika noteikšanai, neizmantojot pulksteni. Šīs mikroshēmas tiek izmantotas asinhronās ķēdēs. Šajās shēmās detaļas lielākoties ir neatkarīgas, jo tās nevada pulksteņa ķēde, tomēr gaida, kamēr signāli norāda darbību pabeigšanu, kā arī instrukcijas. Šos signālus var norādīt, izmantojot vienkāršus protokolus datu pārsūtīšanai.


Šis dizains tiek salīdzināts ar sinhrono ķēdi, lai darbotos, pamatojoties uz pulksteņa laika signāliem. Pašlaik ķēdes tranzistori tiek izmantoti datu ātrai apstrādei, jo signāla pārnešanai no vienas mikroshēmas puses uz otru tiek izmantota stieple. Lai ritms būtu identisks, mikroshēmai ir nepieciešams rūpīgs dizains.

Tātad pulksteņa mikroshēma izmanto metodi, ko sauc par asinhronu loģiku, kas mainās no parasto datora shēmu dizaina, lai neatkarīgi vadītu digitālās ķēdes ar konkrētām datu daļām, lai piespiestu visas mikroshēmas ķēdes protestēt vienoti. Tātad tas samazina visus trūkumus, piemēram, mazāku ātrumu, augstu elektromagnētisko troksni, lielas jaudas izmantošanu utt. Turklāt šī tehnoloģija ir uzlabota, lai nākamajos gados vadītu lielāko daļu elektronisko mikroshēmu.

5g bezvadu tehnoloģija

5G ir 5. paaudzes bezvadu mobilā tīkla tehnoloģija. Pēc daudziem mobilajiem tīkliem, piemēram, 1G - pirmās paaudzes, 2G - otrās paaudzes, 3G - trešās paaudzes, 4G - ceturtās paaudzes, šis 5G ļauj jauna veida tīklu. Šī tīkla galvenais nolūks ir apvienot gandrīz visus un visu kā priekšmetus, ierīces un mašīnas.

Šī bezvadu tehnoloģija nodrošina ļoti mazu latentumu, milzīgu tīkla jaudu, augstu uzticamību, paaugstinātu pieejamību un augstu multi Gbps ar maksimālu datu ātrumu. Tātad uzlabota efektivitāte un augsta veiktspēja ļaus jaunajam lietotājam izveidot savienojumu ar jaunām nozarēm.

Invisible Eye / Smart Eye tehnoloģija

Šīs sistēmas galvenais mērķis ir ieviest uzlabotu drošības sistēmu, izmantojot mazāk sarežģītu, kā arī pieejamu cenu, kas pazīstama kā viedā acs vai neredzamā acs. Pašlaik īpašuma noziegumi arvien vairāk pieaug, tāpēc ir nepieciešama uzlabotas drošības sistēmas izveide. Šī drošības sistēma ir veidota ar kameru, lai aizstāvētu telpā glabātās vērtīgās lietas.

Šo drošības sistēmu galvenokārt izmanto ikreiz, kad tas ir gājis istabas reģionā un tiek ierakstīts, tiklīdz to brīdina par jebkādu pārtraukumu. Pārvaldnieks šo kadru var novērot tikai pēc brīdinājuma, kad notiek ielaušanās.

Šī sistēma izmanto mazāk laika, lai ļoti viegli izsekotu iebrucēju. Ikreiz, kad tiek konstatēts ielaušanās, tas ar e-pastu nosūta policistam informāciju par ielaušanos. Šajā sistēmā ir trīs komponenti, piemēram, sensori, lai pamanītu ielaušanos kamerā, lai sagrautu ielaušanās punktu, notver attēlus un, visbeidzot, tastatūru, kas ļauj ikvienam deaktivizēt drošības sistēmu, ievadot pareizo paroli.

Lidmašīnu izsekošana, izmantojot GPS

Izsekošanas sistēma, izmantojot GPS, tiek izmantota gan komerciāliem, gan personīgiem lidaparātiem ar vairākām priekšrocībām, piemēram, drošību, kā arī ērtību. Lidmašīnas izsekošanā ir daudz atšķirību, salīdzinot ar automašīnas izsekošanu. Šī izsekošana var palīdzēt noskaidrot atrašanās vietu debesīs un aizsargāt to lidojot.
Šajā lidmašīnā GPS sensoru izmanto, lai apraidītu reāllaika GPS pozīcijas jebkurā plaknē uz zemes izvietota servera dēļa virzienā.

Šī sensora izvietojumu var veikt vairākos apgabalos, citādi plaknē, pamatojoties uz konkrēto modeli, tomēr visi sensoru veidi vienmērīgi darbojas, izsekojot precīzai plaknes atrašanās vietai. Gaisa satiksmes dispečeri ir izvietoti uz zemes, lai paņemtu pozīcijas, lai visu izmēru lidmašīnas novietotu visos augstumos jebkurā apgabalā un laikā.

Mākslīgais intelekts spēkstacijā

Mūsdienās progresīvā un modernā sabiedrībā ir nepieciešama konsekventa, kā arī nepārtraukta elektroapgāde. Visā pasaulē enerģētikas nozares uzlabojumi katru dienu palielinās, un tie saskaras arī ar pieaugošām problēmām, piemēram, pieaugošs pieprasījums, kompetence, dažādi piedāvājuma un pieprasījuma modeļi un optimālai pārvaldībai nepieciešamo analītiku trūkums. Šajā sakarā efektivitātes problēmas galvenokārt ir sarežģītas, jo notiek viegli savienojumi ar elektrotīklu, kas nozīmē, ka milzīgs enerģijas daudzums nav ne aprēķināts, ne maksājams, tāpēc tas rada dažādus zaudējumus un lielas CO2 emisijas.

Enerģētikas sektors komunikācijā starp viedajiem skaitītājiem, viedajiem tīkliem un IoT ierīcēm izmanto mākslīgo intelektu (AI) un ar to saistītās tehnoloģijas attīstītajās valstīs. Šīs tehnoloģijas uzlabo efektivitāti, enerģijas pārvaldību un pārredzamību, lai uzlabotu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.
Elektroenerģijas sistēmas pieaug, pamatojoties uz ģeogrāfisko reģionu, aktīvu palielināšanu un elektroenerģijas ražošanu, pārvade un sadale.

Mākslīgā intelekta paņēmieni ir kļuvuši ļoti slaveni, risinot dažādus jautājumus, kas radušies energosistēmās, piemēram, vadība, plānošana, plānošana, prognozēšana utt. Tātad metodes tiek galā ar sarežģītiem uzdevumiem, ar kuriem nākas saskarties, izmantojot pašreizējo milzīgo enerģijas sistēmu lietojumprogrammas, izmantojot vairāk starpsavienojumu kas ir savienoti, lai apmierinātu pieaugošo slodzes pieprasījumu. Enerģētikas sistēmu inženierijā šo metožu izmantošana ir bijusi veiksmīga vairākos reģionos.

3D internets

3D internets ir jauna ietekmīga metode, kā jūs varat nokļūt pie klientiem, nozares klientiem, asociētajiem partneriem, uzņēmuma partneriem un zinātniekiem. Tas apvieno TV tuvumu, tīkla elastīgo saturu un attiecību stiprās puses sociālajiem medijiem, piemēram, Facebook. 3D internets ir pats par sevi interaktīvs un saistošs. Lai atkārtotu reālo dzīvi, virtuālās pasaules var piedzīvot visaptverošu 3D internetu.

Praktiski cilvēki, kuri ilgu laiku uzturas tiešsaistē ar lielu uzmanību, lai gūtu labumu no šīs intereses, dažādi uzņēmumi un uzņēmumi ir apgalvojuši šajā strauji augošajā tirgū, piemēram, Microsoft, IBM, Cisco un tādos uzņēmumos kā Toyota, Calvin Kleins, BMW, Coca Cola, Circuit City un universitātes, piemēram, Stenforda, Hārvarda un Penn State.

Google Glass

Google Glass ir viedā stikla prototips ar caurspīdīgu HUD (Heads-Up Display), ko izmanto kā brilles. Tas ir galvenais valkājamais acu displejs, ko izstrādājusi tāda milzīga kompānija kā Google. Šī google glass produkta galvenā funkcija ir parādīt pašreizējai informācijai, kas pieejama lielākajai daļai viedtālruņu lietotāju un komandu, izmantojot internetu, izmantojot balss komandas normālā valodā.

Šīs brilles galvenās iezīmes ir virtuālā realitāte, kā arī paplašinātā realitāte. Tie ir valkājami datori, kas darbojas ar vienu un to pašu Android programmatūru, lai aktivizētu tādas Android ierīces kā planšetdatori un viedtālruņi. Pašlaik tā ir novatoriska ierīce, kas ir ļoti noderīga arī invalīdiem un invalīdiem.

E-papīrs

Elektroniskais papīrs vai E-papīrs ir novatoriska viela, ko galvenokārt izmanto nākamās paaudzes elektronisko displeju veidošanai. Tā ir ērta un atkārtoti lietojama atmiņas ierīce ar displeju, kas izskatās kā papīrs, tomēr to bieži var rakstīt 1000 reizes.

Šie displeji tiek izmantoti, lai parādītu informāciju par akumulatora enerģiju dažādos sīkrīkos, piemēram, peidžeros, rokas datoros, mobilajos tālruņos un pulksteņos.

Šī tehnoloģija ir atpazīta un izstrādāta piecu gadu laikā, tiek uzskatīts, ka elektroniskās grāmatas parāda informācijas daudzumu tikpat vienkārši kā sānu un stabilu avīžu pārvēršana, kuras katru dienu tiek atjauninātas, izmantojot bezvadu apraidi.

Gudra āda

Audums, kuram ir datu apstrādes jauda, ​​ieskaitot sensorus, lai noteiktu ļoti svarīgas cilvēka un gaisā esošo ķīmisko vielu pazīmes. Šāda veida ādu izmanto, lai pārklātu visu cilvēka ķermeņa vai mašīnas virsmu. Balstoties uz ādas elektroniku, tas nodrošina tā nesējam iespēju noteikt apkārtni, izmantojot ādas tuvumu, temperatūru, spiedienu, pieskārienu, ķīmiskos vai bioloģiskos, citādi citus sensorus.

Uz jutīgas ādas balstītas ierīces ļaus izmantot nederīgas mašīnas, kuras darbojas bezveidīgā, mainīgā vidē starp cilvēkiem, daudzos šķēršļos, ārā uz sastrēguma ielas, zem ūdens, citādi uz attālām planētām. Atsaucīga āda padarīs aprīkojumu “uzmanīgu” un tāpēc atsaucīgu apkārtējai videi.

Šūnu apraide

Mobilajās tehnoloģijās šūnu apraide ir viena veida īsziņu sūtīšanas funkcija, un tā ir daļa no GSM standarta. Alternatīvs nosaukums tam ir SMS-CB (īsziņu pakalpojums - šūnu apraide). Šī dizaina galvenais nolūks ir vienlaicīgi apraidīt ziņojumus vairākiem lietotājiem noteiktā reģionā, turpretī SMS-PP (Short Message Service - Point to Point) ir viena veida pakalpojums, kas līdzīgs “viens pret vienu” un “viens pret otru”. - maz pakalpojumu. Tātad, CB ir ģeogrāfiski orientēts viens pret daudziem ziņojumapmaiņas pakalpojums. CB ziņojumapmaiņas pakalpojums atbalsta, izmantojot UMTS.

Šāda veida tehnoloģija ļauj tekstu izplatīt uz visiem mobilo sakaru galiekārtām, kas ir savienoti ar šūnu kopu, turpretī īsziņas tiek sūtītas no punkta uz punktu un CB ziņas tiek sūtītas no punkta uz apgabalu, kas nozīmē, ka viena CB var nekavējoties sasniegt lielu skaitu termināļu.

Mobilā tālruņa numura pārnesamība

Mobilo tālruņu numuru pārnesamība nodrošina iespēju mobilajiem lietotājiem mainīt savu tīkla pakalpojumu, nemainot viņu tālruņa numurus. Tātad tas palīdz lietotājam pārslēgties, veicina konkurenci tirgū un lietotājam ir laba pakalpojumu kvalitāte ar labiem tarifiem, jo ​​operatori ir noraizējušies par papildu izmaksām, izmantojot MNP. Šī sistēma novēro MNP (mobilo numuru pārnesamība) uzsākšanas sekas.

Vēl dažas jaunas papīra prezentācijas tēmas ietver šādas.

  1. Spin elektronikas ierīces
  2. Mākslīgo roku izmantošana Iegultā sistēma
  3. Nanotehnoloģijas pielietojums elektronikā
  4. Papildu Bezvadu sakari
  5. Verichip nozīme elektronikā
  6. Programmas attīstība un pilnveidošana ARM arhitektūra
  7. Konteksts Pacienta uzraudzība, izmantojot bezvadu tīklus
  8. Jaunā tehnoloģija bezvadu sakaros
  9. Pirkstu nospiedumu identifikācija un tā uzlabotās lietojumprogrammas
  10. Papīra prezentācija 3D formātā Integrētās shēmas
  11. Trešās paaudzes (3G) bezvadu tehnoloģija
  12. Hologrāfiskā datu glabāšanas atmiņa
  13. Koncentrēta saules enerģija
  14. Haptiskā tehnoloģija
  15. Silīcija mikrofotonika pamata elektronikā
  16. IRIS atzīšana par biometrisko paņēmienu
  17. OFDM bezvadu sakaru pamati
  18. Jauna revolucionāra sistēma, lai atklātu zemestrīces gruvešos apglabātus cilvēkus.
  19. Sistēma mikroshēmu projektēšanas izaicinājumos
  20. Kanālu izsekošana daudzantenu sistēmai
  21. Organiskā gaismu izstarojošā diode (OLED)
  22. Salīdzinoša pieeja optisko slēdžu arhitektūrai un tehnoloģijai - pārskats
  23. Nanotehnoloģijas medicīniskā izmantošana
  24. Elektronikas nanotehnoloģijas un komunikācijas inženierija
  25. Future’s Fastest Transcars
  26. Intelektuālā kameras vienība
  27. Bio-metrikas teorijas izmantošana
  28. Iegultais NDE ar pjezoelektrisko vafeļu aktīvo sensoru aviācijas un kosmosa lietojumu
  29. Digitālās rotaslietas, kas iespējamas, izmantojot bezvadu sakarus
  30. Bezvadu sakari IRIDIUM satelītu sistēma (ISS)
  31. Bezvadu Optiskā komunikācija
  32. Bioniskā acs
  33. Mākslīgais redzējums neredzīgo redzes prieku radīšanā
  34. Viedo automašīnu riteņi
  35. Iegultās sistēmas, kuru pamatā ir Windows
  36. Steganogrāfija
  37. Autonomās automašīnas
  38. Ievads novērošanas kameru vadības sistēmā
  39. Satelīti radioamatieriem
  40. Radiofrekvenču identifikācija
  41. Saspiestu attēlu apstrāde
  42. Mikroviļņu piekļuves (Wi-Max) savietojamība visā pasaulē
  43. Bezvadu sakaru Zigbee
  44. Nākamās paaudzes bezvadu sakari - brīvā kosmosa optika (FSO)
  45. Viedkartes drošība
  46. Mobilais un mobilais sakars
  47. Viedā antena atver joslas bezvadu šosejai
  48. Pilnībā adaptīva pieeja viedajām antenām
  49. Smadzeņu pirkstu nospiedumu tehnoloģija
  50. Kā darbojas biometriskās sistēmas?
  51. The Bluetooth tehnoloģija
  52. BioChip informātikas tehnoloģija elektronikas un sakaru inženierijai
  53. Polimērs Gaismu izstarojošās diodes (PLED)
  54. Blu-Ray Disc VS. HD-DVD
  55. Īpaši platjoslas tehnoloģija bezvadu pasaules izveide
  56. Dimants - galvenais pusvadītājs
  57. VLSI sistēmu paralēlā loģiskā simulācija
  58. Optiskie datori: tehnoloģiju nākotne
  59. Nano vads Sensoru bloku izaugsme
  60. Kosmoss Saules enerģija
  61. Nanocaurules
  62. Pill Camera
  63. Biometriskā balsošanas sistēma
  64. Kā darbojas Night Vision?
  65. Dvb-H apraides mobilais
  66. Slēpta ieroču noteikšana, izmantojot digitālo attēlu apstrādi
  67. Internets (platjoslas) pa elektriskajām līnijām
  68. SOS pārraide
  69. Zigbee - bezvadu tīkls
  70. Bezvadu kapsulas endoskopija
  71. VLSI loģiskā shēma, izmantojot viena elektrona tranzistora komplektu
  72. Šņaucējs mobilajiem telefoniem
  73. Droša simetriskā autentifikācija vietnei RFID tagi
  74. Bezvadu akumulatora lādētājs
  75. Sasprindzināts silīcijs
  76. Bezvadu tehnoloģijas, bezvadu uzticamība (Wi-Fi) un pasaules mēroga sadarbspēja mikroviļņu piekļuvei (Wi-max)
  77. Jaudas samazināšanas stratēģija MOS tranzistoros, izmantojot gandrīz peldošus vārtus
  78. Plastmasas saules baterijas: Nanoroda un sietspiedes tehnoloģijas ieviešana
  79. Plasmonika: “Nākotnes vīzija”
  80. Satelīta bāzētā cunami un zemestrīces agrīnās brīdināšanas sistēma
  81. Runas signāla analīze un skaļruņu atpazīšana, izmantojot signālu apstrādi

Nepalaidiet garām: Labākie elektronikas projekti inženierzinātņu studentiem.

Tādējādi tas ir viss pārskats par papīra prezentāciju tēmas elektronikas inženierzinātņu studentiem. Tie ir pazīstami arī kā PPT inženierzinātņu studentiem. Šīs tēmas ir apkopotas no IEEE papīra prezentāciju tēmām, kas ir ļoti noderīgi, lai sniegtu prezentāciju tehniskajiem studentiem.