Projekty IEEE dotyczące systemów wbudowanych

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Na Wbudowany system to jedna z największych samodzielnych kategorii projektów skierowanych głównie do studentów elektroniki i elektrotechniki. Projekty IEEE dotyczące systemów wbudowanych mogą się różnić od stosunkowo nieskomplikowanych koncepcji do dość skomplikowanych projektów. Również w przypadku projektów IEEE dotyczących systemów wbudowanych istnieje wiele alternatyw pod względem rozmiaru i charakterystyki zastosowanego mikroprocesora i mikrokontrolera. W IEEE poznajemy różne mikrokontrolery, takie jak - ARM, AVR, PIC 16/18, Coldfire oraz szereg innych mikrokontrolerów, które są odpowiednie dla określonego rodzaju projektu.

Najnowsze projekty IEEE dotyczące systemów wbudowanych

Najnowszy osadzone innowacyjne projekty omówiono poniżej. Następujące ciekawe projekty embedded są pomocne dla studentów inżynierii.




Projekty IEEE dotyczące systemów wbudowanych

Projekty IEEE dotyczące systemów wbudowanych

  1. Zautomatyzowany parking oparty na wizji.
  2. Symulacja trzęsień ziemi i tsunami za pośrednictwem sieci GSM
  3. Inteligentny kontroler sygnalizacji świetlnej wykorzystujący GSM
  4. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na czujnikach PIR
  5. Sterowanie robotem z ostrzeżeniem głosowym i ekranem dotykowym.
  6. Kontroler paneli słonecznych i optymalizacja mocy
  7. Airport Automation z wykorzystaniem GSM.
  8. Dwukierunkowy konwerter mocy do roweru elektrycznego z funkcją ładowania
  9. Bezprzewodowy węzeł czujnikowy do wykrywania niebezpiecznych rurociągów gazowych
  10. Automatyczny robot do wybierania książek dla bibliotek

Zobaczmy teraz szczegółowo, jak ważne są wyżej wymienione projekty IEEE w systemach wbudowanych, takie jak wprowadzenie, opis, komponenty sprzętowe i programowe.



Zautomatyzowany system parkowania oparty na wizji

Parkowanie samochodów jest dużym problemem w obecnym scenariuszu, ponieważ liczba samochodów rośnie z dnia na dzień, z drugiej strony miejsca parkingowe są coraz bardziej ograniczone. Na szukanie miejsca parkingowego marnuje się ogromną ilość czasu. Ten projekt przedstawia podejście do pokonania okoliczności kontroli i zarządzania miejscem parkingowym poprzez wprowadzenie do gry opartego na wizji automatycznego systemu parkowania.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • Aby sformułować ten automatyczny system parkowania samochodów, używamy kamery internetowej
  • Komputer osobisty
  • Czytnik RFID
  • Tag RFID
  • Silnik krokowy
  • Klucz
  • Wyświetlacz LCD
  • Ostatni, ale nie najmniej ważny, mikrokontroler ARM7
  • DOPROWADZIŁO
  • Flash Magic
  • DOTNET
  • Keil Compiler
  • Osadzony C

Opis

Użyta kamera internetowa dostarczy informacji o dostępności miejsca, a dane te będą przechowywane na komputerze. Ekrany LCD wyświetlą informacje za pomocą zastosowanego mikrokontrolera. Kiedy ktoś przychodzi na parking, może sprawdzić dostępność miejsca. Następnie komputer prześle wszystkie informacje do mikrokontrolera, a kontroler prześle informacje na ekran LCD, gdzie osoba może zobaczyć dostępność. Jeśli jest wolna przestrzeń, drzwi zostaną automatycznie otwarte, w przeciwnym razie pozostaną zamknięte.


Symulacja trzęsień ziemi i tsunami za pośrednictwem sieci GSM

Z powodu trzęsienia ziemi i tsunami dochodzi do ogromnych zniszczeń, a ludność umiera co roku. Te klęski żywiołowe nigdy nie dają ostrzeżenia przed wystąpieniem. Aby uniknąć tego zniszczenia i śmierci, budujemy projekt, który ostrzeże opinię publiczną o trzęsieniu ziemi, tsunami itp. Ta symulacja klęski żywiołowej zostanie przeprowadzona przy pomocy technologii GSM.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • Mikrokontroler - P89V51RD2
  • GSM (moduł systemu globalnego)
  • Przetwornik ADC / analogowo-cyfrowy
  • Akcelerometr
  • Brzęczyk
  • Wyświetlacz LCD
  • Flash Magic
  • Osadzony C
  • Keil Compiler

Opis

System ten stale monitoruje wibracje ziemi wywoływane w każdej sekundzie dnia, w przypadku gdy wibracje ziemi przekraczają próg, system ten wytwarza sygnał, ostrzegając w ten sposób opinię publiczną. Kiedy dochodzi do trzęsienia ziemi, generowany jest sygnał, a akcelerometr jest stymulowany, a sygnał jest przesyłany przez cały przetwornik ADC do mikrokontrolera. Sygnały te są generowane tak szybko, jak to możliwe. Dzięki szybkiemu sygnałowi istnieje możliwość fałszywego alarmowania.

Ale w tym projekcie stymulacji do gry używamy 2 akcelerometrów oddalonych od siebie o dwa do trzech metrów. Gdy mikrokontroler otrzyma te same sygnały z obu akcelerometrów, to przekazuje informację o trzęsieniu ziemi. Kiedy system ten wykrywa ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi, przekazuje te dyskretne wartości intensywności trzęsienia ziemi do centralnej lokalizacji za pomocą technologii GSM. Dane te są następnie wyświetlane na ekranach LCD. W tym samym alercie brzęczyk zaczyna brzęczeć.

Projekt inteligentnego kontrolera sygnalizacji świetlnej przy użyciu GSM i systemu wbudowanego

Ogólnie rzecz biorąc, kontrola sygnalizacji świetlnej jest wymagana w miastach o dużej populacji, takich jak Delhi, Bombaj, Bangalore. Czasami korki są tak długie, że policjant drogowy nie jest w stanie usłyszeć syreny karetki, w wyniku czego karetka musi długo czekać, w związku z czym pacjent może spowodować wypadek. Tak więc ten projekt pomaga nam przezwyciężyć tę sytuację.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • Mikrokontroler (z 8051 rodzin) - P89V51RD2
  • Komparator LM358
  • Wyświetlacz LCD 16X2
  • Czerwone i zielone diody LED
  • Czujnik podczerwieni
  • GSM
  • Flash Magic
  • Orcad Capture
  • Keil - kompilator C.

Opis

Aby kontrolować natężenie ruchu, używamy kilku czujników podczerwieni na poboczach dróg, a informacje podawane przez czujniki podczerwieni i gęstość ruchu zmieniają sygnalizację świetlną. Czujnik wysyła wszystkie informacje do komparatora w celu digitalizacji dostarczonych informacji.

Kontroler sygnalizacji świetlnej korzystający z GSM i systemu wbudowanego

Kontroler sygnalizacji świetlnej korzystający z GSM i systemu wbudowanego

Jeśli pierwszy czujnik podczerwieni jest zablokowany, sygnał ruchu będzie świecił zielonym światłem przez około 10 sekund, gdy drugi czujnik podczerwieni zostanie zablokowany przez ruch drogowy, sygnał będzie zielony przez 15 sekund, a czasy są również wyświetlane na dołączonym ekranie LCD. W przypadku jakiejkolwiek karetki w pobliżu jakiegokolwiek sygnału podczas sytuacji awaryjnej, ekran LCD musi wysłać domyślną informację o numerze do punktu centralnego za pośrednictwem technologii GSM, w wyniku czego sygnał wkrótce będzie zielony na około 20 sekund.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na piroelektrycznym czujniku podczerwieni

Bezpieczeństwo Twojego pojazdu, domu i biura jest obecnie bardzo ważne. Dlatego ten projekt został opracowany z systemem bezpieczeństwa, który jest wyposażony w funkcję wykrywania hasła i ruchu. Wdrażając technologię GSM, administrator będzie na bieżąco informowany o ruchach odbywających się w Twojej siedzibie, informacje te przekazywane są za pomocą wiadomości SMS. Administrator może podejmować działania z dowolnego miejsca, co pomaga zaoszczędzić czas w sytuacjach awaryjnych.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • Czujnik PIR
  • Brzęczyk
  • Dekoder i koder DTMF
  • Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
  • Mikrokontroler - P89V51RD2
  • Moduł GSM
  • Orcad Capture
  • Keil Compiler
  • Flash Magic
  • Wbudowany język C.

Opis

Ten projekt jest tworzony przez tani system bezpieczeństwa, który jest wyposażony w mały czujnik PIR (piroelektryczny na podczerwień), który jest podłączony do mikrokontrolera. Ten czujnik PIR wykorzystuje zalety elektryczności polietylenowej do wykrywania ludzkiego ciała. Ponieważ organizm ludzki jest stałym źródłem pasywnego promieniowania podczerwonego. Mechanizm projektu wykrywa istnienie ludzkiego ciała na podstawie sygnałów wytwarzanych przez czujnik PIR.

W przypadku wykrycia osoby podejrzanej na obszarach o ograniczonym dostępie system generuje alarm alarmowy wraz z połączeniem się z określonym numerem przy użyciu modemu GSM. Ten system jest wyposażony w czujnik dymu, który ostrzega w przypadku pożaru. To niezwykle responsywne podejście ma niewielkie ograniczenia obliczeniowe, w wyniku czego jest dobrze dopasowane do kontroli, zastosowań przemysłowych i inteligentnego otoczenia. Mikrokontroler zastosowany w systemie steruje całym mechanizmem projektu i tym samym jest uważany za serce projektu.

Sterowanie robotem oparte na ekranie dotykowym z alertem głosowym

W obecnym rozwoju technologicznym zdalne sterowanie jest bardzo ważne dla automatyzacji produktów użytkownika i produktów przemysłowych, a także w zastosowaniach KOSMICZNYCH lub obronnych. XBEE jest istotnym elementem, który odgrywa tutaj fundamentalną rolę. Automatyczny bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania zintegrowany z Mikrokomputerem przedstawia podstawowe bloki strukturalne bezprzewodowego mechanizmu zabezpieczającego, zastępując starą technologię przewodową.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • ZIGBEE
  • Jednostka głosowa
  • Silniki DC
  • Mikrokontroler - P89V51RD2
  • Sterownik silnika prądu stałego
  • Ekran dotykowy
  • Zasilacz
  • Koła
  • Keil Compiler
  • Osadzony C
  • Flash Magic

Opis

Ten projekt sterowania robotem z ekranem dotykowym z ostrzeżeniem głosowym wprowadza do gry mikrokontroler P89V51RD2. To zadanie jest najlepsze w dziedzinie leków. Ten nadajnik znajduje się w pobliżu pacjenta, a pacjent wykorzystuje robota do przesuwania i wysyłania informacji do lekarza za pomocą ekranu dotykowego. W sytuacjach, gdy pacjent nie może skontaktować się z lekarzem, w tym czasie pacjent przesyła wszystkie swoje informacje robotem.

Pacjent porusza robotem w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu za pomocą tabliczki dotykowej. Na klawiaturze do każdego klawisza wprowadzany jest predefiniowany komunikat głosowy, a po naciśnięciu klawisza przez pacjenta, lekarz otrzymuje wcześniej wpisaną wiadomość. Lekarz może teraz działać zgodnie z dostarczonymi informacjami. Robot jest zintegrowany z odbiornikiem. Tutaj komunikujemy się za pomocą Xbee.

Jednoosiowy kontroler do paneli słonecznych i optymalizacja mocy

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie zwykłe panele słoneczne są skierowane z jednej strony lub kierunku. Z tego powodu panel słoneczny nie otrzymuje wystarczających promieni słonecznych do wydajnej pracy. Ten projekt jednoosiowego panelu słonecznego ma na celu pokonanie tej nieefektywności paneli słonecznych. Ten projekt wprowadzi do gry technologię LDR, która pomoże panelowi słonecznemu uzyskać promienie słoneczne ze wszystkich kierunków.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • LDR
  • 8051 Mikrokontroler P89V51RD2
  • Przekaźnik
  • Panel LED
  • Panel słoneczny
  • Silnik krokowy
  • Flash Magic
  • Wbudowany język C.
  • Keil Compiler

Opis

Ten projekt ma na celu uzyskanie automatycznej kontroli nad panelem słonecznym, co pozwoli uzyskać pełne promienie słoneczne ze wszystkich kierunków. Osiąga się to poprzez nadanie wartości ruchu lub obrotu panelowi słonecznemu. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie, stąd w zwykłym panelu słonecznym zbierane są promienie słoneczne albo ze wschodniego lub zachodniego końca, więc aby to przezwyciężyć, podaje się moc rotacji, aby promienie były zbierane ze wschodu i zachodu obie.

Panel słoneczny jednoosiowy

Panel słoneczny jednoosiowy

Moc obrotowa przekazywana jest do panelu za pomocą silnika krokowego. 5 LDR jest umieszczonych na łuku iw zależności od intensywności LDR silnik krokowy będzie się obracał. Intensywność LDR będzie mniejsza, gdy intensywność słońca jest większa, przy zastosowaniu tej zasady będzie działać.

LDR zoptymalizuje również moc. ADC pokaże wszystkie odczyty podane przez LDR, a odczyt ten zostanie przesłany do mikrokontroler 8051 rodziny. Zgodnie z odczytem wyrzuconym przez ADC mikrokontroler za pomocą przekaźnika zapala diodę LED. Jeśli moc świecenia jest większa, oznacza to, że wszystkie serie diod LED zostaną wyłączone. Zgodnie z intensywnością serii świecących diod LED zostaną włączone lub wyłączone. W tym projekcie sercem całego systemu jest mikrokontroler.

Automatyka lotniskowa oparta na GSM

Ten projekt oparty na GSM jest stosowany na lotniskach. W momencie odlotu należy pamiętać o kilku rzeczach, takich jak - odbiór bagażu, odprawa na pasie startowym itp. W zależności od tych wszystkich aspektów, zaplanowaliśmy ten projekt dla lotniska.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • Moduł GPS
  • Silnik prądu stałego
  • DOPROWADZIŁO
  • Czujnik przeszkód IR
  • Odbiornik i nadajnik podczerwieni
  • Sterownik silnika prądu stałego L293D
  • Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 16 × 2
  • Mikrokontroler AT89C52
  • Orcad Capture
  • HyperTerminal
  • Osadzony C
  • Flash Magic
  • Keil Compiler

Opis

W obecnej sytuacji podczas lądowania dowolnego statku powietrznego, kontroler ruchu lotniczego (ATC) wysyła do pilota potwierdzenie głosowe. Po wylądowaniu samolotu samolot jest odprowadzany na parking, z którego pasażerowie mogą wysiąść i odebrać bagaż. Wszystkie urządzenia używane w salonie są dostępne ręcznie, co prowadzi do znacznych strat energii i czasu. Istnieje wiele szans wypadków, a także z powodu błędu ludzkiego.

W tym projekcie sprawdzamy pas startowy przed lądowaniem, w tym celu umieściliśmy odbiornik podczerwieni i nadajnik podczerwieni naprzeciw siebie po obu stronach pasa. Pilot jest proszony o przesłanie komunikatu o lądowaniu do stacji bazowej. Jeśli pas startowy jest wolny, stacja bazowa wyśle ​​wiadomość o lądowaniu do pilota za pomocą technologii GSM. W tym zadaniu lądowanie samolotu jest pokazane za pomocą diody LED (cel demonstracyjny).

Po wysłaniu schodów ruchomych do tego celu używamy silnika prądu stałego (cel demonstracyjny). Umieszczamy również czujnik przeszkód IR, czujnik ten będzie prowadził bagaż na pasie, gdy zbliży się do czujnika, w tym celu (cel demonstracyjny) za pomocą silnika prądu stałego. Aby odnieść sukces w tym projekcie, zastosowano mikrokontroler złożony z 8051 rodzin.

Zaprojektowanie i wykonanie dwukierunkowego przetwornika mocy do roweru elektrycznego z funkcją ładowania

W ostatnich czasach, aby spełnić wymagania oszczędzania energii, redukcji emisji dwutlenku węgla i bezpieczeństwa ekologicznego, wszystkie elektroniczne urządzenia i energia są wymagane, aby zaspokoić zielone zapotrzebowanie. Z drugiej strony gigantyczne pojazdy napędzane olejem opałowym powodują poważne zanieczyszczenie powietrza i niszczenie środowiska. W związku z tym tworzenie pojazdów elektrycznych (pojazdów elektrycznych) lub HEV (pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym) staje się ważnym zagadnieniem w wielu krajach. Baterie wtórne są głównym źródłem energii dla tych pojazdów elektrycznych. Dlatego zarządzanie energią jest kluczowym aspektem hybrydowych pojazdów elektrycznych lub projektów pojazdów elektrycznych.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • Buck-Boost
  • Dzielnik napięcia
  • LCD
  • Obwód ładowania
  • Akumulator-12V
  • Buck-Boost
  • PIC18F458
  • Zestaw PIC - Microchip
  • MPLAB
  • OR-CAD

Opis

W tym projekcie dwukierunkowego przetwornika mocy do roweru elektrycznego uruchamiamy maszynę za pomocą sterownika silnika, który jest aktywowany przez mikrokontroler. Ta maszyna jest podłączona przez jeszcze jeden silnik. Dzięki tej kombinacji drugi silnik obraca się i wytwarza z powrotem EMF. Ta wytworzona tylna siła elektromagnetyczna jest wzmacniana i używana do ładowania baterii.

Tutaj używany jest sterownik silnika, który jest aktywowany przez mikrokontroler. Podłączony silnik porusza się, gdy porusza się silnik główny, więc wytwarzanie przeciwelektromotorycznej siły elektromotorycznej rozpoczyna się za każdym razem, gdy maszyna się porusza. Tak wytworzony zwrotny EMF jest używany do przesuwania bloku, w którym blok doładowania przesuwa tylną EMF do 12 V woltów, a bateria jest zasilana tym samym.

Aby pokazać napięcia wytwarzane przez akumulator i tylną siłę elektromagnetyczną, zastosowano wyświetlacz LCD. Napięcie akumulatora oprócz tylnej siły elektromotorycznej będzie wyższe, aby dostarczyć je do mikrokontrolera, więc stosuje się separator napięcia, który dzieli napięcie na 10, co będzie bardziej odpowiednie do obliczenia.

Węzeł czujnika bezprzewodowego do wykrywania rurociągu z niebezpiecznym gazem

Ten projekt wyjaśnia aspekty funkcjonowania i wydajności bezprzewodowego węzła czujnikowego opartego na ARM7 w zakresie obserwacji parametrów, takich jak CO2, wilgotność i temperatura otaczająca rurociąg. Ten system jest używany do wykrywania wszelkich zmian w tych parametrach. Ten system wykorzystuje zasilany bateryjnie bezprzewodowy czujnik węzłowy, który jest połączony z innymi zewnętrznymi czujnikami w celu oceny parametrów.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • Zigbee
  • Czujnik CO2
  • LCD
  • Mikrokontroler
  • Czujnik temperatury i wilgotności
  • Orcad Capture
  • Hyperterminal
  • Osadzony C
  • Flash Magic
  • Keil Compiler

Opis

Projekt ten współpracuje z mikrokontrolerem ARM7, próg jest wprowadzany z predefiniowanym poziomem parametru. Zastosowane czujniki dają analogowe napięcie wyjściowe. To wyjście jest dostarczane do ADC i konwertuje wyjście analogowe na cyfrowe. To wyjście cyfrowe jest oceniane w mikrokontrolerze.

Jeśli wilgotność, temperatura i inne parametry nie zgadzają się lub wykraczają poza wstępnie zdefiniowane poziomy, wyśle ​​informacje do miejsca monitorowania za pomocą technologii Zigbee. Wszystkie wykryte poziomy parametrów, takie jak wilgotność, temperatura itp., Zostaną wyświetlone na używanym wyświetlaczu LCD.

Automatyczny robot do wybierania książek dla bibliotek

Planowane jest zautomatyzowanie systemu biblioteki. Aby zastosować ten proces wyszukiwania książek w bibliotece, wprowadzamy do gry Ramię robota z pewną swobodą, co pomoże w znalezieniu dokładnie potrzebnej książki.

Składniki sprzętowe i programowe są

  • LCD
  • Mikrokontroler
  • Zigbee
  • Zasilacz
  • Sterowniki silników
  • Tagi i czytnik RFID
  • Czujnik podczerwieni
  • Magia Flash
  • klin

Opis

W tym projekcie wszystkie książki będą oznaczane tagami RFID, a w robocie włączony jest czytnik tagów. Robot przeprowadzi wyszukiwanie w trybie bestii i jeśli książka zostanie zlokalizowana, ramię robota zostanie opuszczone, aż czujnik przeszkody IR umieszczony w ramieniu znajdzie książkę.

Robot do zbierania książek

Robot do zbierania książek

Później ramię robota chwyci książkę szczękami, a następnie robot porusza się w przeciwnym kierunku, aby umieścić książkę tam, gdzie zainicjował. Podobną technologię można zastosować w supermarketach.

Lista kilku innych projektów IEEE dotyczących systemów wbudowanych dla studentów ECE jest omówiona poniżej.

Samobalansujący robot z autonomicznym podwójnym kołem korzystającym z mikrokontrolera

Główną funkcją tego samobalansującego robota z dwoma kołami jest równoważenie jego pozycji w obszarze ustalonej pozycji. Pierwotnie ten system był niestabilny i nieliniowy. Gdy fizyczna struktura tego systemu zostanie zmieniona za pomocą regulatora PID, wówczas staje się on stabilny, a jego dynamiczne zachowanie można analizować poprzez modelowanie matematyczne. Wyniki symulacji tego systemu można obserwować za pośrednictwem MATLAB, PROTEUS i VM Lab. Ten projekt jest bardzo przydatny w systemach obronnych, szpitalach, ogrodnictwie i centrach handlowych itp.

Bezpieczeństwo komunikacji informacji o pojeździe

W ramach tego projektu wdrażany jest system dostarczania informacji o pojeździe oraz bezpieczeństwa za pomocą technologii GSM i RFID. W ramach tego projektu opracowano system śledzenia pojazdów w celu dostarczania informacji podróżnym w pojazdach za pomocą technologii bezprzewodowej, aby pomóc w rozpoznaniu, czy podróżny żyje, czy nie żyje. Aby temu zaradzić, system ten został opracowany w celu zapobiegania wypadkom kierowców i pasażerów.

Samochód autonomiczny lub autonomiczny

W ramach tego projektu zaprojektowano autonomiczny samochód, aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. Projekt ten rozwiązuje gorączkowy problem, z jakim borykają się ludzie na obszarach miejskich, taki jak system parkingowy, poprzez zmianę sposobu użytkowania gruntów. Te samojezdne samochody mogą mieć problemy z parkowaniem z pewnych powodów. Ten pojazd może wysadzać podróżnych w dowolnym miejscu na obszarach miejskich. Ten samojezdny samochód może zaparkować na mniejszym parkingu bez uszkodzenia pojazdu.

System monitorowania śmieci za pomocą IoT

Obecnie istnieje kilka metod oczyszczania i ulepszania otoczenia na naszym terenie. Rząd zainicjował także różne ruchy mające na celu poprawę czystości. Ten projekt wdraża system informujący miejskie korporacje o konieczności wyczyszczenia pojemnika na śmieci.

Aby rozwiązać ten problem, opracowano monitorowanie śmieci. W tym projekcie czujnik znajduje się w górnej części kosza na śmieci, aby zauważyć, że śmieci wypełniają się do rozmiaru sowy w koszu. Gdy śmieci zostaną wypełnione do najwyższego poziomu, natychmiast zostanie wysłane powiadomienie do urzędu gminy, aby można było podjąć dalsze działania w celu opróżnienia kosza. Tak więc ten projekt jest bardzo przydatny do lepszego oczyszczania miasta na obszarach miejskich. Korzystając z tego projektu, można ograniczyć obsługę ręczną, ponieważ otrzymają powiadomienie po zapełnieniu kosza.

Bezprzewodowy system monitorowania bezpieczeństwa w kopalniach

W ramach tego projektu wdrożono system, który pozwoli przezwyciężyć wady systemu radiowego, wykorzystując technologię bezprzewodową do śledzenia kopalni. W tym celu każda osoba jest wyposażona w moduł RF Tx wchodząc do kopalni. Każdy nadajnik-odbiornik znajdujący się w kopalni dba o lokalizację górnika.
Nadbiorniki w tym systemie wykorzystują moduł bezprzewodowy do interakcji ze stacjami bazowymi.

Ten system wykorzystuje różne czujniki, takie jak wilgotność, temperatura, do intymności górników i stacji bazowej, gdy nastąpi zmiana w atmosferze. Pozycje każdego nieletniego mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym przez operatorów kopalni w sytuacjach awaryjnych. Systemy te są wszechstronne, niezawodne, tańsze i zużywają mniej energii.

System zarządzania bateriami wykorzystujący UPS i GSM

Ten projekt służy do zapewnienia zasilania awaryjnego firmom, branżom, gdy główne zasilanie jest wyłączone lub nie działa. Dostarczając organizacjom zapasowe zaopatrzenie, nie można zatrzymać usług świadczonych przez korporację. Ten system wykorzystuje dwa transformatory, jeden służy do zasilania głównego, a drugi do UPS. Jeśli ktoś chce skorzystać z zasilacza UPS, musi wysłać SMS do modemu GSM.

Gdy modem otrzyma SMS od osoby, aby zmienić podłączenie zasilania, to daje sygnał do mikrokontrolera, aby podłączyć UPS i odłączyć główne zasilanie za pomocą obwodu sterującego za pomocą przekaźnika.

Korzystając z tego projektu, można uniknąć przerw w zasilaniu występujących w głównym zasilaniu. Jeśli główne źródło nie jest dostępne, możemy użyć dodatkowego zasilania, ostrzegając mikrokontroler.

Spójrz na poniższe kilka projektów IEEE dotyczących systemów wbudowanych

  • Ściemniacz lampy AC sterowany za pomocą telefonu komórkowego.
  • Obwód bezprzewodowego monitorowania paneli fotowoltaicznych w systemach podłączonych do sieci.
  • Wdrożenie SCADA w oparciu o RF.
  • Pomiar jakości energii i rozwój urządzenia monitorującego.
  • Rejestrator temperatury.
  • System monitorowania i kontroli liczników energii.
  • Latarnia uliczna oparta na Zigbee.
  • System monitorowania temperatury on-line
  • System monitorowania odladzania on-line przewodu linii przesyłowej

W związku z tym chodzi o listę projektów IEEE dotyczących systemów wbudowanych. Systemy wbudowane to niezwykle szeroka dziedzina nauki, która wymaga dogłębnej wiedzy o projektach czasu rzeczywistego, aby pomóc aspirantom w zrozumieniu znaczenia domeny w dziedzinie elektroniki. Systemy wbudowane działają obecnie w wielu urządzeniach elektronicznych. Jest tylko kilka projektów, które otrzymały akceptację IEEE, a te uznane projekty IEEE dotyczące systemów wbudowanych idą jak ciepłe bułeczki, jeśli chodzi o ich zapotrzebowanie.

Kredyty fotograficzne

  • Kontroler sygnalizacji świetlnej wykorzystujący GSM i wbudowany system wg Staticflickr
  • Panel słoneczny jednoosiowy wg oldcastleprecast
  • Book Picking Robot wg jhu