Proyek IEEE pada Sistem Tertanam

Coba Instrumen Kami Untuk Menghilangkan Masalah





Sebuah Sistem tertanam adalah salah satu kategori proyek tunggal terbesar yang dikhususkan untuk mahasiswa teknik elektronika & listrik. Proyek IEEE pada Sistem Tertanam dapat bervariasi dari konsep yang relatif tidak rumit hingga proyek yang cukup rumit. Juga dengan Proyek IEEE pada Sistem Tertanam, ada banyak alternatif dalam hal ukuran & karakteristik mikroprosesor dan mikrokontroler yang digunakan. Di IEEE, kami mempelajari berbagai mikrokontroler seperti- ARM, AVR, PIC 16/18, Coldfire, dan sejumlah mikrokontroler lain yang cocok untuk jenis proyek tertentu.

Proyek IEEE terbaru pada Sistem Tertanam

Terbaru proyek inovatif tertanam dibahas di bawah. Pengikut proyek tertanam yang menarik sangat membantu bagi mahasiswa teknik.




Proyek IEEE pada Sistem Tertanam

Proyek IEEE pada Sistem Tertanam

  1. Tempat Parkir Otomatis Berbasis Visi.
  2. Simulasi Gempa dan Tsunami melalui Jaringan GSM
  3. Pengontrol Lampu Lalu Lintas Cerdas Menggunakan GSM
  4. Perancangan dan Implementasi Sistem Keamanan berbasis sensor PIR
  5. Kontrol Robot dengan peringatan ucapan dan layar sentuh.
  6. Pengontrol Panel Surya dan Pengoptimalan Daya
  7. Otomasi Bandara menggunakan GSM.
  8. Konverter Daya Bi-Directional untuk Sepeda Listrik dengan Fitur Pengisian
  9. Node Sensor Nirkabel untuk Mendeteksi Pipa Gas berbahaya
  10. Robot Pengambilan Buku Otomatis untuk Perpustakaan

Sekarang mari kita lihat pentingnya Proyek IEEE yang terdaftar di atas pada Sistem Tertanam secara rinci seperti Pendahuluan, Deskripsi, Perangkat Keras, dan Komponen Perangkat Lunak.



Sistem Parkir Otomatis Berbasis Visi

Parkir mobil adalah masalah besar dalam skenario saat ini, karena jumlah mobil yang terus bertambah dari hari ke hari, di sisi lain, tempat parkir semakin terbatas. Banyak waktu terbuang percuma untuk mencari tempat parkir. Proyek ini menggambarkan pendekatan untuk mengatasi keadaan pemeriksaan dan pengelolaan tempat parkir ini dengan menjalankan sistem parkir otomatis berbasis visi.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • Untuk merumuskan sistem otomatis parkir mobil ini kami menggunakan kamera web
  • Komputer pribadi
  • Pembaca RFID
  • Tag RFID
  • Motor stepper
  • Kunci
  • Layar LCD
  • Terakhir adalah Mikrokontroler ARM7
  • LED
  • Flash Magic
  • DOTNET
  • Penyusun Keil
  • Tertanam C

Deskripsi

Kamera web yang digunakan akan memberikan informasi tentang ketersediaan ruang & data ini akan disimpan di PC. Layar LCD akan menampilkan informasi dengan bantuan mikrokontroler yang digunakan. Ketika seseorang datang untuk parkir mobil, dia mungkin mencari ketersediaan tempat. Kemudian PC akan mengirimkan semua informasi ke mikrokontroler & pengontrol akan mengirimkan informasi ke layar LCD, di mana orang tersebut dapat melihat ketersediaan. Jika ada ruang yang tersedia, pintu akan terbuka secara otomatis atau akan tetap tertutup.


Simulasi Gempa Bumi dan Tsunami Melalui Jaringan GSM

Akibat gempa & tsunami, banyak kerusakan terjadi & populasi meninggal setiap tahun. Bencana alam ini tidak pernah memberi peringatan sebelum terjadi. Untuk menghindari kerusakan & kematian ini kami sedang membangun sebuah proyek yang akan mengingatkan masyarakat tentang gempa bumi, tsunami, dll. Simulasi bencana alam ini akan dilakukan dengan bantuan teknologi GSM.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • Mikrokontroler –P89V51RD2
  • GSM (Modul Sistem Global)
  • ADC / Analog to Digital Converter
  • Akselerometer
  • Bel
  • Layar LCD
  • Flash Magic
  • Tertanam C
  • Penyusun Keil

Deskripsi

Sistem ini terus memantau getaran bumi yang disebabkan pada setiap & setiap detik dalam sehari, dalam kasus di mana getaran bumi melewati ambang batas, sistem ini menghasilkan sinyal, dengan demikian memperingatkan publik. Ketika gempa terjadi, sinyal diproduksi dan akselerometer distimulasi dan sinyal tersebut dikirim melalui ADC ke Mikrokontroler. Sinyal-sinyal ini dibuat secepat mungkin. Karena sinyal yang cepat ada kemungkinan terjadinya false alarming.

Namun dalam proyek stimulasi ini, kami memainkan 2 akselerometer yang terletak dua hingga tiga meter dari satu sama lain. Ketika mikrokontroler menerima sinyal yang sama dari kedua akselerometer maka mikrokontroler memberikan pesan tentang informasi gempa. Saat peringatan tentang gempa terdeteksi oleh sistem ini, sistem ini menyebarkan nilai intensitas gempa terpisah ini ke lokasi pusat dengan menggunakan teknologi GSM. Data ini kemudian dipamerkan di layar LCD. Pada peringatan yang sama, bel mulai berdengung.

Desain Pengontrol Lampu Lalu Lintas Cerdas Menggunakan GSM & Sistem Tertanam

Umumnya, pengendalian lampu lalu lintas diperlukan untuk kota-kota dengan populasi besar seperti Delhi, Mumbai, Bangalore. Terkadang kemacetan sangat lama sehingga polisi lalu lintas tidak dapat mendengar sirene ambulans, akibatnya ambulans harus menunggu lama & karena itu kecelakaan dapat disebabkan oleh pasien. Jadi proyek ini membantu kita mengatasi situasi ini.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • Mikrokontroler (dari 8.051 keluarga) - P89V51RD2
  • Pembanding LM358
  • LCD 16X2
  • LED Merah dan Hijau
  • Sensor IR
  • GSM
  • Flash Magic
  • Penangkapan Orcad
  • Kompiler Keil - C.

Deskripsi

Untuk mengawasi kepadatan lalu lintas, kami menggunakan beberapa sensor IR di pinggir jalan & pada informasi yang diberikan oleh sensor IR & kepadatan lalu lintas, lampu sinyal lalu lintas akan berubah. Sensor mengirimkan semua informasi ke komparator untuk mendigitalkan informasi yang diberikan.

Pengontrol Lampu Lalu Lintas Menggunakan Gsm & Sistem Tertanam

Pengontrol Lampu Lalu Lintas Menggunakan Gsm & Sistem Tertanam

Jika sensor IR pertama diblokir, sinyal lalu lintas akan menunjukkan lampu hijau selama sekitar 10 detik, ketika sensor IR kedua diblokir oleh lalu lintas, sinyal akan menjadi hijau selama 15 detik & pengaturan waktu juga ditampilkan pada layar LCD yang terpasang. Jika ada ambulans di dekat sinyal apa pun selama situasi darurat, maka layar LCD harus mengirimkan informasi nomor default ke titik pusat melalui teknologi GSM, akibatnya, sinyal akan segera berwarna hijau selama sekitar 20 detik.

Perancangan dan Implementasi Sistem Keamanan Berbasis Sensor Inframerah Piroelektrik

Keamanan kendaraan, rumah, dan kantor Anda sangat penting saat ini. Karenanya proyek ini dikembangkan dengan sistem keamanan yang diaktifkan dengan fitur deteksi kata sandi & gerak. Dengan menerapkan teknologi GSM, administrator akan diperbarui dengan pergerakan yang terjadi di tempat Anda, informasi ini disampaikan dengan bantuan SMS. Administrator diizinkan untuk mengambil tindakan dari mana saja, ini membantu menghemat waktu saat keadaan darurat.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • Sensor PIR
  • Bel
  • Dekoder dan pembuat enkode DTMF
  • Layar LCD alfanumerik
  • Mikrokontroler - P89V51RD2
  • Modul GSM
  • Penangkapan Orcad
  • Penyusun Keil
  • Flash Magic
  • Bahasa C Tersemat

Deskripsi

Proyek ini dibuat dengan sistem keamanan berbiaya rendah yang diaktifkan dengan sensor PIR (Pyroelectric Infrared) kecil yang dipasang ke Mikrokontroler. Sensor PIR ini memanfaatkan listrik poli untuk merasakan tubuh manusia. Karena tubuh manusia merupakan sumber konstan radiasi infra merah pasif. Mekanisme proyek mendeteksi keberadaan tubuh manusia melalui sinyal yang dihasilkan oleh sensor PIR.

Dalam kasus mendeteksi seseorang yang dicurigai di area terlarang, sistem menghasilkan alarm peringatan bersama dengan panggilan ke nomor tertentu dengan menggunakan modem GSM. Sistem ini diaktifkan dengan sensor asap yang memberi peringatan jika terjadi kebakaran. Pendekatan yang sangat responsif ini memiliki kendala komputasi yang kecil, sebagai hasilnya, pendekatan ini sangat cocok dengan pengawasan, aplikasi industri, dan lingkungan cerdas. Mikrokontroler yang digunakan dalam sistem mengontrol seluruh mekanisme proyek & dengan demikian dianggap sebagai jantung proyek.

Kontrol Robot Berbasis Layar Sentuh dengan Speech Alert

Dalam pertumbuhan teknologi saat ini, kendali jarak jauh sangat penting untuk otomatisasi pengguna dan produk industri dan sebagai tambahan untuk aplikasi SPACE atau Pertahanan. XBEE adalah elemen penting yang memainkan peran mendasar di sini. Remote control nirkabel otomatis yang diintegrasikan ke dalam Komputer Mikro menguraikan blok struktural inti dari mekanisme keamanan nirkabel yang menggantikan teknologi kabel lama.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • ZIGBEE
  • Unit Suara
  • Motor DC
  • Mikrokontroler - P89V51RD2
  • Pengemudi Motor DC
  • Layar sentuh
  • Sumber Daya listrik
  • Roda
  • Penyusun Keil
  • Tertanam C
  • Flash Magic

Deskripsi

Proyek kontrol robot layar sentuh dengan peringatan ucapan ini menjalankan mikrokontroler P89V51RD2. Penugasan ini paling baik di bidang obat-obatan. Pemancar ini terletak di dekat pasien & pasien menggunakan robot untuk memindahkan & mengirimkan informasi ke dokter dengan memanfaatkan layar sentuh. Dalam situasi di mana pasien tidak dapat menjangkau dokter, saat ini pasien mengirimkan semua informasinya dengan robot.

Pasien menggerakkan robot ke kiri, kanan, maju & mundur dengan bantuan bantalan layar sentuh. Dalam keypad, pesan suara yang telah ditentukan sebelumnya dimasukkan ke setiap tombol dan bila pasien menekan tombol tersebut, pesan yang telah dimasukkan sebelumnya akan diberikan kepada dokter. Dokter sekarang dapat bertindak sesuai informasi yang diberikan. Robot digabungkan dengan penerima. Di sini kami berkomunikasi dengan bantuan Xbee.

Pengontrol Panel Surya Sumbu Tunggal dan Pengoptimalan Daya

Umumnya, semua panel surya biasa menghadap ke satu sisi atau arah. Karena alasan inilah panel surya tidak mendapatkan sinar matahari yang memadai untuk bekerja secara efisien. Proyek Panel Surya Sumbu Tunggal ini dimaksudkan hanya untuk mengatasi ketidakefisienan panel surya ini. Proyek ini akan menerapkan teknologi LDR yang akan membantu panel surya mendapatkan sinar matahari dari segala arah.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • LDR
  • 8051 Mikrokontroler P89V51RD2
  • Menyampaikan
  • Panel LED
  • Panel surya
  • Motor Stepper
  • Flash Magic
  • Bahasa C tersemat
  • Penyusun Keil

Deskripsi

Proyek ini dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan kontrol otomatis atas panel surya, yang akan menghasilkan sinar matahari yang lengkap dari segala arah. Hal ini dilakukan dengan memberikan nilai gerak atau rotasi pada panel surya. Matahari terbit di timur & terbenam di barat maka dalam panel surya biasa sinar matahari yang terkumpul baik dari ujung timur maupun ujung barat, maka untuk mengatasi hal ini diberikan daya rotasi agar sinar dikumpulkan dari timur & barat. kedua.

Panel Surya Sumbu Tunggal

Panel Surya Sumbu Tunggal

Daya rotasi diberikan ke panel dengan menggunakan motor stepper. 5 LDR ditempatkan di lengkungan dan bergantung pada intensitas LDR, motor stepper akan berputar. Intensitas LDR akan lebih sedikit dimana intensitas matahari lebih banyak menggunakan prinsip ini maka akan berhasil.

LDR juga akan mengoptimalkan kapasitas daya. ADC akan menampilkan semua bacaan yang diberikan oleh LDR dan bacaan ini akan dikirim ke mikrokontroler dari 8051 keluarga. Menurut pembacaan yang dilakukan oleh ADC, mikrokontroler dengan bantuan relai menyalakan LED. Jika kekuatan cahaya lebih dari itu berarti semua seri LED akan dimatikan. Sesuai intensitas seri LED cahaya akan DIAKTIFKAN atau MATI. Dalam proyek ini mikrokontroler adalah jantung dari sistem yang lengkap.

Otomasi Bandara Berbasis GSM

Proyek berbasis GSM ini digunakan di Bandara. Pada waktu keberangkatan penerbangan, sejumlah hal harus diingat seperti- Pengambilan bagasi, izin landasan pacu, dll. Tergantung pada semua aspek ini, kami telah merencanakan proyek ini untuk Bandara.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • Modul GPS
  • Motor DC
  • LED
  • Sensor penghalang IR
  • Penerima & pemancar IR
  • Pengemudi motor DC L293D
  • LCD alfanumerik 16 × 2
  • Mikrokontroler AT89C52
  • Penangkapan Orcad
  • HyperTerminal
  • Tertanam C
  • Flash Magic
  • Penyusun Keil

Deskripsi

Dalam situasi saat ini saat mendaratkan pesawat apapun, konfirmasi suara dikirim dari Air Traffic Controller (ATC) ke pilot. Setelah pesawat mendarat, pesawat diantar ke tempat parkir di mana penumpang diizinkan untuk keluar & mengambil barang bawaan mereka. Semua perangkat yang digunakan di ruang tunggu diakses secara manual & ini menyebabkan banyak pemborosan energi serta waktu. Ada banyak kemungkinan kecelakaan dan juga kesalahan manusia.

Dalam proyek ini kami memeriksa landasan pacu sebelum mendarat, untuk ini, kami telah menempatkan penerima IR & pemancar IR saling berhadapan di kedua sisi landasan. Pilot diminta untuk mengirim pesan pendaratan ke stasiun pangkalan. Jika landasan pacu gratis ke stasiun pangkalan akan mengirim pesan pendaratan ke pilot dengan teknologi GSM. Dalam tugas pendaratan pesawat ditunjukkan oleh LED (tujuan demo).

Setelah eskalator pendaratan dikirim untuk ini kami menggunakan motor DC (Tujuan demo). Kami juga memasang sensor penghalang IR, sensor ini akan mengarahkan bagasi pada sabuk karena mendekati sensor untuk ini kami (tujuan demo) menggunakan motor DC. Untuk mencapai kesuksesan dalam proyek ini, mikrokontroler dari 8.051 keluarga digunakan.

Perancangan dan Implementasi Konverter Daya Bi-Directional untuk Sepeda Listrik dengan Fitur Pengisian

Belakangan ini, untuk mematuhi persyaratan penghematan energi, pengurangan karbon, dan keamanan ekologi, semua roda gigi dan energi elektronik dituntut untuk memenuhi permintaan lingkungan. Di sisi lain, kendaraan bahan bakar minyak yang sangat besar menyebabkan polusi udara yang parah dan merusak lingkungan. Dengan demikian, penciptaan EV (kendaraan listrik) atau HEV (kendaraan listrik hybrid) berkembang menjadi masalah penting di banyak negara. Baterai sekunder adalah sumber energi utama untuk Kendaraan Listrik ini. Oleh karena itu, manajemen energi merupakan aspek kunci yang vital dari kendaraan listrik hibrida atau desain EV.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • Buck-Boost
  • Pembagi tegangan
  • LCD
  • Sirkuit pengisian daya
  • Baterai-12V
  • Buck-Boost
  • PIC18F458
  • Kit PIC - Microchip
  • MPLAB
  • ATAU-CAD

Deskripsi

Dalam proyek konverter daya dua arah untuk sepeda listrik ini, kami menjalankan mesin menggunakan driver motor yang diaktifkan oleh mikrokontroler. Mesin itu dipasang oleh satu motor lagi. Karena kombinasi, motor lain bergantian dan menghasilkan EMF balik. EMF belakang yang dihasilkan diperkuat dan digunakan untuk mengisi daya baterai.

Di sini digunakan driver motor yang diaktifkan oleh mikrokontroler. Motor yang terpasang bergerak saat motor primer bergerak sehingga produksi EMF balik dimulai setiap kali mesin bergerak. EMF balik yang dihasilkan digunakan untuk memajukan blok di mana blok pendorong memajukan EMF belakang ke 12Volts dan baterai diumpankan dengan yang sama.

Untuk menunjukkan voltase yang dihasilkan oleh baterai dan EMF belakang, LCD digunakan. Tegangan baterai selain EMF belakang akan lebih tinggi untuk disalurkan ke mikrokontroler sehingga pemisah tegangan digunakan yang membagi tegangan sebesar 10 yang akan lebih memadai untuk dihitung.

Node Sensor Nirkabel untuk Mendeteksi Pipa Gas Berbahaya

Proyek ini menjelaskan aspek fungsi & kinerja node sensor nirkabel berbasis ARM7 dalam mengamati parameter seperti CO2, kelembaban & suhu di sekitar pipa. Untuk mendeteksi variasi dalam parameter ini, sistem ini digunakan. Sistem ini menggunakan sensor node nirkabel yang dioperasikan dengan baterai yang saling berhubungan dengan sensor eksternal lainnya untuk mengevaluasi parameter.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • Zigbee
  • Sensor CO2
  • LCD
  • Mikrokontroler
  • Sensor suhu & kelembaban
  • Penangkapan Orcad
  • Hyperterminal
  • Tertanam C
  • Flash Magic
  • Penyusun Keil

Deskripsi

Proyek ini bekerja dengan mikrokontroler ARM7, ambang batas dimasukkan dengan level parameter yang telah ditentukan. Sensor yang digunakan memberikan keluaran volt analog. Output ini disuplai ke ADC yang akan mengubah output analog menjadi digital. Output digital ini dievaluasi di Mikrokontroler.

Jika kelembapan, suhu & parameter lain tidak sesuai atau melampaui tingkat yang telah ditentukan, itu akan mengirimkan informasi ke tempat pemantauan dengan bantuan teknologi Zigbee. Semua level parameter yang terdeteksi seperti kelembaban, suhu, dll akan ditampilkan pada LCD yang digunakan.

Robot Pengambilan Buku Otomatis untuk Perpustakaan

Untuk membuat sistem perpustakaan otomatis proyek ini direncanakan. Untuk menggunakan proses menemukan buku di perpustakaan ini, kami memainkan Lengan Robot dengan sedikit kebebasan, yang akan membantu dalam menemukan buku yang dibutuhkan.

Komponen perangkat keras dan perangkat lunak adalah

  • LCD
  • Mikrokontroler
  • Zigbee
  • Sumber Daya listrik
  • Pengemudi motor
  • Tag & pembaca RFID
  • Sensor IR
  • Sihir flash
  • baji

Deskripsi

Dalam proyek ini semua buku akan diberi tag oleh tag RFID & pembaca tag diaktifkan di robot. Robot akan melakukan cara kekuatan binatang untuk mencari & jika buku tersebut berada, lengan robot akan diturunkan sampai sensor penghalang IR yang terletak di Lengan menemukan buku itu.

Robot pengambilan buku

Robot Memilih Buku

Nanti lengan robot akan mencengkeram buku dengan rahangnya & kemudian robot bergerak ke arah yang berlawanan untuk menempatkan buku di tempatnya dimulai. Teknologi serupa bisa diterapkan di supermarket.

Daftar beberapa proyek IEEE lainnya pada sistem tertanam untuk siswa ECE dibahas di bawah ini.

Self Balancing Robot dengan Autonomous Dual Wheel menggunakan Mikrokontroler

Fungsi utama robot self-balancing dengan dua roda ini adalah untuk menyeimbangkan posisinya di wilayah posisi tetap. Awalnya, sistem ini tidak stabil & nonlinier. Setelah struktur fisik sistem ini diubah menggunakan pengontrol PID, maka sistem menjadi stabil dan perilaku dinamiknya dapat dianalisis melalui pemodelan matematisnya. Hasil simulasi dari sistem ini dapat diamati melalui MATLAB, PROTEUS & VM Lab. Proyek ini sangat berguna dalam sistem pertahanan, rumah sakit, berkebun & pusat perbelanjaan, dll.

Keamanan Komunikasi Informasi Kendaraan

Proyek ini mengimplementasikan sistem untuk memberikan informasi tentang kendaraan serta keamanan dengan bantuan teknologi GSM & RFID. Dalam proyek ini dikembangkan sistem pelacakan kendaraan untuk memberikan informasi kepada pelancong di dalam kendaraan dengan menggunakan teknologi nirkabel sehingga membantu dalam mengenali apakah pelancong tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Untuk mengatasinya, sistem ini dikembangkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada pengemudi dan penumpang.

Mengemudi Sendiri atau Mobil Otonom

Proyek ini merancang mobil self-driving untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Proyek ini mengatasi ramainya permasalahan masyarakat di perkotaan seperti sistem parkir dengan mengubah penggunaan lahan. Mobil tanpa pengemudi ini dapat mengalami masalah parkir karena beberapa alasan. Kendaraan ini dapat menurunkan wisatawan di hampir semua tempat di perkotaan. Mobil swakemudi ini dapat parkir di area parkir yang lebih sempit tanpa merusak kendaraan.

Sistem Pemantauan Sampah dengan IoT

Saat ini, ada beberapa metode yang tersedia untuk membersihkan dan memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Pemerintah pun menggagas berbagai gerakan untuk meningkatkan kebersihan. Proyek ini menerapkan sistem untuk memberi tahu perusahaan kota untuk membersihkan tempat sampah tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah tersebut dikembangkanlah pemantauan sampah. Dalam proyek ini, sensor terletak di bagian atas tempat sampah untuk melihat pengisian sampah ke ukuran burung hantu dari tempat sampah. Setelah sampah terisi hingga tingkat tertinggi, maka pemberitahuan akan segera dikirim ke kantor kotamadya, sehingga tindakan lebih lanjut dapat dilakukan untuk membersihkan tempat sampah tersebut. Jadi proyek ini sangat berguna untuk membersihkan kota dengan cara yang lebih baik di perkotaan. Dengan menggunakan proyek ini, pengoperasian secara manual dapat dikurangi karena akan mendapatkan notifikasi setelah tempat sampah terisi.

Sistem Pemantauan Nirkabel untuk Keselamatan Tambang

Proyek ini digunakan untuk mengimplementasikan sistem untuk mengatasi kelemahan sistem radio dengan menggunakan teknologi nirkabel untuk melacak tambang. Untuk ini, setiap orang dilengkapi dengan modul RF Tx saat memasuki tambang. Setiap transceiver yang terletak di dalam tambang menjaga lokasi penambang.
Transceiver dalam sistem ini menggunakan modul nirkabel untuk berinteraksi dengan stasiun basis.

Sistem ini menggunakan sensor yang berbeda seperti kelembaban, suhu untuk memberi tahu para penambang dan stasiun pangkalan ketika perubahan dalam atmosfer terjadi. Posisi waktu nyata setiap anak di bawah umur dapat dipantau melalui operator tambang dalam keadaan darurat. Sistem ini serba guna, dapat diandalkan tinggi, biaya lebih rendah, dan menggunakan lebih sedikit daya.

Sistem Manajemen Baterai menggunakan UPS & GSM

Proyek ini digunakan untuk memberikan daya cadangan kepada perusahaan, industri setelah pasokan utama dimatikan atau tidak berfungsi. Dengan menyediakan pasokan cadangan ke organisasi, layanan yang disediakan oleh perusahaan tidak dapat dihentikan. Sistem ini menggunakan dua trafo satu untuk catu daya utama sedangkan yang lainnya adalah UPS. Jika seseorang ingin menggunakan suplai UPS maka dia harus mengirim SMS ke modem GSM.

Setelah modem mendapat SMS dari orang tersebut untuk mengubah koneksi catu daya kemudian memberikan peringatan kepada mikrokontroler untuk menghubungkan UPS dan melepaskan catu daya utama dengan bantuan rangkaian kontrol menggunakan relai.

Dengan menggunakan proyek ini, gangguan listrik yang terjadi oleh catu utama dapat dihindari. Jika suplai utama tidak tersedia maka kita dapat menggunakan suplai sekunder dengan menghubungkannya ke mikrokontroler.

Lihatlah beberapa Proyek IEEE berikut di Sistem Tertanam

  • Pengontrolan Peredup Lampu AC melalui Ponsel.
  • Sirkuit Pemantauan Nirkabel untuk Panel Fotovoltaik dalam Sistem Terhubung Jaringan.
  • Implementasi SCADA berbasis RF.
  • Pengukuran Kualitas Daya dan pengembangan Perangkat Monitor.
  • Pencatat Data Suhu.
  • Sistem pemantauan dan kontrol meteran energi.
  • Lampu Jalan berbasis Zigbee.
  • Sistem pemantauan suhu On-line
  • Sistem Pemantauan Peredaran On-line dari Konduktor Saluran Transmisi

Jadi, ini semua tentang daftar Proyek IEEE di Sistem Tertanam. Sistem Tertanam adalah bidang pembelajaran yang sangat luas yang membutuhkan pengetahuan mendalam tentang proyek waktu nyata untuk membantu calon memahami keunggulan domain di bidang elektronik. Sistem Tertanam saat ini berfungsi pada sejumlah peralatan elektronik. Hanya ada beberapa proyek yang mendapatkan penerimaan IEEE dan Proyek IEEE yang diakui pada Sistem Tertanam ini seperti kue panas terkait permintaan mereka.

Kredit Foto

  • Pengontrol Lampu Lalu Lintas Menggunakan Gsm & Sistem Tertanam oleh Staticflickr
  • Panel Surya Sumbu Tunggal oleh oldcastleprecast
  • Buku Memilih Robot oleh jhu