Projets électriques basés sur des microcontrôleurs pour les étudiants en génie

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contrairement à projets électroniques , les projets électriques nécessitent une alimentation qui doit être évaluée à un niveau de puissance élevé plutôt qu'à un niveau de signal. Et ces projets sont assez complexes et demandent des investissements importants. Les principaux domaines qui gèrent le projets de génie électrique comprennent la production d'énergie électrique, la communication, la manutention et la maintenance des équipements du système électrique, le contrôle industriel et la robotique, les systèmes énergétiques et l'électronique de puissance, etc. Par conséquent, cet article Projets électriques basés sur des microcontrôleurs pour les étudiants dans différents domaines mentionnés ci-dessus.

Projets électriques basés sur des microcontrôleurs pour les étudiants en génie

Dans le scénario pédagogique actuel, les étudiants en génie électrique montrent beaucoup d'intérêt à faire grands et mini projets électriques utilisant des technologies de contrôle avancées. Mais, il est conseillé à de nombreux experts de commencer à faire des projets à partir du niveau de base en utilisant des contrôleurs de base comme des microcontrôleurs. Nous avons donc discuté ici de projets électriques nouveaux et populaires basés sur un microcontrôleur, tels qu'une unité de contrôle de vitesse pour un moteur à courant continu, un localisateur de défaut de câble électrique, Système de contrôle de moteur pas à pas , etc. Ces projets pour débutants seront certainement utiles tout en faisant de manière pratique.




Projets électriques basés sur des microcontrôleurs

Projets électriques basés sur des microcontrôleurs

Changement de phase automatique pour le système électrique triphasé utilisant le microcontrôleur AT89C52

L'objectif de ce projet est de vérifier la disponibilité d'une alimentation triphasée reliée aux charges par à l'aide d'un microcontrôleur AT89C52 . Le microcontrôleur vérifie en permanence les conditions des phases connectées aux charges et modifie en conséquence la source d'alimentation à l'aide de relais. Un pilote de relais est utilisé pour piloter le transistor afin de mettre sous tension les bobines de relais.



Changement de phase automatique sur le circuit

Changement de phase automatique sur le circuit

Dans la condition de défaillance de phase de n'importe quelle phase, ce système détecte et passe automatiquement à l'autre phase active en commutant le relais correspondant. En cas de panne triphasée ou de panne principale, le système fournit une alimentation ininterrompue aux charges à partir de la source de l'onduleur. Une affichage LCD est connecté au système pour afficher l'état de la condition de phase.

Conception d'un compteur kilométrique-Cum-Speedomètre à l'aide du microcontrôleur 8051

De nombreuses voitures et motos de luxe utilisent compteurs de vitesse numériques , même une moto équipée d'un compteur de vitesse mécanique. En cas de dommage dans le compteur de vitesse, vous devez d'abord remplacer la vis sans fin mécanique, puis le câble. Pour résoudre ce problème, nous avons conçu un compteur kilométrique numérique à l'aide d'un Microcontrôleur 8051 , Écran LCD et autres composants. Ce compteur de vitesse est meilleur que le compteur de vitesse mécanique et un débutant peut également l'assembler facilement.

Projets électriques basés sur un microcontrôleur -Odomètre-Cum-Speedometer

Projets électriques basés sur un microcontrôleur -Odomètre-Cum-Speedometer

Dans ce système proposé, un capteur magnétique est utilisé pour détecter la vitesse de rotation de la moto et optocoupleurs sont utilisés pour transférer des données numériques entre deux circuits isolés. Circuit EEPROM est utilisé pour stocker les lectures numériques enregistrées dans une mémoire non volatile et un circuit oscillateur pour générer la sortie et cette sortie générée est comparée aux données stockées dans le microcontrôleur. L'écran LCD est interfacé avec un microcontrôleur pour afficher la vitesse et la distance parcourue par la moto.


Surveillance à distance basée sur X-BEE de 3 paramètres sur la santé du transformateur-générateur

Ce projet définit un moyen d'acquérir des données de transformateurs à distance en utilisant le module XBEE ou Modem GSM . Les composants tels qu'un capteur de température, trois transformateurs de courant , et trois transformateurs de potentiel sont utilisés pour acquérir les données du transformateur.

Trois valeurs analogiques du transformateur sont prises en mode multiplexage par 8051 microcontrôleurs qui sont interfacés via un ADC 0808. Ensuite, les valeurs correspondantes des capteurs sont envoyées séquentiellement en fonction de la fréquence du multiplexage de ADC 0808 par le microcontrôleur . Les valeurs sont ensuite envoyées au module XBEE qui fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz pour la transmission des données.

Surveillance à distance basée sur X-BEE de 3 paramètres sur la santé du transformateur-générateur

Surveillance à distance basée sur X-BEE de 3 paramètres sur la santé du transformateur-générateur

Dans le récepteur, un récepteur à distance utilise un Microcontrôleur 8051 pour recevoir les données en temps réel et après le traitement de ces données, les résultats correspondants sont affichés sur l'écran LCD.

Rotation bidirectionnelle d'un moteur à induction avec un dispositif de commande à distance

Ce projet basé sur un microcontrôleur définit un moyen d'entraîner un moteur à induction pour l'application requise dans les sens avant et arrière en utilisant technologie de communication sans fil . Prenons un exemple: un ventilateur d'extraction peut être utilisé dans les deux sens vers l'air frais et pour évacuer l'air chaud. Ce système peut être utilisé dans le cas de l'échappement classique d'un ventilateur qui ne tourne que dans un seul sens.

Ce système proposé donne une démonstration visuelle pour faire tourner un moteur à induction dans le sens horaire et anti-horaire et le télécommande est utilisé pour contrôler la direction du moteur.

Rotation bidirectionnelle d

Rotation bidirectionnelle d'un moteur à induction par Edgefxkits and Solutions

Lorsqu'une touche de la télécommande du téléviseur est enfoncée, elle envoie un signal IR à un récepteur IR, le signal IR de sortie généré par le récepteur IR est envoyé à un Microcontrôleur 8051 qui est interfacé avec le pilote de relais. La commutation de relais se fait en mode bistable pour qu'un moteur à induction se déplace dans une direction avant et arrière.

Conception basée sur WSN du système de surveillance de la température de la sous-station électrique

Ces dernières années, la conception et la mise en œuvre de réseaux de capteurs sans fil sont devenus un domaine de recherche émergent. Étant donné que l'effet environnemental considérable sur les équipements de sous-stations électriques provoque des accidents électriques, par conséquent, pour assurer la sécurité dans de telles conditions, une surveillance à distance est nécessaire. Ainsi, ce système est destiné à concevoir un système de surveillance de la température basé sur des réseaux de capteurs sans fil.

Système de surveillance de la température de la sous-station électrique

Système de surveillance de la température de la sous-station électrique

Ce système améliore l'environnement de la sous-station électrique et assure le fonctionnement de la sous-station, surveille en outre les conditions des interrupteurs et des équipements de distribution d'énergie.

Mini projets électriques basés sur un microcontrôleur

La liste des projets électriques basés sur des microcontrôleurs pour les étudiants en génie comprend les éléments suivants. Ces projets sont conçus avec différents microcontrôleurs en fonction de l'exigence. Les catégories de projets électriques comprennent principalement l'automatisation, les capteurs, le solaire, le moteur, etc.

Affichage des animations personnalisées

Ce projet est utilisé pour afficher les personnages d'animation sur mesure à l'aide d'un écran LCD est très excitant. Dans ce projet, le fonctionnement et son principe de fonctionnement peuvent être expliqués en affichant une animation sur LCD à l'aide d'un microcontrôleur AT89C51. En général, un motif peut être défini dans CG RAM et imprime le caractère. Bien qu'il soit également possible de modifier la RAM CG pour différents personnages disponibles à l'écran et leur apparence sera modifiée

Implémentation de l'horloge à hélice en temps réel

Ce projet implémente une horloge d'hélice à l'aide d'un microcontrôleur en temps réel. Cette horloge comprend un ensemble de LED où ces LED tournent à une vitesse angulaire élevée pour générer un écran de forme circulaire. Cette horloge d'hélice est implémentée à l'aide d'un Microcontrôleur AT89S52 , Un capteur IR, un réseau de LED et un moteur à courant continu sont utilisés pour la rotation.

Système de contrôle de vitesse du ventilateur de plafond basé sur la température

Le contrôle de la vitesse du ventilateur de plafond peut être effectué manuellement à l'aide du régulateur. Donc, ce système proposé implémente un système de contrôle automatique de la vitesse pour les ventilateurs de plafond à l'aide de microcontrôleurs. La température peut être mesurée à l'aide d'un capteur de température. De plus, un écran LCD est utilisé pour afficher la température actuelle ainsi que la vitesse du ventilateur.

Odomètre utilisant un microcontrôleur

Ce projet est utilisé pour concevoir un compteur de vitesse numérique et un compteur kilométrique pour votre vélo. Le circuit du compteur kilométrique peut être conçu avec composants de base , un écran LCD et un microcontrôleur. Ce compteur est une alternative au compteur de vitesse utilisé dans le domaine mécanique. L'assemblage de cet appareil est très simple car il nécessite un minimum de compétences.

Tachymètre utilisant un microcontrôleur

Un tachymètre est un type de transducteur numérique électronique utilisé pour mesurer la vitesse de l’arbre rotatif. Pour comprendre tout type de système de rotation, la valeur du régime est obligatoire. Ce tachymètre permet de mesurer la vitesse de rotation des outils utilisés dans l'atelier ainsi que de plusieurs équipements ménagers sans interface électrique ou mécanique.

Domotique grâce à un contrôleur de mouvement et de température

Ce projet est utilisé pour réaliser un système domotique pour contrôler les lumières et aussi pour maintenir la température. Ce microcontrôleur utilise des capteurs tels que la température et le mouvement avec un microcontrôleur ATmega. Ces capteurs détectent les données et les transmettent au microcontrôleur.

Les charges utilisées dans ce projet sont la lumière, le ventilateur, etc. en fonction des données du capteur, le système entraîne diverses charges électriques pour donner une expérience de niveau à quiconque se trouve à l'emplacement où ce système est utilisé. Ce système est économe en énergie, robuste et sécurisé.

Automatisation du jardin public à l'aide d'un microcontrôleur

La tâche la plus essentielle dans le domaine du jardin et de l'agriculture est de fournir suffisamment d'eau aux plantes ainsi qu'aux cultures. Le système proposé permet de mettre en œuvre un système d'automatisation dans le jardin et l'agriculture à l'aide d'un microcontrôleur. Les horaires sont préprogrammés dans le microcontrôleur utilisé et les prises de solénoïde particulières sont activées / désactivées en conséquence.

Contrôle des appareils ménagers via Bluetooth et microcontrôleur

Ce projet permet de contrôler les appareils électroménagers à l'aide d'un appareil Android. Dans ce système, un microcontrôleur 8051 est utilisé qui est interfacé avec le module Bluetooth. Ce module obtiendra les commandes de l'appareil Android via une communication sans fil.

Automatisation des lampadaires à l'aide d'un microcontrôleur

Ce projet implémente un système d'automatisation des lampadaires à l'aide d'un microcontrôleur. Les principaux composants utilisés dans ce projet sont un microcontrôleur PIC, un ensemble de relais, un capteur photoélectrique et LDR à des fins d'automatisation. Chaque fois qu'une absence de lumière ou une détection de mouvement est effectuée, les relais seront automatiquement activés / désactivés afin que les lampadaires soient allumés / éteints.

Système de tri dans les industries par détection de couleur ou de métal

Le système d'automatisation dans les industries est utilisé pour manipuler les matériaux afin d'accélérer la procédure de mouvement des fournitures. Dans ce projet, un système de tri dans les industries utilisant un microcontrôleur est implémenté pour détecter la couleur ainsi que le métal. Le système proposé comprend un capteur de position basé sur IR, un capteur de proximité en métal et un capteur de couleur. Ce microcontrôleur active les actions sur le bras du robot et de la bande transporteuse en fonction des valeurs du capteur.

Compteur d'énergie prépayé utilisant le microcontrôleur AVR

Nous savons que les systèmes de facturation fonctionnent presque manuellement et peuvent entraîner des erreurs lors de l'utilisation. Pour surmonter les problèmes d'erreurs ainsi que le fonctionnement manuel, un système de compteur d'énergie prépayé basé sur un microcontrôleur AVR est développé. Dans ce compteur, une plage peut être fixée, donc chaque fois que le compteur obtient cette plage fixe, le module GSM spécifie l'opérateur via une notification.

Tachymètre numérique à l'aide d'un microcontrôleur

Le tachymètre est un appareil électrique utilisé pour mesurer les révolutions du moteur. La rétroaction exacte d'un tachymètre est utilisée pour améliorer les performances et l'efficacité du moteur. Le microcontrôleur utilisé dans cet appareil est AT89C2051. Ce tachymètre numérique peut être mis en œuvre pour fournir des résultats très précis.

Les projets électriques basés sur des microcontrôleurs basés sur le moteur comprennent les éléments suivants.

Contrôle du servomoteur basé sur un microcontrôleur PIC

Une alternative aux moteurs pas à pas, les servomoteurs sont utilisés là où un contrôle de haute précision est nécessaire. Ce projet implémente un système de contrôle de servomoteur à l'aide d'un Microcontrôleur PIC . L'angle de rotation de ce moteur peut être modifié à l'aide d'une interface graphique basée sur MATLAB en fonction des curseurs de l'interface graphique.

Contrôle de moteur à induction triphasé à l'aide d'un microcontrôleur et de la technique PWM

Les applications du moteur à induction incluent principalement les consommateurs ainsi que les industriels. Il existe différentes techniques pour contrôler ce moteur comme le contrôle de la fréquence du stator. Un système de commande de moteur à induction utilisant un microcontrôleur est utilisé dans différentes applications comme le ciment, les produits chimiques, le textile où la vitesse requise peut être atteinte. Ce projet utilise un microcontrôleur PIC pour générer les signaux PWM requis. Pour la communication sans fil, il utilise des signaux FM.

Contrôle de la température du moteur à courant continu avec microcontrôleur

Ce projet est utilisé pour concevoir un circuit de contrôle du ventilateur qui est connecté au moteur à courant continu une fois que la température est supérieure à une valeur seuil. Ce projet s'applique au CPU pour contrôler les applications de chauffage et domestique.

Contrôle de la vitesse du moteur à courant continu avec PWM

Ce projet permet de contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu à l'aide de la technique PWM et du microcontrôleur. Ce projet utilise un microcontrôleur AVR pour réaliser le circuit de contrôle de vitesse du moteur en utilisant une méthode PWM.

Système de contrôle de l'ACPWM pour moteur à induction

Le système comme le contrôle ACPWM est utilisé pour un moteur à induction qui permet au moteur à courant alternatif monophasé de fonctionner à différentes vitesses. La fonction principale de ce projet est de contrôler la puissance CA à travers le concept de l'angle d'allumage dans les thyristors. Ce projet utilise un microcontrôleur AVR pour contrôler l'ensemble de l'opération.

Contrôle de vitesse basé sur la logique floue du moteur BLDC

Ce projet permet de contrôler la vitesse d'un Moteur BLDC à l'aide de la logique floue. Dans ce projet, 8051 microcontrôleurs sont utilisés pour l'opération requise. Le capteur utilisé dans ce projet est IR pour surveiller en permanence la vitesse du moteur et suivre également la rotation du moteur ainsi que pour mesurer le régime des motos.

L'interfaçage de ce capteur peut se faire à l'aide du microcontrôleur afin qu'une entrée puisse être fournie au microcontrôleur. Après cela, ce microcontrôleur calcule la vitesse du moteur en fonction des signaux fournis par le capteur. Ce projet utilise un écran LCD qui est interfacé avec le microcontrôleur afin que l'état du système ainsi que la vitesse du moteur puissent être affichés.

Le système proposé emploie la logique floue pour augmenter et diminuer l'alimentation PWM en fonction de la vitesse du ventilateur observée pour maintenir son rotation extrêmement proche de la vitesse préférée. Ainsi, le microcontrôleur fournit en permanence des impulsions PWM pour faire fonctionner le moteur à environ la vitesse préférée selon la logique floue.

Contrôle du moteur à courant continu à vitesse exacte via une boucle fermée

Le projet est utilisé pour contrôler la vitesse du moteur BLDC grâce à la technique de contrôle à l'aide d'une boucle. Dans les industries, le contrôle de la vitesse du moteur à courant continu est essentiel qui utilise la filature, le forage, les ascenseurs, etc. Ainsi, ce projet donne un instrument efficace pour contrôler la vitesse. Dans ce projet, la vitesse peut être contrôlée en utilisant la technique PWM.

Ce moteur est disposé sur une rétroaction basée sur une boucle fermée et le microcontrôleur fournit une référence RPM à la disposition d'une réflexion infrarouge montée sur l'arbre. La vitesse du moteur peut être mesurée via le capteur infrarouge qui est connecté au microcontrôleur et affiché sur l'écran LCD.

Contrôle du moteur à induction à l'aide d'Android et d'un affichage à sept segments

Le projet permet de contrôler la vitesse d'un moteur à induction à distance via un appareil Android. Le projet utilise un émetteur sinon une connexion Bluetooth. L'émetteur génère les signaux reçus du Bluetooth.

Ici, Bluetooth est interfacé avec le microcontrôleur et il est connecté au moteur. A chaque fois, le signal envoyé peut être réalisé via le microcontrôleur vers des thyristors en utilisant une isolation optique. Les différentes charges sont disposées en série à travers le thyristor pour contrôler la puissance en fonction du signal.

Projets robotiques utilisant un microcontrôleur

Veuillez vous référer à ce lien pour en savoir plus sur les projets robotiques utilisant le microcontrôleur

Quelques idées de projets électriques supplémentaires pour les étudiants

De nos jours, de nombreux étudiants ingénieurs s'intéressent aux projets basés sur des microcontrôleurs. Donc, ici, nous énumérons certains des meilleurs projets électriques ce qui peut donner une meilleure idée sur un microcontrôleur de projets électriques basés sur des projets électriques pour les étudiants en génie électrique lors de la sélection des projets lors de leurs études.

  1. Courant actif Modulation de largeur d'impulsion Commande pour moteur à induction
  2. Basé sur X-BEE Surveillance à distance sur 3 paramètres sur la santé du transformateur-générateur
  3. 8051 Microcontrôleur industriel basé Contrôleur de température
  4. Rotation bidirectionnelle d'un moteur à induction avec un dispositif de commande à distance
  5. Conception et mise en œuvre d'un laboratoire de contrôle de moteur à courant continu basé sur OPC et PLC
  6. Système automatique de contrôle et de mesure de la longueur d'un produit en mouvement dans les industries
  7. Conception du système de contrôle et supervision intégrée de la sous-station
  8. Conception basée sur WSN du système de surveillance de la température de la sous-station électrique
  9. Défis et orientation vers la Système SCADA en communication sécurisée
  10. Conception et contrôle du système de génération de vent de machine à induction à vitesse variable utilisant Contrôleur de logique floue
  11. Communication Zigbee et une mesure de courant basée sur une carte intégrée de faible puissance et une commande marche / arrêt à distance pour les prises électriques domestiques
  12. Conception et mise en œuvre de l'unité de contrôle de vitesse pour un moteur à courant continu
  13. Communication Zigbee Développement basé sur la technologie d'un compteur de puissance intelligent pour l'indication automatique du compteur
  14. Conception et mise en œuvre de nouvelles solutions de qualité de l'énergie pour les applications industrielles
  15. Transformateurs moins faible perte Convertisseur de courant continu
  16. Localisateur de défaut de câble électrique basé sur le microcontrôleur 8051
  17. Préventeur monophasé utilisant le microcontrôleur 8051
  18. Interfaçage du microcontrôleur 8051 avec Docteur moteur
  19. Microcontrôleur 8051 et système de contrôle de moteur pas à pas basé sur ULN 2003
  20. Moteur Protecteur Cum Contrôleur de niveau d'eau utilisant le microcontrôleur 8051
  21. Conception d'un compteur kilométrique-Cum-Speedomètre à l'aide du microcontrôleur 8051
  22. 8051 Microcontrôleur industriel ou Automatisation de la maison
  23. Protection différentielle du transformateur à l'aide du microcontrôleur 8051
  24. AT89C51 basé sur un microcontrôleur dédié Contrôleur PID pour la température
  25. Écran tactile et 8051 Basé sur un microcontrôleur Système de contrôle de la vitesse du moteur et de la direction

Ce sont les projets électriques basés sur des microcontrôleurs pour les étudiants, qui sont utilisés dans diverses applications telles que l'automatisation industrielle, les systèmes d'alimentation et électronique de puissance , etc. Nous sommes heureux des efforts de nos lecteurs pour consacrer leur temps précieux à cet article. En dehors de cela, pour toute aide ou suggestion concernant ces projets électroniques et électriques , vous pouvez nous contacter en commentant dans la section commentaire ci-dessous.