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Idées de projets de génie électronique pour les étudiants en génie

Plus de 50 idées de projets d'ingénierie électronique pour les étudiants en génie

Vous trouverez ci-dessous la liste d'idées de projets pour l'ingénierie électronique étudiants et amateurs.

Indicateur d'état de la batterie avec Arduino

Dans ce projet, l'Arduino est capable de mesurer la tension de la batterie qui doit être réduite à sa limite mesurable. En fonction de la tension de la batterie, l'Arduino affichera l'état à l'aide d'un écran LCD ou de LED. Lorsque les niveaux de tension diminuent de 40 %, l'Arduino activera un buzzer comme avertissement en cas de batterie faible.

L'objectif de ce projet est d'irriguer la plante automatiquement en fonction de la température et de l'humidité du sol. Un capteur de température et d'humidité fournit les données à un Arduino qui contrôle une électrovanne pour fournir de l'eau en conséquence. Le système informe également le propriétaire de l'état des plantes.

Dans ce projet, nous allons surveiller la consommation d'eau à l'aide d'une vanne contrôlée par Arduino qui surveille le débit d'eau et télécharger les données à l'aide d'un module WIFI pour analyser les données dans un format visuel.

Ce système d'irrigation basé sur l'IdO fournit une manière intelligente et intelligente d'arroser une plante. Un capteur d'humidité placé dans le sol détecte l'humidité et l'Arduino commute la pompe à eau en conséquence. Il télécharge également les données via Wi-Fi pour une analyse plus approfondie.

Le but de ce projet est donc de contrôler la puissance fournie à tout appareil utilisant un TRIAC et un microcontrôleur. Pour ce faire, nous allons utiliser un clavier comme interface utilisateur pour entrer le délai et un microcontrôleur pour faire varier le délai d'angle de tir pour déclencher le TRIAC. Un détecteur de passage par zéro est utilisé pour détecter le point de départ de référence pour l'impulsion de déclenchement.

L'idée derrière ce projet est d'avoir un panneau d'affichage qui affiche le message reçu sans fil via un module GSM. Le kit GSM recevra et transférera le message au microcontrôleur via le port de communication série (RS232) pour afficher le message sur l'écran. Il devrait également y avoir une option de défilement pour afficher les longs messages.

L'idée est d'utiliser un kit GSM avec un microcontrôleur ou un Arduino pour recevoir le mot de passe de la porte par SMS. Si le mot de passe est correct, il ouvre la porte. Le mot de passe correct est stocké dans le microcontrôleur qui correspond au mot de passe du SMS. S'ils ne correspondent pas, la porte reste verrouillée.

Dans ce projet, nous allons contrôler la tension de l'alimentation CC en modifiant l'angle d'amorçage de l'impulsion de déclenchement du TRIAC via un microcontrôleur. Deux boutons-poussoirs connectés au microcontrôleur sont utilisés pour augmenter ou diminuer l'angle d'amorçage de l'impulsion de déclenchement. La sortie du TRIAC est ensuite redressée en sortie CC. Un voltmètre connecté à la sortie affichera la tension CC réelle.

Une horloge numérique 24 heures peut être créée en utilisant des circuits intégrés de compteur à 6 décennies (74lS90) dotés d'un compteur BCD intégré et d'un circuit intégré de minuterie 555 réglé en mode astable pour 1 Hz . Il y a 6 décodeurs BCD à 7 segments pour chaque affichage numérique. Le seul défi est de comprendre comment régler l'impulsion d'horloge des compteurs consécutifs et l'impulsion de réinitialisation du compteur.

L'idée est d'utiliser une télécommande infrarouge pour changer la direction du moteur à induction sans fil. Le capteur infrarouge transmet les données au microcontrôleur qui modifie la direction du moteur à induction en commutant le relais.

Le but de ce projet est de détecter la couleur de n'importe quel matériau et d'afficher la couleur à l'aide de la led RVB contrôlée par un microcontrôleur. Il utilise un capteur de couleur qui peut détecter les niveaux de rouge, vert et bleu dans une couleur. Le contrôleur utilise ces données pour alimenter la LED RVB en utilisant les mêmes niveaux de couleurs RVB pour afficher la même couleur.

L'idée proposée est de créer un système capable de détecter et de trier les objets en fonction de leur couleur. Ce projet utilise un capteur de couleur qui détecte la couleur de l'objet passant sur un rail. L'Arduino traite les données du capteur et contrôle les servomoteurs pour faire glisser les objets dans son étagère ou sa boîte correspondante en fonction de la conception.

Ce circuit peut générer un signal avec une fréquence et une forme d'onde variables. Il utilise un seul générateur IC qui peut générer des sinus, des carrés et des triangles avec un rapport cyclique variable et une fréquence réglable. À l'aide de potentiomètres, nous pouvons le concevoir pour faire varier la fréquence et le rapport cyclique tout en sélectionnant entre les différentes formes d'onde.

Dans ce projet, une télécommande de téléviseur envoie les commandes qui sont détectées par un capteur infrarouge et envoyées au microcontrôleur. Le contrôleur envoie la commande de mouvement du curseur correspondante en série à l'ordinateur via le port RS232.

Ce projet est capable de sonner automatiquement à la porte lorsqu'il y a une personne à côté de votre porte. Les capteurs à ultrasons sont utilisés pour détecter l'objet, c'est-à-dire une personne et sur la base de ces informations, la sonnette s'activera via un relais.

L'objectif est de transmettre un signal audio d'un circuit à un autre à travers un faisceau laser. Une diode laser génère un laser qui peut parcourir de très grandes distances. Vous pouvez utiliser un circuit intégré d'amplificateur audio pour amplifier le signal audio provenant d'un port audio et le transmettre via la diode laser. Un mini panneau solaire reçoit le signal qui peut être lu par le haut-parleur après amplification.

Il s'agit d'un projet amusant où le véhicule robot suit une source de lumière. Deux photodiodes montées à l'avant du véhicule fournissent les données nécessaires au comparateur IC pour faire fonctionner le moteur en conséquence via un pilote de moteur.

Ce projet peut détecter le flux de courant alternatif dans un fil. L'idée est d'utiliser un compteur de décades dont l'horloge est connectée à une antenne (une bobine) et d'utiliser une seule sortie du compteur pour alimenter un buzzer via un transistor. Une autre idée consiste à utiliser un transistor à paire Darlington avec une antenne pour amplifier le signal et alimenter le buzzer.

L'idée derrière ce projet est d'utiliser un bouton sans fil à la porte qui déclenchera la cloche à l'intérieur de la maison. L'émetteur utilise une antenne émettrice avec un encodeur pour envoyer le signal au récepteur à l'intérieur de la maison. Le récepteur décode le signal et déclenche le buzzer.

L'idée est de transférer l'alimentation sans fil entre deux circuits. Le circuit émetteur est composé d'un onduleur haute fréquence et d'un transformateur. Le récepteur est constitué d'un redresseur pour convertir le courant alternatif HF en courant continu pour faire fonctionner une charge continue. Le transfert de puissance entre les circuits se fait à l'aide d'un transformateur à air, c'est-à-dire un enroulement séparé avec chaque circuit.

Le DTMF signifie multifréquence à deux tonalités qui est la tonalité générée par le clavier de notre téléphone portable. Chaque bouton a une fréquence différente qui est décodée à l'aide d'un décodeur DTMF qui fournit une sortie binaire. Le décodeur est ensuite connecté à un pilote IC pour contrôler le mouvement du robot

Dans ce projet, nous allons construire un circuit qui protège la charge de la basse ou de la haute tension. L'idée proposée est d'utiliser deux 555 timers IC en mode comparateur pour détecter individuellement la basse et la haute tension. Bien sûr, la tension appliquée doit être convertie en courant continu à l'aide d'un redresseur. Les temporisateurs sont alors censés commuter le relais connecté à la charge.

L'idée derrière ce projet est de mettre en œuvre un démarreur de moteur à induction qui fournit une basse tension au démarrage et fournit une pleine tension après un certain temps. Ce projet utilise une minuterie 555 pour basculer entre deux relais ayant une connexion étoile et triangle. Initialement, il devrait fonctionner sur une connexion en étoile pour une basse tension, puis passer en triangle pour une vitesse maximale.

Dans ce projet, nous proposons l'idée de contrôler un moteur à courant continu dans 4 quadrants, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, frein avant et frein arrière à l'aide d'un microcontrôleur. Chaque bouton-poussoir déclenchera l'un des quatre quadrants à l'aide d'un circuit intégré de commande de moteur.

Chaque fois qu'une fuite de gaz est détectée à l'intérieur d'une pièce, le ventilateur d'extraction démarre automatiquement et une alarme s'active pour avertir le résident. Dans ce projet, nous allons utiliser un capteur de gaz interfacé avec un microcontrôleur pour déclencher une alarme à l'aide d'un buzzer et démarrer le ventilateur d'extraction pour éliminer le gaz de la pièce.

Dans ce projet, nous allons utiliser un microcontrôleur pour mesurer et contrôler la vitesse du moteur BLDC. La vitesse souhaitée sera entrée à l'aide d'un clavier, tandis que la vitesse réelle du moteur sera mesurée à l'aide d'un capteur IR (tachymètre). Le contrôleur essaiera alors de faire correspondre la vitesse réelle à la vitesse souhaitée en augmentant ou en diminuant via la méthode PWM.

Dans ce projet, nous allons utiliser un microcontrôleur pour ouvrir ou fermer la porte de la voie ferrée en fonction de la position du train. Nous allons utiliser des capteurs dans deux positions pour détecter si le train arrive ou part et fermer ou ouvrir la porte respectivement à l'aide d'un servomoteur.

Il s'agit d'un mini-projet dans lequel nous avons utilisé un Arduino pour concevoir un système d'alarme qui avertit le patient lorsqu'il est temps de prendre ses médicaments. L'heure est fournie par une puce RTC connectée à l'Arduino et active le buzzer à l'heure spécifiée tout en affichant le message sur l'écran LCD.

Dans ce projet, nous allons créer un robot automatique fonctionnant sur Arduino qui suit une ligne. La ligne est généralement constituée d'une bande blanche sur le sol noir ou vice versa. Ils sont principalement utilisés dans l'industrie à des fins d'automatisation telles que l'emballage et le tri, etc., avec des fonctionnalités supplémentaires.

Dans ce projet, nous proposons un robot qui évite lorsqu'il y a un objet devant lui. Un capteur à ultrasons (longue portée) ou infrarouge (courte portée) est placé devant le véhicule pour s'arrêter et tourner lorsqu'il détecte un objet. Il peut être mis en œuvre dans les automobiles pour éviter un accident.

Ce projet propose l'idée d'un robot fabriqué à partir d'Arduino qui suit n'importe quel objet ou guide devant lui. Les capteurs à l'avant détectent le mouvement de l'objet et le suivent. Il peut être utilisé dans l'automatisation industrielle et également un sac personnel qui suit le propriétaire.

L'idée est d'allumer le lampadaire lorsqu'il y a un véhicule sur la route pour réduire la consommation d'énergie. Ce projet utilise des capteurs infrarouges placés sur le bord de la route pour détecter le véhicule et envoyer la commande à un microcontrôleur pour allumer la lumière via un relais pour éclairer la route devant.

Ce projet permet d'économiser de l'énergie en maintenant l'intensité de l'éclairage public en fonction des heures d'utilisation de la route. L'idée est d'utiliser un LDR pour activer la lumière la nuit et une puce RTC pour fournir le temps réel qui sera utilisé par le microcontrôleur pour maintenir l'intensité lumineuse via PWM en fonction de l'heure.

Dans ce circuit, nous allons compter le nombre de visiteurs à l'intérieur d'un bâtiment en comptant vers le haut ou vers le bas lorsqu'un visiteur entre ou sort respectivement. Cela se fait en utilisant deux capteurs IR en ligne pour déterminer la direction du mouvement des visiteurs. Vous pouvez également contrôler l'appareil à l'intérieur du bâtiment en utilisant le nombre de visiteurs disponibles.

Il s'agit d'un système de délestage automatique qui allume/éteint l'alimentation électrique à une heure précise pour une durée prédéfinie. L'heure est fournie par une puce RTC connectée au microcontrôleur qui s'affiche également avec l'état du délestage.

Un moteur à induction subit des dommages suite à un démarrage soudain. Afin d'éviter de tels dommages, la tension est progressivement augmentée en faisant varier l'angle d'amorçage d'un TRAIC. Un microcontrôleur est utilisé pour faire varier l'angle d'amorçage avec un circuit détecteur de tension nulle.

L'idée derrière ce projet est d'utiliser un microcontrôleur pour mettre en œuvre un système de surveillance de la santé qui mesure et affiche la température et la fréquence cardiaque du patient à l'aide d'un écran à 7 segments. Si le rythme cardiaque ou la température tombe dans des limites anormales, le microcontrôleur déclenchera l'alarme.

Ce projet nous propose un système puis allumer l'eau grâce à une télécommande sans fil à l'aide d'un microcontrôleur. Une télécommande TV transmettra le signal au contrôleur qui allumera/éteindra ensuite la pompe à eau pour contrôler le débit d'eau.

Ce projet est conçu pour activer une alarme telle qu'un avertisseur sonore ou une lumière lorsqu'il y a de la fumée détectée à l'intérieur de la pièce. Il existe un capteur de fumée utilisé avec un comparateur IC qui active l'alarme lorsque le capteur est activé. Il peut également être conçu à l'aide d'un circuit intégré de minuterie 555. C'est un dispositif de protection utilisé dans la cuisine, etc. pour informer les résidents et prévenir les dommages et la surveillance des zones non-fumeurs.

Les capteurs d'alcool comme le MQ3 peuvent détecter la concentration d'alcool dans votre haleine, ce qui fait varier sa résistance. Nous pouvons utiliser ces données pour créer un circuit qui émet un signal sonore lorsqu'il détecte une concentration élevée via un comparateur ou un microcontrôleur ou un pilote de LED analogique à tension contrôlée qui affiche l'amplitude de la tension à l'aide d'une bande de LED

Ce projet est basé sur l'IoT en utilisant un capteur DHT (Digital Humidity &Temperature) pour mesurer l'humidité et la température de l'environnement et le télécharger sur Internet à l'aide d'un module Wi-Fi qui est connecté à un Arduino pour une analyse plus approfondie.

L'idée est de faire varier l'intensité d'une ampoule par le toucher à l'aide d'Arduino. Un capteur tactile capacitif est utilisé avec l'Arduino qui augmente ou diminue le rapport cyclique en fonction du code pour augmenter ou diminuer l'intensité de l'ampoule.

Le SCR est une diode contrôlée qui peut être utilisée pour le redressement demi-onde et pleine onde. Ce projet utilise cette propriété du SCR pour convertir le courant alternatif en courant continu stable pour charger une batterie. Vous pouvez le modifier en tant que source CC variable.

Dans ce projet, nous allons contrôler automatiquement un lampadaire censé s'allumer la nuit et s'éteindre le matin. La LDR (résistance dépendante de la lumière) est utilisée comme capteur de lumière pour commuter l'éclairage public via un relais.

L'idée est de créer une alarme qui se déclenche chaque fois que quelqu'un traverse le faisceau laser. Le faisceau laser est dirigé directement vers la LDR (résistance dépendante de la lumière) dont la résistance change avec l'intensité lumineuse. Dès que le faisceau lumineux est bloqué par quelqu'un, le buzzer s'active &alerte le propriétaire.

Un capteur piézoélectrique est un capteur de pression et dans ce projet, il est utilisé à l'intérieur d'un tapis de bienvenue pour détecter tout visiteur à la porte et également déclencher une alarme pour informer le propriétaire du loger. Il fonctionne comme un dispositif de sécurité.

Il s'agit d'un chargeur de batterie 12V DC qui coupe le flux d'énergie lorsque la batterie est complètement chargée. Il mesure la tension de la batterie connectée et la compare à une pleine tension prédéfinie qui est de 12,9 V en cas de batterie 12 V. Si la tension de la batterie est inférieure à 12,9 V, le chargeur charge la batterie et se déclenche lorsqu'elle atteint 12,9 V.

C'est un mini objet amusant qui fonctionne comme un REDAR pour détecter tout objet dans sa gamme. Un servomoteur est utilisé pour faire tourner le capteur à ultrasons qui détecte les objets et mesure leur distance par rapport au radar et l'affiche sur un écran LCD.

L'idée est de faire une télécommande FM pour communiquer avec le circuit récepteur. L'émetteur est composé d'un encodeur FM et d'un module émetteur tandis que le récepteur est composé d'un décodeur FM et d'un module récepteur. Il est utilisé pour envoyer des commandes entre deux circuits sans fil.

L'idée est d'utiliser une communication série entre un PC et un microcontrôleur pour commuter les appareils à l'aide de relais. Il offre un accès facile pour changer d'appareil depuis votre terminal PC.

Le but de ce projet est de contrôler sans fil le cycle de service de n'importe quel appareil en faisant varier l'angle d'allumage du TRIAC via un microcontrôleur. Une télécommande TV est utilisée pour le contrôle sans fil qui augmente ou diminue le délai d'angle de tir

Il s'agit d'un mini projet de cloche d'école électronique qui sonne lorsque la période est terminée. Il utilise une minuterie IC avec un compteur de décades pour compter le temps pendant le temps prédéfini de la période. lorsque la période est écoulée, la minuterie commute la sonnerie via un relais alimenté par le secteur.

Il s'agit d'un projet basé sur l'IdO où l'éclairage public est allumé en fonction de l'intensité de la lumière du soleil. Il allume automatiquement la lumière la nuit et fournit l'analyse visuelle des données en téléchargeant les données via le module Wi-Fi.

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