Viimeisen vuoden sähkö- ja elektroniikkaprojektit insinööriopiskelijoille

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lyhenne on sähkö- ja elektroniikkatekniikka. Nykyään suurin osa opiskelijoista, jotka osoittavat suurta kiinnostusta liittyä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sivuliikkeeseen loppuunsaattamaan projektinsa III ja IV vuodessa. Monet opiskelijat yrittävät tehdä innovatiivisia projekteja, joista on hyötyä reaaliajassa. Niiden tarkoitusta varten tässä on lueteltu parhaat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden projektit eri luokista, kuten sähkö, robotiikka, sulautetut, GSM, RFID, RF jne. Nämä projektiideat ovat erittäin hyödyllisiä sähkötekniikan opiskelijoille suorittamaan B.-tekniikan tutkinto onnistuneesti. Tässä viestissä luetellaan hyviä asioita Viimeisen vuoden EEE-projektien ideoita niin monet ihmiset etsivät tällaista viestiä Internetistä monien päivien ajan.

Joten tässä olemme sisällyttäneet useita projekteja eri luokkiin, kuten sulautetut, sähkö-, robotiikka-, viestintä-, aurinko-, anturi jne. Toivon, että nämä viimeisen vuoden opiskelijoille tarkoitetut eee-projektit olisivat hyödyllisiä monille insinööritieteiden opiskelijoille suorittamaan B.Tech menestyksekkäästi .




IoT-projektit sähkö- ja elektroniikkalaitteiden opiskelijoille

Seuraavassa käsitellään luetteloa esineiden internetiin perustuvista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hankkeista.

Viimeinen vuosi EEE-projektit

Viimeinen vuosi EEE-projektit



IoT-pohjainen kastelujärjestelmä

Tätä projektia käytetään kastelujärjestelmän suunnitteluun IoT: n avulla. Tällä hetkellä esineiden internet on erittäin kuuluisa tekniikka, koska se muuttaa kaikkia elektronisia laitteita tulevina vuosina. Tätä sähköprojektia käytetään maaperän kosteuspitoisuuden seuraamiseen, jotta vesipumppua voidaan hallita. Kun kosteuspitoisuus ylittää kynnysjännitteen, vesipumppu sammutetaan.

Vastaavasti, kun maaperän kosteuspitoisuus on alle kynnysarvon, pumppu kytketään päälle. Joten kosteustason päivitys lähetetään sähköpostitse käyttäjälle, koska tässä projektissa käytetty laite, kuten Arduino, on esiohjelmoitu. Katso tämä linkki saadaksesi lisätietoja IoT- ja Arduino-pohjaisista kastelujärjestelmistä

IoT-pohjainen sään seurantajärjestelmä

Tämä on yksi esineiden internetin sovelluksista, joten tähän tekniikkaan perustuvien sähkö- ja elektroniikkaprojektien suunnittelu auttaa opiskelijoita ymmärtämään paremmin. Ehdotettua järjestelmää käytetään sääolosuhteiden seurantajärjestelmän suunnitteluun. Tämä projekti on suunniteltu DHT-anturilla, WiFi-moduulilla ja Arduino Unolla. Tämän projektin avulla se voi havaita kosteuden / lämpötilan säässä ja lähettää välittömästi tekstiviestin operaattorille syrjäiseltä alueelta.


Kaksoisakselia käyttävä aurinko-seurantajärjestelmä

Tässä ehdotetussa järjestelmässä käytetään kolmea elementtiä, kuten mekaanista, elektroniikkaa ja sähköä. Tässä järjestelmässä mekaaniseen elementtiin kuuluu hammaspyöräjärjestelmän suunnittelu, jossa liikkuminen sujuu vastaavasti, elektroniikkaelementtiä käytetään anturijärjestelmän suunnitteluun generoimaan signaaleja vaihteistolle toimimaan vastaavasti, ja sähköisessä osassa käytetään aurinkopaneelia ja akkua. Tämä projekti toteuttaa kaksiakselisen aurinkoseurannan käyttämällä kannustimia, ja tämä projekti voidaan suunnitella AT89C51-mikrokontrollerilla.

Servot, joita ohjataan liikkeen kautta IoT: llä

Tässä projektissa IoT-pohjainen tiedon suoratoisto voidaan osoittaa reaaliajassa. Vadelma pi: tä käytetään servojen liikkeen hallintaan suoratoistona Internetissä. Tässä projektissa liikkeen seuranta voidaan tehdä hyppyliikenteen ohjaimella, kun taas tiedon suoratoisto voidaan tehdä PubNub-kirjastolla. Käsien liike voidaan havaita käyttämällä 4 servoa ja 8X8-matriisia RGB-LEDeillä. Vihdoin värit voidaan näyttää sormien välisten aukkojen perusteella.

Sähkövarkauksien vähentäminen esineiden internetin kautta

Nykyään energiavarkaus on suuri ongelma, koska se on kallista vähemmillä resursseilla. Tämän projektin päätavoitteena on tunnistaa sähkön varastaminen, tarkistaa myös energiankäyttö ja tiedottaa asiakkaalle. Tässä järjestelmässä IoT-verkko voidaan kehittää WiFi-yhteyspohjaisen Raspberry Pi: n avulla. Jos sähköä käytettäessä ilmenee eroja, tieto voidaan siirtää Internetin kautta etäpalvelimelle.

IoT: ta käyttävät älykkäät kuljetusjärjestelmät

Tätä projektia käytetään kehittämään älykäs liikennejärjestelmä, joka käyttää IoT: tä ja WSN: ää. Tämä projekti koskee pysäköintitilaa, pysäköintimittaria, tie-antureita, pysäköintiantureita jne. Kaikki nämä voidaan välittää Internetin kautta ratkaistakseen ajoneuvojen pysäköintipaikkoja ja myöntämällä lippuja. Lisäksi tätä projektia voidaan laajentaa liikenteen seuraamiseksi.

Sähköjärjestelmiin liittyvät sähköjärjestelmään perustuvat projektit

Sähkötekniikassa sähköjärjestelmä on alaaihe, joka käsittelee siirtoa, tuotantoa, sähkön käyttöä, jakelua jne. Katso tämä linkki saadaksesi lisätietoja sähköjärjestelmä- tai tehoelektroniikkaprojekteista.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tutkintotodistukset

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden opiskelijoiden diplomihankkeiden luettelo sisältää seuraavat.

Sähköverkon hallinta PC SCADA: n avulla

Ehdotettua järjestelmää käytetään sähköverkon ohjaamiseen PC SCADA: n avulla. Tätä projektia käyttämällä sähköverkkoon liitettyjä laitteita voidaan ohjata tietokoneella. Se sisältää mikrokontrollerin, RF Tx: n ja RF Rx: n.

Jarruvian ilmaisu

Tätä projektia käytetään hälytyksen antamiseen, kun ajoneuvon jarru epäonnistuu. Kun jarru on kytketty, vihreä LED alkaa vilkkua ja pietsosummeri alkaa soida, jos se on hyvässä tilassa. Vastaavasti, jos jarrulla on vikaa, PUNAINEN LED alkaa vilkkua, mutta summeri ei tuota ääntä.

Tehokas ja älykäs valonohjausjärjestelmän suunnittelu

Tätä projektia käytetään älykkään valonohjausjärjestelmän suunnitteluun käyttämällä LDR-anturia ja PIR-anturia. Tämä projekti sisältää kaksi tekijää, kuten ensimmäinen on valon voimakkuus huoneessa, kun taas toinen on kenen tahansa henkilön olemassaolo huoneessa. Tässä projektissa LDR-anturia käytetään huoneen valovoiman mittaamiseen, kun taas PIR-anturia käytetään henkilön olemassaolon mittaamiseen huoneessa. Tämän perusteella huoneen valot voidaan kytkeä päälle / pois päältä.

AC-virran hallinta IGBT / MOSFET-toiminnolla

Sähkölaitteiden luokitus voidaan antaa sähkön käytön perusteella. Tätä ehdotettua järjestelmää käytetään vaihtovirran ohjaamiseen, joka annetaan eri laitteille IGBT: n tai MOSFETin avulla.

Tiedonsiirto PLCC-järjestelmä

Tämä projekti käyttää PLCC-järjestelmää, joka tunnetaan nimellä voimajohtotieyhteys tiedonsiirtoon. Se on ihanteellinen valinta sen sijaan, että käytettäisiin langattomasti muuten kotona käytettyjä verkkotekniikoita yksinkertaisen asennuksen, pistorasioiden saatavuuden, edullisuuden, turvallisuuden, luotettavuuden jne. Vuoksi.

1- vaiheinen 3-vaiheinen muuntaminen

Tätä projektia käytetään muuttamaan yksivaiheinen kolmivaiheinen syöttö tyristoreiden avulla

Muuntajan ylikuormitussuoja

Tätä projektia käytetään suojaamaan muuntajaa ylikuormitukselta irrottamalla kuorma releellä ylikuormitustilanteessa. Tämä ylikuormitus voi vahingoittaa muuntajaa, joten on välttämätöntä suojata muuntajaa ylikuormitustilanteilta.

Anturiverkkojen tehonotto

Tätä projektia käytetään kehittämään järjestelmä anturiverkkojen tehon keräämiseksi. Tässä projektissa keskustellaan siitä, miten energiankeräystapoja voidaan käyttää veden jakeluverkkojen seurantaan anturiverkkojen avulla.

Virtahäiriön osoitus

Tätä yksinkertaista sähköprojektia käytetään suunnittelemaan järjestelmä, joka havaitsee virran katkeamisen talossa, teollisuudessa ja ilmoittaa sähkökortille langattomasti. Tähän järjestelmään kuuluu mikrokontrolleriyksikkö (PIC 16F73), tehoanturin näyttö ja monikanavainen RF TX & RX.

Mikrokontrolleri on kytketty taloihin tai teollisuuteen käyttämällä tehoanturia sähköjohdon kautta. Tässä mikro-ohjaimella on keskeinen rooli sähkön tilan havaitsemisessa. Kun sähkökatko tapahtuu, anturi lähettää signaalin mikrokontrollerille analysoidakseen signaalin ja lähettämällä sen RF-lähettimelle.

Radiotaajuuslähetin on järjestetty sähkökorttiin saamaan signaalimuoto teollisuudesta tai talosta ja lähettää vastaavan signaalin kohti mikro-ohjainta ja sitten vastaavan signaalin LCD-näyttöä kohti. Tämä LCD-näyttö näyttää virran tilan taloissa tai teollisuudessa.

Johdoton tehonsäädin (CPC)

Keskeinen kaukosäädin, kuten CPC, toteutetaan langattoman puhelimen kautta. Tämä ohjain on erillinen laite konservatiivisten DOT-standardien mukaan. Kytkemällä langaton virtalähde kohti puhelinlinjaa, voit hallita erilaisia ​​kuormia kodeissa, kuten tuulettimissa, valot langattoman puhelimen kautta.

Tämän ohjaimen pääominaisuus on, että se voi ohjata kahdenlaisia ​​laitteita, kuten PÄÄLLE / POIS-ohjausta sekä PÄÄLLE / POIS-asetusta voimakkuuden tai nopeuden ohjauksella. Tämä ohjain on kehitetty kuin 8051-mikrokontrolleripohjainen laite siten, että se ohjaa laitteita syötettyjen koodien perusteella puhelimen näppäimistöllä. Nopeuden tai voimakkuuden muutos voidaan saavuttaa muuttamalla hilapulssivaihetta, joka annetaan TRIAC: lle sen aktivoimiseksi.

Energiamittarin virheenkorjausjärjestelmä

Tätä projektia käytetään suunnittelemaan järjestelmä energiamittarin tarkistamiseksi ja mittarin sijainnin lukemiseksi. Se arvioi vanhojen ja uusien data-arvojen arvot ja näyttää ne sitten LCD-näytöllä. Tässä RS232-tietoliikennettä käytetään tiedon siirtämiseen tietokoneelle.

Tämä järjestelmä sisältää integraattorin, lukijan ja tietokoneen mobiilimoduulin kanssa. Tässä lukija lähettää tiedot integraattori-IC: lle sen jälkeen RS232: lle. Lopuksi tämä RS232-viestintä lähettää tietokoneelle. Tärkeimmät moduulit, joita tässä järjestelmässä käytetään, ovat upotettu lukija, tietokone mukaan lukien matkaviestin ja käyttöliittymä.

Luettelo sulautettuja projekteja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden opiskelijoille sisältää seuraavat.

Sähkömagneettinen jarrujärjestelmä, joka käyttää aurinkoa

Tämän projektin pääkonsepti on suunnitella sähkömagneettisen jarrutuksen kaltainen järjestelmä aurinkoa käyttämällä. Tämä järjestelmä käyttää autoissa käytettävää esineentunnistinta. Tämän järjestelmän sovelluksiin kuuluvat pääasiassa kaksi-, nelipyöräiset ja ajoneuvot. Reaaliajassa tätä projektia käytetään onnettomuuksien välttämiseen.

GSM-pohjainen UPS: n akunhallinta

Tätä projektia käytetään varavoiman tarjoamiseen yritysyrityksille, kun virtalähde ei toimi, jotta yrityksen palveluja ei voida lopettaa. Tämä projekti käyttää kahta muuntajaa. Yhtä muuntajaa käytetään pääyhtiönä yritysyrityksille, kun taas toisiomuuntajaa käytetään UPS: lle.

Aurinkoenergiaa käyttävä laturi

Tätä projektia käytetään matkapuhelimen toimittamiseen aurinkoenergiaa käyttäen. Tämä projekti toimii pikalaturina. Tätä laturia käytetään linja-autoasemilla, bensiinikerroksissa, teattereissa jne.

PWM-pohjainen tasavirtamoottorin nopeuden säätö

Tätä projektia käytetään DC-moottorin toiminnan ohjaamiseen PWM-tekniikalla ja PIC16F73-mikrokontrollerilla. Tämä projekti voidaan suunnitella mikro-ohjaimella ja näppäimistöllä, jossa näppäimistö sisältää erilaisia ​​näppäimiä moottorin nopeuden ohjaamiseksi. DC-moottorissa on kaksi liitintä, kuten positiivinen ja negatiivinen.

Kun jännite on annettu tälle moottorille, se toimii tietyssä suunnassa ja jos napojen napaisuudet ovat päinvastaiset, DC-moottori käy päinvastaisessa suunnassa. Tätä moottoria voidaan ohjata PWM-tekniikalla.

AC-moottorin nopeuden hallinta matkapuhelimella

Tämä projekti on kehitetty pääasiassa vaihtovirtamoottorin nopeuden säätämiseen matkapuhelimen avulla, kuten käynnistys, pysäytys ja nopeuden säätö. Tätä moottoria voidaan ohjata millä tahansa etäisyydellä infrapuna-alueen ylittämiseksi. Koko projektia voidaan ohjata esiohjelmoidun mikrokontrollerin kautta. Tähän mikrokontrolleriin kirjoitettu ohjelma voidaan tehdä kokoonpanokielellä.

Mini-invertteri, joka käyttää mikro-ohjainta

Taajuusmuuttajalla on keskeinen rooli sähkön puuttuessa, koska se toimii kuin virtalähde. Taajuusmuuttajan tärkeimmät komponentit ovat ohjain, oskillaattori, kytkin ja askelosat. Tässä oskillaattori tuottaa värähteleviä signaaleja, joita ohjataan PIC16F73-mikrokontrollerin kautta. Nämä värähtelevät signaalit voidaan saada ohjaimen kautta transistoreiden käyttämiseksi, ja sitten nämä transistorit käyttävät vielä kahta tehotransistoria.

Luettelo aurinkoenergiaan perustuvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista sisältää seuraavat.

Veden laadun seurantajärjestelmä aurinkoa käyttämällä

Tätä projektia käytetään veden laadun seurantaan aurinkopohjaisen vedenalaisen WSN-tekniikan avulla. Tarkastuksessa on oltava erilaisia ​​parametreja, kuten pH, sameus, happi WSN: n jokaisessa solmussa ja sitten se lähetetään tukiasemalle

Langaton virransiirto Solarilla

Ehdotettua järjestelmää, kuten aurinkopohjaista langatonta voimansiirtoa, käytetään virran siirtämiseen langattomasti aurinkoenergian avulla. Aurinkovoima on eräänlainen uusiutuvan energian lähde, jossa aurinkopaneelit vaihtavat energian valosta sähköksi ja tämä muunnettu energia voidaan varastoida paristoihin. Lopuksi tämä energia voidaan välittää sähkömagneettisessa aaltomuodossa vastaanottimeen.

Solarilla toimiva robotti taskulamppujen hallintaan

Ehdotettua järjestelmää käytetään robotin suunnittelussa aurinkoenergialla. Tämä projekti käyttää Arduino-korttia robotin ohjaamiseen taskulampusta riippuen. Tämä valo voidaan havaita Arduino-ohjaimen kautta.

Aurinkopaneelin kaksoisohjausjärjestelmä

Ehdotettua järjestelmää käytetään aurinkopaneelin hallintajärjestelmän toteuttamiseen IoT: n avulla. Tiedämme, että pölyn kertyminen paneeleihin vähentää paneelin tehokkuutta. Päivä päivältä aurinkopaneelivarkaudet lisääntyvät. Nämä kaksi ominaisuutta mitattiin projektissa.

Vedenlämmitysjärjestelmä, jossa käytetään Solar & PIC -mikrokontrolleria

Ehdotettua järjestelmää käytetään aurinkoenergiaa käyttävän hyödyntämisjärjestelmän toteuttamiseen. Tätä järjestelmää käytetään veden lämmitysjärjestelmässä, joka käyttää aurinkoenergiaa ja PIC-mikrokontrolleria.

Nano-aurinkokennopohjainen kustannus- ja suunnitteluanalyysi

Tämä projekti osoittaa, kuinka aurinkosähköjärjestelmä suunnitellaan nanosolukennon avulla, koska sähköntuotanto valosta on erittäin kallista. Joten tämä projekti tarjoaa aurinkosähköjärjestelmän kustannusanalyysin nanoteknologian avulla.

Luettelo Sähkö- ja elektroniikkalaitteet heijastavat ilman mikro-ohjainta käsitellään jäljempänä.

Neljän kvadrantin tasavirtamoottorin ohjaus ilman mikro-ohjainta

Tämä projekti toteuttaa DC-moottorin, jossa on neljä kvadranttia, käyttäen H Bridge -ohjainta ja 555 ajastinta IC. Tämä IC tuottaa tarvittavat PWM-pulssit nopeuden säätämiseksi, kun releitä käytetään polariteetin muuttamiseen ja myös jarrujen käyttämiseen moottoria kohti.

Uni-Polar-askelmoottorin nopeuden säätö

Sähkömekaanista laitetta, kuten askelmoottoria, käytetään tulomallien muuttamiseen tarkaksi pyöriväksi liikkeeksi. Pyörimiskulma samoin kuin jokaisen muutoksen suunta voidaan määrittää moottorin rakenteen ja porrasmallin tulon avulla.

Nämä moottorit ovat tasavirtamoottoreita, jotka kulkevat erillisissä vaiheissa. Nämä moottorit sisältävät useita keloja, jotka on järjestetty ryhmiksi, jotka tunnetaan vaiheina. Vahvistamalla sarjan kaikkia vaiheita tämä moottori kääntyy yhden askeleen kerrallaan.

DC-moottorin suuntaohjaus langattoman yhteyden kautta

Ehdotettua järjestelmää käytetään ohjaamaan tasavirtamoottorin suuntaa langattomasti. Tämä on yksinkertainen ja tehokas tapa ohjata tasavirtamoottoria RF: n avulla. Tämä projekti käyttää erilaisia ​​RF-moduuleja, kuten lähetin (Tx), vastaanotin (Rx), kooderi ja dekooderi.

Lähettimen puolella neljää kytkintä käytetään moottorin suunnan ja nopeuden säätämiseen. Tässä moottori on kytketty vastaanottimeen, jotta moottori voi pyöriä myötä- tai vastapäivään.

Hälytys ylikuumenemisesta tuulettimen PÄÄLLE kautta

Tämä projekti suunnittelee hälytyspiirin seuraamaan ylilämpötilaa. Kun lämpötila nostaa kiinteää lämpötilaa, se tuottaa hälytyksen, joka herättää käyttäjän huomion. Tämä projekti käyttää LM35: n kaltaista anturia tarkan celsiusasteen lämpötilan havaitsemiseen.

IC LM35: n lämpötila-alue on -55 ° - + 150 ° C. Se vetää virrastaan ​​60 µA virtaa ja sillä on vähemmän itsestään kuumenevaa lämpötilaa alle 0,1 ° C. Tämän IC: n käyttöjännite vaihtelee 4 voltista 30 volttiin.

NE555 Ajastinpohjainen invertteri ja signaaligeneraattori

Neliöaaltosignaaligeneraattoria käytetään usein vaihtelevan taajuuden kautta, joka vastaa suunnilleen korkeita, matalia lähtöpulsseja ja vaihtelevia amplitudeja. Tässä tämä yksinkertainen ja hyödyllinen signaaligeneraattori on suunniteltu pienemmillä kustannuksilla käyttämällä ulkoisia kytkimiä. Taajuusalueet voidaan valita tai ohjata vaatimusten mukaisesti.

HVDC-virtalähteen suunnittelu

On olemassa erilaisia ​​piirejä, jotka käyttävät HVDC-syöttöä, kuten Nixie-putket, anturit, hyönteisten sulkimet jne. Tässä HVDC tarkoittaa korkeajännitteistä tasavirtaa. Tällä hetkellä on olemassa erilaisia ​​HVDC-pohjaisia ​​tarvikkeita, kuten nelinkertainen, kaksinkertainen jännite, flyback & boost -muunnin. Näiden lähteiden lähtövirta on pienempi. Kuitenkin käyttämällä tarkkoja laskelmia tehostemuuntamisen peruskaavoilla saatamme saada HVDC-tarvikkeita, joilla on puhdas ja korkea virta.

Tärinän kautta aktivoitu älykäs CRO-koetin

Tätä projektia käytetään toteuttamaan älykäs CRO-koetin, jota voidaan käyttää missä CRO: ta käytetään, kuten huoltokeskukset, elektroniset laboratoriot, työpajat jne. Yleensä CRO: ta käytetään korjausasemalla erittäin vähän aikaa.

Useimmissa tapauksissa operaattori ei kuitenkaan onnistu deaktivoimaan CRO: ta heti sen käytön jälkeen. Enimmäkseen huoltoteknikko keskittyy virheisiin sen sijaan, että huomaisi onko katodisädescilloskooppi päällä / pois päältä. Tärinäanturi kytkee CRO: n pois päältä, kun anturi on käyttämättömänä tietyn ajan.

Luettelo sähkö- ja elektroniikkalaitteiden projektiideoista viimeisen vuoden insinööriopiskelijoille

Viimeisen vuoden sähkötekniikan opiskelijoiden eee-projektiideoiden luettelo sisältää seuraavat.

  1. Potkurin aika / viesti -näyttö
  2. Ajoneuvojen seuranta GPS: llä - GSM
  3. Katuvalojen automaattinen voimakkuuden säätö
  4. DC-moottorin nopeudenohjausyksikön suunnittelu
  5. Automaattinen virransyötön ohjausjärjestelmä neljästä eri lähteestä (aurinko, verkkovirta, generaattori ja invertteri) varmistaakseen, ettei katkovirtaa
  6. Tyristorin virranhallinta ja IR-kaukosäädin
  7. Tyristoriohjattu teho induktiomoottorille
  8. ZVS-pohjainen lampun käyttöiän pidentäjä
  9. ZVS: n kolmivaiheinen puolijohderele
  10. Teollisuuden tehonsäätö integroidulla syklinvaihdolla tuottamatta yliaaltoja
  11. Tyristorin polttokulmasäätimellä toimiva teollisuusakkulaturi
  12. Erittäin nopeasti toimiva elektroninen virrankatkaisin
  13. Maaperän kosteuspitoisuuden tunnistaminen autokastelujärjestelmän avulla
  14. Automaattinen Star Delta -käynnistin induktiomoottorille Releiden ja säädettävän elektronisen ajastimen käyttö
  15. Kaukosäädinlaitteen induktiomoottori kaksisuuntaisella pyörinnällä
  16. Tarkka digitaalinen lämpötilan säätö
  17. PC-pohjainen sähköinen kuormituksen hallinta
  18. Rivi robottiajoneuvon jälkeen
  19. TV: n kauko-ohjattavien kodinkoneiden hallinta
  20. Salasanapohjainen virrankatkaisin
  21. Ohjelmoitava kuormituksen irtoamisen hallinta apuohjelmalle
  22. Ultraäänikohteiden tunnistus
  23. Automaattinen katuvalo, joka toimii ajoneuvon liikkeen perusteella
  24. Karkaistun energiamittarin langaton tiedonmuunnos huolestuneeksi viranomaiseksi
  25. Tyristorit käyttivät Cyclo-muunninta
  26. Ohjelmoitava sähkökuormitustutkimuksen tehomittari
  27. Teollisuuden virrankulutuksen rangaistusten minimointi ottamalla APFC-yksikkö käyttöön
  28. Sähköverkon synkronointivirheen havaitseminen taajuuden tai jännitteen tunnistamisessa sallitun alueen ulkopuolella
  29. Automaattinen intensiteettiohjattu aurinko-LED-katuvalo
  30. Etäteollisuuden laitosjärjestelmä SCADA: n avulla
  31. Liiketunnistettu automaattinen ovenavausjärjestelmä
  32. DTMF-pohjainen kuormanhallintajärjestelmä
  33. Synkronoidut liikennesignaalit
  34. Pehmeä tarttuva valinta N-paikkainen tarttuja
  35. Palontorjunta-auto
  36. Night Vision Wireless War Field Spying -robotti
  37. Suljetun silmukan ohjaus harjattomalle tasavirtamoottorille, joka toimii täsmälleen syötetyllä nopeudella
  38. GSM-protokolla Integroitu energianhallintajärjestelmä
  39. Induktiomoottorien suojausjärjestelmä
  40. DTMF-matkapuhelimen ohjaama autotallin oven avausjärjestelmä
  41. Maanalaisen kaapelin vikailmaisin
  42. Kolmivaiheinen vika-analyysi yksivaiheisen induktiomoottorin automaattisella käynnistyksellä väliaikaisessa vikassa ja pysyvässä laukaisussa
  43. Suurjännite DC Jopa 2 kV vaihtovirrasta käyttämällä diodia ja kondensaattoreita jännitekerroinpiirissä
  44. Kosketukseton kierroslukumittari
  45. RFID-pohjainen läsnäolojärjestelmä
  46. Linja robotti-ajoneuvon jälkeen mikro-ohjaimella
  47. Automaattinen vaihejärjestysvalintajärjestelmä
  48. Langaton virransiirto
  49. Sähkökuormien elinkaaren testaus alaslaskurilla
  50. Energiamittarin lukeminen kuormanhallinnalla GSM: n avulla
  51. Nopeuden säätö kierrosluvunäytöllä BLDC-moottorille
  52. Ennalta määritelty BLDC-moottorin nopeuden säätö
  53. Astiansiirron hallinta IR-kaukosäätimellä
  54. Piilotettu aktiivinen matkapuhelinilmaisin
  55. Äänimodulaatio pitkän kantaman FM-lähetin
  56. Rautateiden turvajärjestelmä
  57. Auringon seuranta aurinkopaneeli
  58. Etähäiriölaite
  59. IR-esteen tunnistus kuorman käyttämiseksi
  60. 555 Ajastinpohjainen automaattinen hämärä aamunkoittoon
  61. Rytmi seuraa vilkkuvia valoja
  62. Verkossa toimiva LED-valo
  63. Termistoripohjainen lämpötilan säätö
  64. 555 Ajastinpohjainen lisäys 6 - 10 V DC
  65. Ylijännite- tai alijännitejärjestelmien laukaisumekanismi
  66. Saapuvan puhelimen soittoääni
  67. Aurinkoenergialatausohjain
  68. Langansilmukan katkaiseva hälytyssignaali
  69. Lataa ohjattu videoaktivoitu rele
  70. Kosketa Ohjattu kuormakytkin
  71. Aikaviiveen mukainen relekäyttöinen kuorma
  72. Lampun tarkka valaistuksen säätö
  73. Nopein sormenpuristuskysely
  74. Sinipulssin leveyden modulointi (SPWM)
  75. Kotiautomaatiojärjestelmä Digitaalisen ohjauksen käyttäminen
  76. Älykäs yläsäiliön vesitason ilmaisin
  77. PIC-ohjaimeen perustuva useiden moottoreiden nopeussynkronointi teollisuudessa
  78. Pre Stampede -valvonta- ja hälytysjärjestelmä
  79. Kosketusnäyttöpohjainen teollinen kuormanvaihto
  80. Marx-generaattorin periaatteisiin perustuva korkeajännitetasavirta
  81. Kosketusnäyttöpohjainen kotiautomaatiojärjestelmä
  82. DC-moottorin ohjaus neljällä kvadrantilla
  83. Tunnista ihottuman ajonopeuden tarkistusjärjestelmä maanteillä
  84. SVC: n tosiasiat (joustava vaihtovirtalähde)
  85. TSR: n FAKTIT (joustava vaihtovirtalähetys)
  86. UPFC: n yhtenäinen tehokertoimen hallinta
  87. RF-pohjainen kotiautomaatiojärjestelmä
  88. Esteiden välttämisen robotti-ajoneuvo
  89. Aurinkoenergialla toimiva automaattinen kastelujärjestelmä
  90. Toimialat ja kaupalliset toimistot, joissa on virransäästöjärjestelmä
  91. Mikrokontrolleriin (AT80C51) perustuva automaattinen metro-juna kuljetusasemalle
  92. 3-vaiheinen syöttövaiheen sekvenssitarkistin
  93. Kauko-ohjattavan robottiauton suunnittelu myymälöiden hallintaan kosketusnäytöllä
  94. Metallinilmaisimen robotti-ajoneuvo
  95. Elektroninen pehmeäkäynnistys kolmivaiheiselle induktiomoottorille
  96. RFID-pohjaisen passin tiedot
  97. Merkkivalo mikro-ohjaimen avulla
  98. Disco-kevyt stroboskooppinen vilkku
  99. IR-ohjattu robottiajoneuvo
  100. Automaattinen soittojärjestelmä laitoksille
  101. Matkapuhelinohjattu robottiajoneuvo
  102. PIC-mikrokontrolleripohjainen laiteohjaus ja todennus RFID: n avulla
  103. Automaattinen katuvalo, joka tunnistaa ajoneuvon liikkeen
  104. PIC-pohjainen tiheyteen perustuva liikennesignaalijärjestelmä
  105. Aurinkoenergian mittausjärjestelmä

Nämä ovat joitain sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnitteluprojekteja monissa eri luokissa. Koska jotkut opiskelijat ovat kiinnostuneita tekemään eee-suunnitteluprojekteja, jotka riippuvat elektroniikka-alustasta. Siksi nuo opiskelijat voivat saada alhaalta elektroniikkahankeideoita viimeisen vuoden opiskelijoiden luetteloon.

Seuraavassa on luettelo joistakin viimeisen vuoden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hankkeista, jotta saat enemmän käsitystä hyvän valinnasta elektroniikkahankkeita :

Elektroniikkaprojektiideoita viimeisen vuoden opiskelijoille

Elektroniikkaprojektiideoita viimeisen vuoden opiskelijoille

  • Digitaalisten laitteiden ohjausjärjestelmä kosketusnäytöllä
  • Ilmakompressoripumppu auton pyörän renkaan täyttymiseen aurinkotekniikalla
  • Perustuvat seuraavan sukupolven huoneistot, joissa suunnitellaan kosketusnäyttöohjattua lampun himmennintä
  • Energiamittari (KWH) puhesovelluksella
  • Mifare-korttipohjainen automaattinen luotonannonmittausjärjestelmä
  • Langaton RF-tekniikkaan perustuva SCADA-toteutus
  • Langaton lämpötilatietojen kirjaaja älykorttitekniikkaa käyttäen
  • Langaton tiedonhankintajärjestelmä energianhallintatunnistetta varten
  • Uunin lämpötilan valvonta- ja säätöjärjestelmä metalliteollisuudelle ajastinta käyttämällä
  • Johtimien ja liittimien lämpötilanvalvontajärjestelmä, joka perustuu GSM-tekstiviesteihin ja Zigbee-verkkoon, käyttäen online-prosessia
  • Data Logger energiamittarille, jonka aika- ja KWH-lukemat perustuvat MMC / SD-kortille
  • GPS-pohjainen UPS-akunvalvontajärjestelmä korkean käytettävyyden järjestelmille
  • DC-moottorin nopeuden säädin Suljetun silmukan käyttö PWM: n perusteella
  • Öljyn lämpötilan valvonta automaattisella virrankatkaisimella useille muuntajille SMS-pohjaisilla hälytyksillä
  • RF-käytetyn energiamittarin lukeminen käsiapulaitejärjestelmässä
  • Digitaalisen energiamittarin etävalvonta ja ohjaus GSM-puhelimen avulla
  • Matkapuhelinpohjainen AC-lampun himmentimen ohjain
  • Äänipohjainen suurjännitesulake palanut ilmaisinjärjestelmä
  • Langaton teollisuuden / sähköverkon tiedonhankintajärjestelmä
  • Sähkön laadun mittaaminen ja kehittäminen monitorilaitemenetelmistä
  • Automaattinen tariffilaskenta ja energiamittarien seurantajärjestelmä langatonta tekniikkaa käyttäen
  • Ennakkomaksujärjestelmä älykortilla
  • GSM-matkapuhelin / modeemi, joka käyttää tasavirtamoottorin nopeutta ja suunnanhallintaa
  • Näkövammaisten ääniyhteensopivien laitteiden vaihtaminen
  • DC-moottorin nopeuden synkronointi valssaamoille
  • Moottorin nopeuden ja suunnan säätöjärjestelmä mikro-ohjaimella ja kosketusnäytöllä
  • Keskusyksikkö kastelupumppujen rakentamiseen
  • Sähköinen ohjauslaitejärjestelmä, joka käyttää graafista LCD-näyttöä ja kosketusnäyttöä
  • ZigBee-pohjainen integroitu kaukosäädin kotiverkon määritysjärjestelmällä kaikille sähkölaitteille
  • Resistiivinen kosketusnäytöllä ohjattu kontaktiton nopeuden valvonta ja tasavirta-moottorin hallinta nopeusrajoitushälytyksillä.
  • Keskimääräinen, enimmäis- ja vähimmäiskuormitusnäyttöjärjestelmä graafisella LCD-näytöllä energiamittarille päivittäisellä päivityksellä
  • Aktiivinen ja valmiustilassa oleva litiumioniakkulaturi jatkuvaan keskeytymättömään virtalähteeseen kriittisillä kuormilla
  • Lämpötilanvalvonta- ja ohjausjärjestelmä edistyneillä ominaisuuksilla ja graafinen LCD-näyttö kosketusnäytöllä
  • Yritystietokoneiden ja valaistusjärjestelmän energiansäästöjärjestelmä PIR-anturin avulla
  • Lämpötilanvalvonta- ja ohjausjärjestelmä nolla-risti-ilmaisimella Triacia ja optisesti eristettyä DIAC: tä käyttävälle sähköuunille
  • Virtavarkauksien seuranta- ja ilmaisujärjestelmä paikallisissa sähköasemissa langatonta tekniikkaa käyttäen
  • GSM-mobiilipohjainen moottorin nopeudenvalvontajärjestelmä
  • Kastelu vesipumpun ohjain lukutaidottomille GSM-yhteyden avulla
  • Laitteiden valvonta ja hallinta GSM: n avulla
  • Automaattinen älykäs katuvalojen ohjausjärjestelmä, joka perustuu suuritehoiseen LED-valoon
  • Kirkkauden ohjauksen läsnäoloanturi ajoneuvolle
  • Yksivaiheinen estäjä mikrokontrolleria käyttäen
  • GSM-pohjaisen SCADA: n toteutus mikrokontrollerilla
  • Automaattinen virrankatkaisujärjestelmä, joka käyttää ajastinta teollisiin tiivistys- / pakkauskoneisiin
  • Alaaseman valvonta ja ohjaus mikrokontrollerilla
  • Logger Data Logger for Electrical (jännite, virta, taajuus jne.)
  • Automaattinen vesilaitoksen järjestelmä
  • Laitteen etäkytkentä RC5 IR: n avulla
  • DC-moottorin nopeudenvalvonta- ja ohjausjärjestelmä, joka käyttää taajuuslukittua silmukkaa (FLL)
  • Solar Tracker askelmoottorilla, joka käyttää mikro-ohjainta
  • DC-moottorin nopeuden ja suunnan hallinta RF / IR / Zigbee-toiminnolla
  • Kontaktiton moottorin nopeudenvalvonta graafisella näytöllä suurten ja matalien nopeuksien hälytyksillä
  • SCADA pidemmän etäisyyden käyttäville laitteille RS485
  • Taajuusmuuttaja ilman muuntajaa
  • Langaton Teollisuuden laitteiden ohjausjärjestelmä RF: n käyttö
  • DC-DC-muuntimen suunnittelu
  • Jäähdytysohjausjärjestelmä, joka käyttää mikro-ohjainta
  • AC-AC-muuntimen suunnittelu
  • Nopeaan suojaukseen perustuva ohjelmoitava virrarele
  • Automaattinen vedenohjausjärjestelmä, joka käyttää GSM-modeemia
  • Ennakkoon maksettu neste- / maidonjakelujärjestelmä, jolla salasana on käytössä
  • Askelmoottorin nopeuden ja suunnan säädin IR-kaukosäätimellä
  • Yksivaiheinen maasulkureleen voimajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen
  • IR-valoa seurannut robotti
  • Digitaalisen jännite-, virta- ja taajuusmittarin suunnittelu
  • Öljyn lämpötilan valvonta automaattisella virrankatkaisimella muuntajille
  • Laitteen valvonta- ja ohjausjärjestelmä GSM / matkapuhelinta käyttämällä
  • Sulake palanut ilmaisin sähköasemille
  • Katuvalojen valvonta- ja ohjausjärjestelmä matkapuhelimen kanssa
  • Dam Water Gates -ohjausjärjestelmä korkean tason suojauksella DTMF-ohjaimella
  • Sijoituspaikan etä- ja vaarallisten kemiallisten venttiilien ohjausjärjestelmä askelmoottorilla
  • Energiamittarien seurantajärjestelmä, joka käyttää RF-lähetintä (Zigbee / X-Bee)
  • Älykäs sammutinajoneuvo, jossa ääniohjaus
  • Siirtojohtimen jäänpoistoprosessin suunnittelu online-seurantajärjestelmällä

Uusimmat sähkö- ja elektroniikkaprojektiideoita insinööriopiskelijoille

Sähkötekniikan projektit voidaan rakentaa käyttämällä erilaisia sähköiset ja elektroniset komponentit , opiskelijat. Täällä tarjoamme sähköalan opiskelijoille viimeisen vuoden hankkeita, jotka soveltuvat sähköalan opiskelijoille.

Arduino-pohjainen tasavirtamoottorin nopeuden säätö

Tämän projektin päätavoitteena on säätää tasavirtamoottorin nopeutta Arduino-lauta . Moottorin nopeus on suoraan verrannollinen jännitteisiin, jotka syötetään sen napojen yli. Kun moottorin liittimen jännitettä vaihdetaan, nopeutta voidaan myös muuttaa. Tämä projekti käyttää kahta tulopainiketta, jotka ovat liitetty Arduino-korttiin DC-moottorin nopeuden säätämiseen.

Mikrokontrolleriin upotetun ohjelman mukaan PWM syntyy o / p: ssä. Toimintajaksosta riippuen moottorin läpi kulkeva keskimääräinen jännite tai virta muuttuu, joten moottorin nopeus muuttuu. Moottori-ohjain-IC on liitetty Arduino-korttiin vastaanottamista varten pulssinleveysmodulaatio signaalit ja tarjoamalla haluttu o / p pienen DC-moottorin nopeuden ohjaamiseksi.

Maaperän kosteuspitoisuuteen perustuva automaattinen kastelujärjestelmä

Tämän projektin pääkonsepti on suunnitella automaattinen kastelujärjestelmä maaperän kosteuden tunnistamisesta, joka kytkee pumpun PÄÄLLE / POIS releiden avulla tunnistamalla maaperän kosteuspitoisuuden. Ehdotettu järjestelmä tunnistaa maaperän kosteuspitoisuuden kosteusanturin avulla.

Automaattinen kastelujärjestelmä, joka perustuu maaperän kosteuspitoisuuteen

Automaattinen kastelujärjestelmä, joka perustuu maaperän kosteuspitoisuuteen

Kun maaperän kosteuspitoisuus on kuiva, se käyttää releä vesipumpun käyttämistä varten. Anturi antaa maaperän tilan mikrokontrollerille sen perusteella, minkä mikrokontrolleri näyttää maaperän tilan nestekidenäytöllä.

Aurinkoinvertteri koti-, puutarha- ja katuvaloihin

Tämän projektin päätavoitteena on suunnitella aurinkoinvertteri koteihin, puutarhoihin ja katuvaloihin. Tämä projekti käyttää akkua aurinkoenergian varastoimiseksi päivällä ja käyttää sitä tarvittaessa. Tässä projektissa ylikuormitusta, akun jännitteen alaisena ja syvää purkausta voidaan hallita ohjaamalla latausmekanismia.

Solar Inverter -pohjainen EEE-projekti

Solar Inverter -pohjainen EEE-projekti

Aurinkosuuntaaja muuntaa tasavirran vaihtovirraksi, jota paikallinen, offline-sähköinen sähkö voi käyttää. Op-ampeerisarjaa käytetään aurinkopaneelin jännitteen, kuormitusvirran jne. Seurantaan. Vihreää ja punaista LED-valoa käytetään akun latauksen ilmaisemiseen (vihreän LED-merkkivalo täyteen ladatulle akulle ja punaisen valon merkkivalo ylikuormitukselle, alilataus) Lisäksi tämä projekti voidaan kehittää käyttämällä mikro - ja GSM-modeemi kommunikoida järjestelmän tila valvomolle tekstiviestillä.

Neljä kvadranttia DC-moottorin ohjainta ilman mikro-ohjainta

Tämä neljän kvadrantin tasavirtamoottorien ohjausprojekti tarjoaa lopullisen ratkaisun monille teollisuudenaloille. Teollisuudessa on käynnissä erilaisia ​​prosesseja, joissa moottoreita käytetään kuormituksen vaatimusten mukaisesti. Tässä moottori voi pyöriä myötäpäivään, vastapäivään, eteenpäin ja taaksepäin.

Neljän kvadrantin tasavirtamoottorin ohjaus ilman mikro-ohjainta - EEE-projekti

Neljän kvadrantin tasavirtamoottorin ohjaus ilman mikro-ohjainta - EEE-projekti

DC-moottorin nopeuden ohjausta voidaan ohjata neljän neljännesyksikön avulla DC-moottorin neljän tilan, kuten myötäpäivään, vastapäivään, eteenpäin ja taaksepäin, ohjaamiseksi.

Kotiautomaatiojärjestelmä Arduinoa käyttämällä

Tämä Arduino-pohjainen kodin automaatiojärjestelmä käytetään ohjaamaan lämmitystä, ilmanvaihtoa, ilmastointia ja valaistuslaitteita. Ehdotettu järjestelmä käyttää Arduino-korttia liitteenä Bluetooth-moduuli kodinkoneiden kauko-ohjaukseen.

Kotiautomaatiojärjestelmä Arduinon kautta

Kotiautomaatiojärjestelmä Arduinon kautta

Lähetinosassa GUI-sovellus antaa käyttäjän lähettää PÄÄLLE / POIS-ohjeet vastaanottimelle, johon kuormat on kytketty. Arduino-kortti aktivoi kuormat TRAIC cum Opto -isolaattorijärjestelyjen kautta vastaanottamalla komentoja käyttäjän matkapuhelimelta.

Joitakin muita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden viimeisen vuoden hankkeita ovat seuraavat.

  • Langaton tehonsiirto HF-resonanssikäämeillä
  • Langaton virransiirto ladattavaksi 3D-tilassa
  • Verkkojännitteen havaitsema ylijännite ja alijännitteen laukaisukytkin
  • Latauksen ja kuorman suojaaminen aurinkoenergian hallinnassa
  • DC-moottorin ohjaus neljän neljänneksen avulla AC-syötöllä
  • Korkean jännitteen DC-tuotanto Marx-generaattorilla
  • Langaton vaihtovirtalähde HF: llä
  • Yksivaiheinen moottorin pehmeä käynnistys
  • Lyhytaikainen kuormituksen hallinta kosketuskytkimellä
  • Automaattinen virran katkaisu DC-virtalähde
  • Ylijännite- tai alijännitepohjainen kuormituksen hallinta
  • Verkkopohjainen automaattinen LED-yövalo
  • Tasavirta-tasasuuntaaja -muunnin-6 V DC - 10 V DC 555-ajastimella
  • Aikaviiveen kytkinpohjainen kodinkoneiden hallinta
  • 3-vaiheinen sekvenssitarkistus LED-merkkivalolla
  • Virransäästö Epätavallinen LED-valaistusjärjestelmä Korvaa perinteiset lamput
  • Ylijännite- ja alijännitesuojajärjestelmä
  • Langaton voimansiirto 3d-tilassa
  • Automaattinen kytkentävirtalähde
  • Automaattinen hätä-LED-valo
  • Elektroninen sileä käynnistys kolmivaiheiselle induktiomoottorille
  • Induktiomoottorien suojausjärjestelmä
  • Vaihtovirta-tasavirta-muunnin - jopa 2 kV vaihtovirtalähteestä käyttämällä jännitekerroinpiiriä
  • Vaihejakson tarkistus

Luettelo sähköprojektit insinööriopiskelijoille on lueteltu yllä. Uskomme, että olet saanut paremman käsityksen näistä projektiideoista. Lisäksi kaikki tätä artikkelia koskevat kyselyt tai Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden miniprojektit voit ottaa meihin yhteyttä kommentoimalla alla olevassa kommenttiosassa. Tässä on kysymys sinulle, miksi vaihtovirtajärjestelmiä pidetään parempana tasavirtajärjestelmiin nähden?

Toivomme, että edellä mainitut viimeisen vuoden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden projekti-ideat auttavat paremmin valitsemaan paremman tekniikan projektin.

Valokuvahyvitykset:

  • Viimeiset vuoden sähkö - ja elektroniikkalaiteromut ingenstech
  • Elektroniikkahankkeiden ideoita viimeiselle vuodelle Canterbury