Neueste Top 10 Echtzeitprojekte für Elektronikstudenten

Elektronische Echtzeitprojekte - 1

1. Dichtebasiertes Verkehrssignal mit Fernbetätigung im Notfall

Jetzt ist ein Stau an einem Tag das größte Problemhauptsächlich in den Metropolen. Die zunehmende Nutzung von Autos, Fahrrädern und anderen Fahrzeugen auf Straßen ist die Hauptursache für den Stau. Dieses Projekt ist darauf ausgelegt, einen dichtebasierten Betrieb der Ampel zu entwickeln, um unnötige Wartezeiten an der Kreuzung zu vermeiden. Es verfügt auch über eine Fernbetätigung für Rettungsfahrzeuge, die sich auf beliebige Weise durchsetzen lassen.

Dichtebasierter Verkehr

In diesem Projekt werden Sensoren so platziertDiese IR- und Fotodioden sind in Sichtlinienkonfiguration über den Lasten angeordnet, um als Sensoren zu dienen, die die Dichte der Fahrzeuge auf der Straße durch ein IR-Lichthinderungsverfahren erfassen. Diese Dichtesensierung wird als niedrige, mittlere und hohe Zone markiert. Basierend auf diesen Zonen wird das Timing den Signallampen zugeordnet und durch den Einsatz des 8051-Mikrocontrollers erreicht.

Die Override-Funktion wird von einem On-Board aktiviertFunkempfänger bedient vom Handsender des Rettungsfahrzeugs. Dieser Override setzt das grüne Signal in die gewünschte Richtung und blockiert die anderen Spuren, indem das rote Signal für eine bestimmte Dauer oder Zeit eingestellt wird.

Für weitere Details klicken Sie auf: Dichtebasiertes Verkehrssignal mit Remote-Überschreibung im Notfall

Elektronisches Echtzeitprojekt - 2

2. Drahtlose Energieübertragung im 3D-Raum

Drahtlose Stromübertragung bedeutet das Übertragen derelektrische Energie ohne Verwendung der Drähte. In bestimmten Bereichen, die sich mit Sprengstoffen oder gefährlichen Stoffen befassen, ist es ratsam, die drahtlose Stromübertragungsmethode für ihren Strombedarf zu verwenden. Sie arbeitet nach dem Prinzip der hochfrequenten gegenseitigen Kopplung zwischen den beiden Induktionsspulen. Die von diesen Spulen erzeugten Felder können auf die Resonanzfrequenz abgestimmt werden, um die Kopplung zwischen diesen Spulen zu erhöhen. Das von der Primärspule erzeugte abgestimmte Magnetfeld ist innerhalb einer beträchtlichen Entfernung in der Nähe der angepassten Sekundärspule angeordnet.

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklungein System zur drahtlosen Stromübertragung im 3D-Raum. Sie besteht aus zwei elektromagnetischen Spulen, Primär- und Sekundärspule. Die Wechselstromversorgung, die aus dem Versorgungsnetz mit einer Grundfrequenz gespeist wird, wird gleichgerichtet und erneut mit einer anderen Frequenz in Wechselstrom umgewandelt, die einem anderen Hochfrequenztransformator zugeführt wird. Dieser Ausgang wird dann einer Resonanzspule zugeführt, die als Primärwicklung eines anderen Luftkerntransformators dient.

Der Ausgang der Sekundärspule dieser LuftKerntransformator wird einer Lampe gegeben, die in beträchtlichem Abstand von der Primärspule leuchtet. Der Blub leuchtet in der Nähe der Primärspule weiter hell, selbst wenn diese Sekundärspule über einen 3D-Raum bewegt wird.

Für weitere Details klicken Sie auf: Wireless Power Transfer in 3D Space

Elektronisches Echtzeitprojekt-3

3. Ferngesteuerte elektronische Android-basierte Anzeigetafel

Elektronische Anzeigen werden heutzutage eingesetztAnzeige relevanter Informationen an einem öffentlichen Ort. Es könnte sich um das Scrollen / Verschieben von Nachrichten oder um stationäre Anzeigen in Bereichen wie Bahnhöfen, Banken, öffentlichen Ämtern usw. handeln. Hinweisschilder, die in der Institution / Organisation oder an öffentlichen Einrichtungen verwendet werden, erfordern das tägliche Aufhängen der verschiedenen Hinweise. Dieses Projekt befasst sich mit einer fortschrittlichen kabellosen Hi-Tech-Anzeigetafel.

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

Dieses Projekt wird implementiert, um das anzuzeigenInformationen auf einem LCD-Display mit Android-basierten Mobiltelefonen. Bluetooth-Hardware-Schaltung, die mit dem Mikrocontroller verbunden ist, empfängt die Informationen vom Mobiltelefon. Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass er die Signale des Bluetooth-Geräts entsprechend der LCD-Anzeige steuert. Dieser Mikrocontroller ermöglicht es dem Display auch, die Nachricht basierend auf dem Signal vom Android-basierten Mobiltelefon zu scrollen.

Für weitere Informationen klicken Sie auf: Ferngesteuerte elektronische Android-basierte Anzeigetafel

Elektronisches Echtzeitprojekt-4

4. Ultraschneller elektronischer Schutzschalter

Mit der Verwendung herkömmlicher Schutzschalterbasierend auf dem thermischen Auslösemechanismus gibt es eine langsame Antwort auf die Überlast, da diese von der Zeitdauer der Überlast abhängen. Das Konzept eines elektronischen Trennschalters überwindet die Schwierigkeiten durch die Verwendung der Stromerfassung im Gegensatz zu thermischen Schutzschaltern.

Ultra schnell wirkend

Dieses Projekt wird durch einen Lastvergleich erreichtStrom mit vorbestimmtem Nennwert. Die vom Widerstand erfasste Spannung auf der Lastseite wird mit dem Gleichstrom gleichgerichtet. Diese Gleichspannung wird mit der voreingestellten Spannung verglichen, die proportional zum Nennstromwert ist. Logiksignale von dieser Komparatorschaltung treiben den MOSFET und das Relais an.

Last oder Lampen sind an das Wechselstromnetz angeschlossenDurch Kontakte des Relais und der Spule des Relais wird dieser MOSFET angeregt. Wenn also die Last zunimmt, verlässt die Lampe bei dieser Anordnung die Schaltung. Auch der Mikrocontroller empfängt diese Signale, während das Relais arbeitet, und zeigt die Informationen auf dem LCD an.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf: Ultraflinker elektronischer Schutzschalter

Elektronisches Echtzeit-Projekt-5

5. Automatisches Bewässerungssystem zur Erkennung des Bodenfeuchtigkeitsgehalts

Automatisches Bewässerungssystem reduziert den Aufwand vonDie Landwirte schalten regelmäßig die Pumpen um, um das Wasser auf die Felder zu gießen, indem sie den Zustand des Bodens beobachten. Die Erfassung des Bodenfeuchtigkeitsgehalts basiert auf dem geschlossenen Stromfluss im Motorkreislauf. Wenn der Boden feucht ist, fließt im Motor Strom, und wenn er trocken ist, bietet er eine hohe Impedanz für den Stromfluss, so dass der Motor stoppt.

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

In dieser Schaltung werden Logiksignale von derKomparatorschaltung werden an den Mikrocontroller übertragen. Der Mikrocontroller steuert den Transistor an, mit dem die Relaisspule erregt wird, und sendet die Signale auch an die LCD-Anzeige. Da die beiden im Boden der Erde angeordneten Anschlüsse einen geschlossenen Pfad bilden, führt dies zu einer Spannungsänderung über dem Komparator.

Durch Empfang dieses hohen Logiksignals von derKomparator spannt der Mikrocontroller den Transistor vor. Dieser Transistor erregt die Relaisspule, die den Strom durch die Last leitet, indem sie die Kontakte des Relais schließt. Die Informationen zu Boden und Pumpenzustand werden vom Mikrocontroller auch auf dem LCD-Display angezeigt.

Für weitere Informationen klicken Sie auf: Automatisches Bewässerungssystem zum Erfassen des Bodenfeuchtigkeitsgehalts

Elektronisches Echtzeitprojekt-6

6. Cyclo Converter mit Thyristoren

Cyclo Converter ist ein AC-AC-Wandler, derwechselt die Frequenz von einer Ebene zur anderen. Dies können ein- oder dreiphasige Wandler sein, die auf der verwendeten Last oder dem verwendeten Motor basieren. Die Frequenzsteuerung zur Erzielung der variablen Drehzahl des Induktionsmotors bietet eine bessere Leistung als die Verwendung der Spannungssteuerung durch den AC-Reglerkreis. Diese Schaltung ist implementiert, um Geschwindigkeiten bei drei verschiedenen Frequenzen zu erhalten, d. H. Der Grundfrequenz (F), der halben (F / 2) und der dritten Frequenz (F / 3).

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

Doppelbrücken-SCR über die Induktion angeschlossenDer Motor besteht aus acht SCRs als zwei Brücken, positiven und negativen. Diese Thyristoren werden von den Opto-Isolatoren angesteuert. Der Mikrocontroller empfängt die Eingangssignale von den beiden Schiebeschaltern, um aus den drei Schritten den jeweiligen Geschwindigkeitsschritt auszuwählen. Das Auslösen von Impulsen, die vom Mikrocontroller gemäß dem geschriebenen Programm erzeugt werden, steuert den Opto-Isolator und den jeweiligen SCR an, um auf der Grundlage der Impulsauslösung eingeschaltet zu werden. Die Induktionsmotordrehzahl wird entsprechend dem Schalten dieser Thyristoren variiert, indem niedrigere Frequenzen von F / 2 und F / 3 geliefert werden.

Für weitere Informationen klicken Sie auf: Cyclo Converter mit Thyristoren

Elektronisches Echtzeit-Projekt-7

7. Minimierung der Strafe beim industriellen Stromverbrauch durch Einschaltung der APFC-Einheit

Aufgrund der Verwendung der schweren Motoren in derIn vielen Branchen bewirkt sie die Einspeisung von Blindleistung, was zu einer weiteren Verringerung des Leistungsfaktors führt. Durch den Betrieb mit niedrigem Leistungsfaktor werden die Industrien von den Energieunternehmen bestraft. Durch Anordnung der Shunt-Kondensatoren über die induktive Last kann der Leistungsfaktor verbessert werden. Dieses Projekt berechnet automatisch den Leistungsfaktor und verbessert ihn.

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

Dieses Projekt wird durch die Berechnung der Null erreichtPositionen der Spannungs- und Stromwellen. Aufgrund der Zeitverzögerung steuert der Mikrocontroller den Relaistreiber. Spannungs- und Stromnullimpulse werden von einer Komparatorschaltung erfasst. Diese Signale vom Komparator werden als Eingang in den Mikrocontroller eingegeben. Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass er aufgrund der Zeitverzögerung den Relaistreiber so steuert, dass die Shunt-Kondensatoren über die Last geschaltet werden. Der Mikrocontroller steuert das LCD auch an, um den Leistungsfaktor und die Zeitverzögerung anzuzeigen.

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Elektronisches Echtzeit-Projekt-8

8. Solarbetriebene LED-Straßenleuchte mit Intensitätskontrolle

Als Teil der Energieeinsparung durch Nutzungerneuerbarer Energiequellen wie der Solarenergie erfordert die zusätzliche Sorgfalt, um diese Energie effizient einzusparen. Zu einer effektiven Energieeinsparung gehört der Austausch der hohen Entladung Lampen mit LED-Straßenbeleuchtung, mit deren Verwendung,Intensitätskontrolle während der Nachtzeiten führt zu optimalen Ergebnissen. Dieses Projekt wurde für LED-basierte Straßenlaternen mit automatischer Intensitätssteuerung entwickelt, die mit Solarenergie betrieben werden.

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

Tagsüber Sonnenenergie aus dem FotoDie voltaische Zelle wird von der Ladesteuerschaltung auf die Batterie aufgeladen. Unter- und Überspannungsschutz für die Batterie sind ebenfalls in dieser Schaltung enthalten. Die Impulsbreitenmodulation wird im Mikrocontrollerprogramm so implementiert, dass er den MOSFET ansteuert, der mit einer Gruppe von LEDs verbunden ist. Während der Nachtzeit ist dieser Mikrocontroller so programmiert, dass er die Leistung durch den an diese LEDs angelegten MOSFET in zeitlichen Abständen im PWM-Modus variiert. Somit werden die Straßenlaternen in der Dämmerung eingeschaltet und dann in der Dämmerung automatisch ausgeschaltet, wobei sie allmählich mit verringerter Intensität ablaufen.

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Elektronisches Echtzeit-Projekt-9

9. SVPWM-Raumvektor-Impulsbreitenmodulation

Weltraumvektor-Pulsbreitenmodulationstechnik(SVPWM) bietet im Vergleich zu anderen PWM-Schemata die grundlegendere Spannung und eine bessere Oberwellenleistung. Dies ist die beliebteste Methode zur Steuerung des Wechselstrommotors. Dieses Projekt verwendet sechs Schaltpunkte der Leistungsgeräte im Wechselrichter.

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

SVPWM wird durch die Programmierung von erreichtMikrocontroller, der ordnungsgemäß an einen dreiphasigen Wechselrichter mit sechs Impulsen angeschlossen ist, wobei sechs MOSFETs von der Gleichstromversorgung angesteuert werden. Dieser Gleichstrom wird von einem einphasigen Netz oder einer 3-phasigen 50 Hz-Versorgung abgeleitet. Der Drehstrommotor ist an den Ausgang des Umrichters angeschlossen. Pulssignale vom Mikrocontroller treiben den Opto-Isolator an. Ein Gattertreiber, der von den Optoisolatoren angesteuert wird, löst den MOSFET aus, so dass eine 3-Phasen-Spannung über der Last erscheint.

Für weitere Informationen klicken Sie auf: SVPWM Space Vector Pulse Width Modulation

Elektronisches Echtzeit-Projekt-10

10. UKW-Langstrecken-Sender mit Audio-Odulation

Frequenzmodulation bezieht sich auf das Modulieren derFrequenz des Trägersignals mit dem zu übertragenden Signal. Es muss weniger anfällig für Interferenzen mit anderen Kommunikationssignalen sein und erfordert eine Bandbreite, die doppelt so groß ist wie die Summe der Modulationssignalfrequenz und der Frequenzabweichung. Dieses Projekt entwickelt einen kostengünstigen Langstrecken-FM-Transmitter mit Audiomodulation.

Blockschaltbild von Edgefx-Kits

Der UKW-Sender verfügt über drei HF-StufenOszillator mit variabler Frequenz (VFO), eine Treiberstufe der Klasse C und einen Endverstärker der Klasse C. Das Audiosignal, das vom Mikrofon ausgegeben wird, wird verwendet, um die Frequenz des Oszillators zu modulieren. In der Ausgabe haben wir eine Stabantenne für die Übertragung über kurze Strecken verwendet. Um die Ausgabe des Senders zu überprüfen, wird zunächst die erste Voreinstellung angepasst.

Die Frequenz wird auf einen Bereich eingestellt, in dem neinkommerzielle Übertragung findet statt. Dann wird der FM-Empfänger des Mobiltelefons in den Suchmodus versetzt, um dieses Signal zu erhalten. Sobald wir leicht auf das Mikrofon tippen, ist der Ton auf dem Mobiltelefon im UKW-Bereich zu hören. Wenn Sie die Yagi Uda-Antenne verwenden möchten, können Sie das zweite Preset oder den Trimmer einstellen, um die Impedanz für die Auswahl des Entfernungsbereichs einzustellen.

Für weitere Details klicken Sie bitte auf: Langstrecken-FM-Sender mit Audio-Odulation

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