Топ списък на проекти за цифрова електроника с резюме за студенти по инженерство

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





В днешно време повечето от съвременните електронни устройства като компютри, мобилни телефони работят с цифрова електроника. Проекти за цифрова електроника използвайте цифров сигнал вместо аналогов сигнал за тяхната работа. Има много предимства от използването на цифрови сигнали вместо аналогови сигнали, а именно. скорост на работа, защита на данните, възпроизводимост и др. Най-добрите примери за цифрови електронни системи са мобилните телефони, в които гласът се преобразува в поредица електронни импулси като цифрови (или 0s и 1s) и след това се предава към приемника, където тези цифрови импулсите се преобразуват обратно в глас. Логическата порта е основната основна единица на цифровата електроника и основните портали включват три типа: И, ИЛИ и НЕ. Две универсални порти NAND и NOR порти са направени от тези три основни порти. Тези Цифрови логически схеми са интегрирани в една интегрална схема за проектиране на няколко процесора и контролери.

В тази статия предлагаме някои цифрови проекти за електроника с резюмета за студенти по инженерство и за тези, които се интересуват да правят проекти по цифрова електроника. Следват някои от най-новите цифрови електронни проекти с резюмето.




Проекти за цифрова електроника за студенти по инженерство

Следните проекти за цифрова електроника с резюмета са разгледани по-долу.

Най-новите проекти за цифрова електроника

Най-новите проекти за цифрова електроника



1). Система за домашна сигурност

Целта на този проект е да се разработи система за сигурност за защита на домовете и офисите от крадци. Този проект е проектиран с помощта на LDR, LASER, зумер, микроконтролери , и вградено програмиране на C . Когато крадец или неупълномощено лице влезе в дом, тази верига на системата за сигурност звъни аларма.

2). Бастун с откриване на инфаркт

Целта на този проект е да посочи състоянието на сърдечния ритъм и е предназначен специално за възрастни граждани, които са склонни да страдат от сърдечни проблеми. Този проект се състои от микроконтролер, ЕКГ схема и a Bluetooth модул .

Схемата на ЕКГ улавя сигнал на сърцето от пациента с помощта на сензори и след това изпраща тези сигнали към микроконтролер. След това микроконтролер сравнява сърдечния ритъм с нормалната честота и ако намери над праговите нива, той веднага ще предупреди хората наоколо с бръмчене. Модулът Bluetooth помага при спешна медицинска помощ по време на инфаркта.


3). Високо прецизен дизайн и изпълнение на цифрови волтметри

Този проект е предназначен за изграждане на висока точност цифров волтметър . С помощта на този волтметър можем да измерим напрежение до 30V с разделителна способност 10 mV. Точността на този волтметър е доста добра и следователно може да се използва там, където се изисква прецизно измерване.

4). Тахометър на базата на микроконтролер

Това е прост електронен преобразувател, който има за цел да измери скоростта на вала. За всяка ротационна система оборотите в минута (обороти в минута) са необходимата информация за работа на товара при определени скорости. Така че този проект постига ниска цена на експлоатация. Този проект е полезен в подовите инструменти и индустриален контрол процеси.

5). Система за обездвижване на превозното средство

Целта на този проект за система за обездвижване на превозно средство е да се открие кражба на превозно средство, като се използва вградена система . Този проект използва клавиатура за въвеждане на паролата и LCD дисплей за показване на информацията за упълномощаване. Ако упълномощено лице въведе правилната парола, тогава превозното средство позволява на лицето да стартира и да го управлява. Ако неупълномощено лице въведе грешна парола, алармата ще се включи и също ще изпрати съобщението до собственика на превозното средство.

6). Цифров тестер за влага в почвата

Този проект за цифров тестер за почвена влага се използва за проверка дали почвата е мокра или суха, както и за проверка на влажността или сухотата на памучните (тъкани и вълнени) тъкани. В този проект тестерът използва редица Светодиоди задвижван от драйвер на дисплея IC LM3915 . Когато двете тестови сонди са вкарани в почвата, дисплеят показва относителната величина на проводимостта между двете тестови сонди. И също така измерва сухотата или влажността на почвата, което се показва от последователно осветяване на LED1 до LED9.

7). ШИМ чопър

Този проект се използва за проектиране и анализ на PWM чопър за управление ON / OFF с филтър от втори ред. Този проект се използва за генериране на ШИМ, който се използва за проектиране на ШИМ хеликоптер, използван за управление на променливи захранвания като системи за вятърни турбини, фотоволтаици и др. Основната функция на филтъра от втори ред е да компенсира o / p спрямо вариациите на облъчване и натоварване. По принцип това проучване се фокусира основно върху определянето на връзката между продължителността на импулсите по отношение на параметрите на системата и технологичните доставки.

8). Показване на номера на цифрови банкови токени

Този проект се използва за проектиране на система за показване на символни номера с ATmega8 Microcontroller & ULN2003 за задвижване на големия LED дисплей. Този проект се използва за показване на трицифрения номер на символа на дисплея. Тези проекти се използват на обществени места, където хората трябва да чакат на опашки като банки, болници, летища и ресторанти.

9). Цифров тестер за влага в почвата

Цифровият тестер за влага в почвата се използва за наблюдение на състоянието на почвата дали почвата е мокра / суха. Този тестер се използва също за тестване на влажност или сухота на тъкани, изработени от памук, вълна и др. Този тестер включва дисплей с множество светодиоди, използвани за индикация. След като двата тестови пръта са вкарани в почвата, тогава панелът на дисплея ще покаже величината на проводимостта между двете сонди. Въз основа на устойчивостта на почвата, той измерва състоянието на почвата чрез показанията на устойчивостта на почвата.

10). Евтина верига за пожарна аларма

Проектът за пожарна аларма е много лесен за проектиране и се използва за откриване на пожара. След като открие пожара, генерира аларма. Тези вериги откриват пожара в точното време, за да можем да предотвратим повреда на имущество или хора. Тези проекти попадат в системи за сигурност, така че те се използват в търговски сгради, корпоративни офиси, банки, театри, търговски центрове и т.н.

11). Система за заключване на порта с опростен ключ

Този проект се използва за проектиране на система за заключване на врати, работеща чрез простия ключ. Тази система позволява само на оторизирани лица, които знаят паролата, да отключат портата. Тази парола трябва да се въведе с помощта на клавиатурата в определеното време за работа на двигателя, който е свързан към портата. Ако някой неупълномощен човек се опита да отключи портата, като се опита с различни пароли на клавиатурата, тогава тази системна верига ще бъде деактивирана, след което генерира аларма на съответното лице.

12). Цифров волтметър на базата на микроконтролер 8051

Този прост проект се използва за проектиране на цифров волтметър, използващ 8051 микроконтролери. Основното намерение на този проект е да се измери входното напрежение, което варира от 0V-5V. В този проект входното напрежение, използвано от тази верига, е постояннотоково, така че да може да се получи точен изход и това да се показва на LCD.

13). Цифров сензор за температура

Този проект се използва за проектиране на проект за цифров сензор за температура. Основната функция на този проект е да покаже стойността на цифровата температура. Тези вериги са приложими за екологични приложения.

14). Цифров хронометър

Този проект се използва за проектиране на цифров хронометър. Този цифров часовник се използва за показване на 60-секунден интервал от време, който се брои от 0 - 59. Този прост проект е проектиран с IC 555 и две броячи IC, където 555 IC се използва за генериране на CLK сигнали и броячи IC изпълняват операцията за преброяване.

15). Цифров брояч на обекти

Този проект се използва за проектиране на 5V цифров брояч на обекти. Основната функция на тази схема е да брои обектите. Тази схема може да бъде проектирана с цифрови IC и LDR.

16). Цифров панелен измервателен уред

Този проект за измерване на цифров панел работи с 5V. Основната функция на този проект е да преобразува стойностите от аналогови в цифрови и да ги показва на LCD.

17). Система за заключване на врати, базирана на Raspberry Pi и разпознаване на лица

Системите за сигурност в дома, наблюдението на хората играе съществена роля за проверка кой идва и напуска къщата. Знаем, че системата за домашна сигурност е проектирана основно чрез парола, но понякога те могат лесно да бъдат модифицирани или откраднати. За да се преодолее този проблем, ето система за сигурност, а именно система за заключване на врати, използваща разпознаване на лица.

Този проект се използва главно в зони с висока сигурност и тази система може да се захранва с платката Raspberry Pi. Тази платка работи с захранване от батерия и безжичен интернет чрез USB модем. Всеки път, когато някой излезе пред вратата, тази система идентифицира лицето и го сравнява с регистрирани данни. Ако регистрираните данни съвпадат с това лице, вратата ще се отвори, в противен случай генерира аларма, като щракне върху снимката и я изпраща на номера на регистрираното лице.

18). Проект за автоматизация на дома, контролиран чрез цифрово

Този проект се използва за проектиране на система за домашна автоматизация. Този проект използва DTMF за управление на домакинските уреди. Този проект ще преодолее границите на обичайните стенни ключове, тъй като тези превключватели работят ръчно.

Действието на този проект може да се осъществи чрез набиране на избрания брой специфични товари на DTMF за управление на домашните уреди. Работата с тази система е много лесна с помощта на мобилен телефон. Използваната в тази система технология DTMF ще получава командите от мобилния телефон, за да може да се генерира цифров изход. Този изход може да накара релейния драйвер да се включи, за да контролира натоварванията. Проектирането на това може да се направи с помощта на FF, DTMF и De-Multiplexer.

Тази система може да се управлява чрез обаждане до мобилния телефон, който е свързан към тази система. Когато това обаждане е получено през мобилния телефон, тогава потребителят изпраща сигналите за управление на различни товари. В този проект се използват лампи като AC товари, които използват 12V трансформатор за осигуряване на захранването на системата.

Проекти за цифрова електроника, използващи Arduino

Списъкът на проектите за цифрова електроника, използващи Arduino, е обсъден по-долу.

1). Базирано на Arduino радио с будилник

Този проект се използва за проектиране на базирано на Arduino радио чрез будилник. Този проект се използва главно за показване на час, дата, час, включително аларма за фиксираното време. Тази система включва и радио функция.

2). Безжичен честотомер, използващ Arduino

Този проект е предназначен главно за измерване на честотата на променливотоковите сигнали, която варира от 50Hz - 3 kHz.

3). Контрол и наблюдение на скоростта на вентилатора въз основа на температурата

Този проект се използва за проектиране на система за контрол на скоростта на вентилатора в зависимост от температурата с помощта на Arduino. Този проект се използва за управление на скоростта на вентилатора въз основа на изискването с помощта на Arduino.

4). Цифров тестер за IC

Този проект за цифров IC тестер може да бъде проектиран с Arduino. Този проект е изключително надежден и рентабилен. Този проект се използва за проверка на различни функции на ИС въз основа на разработената програма, използвайки различни функции.

5). Аудио метър с помощта на Arduino

Този проект се използва за проектиране на аудиометър, базиран на Arduino. Този проект използва LCD (дисплей с течни кристали). Стандартният индикатор за сила на звука или VU метър е един вид устройство, което показва нивото на сигнала в аудио оборудването.
Входът, даден на платката Arduino, е интензивността на аудио сигналите в десния и левия канал. Те се показват като ленти на LCD дисплея и нивата на аудио сигналите могат да бъдат измерени с помощта на i / p щифтове на Arduino Uno.

6). Цифров термометър, използващ Arduino

Този проект се използва главно за проектиране на цифров термометър с помощта на Arduino. Този вид термометър се използва за проверка на стайната температура. Този проект може да бъде изграден с LCD дисплей, сензор за температура LM35 и платка Arduino Uno.

Управлението на различни системи като променлив ток, охлаждане и отопление може да се извърши въз основа на показанията ръчно, иначе автоматично.

7). Цифров волтметър, използващ Arduino

В този проект е проектиран цифров волтметър чрез платка Arduino. Този проект се използва за измерване на напрежения до 50V и също така различни постояннотокови напрежения. Освен това този проект може да бъде подобрен за измерване на променливотоково напрежение чрез промяна на веригата с код.

8). Цифров часовник, базиран на Arduino и DS 1307

Този проект е предназначен основно за изработка на цифров часовник с помощта на DS1307 и Arduino. Тук DS1307 е IC в реално време CLK таймер. Основната функция на този IC е да предоставя данните за дата, година, месец, час, секунда и минута под формата на двоични файлове с помощта на LCD дисплей.

9). Цифрова комбинирана ключалка

Това е проект за сигурност, проектиран с Arduino. Тук Arduino играе основната роля в управлението на заключването на вратата, използвайки комбинацията от цифри, така че потребителят да може да заключи и отключи вратата, като въведе цифрите на шестоъгълната клавиатура. Тази клавиатура включва цифри, както и цифри. Взаимодействието на шестнадесетичната клавиатура може да се извърши с помощта на Arduino и може да се управлява чрез вградената програма.

Проекти за цифрова електроника, използващи Logic Gates

Списъкът на проектите за цифрова електроника, базирани на логически портали, са разгледани по-долу.

1). Откриване на думи от клавиатурата

В този проект се използват логически порти за проектиране на този проект. Този проект клавиатурата може да бъде свързана към логическа схема, за да открие 5-буквените думи, иначе определена дума, когато потребителят напише параграф на английски език.

2). Механизъм за управление на резервоара за вода

Тази верига за резервоар за вода се използва за генериране на алармираща такава, която резервоарът е препълнен или когато включва по-малко вода или под определено ниво. Тази схема е проектирана с логически порти. В този проект, когато нивото на водата в резервоара надвиши, може да се отвори изпускателен клапан. По същия начин, когато нивото на водата в резервоара падне под фиксираното ниво, тогава входният клапан може да се отвори.

3). LED куб

Този куб е мултиплексиран със светодиоди за генериране на 3D модел. Този куб е проектиран с 6x6x6 иначе 7x7x7. След като кубът е включен, той показва шаблони, текст и т.н. Проектирането на този куб може да се извърши с помощта на едноцветен светодиод или RGB светодиоди.

4). Робот за откриване на ръба на масата

Този проект се използва за проектиране на робот, използващ логически порти. Този робот се използва главно за откриване на ръба на масата, защото когато този робот се движи по права линия, той спира, след като открие ръб на масата. За да се преодолее това, този робот е много полезен при откриване на ръба на масата. След като открие, той автоматично променя посоката си и се движи в посока напред.

5). Виртуална клавиатура с помощта на IR

Този проект се използва за проектиране на виртуална клавиатура, използваща IR за откриване на пръста на потребителя. Тук клавиатурата, използвана в този проект, е с размер минимум 4 × 4. Тази клавиатура е свързана с осем 7-сегментни дисплея. Когато се натисне клавиш на клавиатурата, дисплеят ще се премести наляво и тогава новият номер ще се покаже автоматично на дисплея от дясната страна.

Списъкът с някои други логически портове, базирани на проекти за цифрова електроника, включва следното, Следващият списък включва проекти за цифрова електроника, използващи интегрални схеми , проекти за цифрова електроника, използващи джапанки & проекти за цифрова електроника с помощта на броячи .

  1. Устройство за измерване на разстояние
  2. DTMF контролиран автомобил
  3. Контрол на електрически уреди с помощта на DTMF и PSTN наземна система
  4. Осцилоскоп с LED
  5. Ripple Carry Adder Logic Circuit
  6. Система за предупреждение за трафик за слепи
  7. LED масив чрез сензор за движение
  8. Тарифна система за паркиране на автомобили въз основа на време и нива
  9. Преследващ робот
  10. Интелигентна стая с цифрови системи
  11. Робот за паркиране в паралел
  12. Превъртане на дисплея за текст
  13. Робот, използващ енкодер за изчисляване на движението
  14. Внедряване на барабанен комплект с помощта на Piezo Crystal
  15. Откриване на шаблон с помощта на цвят
  16. Шифроване и приемане на серийно предаване с помощта на лазер
  17. Интелигентна асансьорна система
  18. Генериране и мониторинг на пулса
  19. JK Flip Flop базирана схема за превключване на датчика за светлина
  20. ВКЛ. / ИЗКЛ. Превключване чрез обикновено докосване
  21. Цифров брояч, използващ 7-сегментен дисплей
  22. Цифров брояч на обекти, използващ LDR
  23. Тестване на жизнения цикъл на електрически товари чрез брояч надолу
  24. Десетилетие брояч и 555 базирани на таймер полицейски светлини
  25. Честотна верига с помощта на таймери и броячи
  26. Цифрова хронометърна верига, използваща Counters555 IC-базирана генерация на времезакъснение
  27. IC CD 4060 базирана таймерна верига
  28. Верига за показване на съобщения с помощта на IC 555

Дигитална електроника LED проекти за студенти по инженерство

Тъй като много студенти по инженерство търсят най-добрите проекти за електроника за развиване на техните практически знания. Програмирането и техническите умения са желани за студентите по инженерство, за да подобрят шансовете си в професионалната си кариера. Можем лесно да научим основни техники за програмиране чрез внедряване на базирани на микроконтролер LED проекти . По този начин тази статия предоставя най-добрите проекти за цифрова електроника за всички студенти по инженерство.

Светодиодът означава „ Светодиод' която сега играе основна роля в разработка на вградена система . Използва се главно за осветяване и индикация. Тук предоставяме списък с най-добрите светодиоди проекти за студенти по електронен инженер .

Digital-Electronics-LED-Projects-for-Engineering-Students

Цифрова електроника Проекти, използващи LED за студенти по инженерство

Музикални светодиодни танцови светодиоди: ИЗТЕГЛИ

Танцовите светодиоди с музикален тон светят според звука на музиката. Изследователите установили, че ритмичните светлини ускоряват мозъчните вълни, което подобрява по-високите нива на концентрация. Тези прости проекти за електронни схеми са свикнали да сменят светодиодите според звука на музиката. Този проект използва микрофон, който улавя музикалния звук и се усилва чрез усилвателя. След това този усилен сигнал задейства последователност от светодиоди, използвайки междинна верига. Следователно LED мигането се постига чрез промяна на ритъма на входния музикален сигнал.

Музикални светодиодни танцови светодиоди - цифрова електроника

Музикални светодиодни танцови светодиоди - цифрова електроника

Програмируема декоративна светлина с помощта на светодиоди: ИЗТЕГЛИ

LED технологията играе важна роля в днешния свят. Използва се за осигуряване на осветление по атрактивен начин. Проектът е предназначен за декоративно осветление или изискани осветителни цели, които се използват в търговски центрове, търговски заведения, фестивални места и по много други поводи. Предложената система е проектирана с множество светодиоди, които се използват като източник за осветление. Нещо повече, IR сензорите се използват вместо конвенционални превключватели за избор на предпочитан ефект. Това е един от най-добрите светодиоди проекти за студенти по електронен и електротехник .

Програмируем комплект за декоративни светлини

Програмируем комплект за декоративни светлини

Показване на съобщение на витлото чрез виртуални светодиоди: ИЗТЕГЛИ

Този проект е предназначен за показване на съобщение на практика чрез кръгово движение чрез използване на светодиоди, монтирани на печатни платки на високоскоростен вал на двигателя. Този проект използва led схеми като брой светодиоди, поставени в един ред. Предложената система използва само 20 светодиода за показване на съобщението чрез завъртане на кръговото движение. LED координатите могат да бъдат внедрени чрез софтуер. Светодиодните проекти се използват за показване на всякакви съобщения по атрактивен начин.

Пропелер за показване на съобщение от виртуални светодиоди Project Kit

Пропелер за показване на съобщение от виртуални светодиоди Project Kit

Дисплей за съобщения с контролирано скролиране за табло с помощта на светодиоди: ИЗТЕГЛИ

Обикновено таблото за обяви се използва за превъртане на информацията, но ежедневното превъртане на различни съобщения е труден процес. От това лице се изисква да се грижи отделно за това табло. Тази система показва известия от компютър на табла за обяви. Тази система е предназначена за управление на превъртане на дисплея на съобщението моя компютър за показване на скролиращата информация. Може да се използва и за показване на актуална информация навсякъде, като колежи, търговски центрове, автогари и други места. Информацията се предава от компютър. Водените проекти предоставят крайни решения за потребителите.

Показване на съобщение за контролирано скролиране на съобщения за табло

Показване на съобщение за контролирано скролиране на съобщения за табло

Светодиодно улично осветление с усещане за движение на автомобила с регулиране на времето на празен ход: ИЗТЕГЛИ

Този проект е предназначен да открива движението на автомобила по магистралите, за да включи само блок от LED светлини пред него (превозно средство) и да изключи задните светлини, за да спести енергия. Този проект спестява енергия, която се постига чрез засичане на предстоящо превозно средство и след това за включване на блок улично осветление пред превозното средство. Ако на магистралата няма превозни средства, тогава всички светлини остават изключени без човешка намеса. По този начин можем да спестим енергия, като използваме мигаща схема за светодиоди.

Светодиодно улично осветление, усетено за движение на автомобила - Танцови светодиоди, базирани на музикални тонове - Цифрова електроника

Светодиодно улично осветление, усетено за движение на автомобила - Танцови светодиоди, базирани на музикални тонове - Цифрова електроника

ARM Cortex (STM32) базирана на слънчева улична светлина със светодиоди: ИЗТЕГЛИ

Интензивността на уличното осветление трябва да се поддържа висока по време на коронацията. Тъй като трафикът по пътищата има тенденция да намалява бавно в късните нощи, интензивността може да намалява постепенно до сутринта, за да се предпази енергията. Следователно, уличното осветление се включва привечер и след това автоматично се изключва призори. Процесът се повтаря всеки ден.

ARM базирана Solar Street Light

Базирано на ARM слънчево улично осветление

Проектът е предназначен за LED базирани улични светлини с автоматичен контрол на интензитета използвайки слънчева енергия от фотоволтаични клетки. Тъй като информираността за слънчевата енергия се увеличава, все повече хора и институции избират слънчева енергия. Фотоволтаичните клетки се използват за зареждане на батерии чрез преобразуване на слънчевата светлина в електричество. Това е светодиоден проект за микроконтролер, който работи на базата на ШИМ импулси, предоставени от микроконтролера за контрол на интензивността на светлината.

Слънчева система за осветление на магистрала с автоматично изключване през деня: ИЗТЕГЛИ

Високоинтензивни разрядни лампи (HID), обикновено използвани в градските улични светлини, които работят на принципа на газовия разряд, и по този начин интензивността не се контролира от какъвто и да е метод за намаляване на напрежението, тъй като пътят на разреждането се счупи. LED светлините са бъдещето на осветлението, поради малкия им разход на енергия и дългия им живот те бързо заменят конвенционалните светлини по целия свят. Бял светодиод (LED) замества HID лампите, където е възможно регулиране на интензитета чрез широчинно импулсна модулация .

Слънчева система за осветление на магистрали

Слънчева система за осветление на магистрали

Слънчева улична светлина, базирана на Raspberry Pi, използваща светодиоди: ИЗТЕГЛИ

Този проект е предназначен за LED-базирани улични светлини с автоматичен контрол на интензитета, използващ слънчева енергия от фотоволтаични клетки, свързани към a Raspberry Pi дъска . Контролът на интензивността помага за спестяване на енергия през късните нощи, докато плътността на движението по улиците е ниска. Платката Raspberry Pi е ангажирана, за да предложи различна интензивност в различните часове на нощта, използвайки PWM техника, за да спести енергия, а контролер за зареждане се използва за зареждане и разреждане на батерията.

Слънчева улична светлина, базирана на Raspberry Pi

Слънчева улична светлина, базирана на Raspberry Pi

Слънчева улична светлина, базирана на Arduino, използваща светодиоди: ИЗТЕГЛИ

Този проект е предназначен за автоматично управление на интензивността на светлината чрез Дъска Arduino използвайки слънчева енергия от фотоволтаични клетки. В наши дни използването на слънчева енергия се увеличава от институциите до индустриите. Слънчевите панели се използват за зареждане на батерии чрез преобразуване на слънчевата светлина в електрическа енергия. За управление на зареждането на батерията се използва схема на контролера на зареждането. Интензивността на уличното осветление трябва да се поддържа висока през пиковите часове. Тъй като трафикът по пътищата намалява бавно в късните нощи, интензивността може да се намалява постепенно до сутринта, за да се спести енергия. Следователно, уличното осветление се включва привечер и след това автоматично се изключва в зората.

Слънчева улична светлина, базирана на Arduino

Слънчева улична светлина, базирана на Arduino

Система за контрол на интензитета на светлината, базирана на светодиоди: ИЗТЕГЛИ

Предложената система, използвана за управление на интензивността на светлината чрез разработване на модулирани с широчина на импулса сигнали, които задвижват MOSFET за превключване съответно LED банка, за да се постигне желаната операция. Това е прост светодиоден проект, проектиран с набор от светодиоди, които консумират по-малко енергия. Той има дълъг живот в сравнение с конвенционалните HID лампи. Интензивността на светодиодните проекти може да се контролира според изискването по време на извън пиковите часове, което не е възможно при HID лампи.

Интензивно контролирани енергоспестяващи LED улични светлини

Интензивно контролирани енергоспестяващи LED улични светлини

В днешно време цифровата електроника се занимава с логическите порти, джапанките, CMOS - основата на съвременните компютри и цифровите комуникации. Такива видове различни цифрови логически схеми могат да бъдат вградени в една интегрална схема за проектиране микропроцесори и други изчислителни системи от висок клас. Тези процесори са способни да извършват милиони операции в секунда. Цифрова електронна система използва двоични числа от 1s и 0s за представяне на информация. Следващият списък е някои най-новите проекти по цифрова електроника за студенти по електронен инженер, които могат да ги прилагат широко. Ето списъка на такива проекти:

  1. Разпознаване на лица с помощта на собствени стойности
  2. Метро железопътна автоматизация използва VLSI
  3. Система за предупреждение за трафик за слепи
  4. Превключване на устройство с помощта на парола
  5. Тахометър на базата на микроконтролер
  6. Проектиране на идентификация на състоянието на шината
  7. Автоматичен пистолет за боядисване със спрей
  8. Брояч на обекти за индустрии
  9. Програмируем генератор на мелодии
  10. Преносима светлина с батерия
  11. Автоматично отклоняване на поялник
  12. Цифров модерен светодиоден волтметър
  13. Цифрово базирано напрежение
  14. Електронна система за заключване на карти
  15. Цифров часовник, използващ плазмен дисплей
  16. Цифров таксиметър за такси
  17. Цифров мултиметър с автоматичен обхват
  18. Цифров датчик за раждане като парти игра
  19. Цифрова ключалка за кола с аларма
  20. Табло за цифров резултат
  21. Цифрова памет за звънец на вратата
  22. Дългосрочен FM TX
  23. Контролер на скоростта на сондажната машина
  24. Двоичен към матричен декодер
  25. Наемете метър за автомобили
  26. Аларма против грабване на торбички
  27. Система за обездвижване на превозното средство
  28. Перална машина с контролирано гребло
  29. RF Контрол на електрически уреди
  30. Ръкавицата за MIDI контролер
  31. Sun Tracking System за слънчеви панели
  32. Разширено управление на асансьора
  33. Ритъм след светкавици
  34. Свържете се с по-малко AC основен детектор на напрежение
  35. Цифров скенер за напрежение
  36. Брояч на обекти за индустриално приложение
  37. Радиоприемници с цифрово управление
  38. Виртуална верига Whack-a-Mole
  39. Показване на номера на цифрови банкови токени
  40. Цифрово измерване на дълбочината
  41. Измерване на дължината на тръбата за HDPE инсталации
  42. Дълготраен таймер с точност
  43. Цифрово измерване на дължината
  44. Автоматичен трансформатор със система за навиване
  45. Система за сигурност с един ключ
  46. Автоматизирана подвижна камера
  47. Система за събиране на данни за летища
  48. Три в един тон генератор
  49. Цифрова аларма за неизправност / възобновяване
  50. Twilight Lamp Blinker
  51. Усъвършенстван LED индикатор за температура
  52. Проверка на скоростта за магистрали
  53. Аларма за кражба с използване на пасивни IR сензори
  54. Автоматизация на дома x10
  55. Съобщение за показване на витло с индикатор за температура
  56. Цифрово регулируеми танцуващи светлини
  57. Поялник за запояване
  58. Цифров тестер за влага в почвата
  59. Мобилен телефон Дистанционно за мотори
  60. Слънчева лампа със сменяемо захранване и Соларно зарядно
  61. Прост индикатор за температурата на водата
  62. Реле за отказ на фаза
  63. Сензор за разкъсване на тъкани
  64. Дълготраен таймер с точност
  65. Наемете метър за автомобили
  66. Мерки за безопасност на мобилни устройства, използващи преходно удостоверяване
  67. Ръчна електронна машина за гласуване и система за извличане на данни
  68. Пожароизвестителен робот с автоматична комутируема апаратура и без пожарогасител
  69. Инструмент за автономна навигация (A.N.T) - GPS базирана навигация
  70. Предплатена фактура за електроенергия Радиочестотна двупосочна автоматизация, използваща по-малко контакти EMPCR карта и четец с гласово оповестяване - IVRS
  71. Система за мониторинг на сърдечния ритъм - Безжична система за мониторинг на сърдечния ритъм, базирана на радиочестоти
  72. Разхождащ се робот с Hyper Line Tracker Използване Инфрачервени сензори за Неравен терен
  73. Проектиране и внедряване на противопожарни роботи Ултразвукова технология
  74. Компютъризирана система за управление на влака
  75. Система за присъствие Мониторинг в индустрията AIDC
  76. Кутия за споделяне на принтер
  77. Удостоверяване с пръстов отпечатък за проверка на паспорта
  78. Безпристрастни цифрови зарове със светодиоди
  79. Цифрова програмируема спринцовка с лечебна цел
  80. Котки в коли (компактни средства против кражба в автомобили)
  81. Цифрово управление на двуфазен двигател

Списък с мини проекти за цифрова електроника

Ето списъка с мини-проекти в цифровата електроника, който включва най-новите дигитални проекти през 2014 г. за студенти по електронно инженерство.

  1. Ultra Sonic Аларма за хора със зрителни увреждания
  2. Инфрачервено Повторител.
  3. Цифров регулатор на скоростта на вентилатора
  4. Реле за отказ на фаза
  5. Показване на номера на цифрови банкови токени
  6. Основен индикатор за последователност на фазите
  7. Precise Digital Променливотоково захранване Контролер
  8. Цифров програмируем контролер за тъмна стая
  9. Адаптивна система за осветление за автомобили
  10. Автоматично Трансформатор Система за управление на навиването
  11. Дигитализиране на сигнали от електронни струнни инструменти
  12. ДА СЕ GSM Jammer Design and Construction
  13. Цифрово измерване на дължината
  14. Универсален цифров генератор на функции
  15. Цифрови измервания на дължината на тръбите за HDPE инсталации

Предимства недостатъци

Предимствата и недостатъците на цифровата верига в сравнение с аналоговите схеми включват следното:

  • Няма загуба на данни, когато копираме цифрови данни.
  • Тези системи са лесни за управление със софтуер и интерфейс с компютри. И съхранението на информация може да бъде по-лесно в тези цифрови системи в сравнение с аналоговите.
  • Тези схеми консумират повече енергия от аналоговите схеми за изпълнение на задачите и изчисленията.
  • В малки количества цифровите схеми са по-скъпи.

Приложения на цифрова електроника

В ежедневието използваме цифрова електроника в Битова техника като печки, шайби, мобилни телефони. В офисите използваме компютри и таблети, а за лични цели използваме часовници, камери, видео рекордери, видео игри и т.н.

Това е списъкът със заглавия, свързани с цифровите електронни проекти, Направи си сам LED проекти , които се предлагат в различни онлайн сайтове, които се използват в цифровите комуникации, както и при внедряването на цифрова система. Надявам се, че имате най-добрия списък от тази статия и w е вярвайте, че може би сте се задоволили с тази статия. Освен това, ако имате някакви въпроси или предложения относно проекти за цифрова електроника , моля, запишете в раздела за коментари, даден по-долу , и следователно, за допълнителна помощ относно немикроконтролер проекти и предложения, можете да ни пишете или да коментирате в раздела за коментари, даден по-долу.

Снимки Кредити

  • Цифрова електроника от патна