Идеи за проекти на базата на сензори за студенти от последната година инженерство

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Сензорите са гръбнакът на автоматизацията на заводите и роботиката. Свързването на изхода им с фърмуера е една от важните области в индустриалните приложения. Разбирането на техните параметри е от голямо значение при проектирането на система за управление. Сензори като температура, газ, влажност, IR, ултразвуков лазер, PIR сензор и др. Се използват широко в индустрията. Разработването на проекти, включващи такива сензори, дава ясна представа за разбирането на тяхното използване и ограничения. Придобиването на данни, SCADA, размитата логика са малко проекти от напреднало ниво, които обикновено възприемат вградени системи и изискват знания от софтуерния домейн, особено езика „C“. Тази статия разглежда общ преглед на базирани на сензори проекти за студенти по инженерство.



Сензорни проекти за студенти по инженерство

Сензорните проекти за студенти по инженерство са разгледани по-долу.


Сензорни проекти

Сензорни проекти



Безконтактен контролер за ниво на течността

Разработен е механизъм за контрол на нивото на водата, който да усеща нивото на водата в резервоара без никакъв контакт с резервоара и съответно контролира помпата за пълнене на вода в резервоара. Тук ултразвукови сензори се използват за отчитане нивото на водата в резервоара.

Ултразвуковият сензор усеща нивото на течността във резервоара за вода и подава тази информация на микроконтролера. Въз основа на входа от сензора, микроконтролерът съответно контролира превключването на релейния превключвател, което в този случай е комбинация от транзистор и MOSFET. Релето се контролира съответно, за да включи товара в случай, че нивото на водата е по-малко или да изключи товара, в случай че нивото на водата е по-голямо.

Използване на дистанционно за телевизор като безжична мишка за компютър

Тази система използва дистанционно за телевизор като безжична мишка за извършване на операции на компютър. Дистанционното за телевизора работи на принципа на IR комуникацията и командите се изпращат към компютъра чрез контролен блок.

Тук командите се изпращат от дистанционното на телевизора под формата на модулирани IR лъчи. Тези лъчи се приемат от IR приемника и се преобразуват в електрически сигнали, които се предават на микроконтролера. Микроконтролерът преобразува тези сигнали в двоични команди и ги изпраща в серийна форма към компютъра чрез интегрална схема за превключване на ниво.


Устройство за отдалечено заглушаване

Тук е разработено устройство, което произвежда IR лъчи, които могат да блокират лъчите от дистанционното на телевизора. Честотата на IR светлината е същата като честотата на IR светлината от дистанционното на телевизора. Това може да се постави на телевизионния приемник, така че лъчите, получени от дистанционното, да се наслагват от IR лъчите, излъчвани от това устройство.

Тук таймер, захранван от батерия, се използва за генериране на импулси с честота, равна на честотата на отдалечения изходен сигнал и над 50% работен цикъл, за задвижване на транзистора, който от своя страна осигурява захранване на IR диода и съответно IR диода излъчва IR лъчи с тази честота.

Проверка на скоростта за откриване на обрив при шофиране

Шофирането с обрив е една от основните причини за пътни инциденти. Повечето пътни инциденти могат да бъдат предотвратени, ако шофирането се контролира. Това се постига чрез наблюдение на скоростта на превозните средства и съответно генерира предупреждение, когато скоростта на превозното средство се увеличи. Тук е проектирана система за проверка на скоростта, при която се измерва времето, необходимо на автомобила за пътуване от мястото на магистралата до друго и съответно се изчислява скоростта на автомобила.

Тук се използват два IR сензора на две различни места. Използват се два таймера, които получават входни данни от двата сензора. Изходът от двата таймера задвижва NAND порта, който от своя страна задвижва друг таймер, за да задейства зумер в случай, че скоростта премине повече от зададената граница. Десетилетката показва броя на времето на изходните импулси или брои тактовите импулси, т.е. времето, необходимо за преместване от положението на IR сензора в друго. Задава се ограничение на скоростта и разстоянието между двете петна е фиксирано. В случай, че броенето на времето е по-малко от зададеното времево ограничение, известно е, че скоростта е надвишена и съответно зумер започва да звъни, за да даде индикация.

Измерване на разстояние от ултразвуков сензор

Ултразвуковият сензор може да се използва за измерване на разстоянието на всеки обект от определена позиция. Сензорът излъчва ултразвукови вълни, които се отразяват от обекта. Времето, необходимо на вълните за пътуване напред и назад, се изчислява и умножава със скорост на звука, за да се получи измерването на разстоянието.

Система за оптимално управление на енергията

Тази система се използва като начин за оптимално управление на потреблението на енергия. Той определя лесен начин за пестене на енергия чрез контролиране на превключването на товари в помещение само въз основа на броя на хората, влизащи в стаята. Проектът използва IR сензори, за да усети хората, които влизат и излизат от помещението и съответно управляващият блок контролира превключването на товара.

Двупосочно въртене на асинхронен двигател с устройство за дистанционно управление

Вентилаторите за отработени газове, използвани в домовете, се използват само за изхвърляне на горещия въздух от стаята. Тези вентилатори се управляват с помощта на разделени фазни асинхронни двигатели, които се състоят от основната намотка, която директно захранва захранването, и спомагателна намотка, която получава основното захранване през кондензатор. Чрез смяна на захранването между двете намотки, намотките могат да бъдат разменени и посоката на двигателя може да бъде променена. Този проект използва този принцип за постигане на двупосочно въртене на двигателя. Командите за желаната посока се дават от дистанционното на телевизора и съответно двигателят се завърта в желаната посока.

Улични светлини, които светят при откриване на движение на автомобила

Основното предимство на използването на светодиоди като улични лампи е, че тяхната интензивност може да се контролира чрез управление на захранването на светодиодите. Чрез засичане на пристигането на превозни средства, LED уличните светлини могат да бъдат включени само в момента, когато автомобилът преминава през него. Това помага да се спести подходящо количество енергия. Този проект разработва начин да се постигне това чрез използване на набор от светодиоди за представяне на уличното осветление и чифт IR сензори се използват за засичане на броя превозни средства по пътя.

Система за пътна сигнализация, базирана на плътност, използваща PIC микроконтролер

Тази система определя друг начин за оптимизиране на използването на енергия и за преодоляване на проблема със задръстванията. Чрез засичане на броя на превозните средства от всяка страна на кръстовището времето, за което свети червената светлина на светофара, може да бъде контролирано съответно. Този проект постига това, като използва светодиоди като светофари за всяка страна на кръстовището и използва IR сензори за всяка страна, за да усети броя на автомобилите.

Сензорно базирани проекти без микроконтролер

Списъкът на базирани на сензори проекти без микроконтролер е обсъден по-долу.

Тестване на нивото на алкохол с помощта на алкохолен сензор

Този проект се използва за тестване на нивото на алкохол, за да се тества водач на превозно средство дали е пиян или не. Тази схема работи с + 5V захранване. Тази система е много лесна за използване, ниска цена. Индикацията за алкохол може да се определи чрез различни светодиоди.

Светлина за сигурност, използваща сензор за движение

Защитната лампа на проекта може да бъде проектирана със сензор за движение. Този проект се използва главно за усещане на движението на човек в стаята. След като движението бъде открито чрез датчик за движение, тогава стайната светлина автоматично ще се включи. Тази схема използва PIR сензор и аналоговата и цифровата верига. Тук този сензор засича движението на човек, докато аналоговата и цифровата верига ВКЛЮЧВАТ светлината за конкретното времетраене.

Генериране на аларма чрез прекомерна температура чрез ВКЛ. На вентилатора

Предложената система се използва за наблюдение на превишаване на температурата и генерира аларма с помощта на температурен сензор. Тази система задава най-високата граница на температурните контролни точки. Когато температурата повиши фиксираната температура, тя генерира звук, за да предупреди потребителя за вниманието му.

Инфрачервен сензор за препятствия без микроконтролер

Този проект се използва за проектиране на сензор за препятствия, без да се използва микроконтролер. Този сензор се използва в много приложения и е евтин. Освен това този проект може да бъде подобрен на пожароизвестителните системи чрез смяна на сензора.

Автоматичен кран за вода без използване на микроконтролер

Предложената система, а именно интелигентна чешма за вода, се използва за намаляване на загубата на вода от чешмата. Това кранче автоматично се изключва, когато не го използваме. Този проект може да бъде проектиран с два IR сензора за близост, при които единият сензор разпознава ръката, която е близо до крана, така че водният поток може да бъде спрян. По същия начин, друг сензор е поставен в горната част на кранчето за вода. Този сензор засича основно нивото на водата.

След като този кран открие всяка ръка / стъкло близо до крана, той автоматично се изключва, след като кофата се напълни. Тази система се използва във автомати за автомати и промишлена автоматизация.

Сензорно-базирани биомедицински проекти

Списъкът на базирани на сензори биомедицински проекти е посочен по-долу.

Проследяване на движението на крака с помощта на сензор за компас

Основната функция на този проект е да проектира устройство, използвано за проследяване на движението на тялото във виртуална ситуация. Проследяването на движението на хората привлича основно внимание от различни места като производството на анимация, спортна медицина, биомедицински анализ и ергономия. Човешкото движение може да бъде открито с помощта на акселерометър, но има някои ограничения за откриване на движението.

Един акселерометър не може да забележи хоризонтални движения. Компасните сензори се използват за компенсиране на ограниченията на акселерометрите. За да се открие движението на различни части на човешкото тяло, са необходими три акселерометра. Жироскопите, използващи акселерометри, ще подобрят резултатите драстично, но жироскопите са скъпи. Но в бъдеще те са силно препоръчителни.

Система за откриване на произшествия и спасителна система за линейка

Задръстванията и пътните инциденти са основни проблеми в градските райони поради голямото население. Понастоящем няма технология за откриване на инцидента, но забавянето в достигането на линейката до зоната на инцидента поради интензивен трафик може да доведе до смъртта на жертвата. За преодоляване на този проблем тук има решение, а именно система за откриване на аварии, използваща сензори.

Базата данни на всички болници в града се съхранява в основния сървър. Модул GSM и GPS в превозното средство ще сподели мястото на произшествието с основния сървър, така че линейка да стигне до мястото на произшествието от най-близката болница. Използвайки радиочестотна комуникация, светофарните сигнали могат да бъдат контролирани по пътя на линейката. Така че времето на пристигане на линейка в болницата може да бъде намалено.

Система за наблюдение на пациента в линейката ще изпрати жизнените параметри на пациента в съответната болница. Тази система е напълно автоматизирана, като по този начин тя намира мястото на произшествието и помага да се стигне до болницата навреме.

Безжично откриване на електрокардиограма за наблюдение на личното здраве

Чрез използването на този проект, личното здраве може да бъде проверено с помощта на IIHMS (интерактивна интелигентна система за здравеопазване и мониторинг), включително BSN (телесна сензорна мрежа) и енергийно ефективна LSN (локална сензорна мрежа). Придобиването на биосигнал, използван за BSN приложения, може да се приложи, за да се получат данните от реалното човешко тяло чрез ZigBee комуникация. В допълнение RF приемник с ARM, A / D платка със смесен режим и дисплей на базата на ARM за демонстриране на стойностите.

Робот-детектор за откриване на живи хора чрез PIR сензори във военни полета

Понастоящем автоматизираните системи са гъвкави, точни и надеждни. Така че във всяка област се използват автоматизирани системи поради това търсене. Тези системи се използват най-вече в областта на електрониката, защото дават добри показатели. Във военните полета роботите играят ключова роля за намаляване на човешките загуби. Основното намерение на тази предложена система е да открие пострадало лице за спасителни операции с помощта на PIR сензор. Ако пострадало лице разбере, коренът може да информира чрез безжична технология с помощта на RF.

Система за контрол на анестезията, използваща сензор за сърдечен ритъм

При всяка операция даването на анестезия на пациента е много важно в определена доза. След като лекарят даде анестезия на пациента, пациентът няма да получи болка по време на операцията. Въз основа на продължителността на операцията зависи само дозировката, в противен случай може да причини сериозни здравословни проблеми. За да се преодолее тази ситуация, предложената система е проектирана, а именно автоматичен контролер за анестезия с Arduino Uno

Дозата на анестезията може да бъде определена от анестезиолога. Използвайки панела за превключване, процесът може да започне от анестезиолога. След като се получи сигнал за стартиране чрез Arduino Uno, той регулира цялата система и изпраща команда на водача на двигателя да накара двигателя да работи. След като двигателят започне да работи, анестезията може да се влива.

Фиксираното количество анестезия може да се инжектира в тялото на пациента и докато се прави този процес, сърдечният ритъм на пациента може да се провери. Втората доза от анестезията може да се инжектира въз основа на броя на сърдечните удари на пациента. Пулсът може да бъде проверен от администрацията. Ако забележат някаква аномалия, те ще спрат да инжектират.

Сензорни идеи за проекти

Сензорно-базирани идеи за проекти за студенти по инженерство са изброени по-долу.

Различни видове сензорни проекти

Предлагат се различни видове сензори като сензор за температура, близост, акселерометър, инфрачервена светлина, налягане, светлина, ултразвук, дим, алкохол, газ, сензор, цвят, влажност, наклон, дебит и ниво. Проектите, базирани на различни видове сензори за студенти по инженерство, са изброени по-долу.

Проекти, базирани на IR сензори

IR / Инфрачервен сензор е един вид светлинен сензор, използван в различни приложения, а именно откриване на обект и близост във всички мобилни телефони. Списъкът на проектите за IR сензори е посочен по-долу.

  • Свържете се с по-малко дизайн на цифров тахометър, включително безжична функция с ниска цена
  • Откриване на препятствие с помощта на IR за превключване на товара
  • Робот с последователни линии с IR сензор и микроконтролер
  • Система за управление на платено паркиране с помощта на IR и автоматизирана RF
  • Улично осветление, базирано на IR сензор, чрез движение на откриване на превозно средство
  • Управление на позицията на съда с помощта на IR сензор
  • Система за пътна сигнализация, базирана на плътност чрез IR сензор и микроконтролер
  • Настройка на сигнала и откриване на плътността на трафика с помощта на IR сензор
  • Наблюдение и контрол на банковата сигурност ефективно чрез IR сензори
  • Автоматично пренасяне на врати на влакове на метрото между различни станции
  • Система за паркиране на автомобили чрез IR сензор чрез WSN
  • Откриване на обрив при използване на Проверка на скоростта по магистралите
  • Система за отваряне на врати Автоматично използване на IR сензор и микроконтролер
  • Управление на железопътната порта Автоматично използване на IR сензор
  • Декодер на сигнала Контрол с помощта на IR дистанционно за дома
  • Въртене на асинхронния двигател Двупосочно с помощта на устройство за дистанционно управление

Проекти, базирани на ултразвуков сензор

An ултразвуков сензор се използва за откриване на целевото разстояние от обекта чрез генериране на ултразвукови вълни и променя отразените звукови сигнали в електрически сигнал. Проектите, базирани на ултразвуков сензор за студенти по инженерство, са изброени по-долу.

  • Ултразвуков сонар, базиран на Arduino, или проект за мониторинг на радар
  • Ултразвукова навигация за незрящи
  • Ултразвуков измервател на разстояние, използващ Android чрез индикация на зумер
  • Ултразвукова вибрационна ръкавица за слепи с помощта на Трето око
  • Бастун за слепи хора, използващ ултразвуков сензор
  • Ултразвуков радар, използващ микроконтролер PIC
  • Система за измерване на разстояние с помощта на ултразвуков сензор
  • Ултразвукова сензорна контролна система за ниво на течността
  • Акустична левитация на ултразвук чрез HCSR04 и Arduino
  • Smart Jar, базиран на IoT чрез ултразвуков сензор и MCU ESP8266
  • Дозатор за дезинфектант за ръце Автоматично използване на ултразвуков сензор
  • Интелигентна система за паркиране, базирана на ултразвуков сензор и MCU ESP8266
  • Ултразвуков сензор, базиран на робот за избягване на препятствия

Проекти, базирани на температурни сензори

Сензор, който се използва за откриване на температурата на заобикалящата го среда и променя входните данни на електронни данни за наблюдение, запис и др. Списъкът с температурен сензор базирани проекти за студенти по инженерство са изброени по-долу.

  • Мониторинг на неизправности в индустрии с помощта на температурен сензор и Arduino
  • Детектор за прегряване с помощта на микроконтролер и температурен сензор чрез зумер
  • Интелигентен шлем, използван за миньори
  • Здравен мониторинг на пациента и проследяване с Arduino Uno & IoT
  • Откриване на неизправност на параметъра на трансформатора с помощта на GSM
  • Отчитане на проект за метеорологична система с Arduino Uno
  • Метеорологична станция чрез Digital & GSM
  • Система за домашна сигурност, използваща GSM
  • Робот за контрол на парниковата среда
  • Мониторинг на състоянието на силовия трансформатор
  • Система за домашна сигурност с IoT & Arduino
  • Мониторинг на парникови с помощта на IoT
  • Пожароизвестителна система с дим, температурен сензор с използване на Arduino
  • GPS и GSM базирано проследяване на линейка
  • Диагностика на неизправности и наблюдение на системата във вятърна турбина
  • Температурен контролер Точно с микроконтролер
  • Система за наблюдение на батерията чрез микроконтролер

Проекти, базирани на датчици за влажност

Сензор за влажност се използва за откриване, измерване и отчитане както на температурата на въздуха, така и на влагата. Влажността играе съществена роля в околната среда, както и в човешкото тяло. Списъкът на проекти, базирани на сензори за влажност за студенти по инженерство, е изброен по-долу.

  • Информационна система за доклад за времето
  • Система за отчитане на времето, използваща сензор за влажност и IoT
  • GPS и GSM базирана система за проследяване на войници
  • IoT & Arduino базирана система за мониторинг на здравето на пациентите
  • Система за събиране на данни с 4-канален с помощта на микроконтролер
  • Бебешки инкубатор, базиран на GSM
  • Цифрова метеорологична станция, използваща GSM
  • GPS и GSM базирано проследяване на линейки
  • Регистратор на данни с помощта на микроконтролер Система за наблюдение и контрол на парникови инсталации, използвайки IoT
  • Свързващ сензор за температура DHT11 и сензор за Arduino и влажност
  • Сензор за температура и влажност
  • Измерване на влажност и температура на базата на Arduino
  • Сензор за ниво на комфорт в атмосферата чрез HUMIDEX
  • Калибриране на датчика за влажност
  • iShield базирана метеорологична станция
  • Мониторинг на околната среда в работното пространство

Проекти за сензори за близост

ДА СЕ сензор за влага в почвата е един вид сензор, който се използва за измерване на влагата (водното съдържание) в почвата. След като влагата в почвата изсъхне, изходът на модула е висок, в противен случай изходът е нисък. Списъкът на проектите, базирани на сензор за влага в почвата, използвани за студенти по инженерство, е даден по-долу.

  • Напоителна система, използваща почвен сензор за влага
  • Отчитане на влагата на растителната почва и нейното pH чрез алармена система с помощта на микроконтролер 8051
  • Сензор за влажност на почвата, използващ Arduino
  • Капацитивен сензор за влага
  • Откриване на почвената влага
  • Мониторинг и засичане на влагата на почвата с помощта на Wireless Remote & IoT
  • Откриване на свлачище и неговото дистанционно избягване на лавина чрез система за предупреждение с помощта на IoT
  • Автоматизирана система за контрол на напояването чрез Remote & IoT

LDR сензорни проекти

Терминът LDR означава a Проекти на LDR сензор .

Сензорни проекти за докосване

ДА СЕ сензор за докосване се използва главно за откриване и записване на физическо докосване. Списъкът с докосване базирани на сензори проекти на Arduino е посочен по-долу.

  • Схема на превключвателя на димера с помощта на сензор за докосване
  • Капацитивен и метален сензорен сензор, свързващ се с Arduino Uno
  • Светлина, контролирана чрез докосване с помощта на Arduino
  • Безконтактно определяне на капацитивно ниво на течността чрез FDC1004
  • Контролер за хартия, използващ Arduino и капацитивен сензор
  • Разширение на клавиатурата, използващо Arduino Leonardo и Capacitive Touch
  • Капацитивна сензорна сензорна докосна лампа с Arduino
  • Местообитание, използващо капацитивен сензор и Arduino
  • Arduino Synth с капацитивен сензор
  • Решетка с помощта на капацитивен сензорен сензор
  • MeArm контролиран от Arduino Uno и TTP229-BSF тъчпад
  • Управление на домашните светлини с помощта на сензор за докосване TTP223 и Arduino UNO

Проекти, базирани на PIR сензор

ДА СЕ пасивен инфрачервен сензор като PIR е един вид електронен сензор, използван за измерване на IR светлина, която се излъчва от близките обекти в заобикалящата го среда. Списъкът с PIR проекти за студенти по инженерство е посочен по-долу.

  • Откриване на жестове и лесно движение въз основа на PIR сензор
  • Система за сигурност базирана на PIR сензор
  • Дистанционно задействане на камерата през PIR сензор
  • Осветление на мивка чрез задействане на превключвател и PIR
  • Система за сигурност на Star Trek LCARS чрез Bluetooth
  • Алармен лост с помощта на PIR сензор
  • Пеене и мигане на Mario Mushroom Осъществено от USB
  • Известия за смартфон с помощта на PIR сензор
  • Базирана на Arduino стая за поздрав на Super Mario Brothers
  • Хелоуин поздрав през BS1 и PIR
  • Премахване на екрана с помощта на PIR сензор

По този начин става въпрос за преглед на различни видове сензорни проекти за студенти по инженерство, който включва IR базирани, ултразвукови, базирани на температурни сензори, близост, влага, LDR и сензор за докосване. Ето въпрос към вас, каква е функцията на IoT Sensor?