โครงการ MTech สำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





คำว่า MTech ย่อมาจาก Master of เทคโนโลยี และเป็นระดับปริญญาโทมืออาชีพในสาขาวิศวกรรม ระยะเวลาของการศึกษาระดับปริญญานี้คือสองปีและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญานี้คือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา BE หรือ BTech การรับเข้าศึกษาระดับปริญญานี้ขึ้นอยู่กับอันดับที่ได้รับในทางเข้า ข้อสอบ GATE หรือ PGECET ปริญญาโทนี้มีความเชี่ยวชาญหลายด้านทั่วอินเดียเช่น ECE, Power Electronics, Embedded, Civil, Computer Science, Chemical, Electrical, VLSI, Mechanical, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฯลฯ บทความนี้แสดงรายละเอียดโครงการ Mtech สำหรับนักเรียน ECE และ EEE และโครงการที่ใช้ MATLAB สำหรับนักเรียน Mtech

โครงการ MTech สำหรับนักเรียน ECE และ EEE

โครงการของ Mtech ส่วนใหญ่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การจำลอง MATLAB ฯลฯ นี่คือรายชื่อโครงการ Mtech สำหรับนักเรียน ECE และ EEE ในประเภทต่างๆ




โครงการ MTech

โครงการ MTech

โครงการ M.Tech สำหรับนักศึกษา ECE

รายการของ โครงการ MTech สำหรับนักเรียน ECE จะกล่าวถึงด้านล่าง



โครงการ ECE

โครงการ ECE

การเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับเด็กนักเรียนโดยใช้ RFID

โครงการนี้ใช้ระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบขนส่งสำหรับเด็กนักเรียนที่ใช้ เทคโนโลยี RFID . ด้วยการใช้ระบบนี้เราสามารถตรวจสอบรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนได้ ระบบนี้ประกอบด้วยหน่วยหลักสองหน่วยเช่นหน่วยโรงเรียนและหน่วยรถบัส

หน่วยรถบัสใช้เพื่อสังเกตเห็นเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาขึ้นหรือลงจากรถบัส หากเด็กไม่ได้ขึ้นรถหรือลงจากรถบัสข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังหน่วยของโรงเรียนทันที

การนำเทคโนโลยีมือถือมาใช้สำหรับการทำให้เป็นละอองของระบบจอดรถ

โครงการนี้ใช้ระบบจอดรถเพื่อให้ระบบเดิมใช้งานง่ายขึ้น ในระบบนี้ผู้ใช้ต้องจองที่จอดรถผ่าน SMS เมื่อผู้ใช้ได้รับรหัสผ่านแล้วเขาจะต้องเข้าไปในพื้นที่จอดรถเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจอดรถ


การออกแบบ ATM Terminal โดยใช้ Fingerprint Recognition

โดยทั่วไปแล้วแบบดั้งเดิม ATM ระบบการระบุตัวตนลูกค้าที่ใช้เทอร์มินัลส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบัตรธนาคารรหัสผ่าน ดังนั้นวิธีการดังกล่าวจึงไม่สามารถวัดได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีฟังก์ชันเดียวอย่างยิ่ง
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในระบบแบบเดิมระบบการระบุตัวตนลูกค้าใหม่โดยใช้เครื่อง ATM ถูกนำมาใช้โดยใช้ลายนิ้วมือเพื่อรักษาความปลอดภัย

Finger Print Recognition ที่ใช้ระบบล็อกอิน PC

เราทราบดีว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ใช้ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกันเพื่อจดจำผู้ใช้ โครงการนี้ใช้ระบบการระบุลายนิ้วมือสำหรับการเข้าสู่ระบบพีซี

ศิลปะ - ระบบขนส่งในชนบทขั้นสูง

ARTS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งและถนนระยะไกล ตัวอย่างที่ดีที่สุดของระบบนี้ส่วนใหญ่ ได้แก่ การรายงานสภาพอากาศถนนอัตโนมัติและข้อมูลทิศทาง ข้อมูลประเภทนี้มีค่าสำหรับนักเดินทางที่กำลังเดินทางไปยังพื้นที่ชนบท ระบบนี้ถูกนำมาใช้ในสหรัฐอเมริกาและจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ชนบทในประเทศต่างๆเช่นอินเดีย

ระบบตรวจจับอุบัติเหตุโดยใช้ Accelerometer

โครงการนี้ใช้ระบบตรวจจับอุบัติเหตุของยานพาหนะโดยใช้มาตรความเร่ง เราทราบดีว่าความปลอดภัยของยานพาหนะหรือการเดินทางเป็นปัญหาหลักสำหรับทุกคน เมื่อเกิดอุบัติเหตุระบบตรวจจับอุบัติเหตุจะอัปเดตห้องควบคุมของตำรวจ

เซ็นเซอร์เช่นมาตรวัดความเร่งใช้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของแรงโน้มถ่วงในยานพาหนะเนื่องจากอุบัติเหตุจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะสลับโมเด็ม GSM เพื่อส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของระบบสามารถทดสอบได้ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสภาวะต่างๆ

การตรวจสอบตัวกรอง FIR เพื่อปรับปรุงการลดความล่าช้าและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การออกแบบ FIR สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของส่วนเพิ่มการคูณและค่าสัมประสิทธิ์ อัลกอริทึมเช่น MCM (การคูณค่าคงที่หลายค่า) ถูกใช้ในขณะออกแบบไฟล์ ฟิลเตอร์ FIR เพื่อลดความซับซ้อนของวงจรเพิ่มความล่าช้าและการคูณโดยใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยใช้วิธีการใหม่เช่น MCM แบบดิจิทัลแบบดิจิทัลเช่นความล่าช้าการใช้ประโยชน์และความซับซ้อน

การออกแบบตัวกรอง FIR ที่กำหนดค่าใหม่ได้บางส่วนโดยใช้ FPGA

โครงการนี้ออกแบบฟิลเตอร์ FIR ตามที่กำหนดค่าใหม่ได้บางส่วนด้วยการออกแบบ systolic DA (Distributed Arithmetic) ที่เหมาะสำหรับ อาร์เรย์ประตูที่ตั้งโปรแกรมได้ (FPGA) สถาปัตยกรรมแบบไพพ์ไลน์ที่สมบูรณ์ใช้สำหรับการใช้งานตัวกรอง FIR (Finite Impulse Response) ที่ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพในการคำนวณความเร็วสูง มีการนำการออกแบบใหม่มาใช้สำหรับ LUT (ตารางการค้นหา) ในการคำนวณแบบกระจายเพื่อลดเวลาการกำหนดค่าใหม่ที่ จำกัด

ตัวกรองนี้ได้รับการกำหนดค่าใหม่แบบไดนามิกเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของ LPF และ HPF โดยการเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ของ FIR ภายในโมดูลการกำหนดค่าใหม่บางส่วน การใช้งานการออกแบบนี้สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของชุด FPGA เช่น XUP Virtex 5 LX110T การออกแบบตัวกรองจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเวลาในการออกแบบและประสิทธิภาพ

ระบบตรวจสอบสุขภาพในภาวะฉุกเฉินโดยใช้ IoT

โครงการนี้ใช้ระบบตรวจสอบร่างกายของผู้ป่วยในแบบ 24X7 ผ่าน IoT เมื่อใช้ระบบนี้สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยได้ทุก ๆ 15 วินาที ระบบที่นำเสนอมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากอัตราการเต้นของหัวใจชีพจรและอุณหภูมิของร่างกายและส่งข้อมูลที่รวบรวมไปยังแพลตฟอร์ม IoT Cloud ผ่านโมดูล WIFI

ในที่สุดภาวะสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ ระบบนี้ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถตรวจสุขภาพและสภาพของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ โครงการนี้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

หุ่นยนต์ทำฟาร์มอัตโนมัติโดยใช้ WSN และ IoT

เทคโนโลยีเกิดใหม่เช่น IoT (อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ) แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุดของ WSN ที่ใช้ IoT คือการตรวจสอบการเกษตรจากพื้นที่ห่างไกล WSN ที่ใช้ IoT ประสบปัญหามากมายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงภายในชั้นบรรยากาศ ระบบที่นำเสนอนี้ใช้เครือข่ายสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ IoT สำหรับแอปพลิเคชันการทำฟาร์ม

หุ่นยนต์เช่น master และ slave ใช้ WSN ซึ่งเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล NRF เพื่อแบ่งปันข้อมูลเซ็นเซอร์ที่เชื่อถือได้ โครงการนี้ใช้การประมวลผลภาพและเซ็นเซอร์ที่ใช้การประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับวัชพืชและเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับแสงความชื้นความชื้น ฯลฯ

โครงการ M.Tech สำหรับนักศึกษา EEE

รายการของ โครงการ Mtech สำหรับนักเรียน EEE จะกล่าวถึงด้านล่าง แนวคิดของโครงการไฟฟ้าส่วนใหญ่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังพลังงานหมุนเวียนและ โครงการเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากำลัง .

โครงการ EEE

โครงการ EEE

การรวม Solar PV และที่เก็บแบตเตอรี่โดยใช้ NPC Inverter กับ Three-Level

โครงการนี้ใช้เพื่อใช้ระบบเชื่อมต่อแบบกริดเช่นอินเวอร์เตอร์ NPC โดยการรวมระบบ Solar PV ผ่านการจัดเก็บแบตเตอรี่ ในโครงการนี้มีการนำเสนออัลกอริทึมการควบคุมเพื่อควบคุมการส่งผ่านพลังงานระหว่าง PV ของพลังงานแสงอาทิตย์กริดและแบตเตอรี่ซึ่งให้ทันที MPPT (การติดตามจุดพลังงานสูงสุด) การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

ประสิทธิภาพของระบบนี้สามารถตรวจสอบได้ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆเช่นการชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่ในระดับการฉายรังสีแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน

การแก้ไข PF สำหรับ PWM AC 3 เฟส เครื่องบดสับ ใช้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธี HBCC
โครงการนี้เสนอระบบเช่นระบบขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ป้อนจากเครื่องสับไฟฟ้ากระแสสลับ PWM 3 เฟส โครงการนี้ใช้เพื่อรับอินพุต PFC ของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำตามสภาวะการทำงานต่างๆ

การแก้ไขตัวประกอบกำลังนี้สามารถทำได้โดยการบังคับให้จ่ายกระแส 3 เฟสจริงอย่างต่อเนื่องผ่านกระแสอ้างอิงที่เท่ากันซึ่งผลิตในเฟสที่มีแหล่งจ่ายแรงดันโดยใช้วิธี HBCC (การควบคุมกระแสฮิสเทรีซิสแบนด์)

การควบคุมอย่างชาญฉลาดของการติดตามกำลังสูงสุดและกระแสอินเวอร์เตอร์ Hysteresis สำหรับระบบ PV ที่เชื่อมต่อด้วยกริด

โครงการนี้ใช้ระบบติดตามสำหรับจุดพลังงานสูงสุดโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมสำหรับระบบ PV ที่เชื่อมต่อด้วยกริด ระบบนี้สร้างขึ้นด้วยอาร์เรย์ PV อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสตัวแปลงบูสต์และกริด

โครงข่ายประสาทเทียมในระบบนี้สามารถคาดเดาแรงดันเทอร์มินัลที่จำเป็นในอาร์เรย์เพื่อให้ได้พลังงานสูงสุด ในระบบนี้สามารถวัดรอบการทำงานได้เช่นเดียวกับสวิตช์สำหรับตัวแปลงบูสต์ วิธีการปัจจุบันของ Hysteresis ถูกกำหนดให้กับอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเพื่อให้แรงดันเอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์คงที่ ณ จุดที่จำเป็น ทั้งระบบสามารถจำลองผ่านซอฟต์แวร์ MATLAB หรือ SIMULINK ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในสภาพอากาศ

การออกแบบตัวเหนี่ยวนำภายนอกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ DSTATCOM ที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า

คำว่า DSTATCOM หมายถึงตัวชดเชยการกระจายแบบคงที่ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและประสิทธิภาพของมันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์ของตัวป้อน แต่การศึกษาการควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ DSTATCOM ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของเครือข่าย ระบบนี้ให้การศึกษาการออกแบบการใช้งานและการควบคุมแบบยืดหยุ่นของ DSTATCOM ที่ทำงานในโหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า

การวิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่สมบูรณ์สำหรับ DSTATCOM ถูกนำเสนอในระบบนี้ภายใต้อิมพีแดนซ์ของตัวป้อนที่หลากหลาย หลังจากนั้นจะมีการนำเสนอกระบวนการออกแบบมาตรฐานเพื่อคำนวณค่าตัวเหนี่ยวนำภายนอก นอกจากนี้ยังมีการนำระบบการสร้างสำหรับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงแบบไดนามิกมาใช้ ระบบนี้ช่วยให้ DSTATCOM สามารถให้พลังงานรีแอกทีฟแบ็คโหลดในการทำงานปกติและยังรองรับแรงดันไฟฟ้าตลอดการรบกวน

การเพิ่มประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ในมอเตอร์ไร้แปรงแม่เหล็กถาวรสำหรับการควบคุมฟัซซี่ลอจิก

โครงการนี้ใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันในการควบคุมลอจิกที่คลุมเครือมากของมอเตอร์ไร้แปรงแม่เหล็กถาวร ระบบนี้ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อสรุปพารามิเตอร์คงที่ทั้งหมดในกลยุทธ์การควบคุมฟัซซีลอจิก

ระบบวิเคราะห์การควบคุมเวกเตอร์และตัวควบคุมแบบฟัซซีแสดงให้เห็นโดยใช้การจำลอง MATLAB เพื่อให้เทียบเท่ากับประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการฟัซซีลอจิก

Dynamic Voltage Restorer การจำลองแบบเรียลไทม์โดยใช้ RTDS และ dSPACE

ระบบที่นำเสนอใช้ DVR (Dynamic Voltage Restorer) เพื่อปรับสมดุลการรบกวนของกริดพลังงานไฟฟ้าเพื่อป้องกันโหลดที่ละเอียดอ่อน

ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิกประกอบด้วยตัวแปลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่างๆเช่นตัวแปลง AC เป็น DC, DC เป็น AC ระบบควบคุมและหม้อแปลงแบบอนุกรม ระบบการจัดการนี้จำลองบน RTD (Real-Time Digital Simulator) โดยใช้ HTL (Hardware in the Loop) บน dSPACE

ในเครื่องจำลองดิจิตอลแบบเรียลไทม์วงจรไฟฟ้าได้รับการออกแบบและตรรกะการควบคุมได้รับการพัฒนาบน dPSACE ในการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิกของตัวปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิกการทดสอบการจำลองจะดำเนินการ

MPPT ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เชื่อมต่อแบบกริดโดยใช้ Switched Reluctance Generator & Intelligent Controller

โครงการนี้ใช้ตัวควบคุมอัจฉริยะเช่นระบบ MPPT สำหรับ SRG (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไม่เต็มใจที่เปลี่ยน) ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกังหันลมเพื่อให้ได้พลังงานสูงสุด ระบบควบคุมอัจฉริยะคือตัวควบคุม ANN (โครงข่ายประสาทเทียม) และตัวควบคุม FL (ตรรกะคลุมเครือ) ตัวควบคุมเหล่านี้จะควบคุมความเร็วในการหมุนของกังหันลมโดยการเปลี่ยนมุมเปิด - ปิดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไม่เต็มใจที่เปลี่ยน

โรงงานผลิตลมสามารถเชื่อมโยงกับกริดได้โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูงสุดสองตัวและระบบอินเวอร์เตอร์ DC-AC การจำลองระบบเหล่านี้สามารถทำได้โดยใช้ MATLAB

Solid State & Soft-Switching Transformer

โครงการนี้ใช้โทโพโลยีใหม่สำหรับหม้อแปลงโซลิดสเตตและซอฟต์สวิตชิ่งแบบสองทิศทางอย่างสมบูรณ์ คุณสมบัติของโทโพโลยีขั้นต่ำคืออุปกรณ์หลัก 12 ชิ้นและหม้อแปลงที่มีความถี่สูง ไม่ใช้การเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระดับกลาง แต่ให้แรงดันไฟฟ้า i / p รูปซายน์เช่นเดียวกับแรงดันไฟฟ้า o / p

หม้อแปลงเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าเป็นหลักสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ DC สองขั้วหรือหลายขั้วเดี่ยวหรือหลายเฟส เรโซแนนซ์เสริมแบบวงจรใช้เพื่อสร้างสถานะการสลับแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์สำหรับอุปกรณ์หลักและช่วยในการจัดการปฏิสัมพันธ์ผ่านส่วนที่เป็นปรสิตของวงจร โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถซ้อนเซลล์คอนเวอร์เตอร์แบบอนุกรมหรือแบบขนานสำหรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงและพลังงานสูง

Open-Loop Stepper Motor การสร้างแบบจำลองและการควบคุม

โครงการนี้ใช้ระบบสำหรับการสร้างแบบจำลองและการควบคุมมอเตอร์สเต็ปเปอร์ ด้วยการมาถึงของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ความสนใจภายในระบบควบคุมที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบดิจิทัลก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการใช้งานตำแหน่งวงเปิด

ระบบที่นำเสนอนี้ใช้โครงร่างของสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไฮบริด กลยุทธ์การขับเคลื่อนของมอเตอร์นี้นำเสนอเช่นการถอยหลังและการก้าวเต็ม มีการอธิบายลักษณะของวิธีการของระบบและลักษณะการตอบสนองของผลการทดลองและการจำลองจะได้รับการประเมินเพื่อตรวจสอบแบบจำลอง โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่มีวงเปิดจะเป็นการจำลองที่เหมาะสมในการคำนวณประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์จริง

โครงการ Mtech 10 อันดับแรกของ IEEE

นี่คือรายชื่อโครงการ Mtech 10 อันดับแรกด้านอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน IEEE ซึ่งแตกต่างจากโครงการ B.Tech ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการแบบเรียลไทม์หรืองานวิจัยโครงการของ Mtech ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเป็นแบบเรียลไทม์อย่างสมบูรณ์และส่วนใหญ่จะดำเนินการในองค์กรหรืออุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโครงการทั้งหมดพร้อมกับแนวคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับแต่ละโครงการ

MOSFET Embedded Sensor สำหรับแอปพลิเคชัน MEM

นี่เป็นหนึ่งในโครงการล่าสุดของ Mtech ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต MEM . โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ MOSFET ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าการระบายไปยังแหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้ความเครียด การรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ CMOS เข้ากับเซ็นเซอร์ MEM ช่วยให้สามารถพัฒนาวงจรปรับสภาพสัญญาณที่มีต้นทุนต่ำแม่นยำและมีความไวสูง

MOSFET Embedded Sensor

MOSFET Embedded Sensor

การออกแบบเครือข่าย Wireless Body Area

โครงการนี้เสนอให้ออกแบบระบบตรวจสอบไร้สายโดยที่พารามิเตอร์ของร่างกายในรูปแบบของข้อมูลดิบจากผู้ป่วยหลายรายจะถูกมัลติเพล็กซ์และส่งไปยังสถานีตรวจสอบซึ่งจะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้ซอฟต์แวร์เช่น MATLAB โครงการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้เซ็นเซอร์ชีวการแพทย์และ โมดูล RF สำหรับการสื่อสารไร้สาย

เครือข่ายบริเวณร่างกาย

เครือข่ายบริเวณร่างกาย

การออกแบบระบบลายนิ้วมือโดยใช้ Capacitive MEMs Touch Sensor

โครงการนี้เสนอให้ออกแบบเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือโดยการออกแบบจำลองและสร้างอาร์เรย์เซ็นเซอร์แบบ capacitive โดยใช้ เทคนิคการผลิต MEM . ระบบนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจจับสันเขาและหุบเขาบนชั้นซิลิกอนโดยใช้เซ็นเซอร์

ระบบนำทางเซ็นเซอร์มือถือ

นี่เป็นหนึ่งในไฟล์ โครงการฝังตัว ใช้ในแอปพลิเคชันเช่น Robotics การเฝ้าระวังการตรวจสอบสัตว์ป่าซึ่งมีข้อกำหนดในการติดตามเป้าหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบการนำทางเซ็นเซอร์มือถือใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบกึ่งไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมาณตำแหน่งของเป้าหมายตามแบบจำลองการวัด TOA รุ่นนี้คำนึงถึงการมีอยู่ของสัญญาณรบกวนในข้อมูลเซ็นเซอร์

ระบบหลีกเลี่ยงการชนกันของยานพาหนะ

โครงการนี้เสนอการใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาทเทียมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบไดนามิกซึ่งมีพื้นฐานมาจากชุดฟัซซี่เพื่อพัฒนาระบบทำนายการต่อต้านการชนกัน ระบบนี้เสนอโดยทั่วไปเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเนื่องมาจากการชนกัน

ระบบหลีกเลี่ยงการชน

ระบบหลีกเลี่ยงการชน

แพ็คเกจการฉายรังสี RF

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาระบบการแผ่รังสี RF ที่มีปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ที่เข้มงวดสูงและอัตราการเกิดซ้ำของพัลส์สูง ออกแบบมาเพื่อให้ได้ความแรงของสนามสูงถึง 4700KV / m

แพ็คเกจการแผ่รังสี RF เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่หน่วยจ่ายไฟหน่วยกำเนิดไฟฟ้าของ Marx และเสาอากาศที่รวมไว้โดยตรงเป็นเอาต์พุตไปยังหน่วย Marx ระบบนี้ยังสามารถใช้ในอื่น ๆ โครงการอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร .

ระบบขับเคลื่อนที่ปรับให้เหมาะสมกับพลังงานพร้อมรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาระบบการขับขี่ที่เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยอาศัยข้อมูลจากสัญญาณไฟจราจร มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟล์ การสื่อสารไร้สาย ระบบระหว่างยานพาหนะและหน่วยควบคุมการจราจร

ระบบยังเกี่ยวข้องกับการใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อมโดยรอบและรับข้อมูลการจราจรในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับอินพุตของเซ็นเซอร์จึงมีการนำเสนอวิธี Metaheuristic ในการพัฒนาระบบการขับขี่ที่เหมาะสม

การหมุนของหุ่นยนต์ 360 องศา

โครงการนี้เสนอให้พัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สมบูรณ์ซึ่งไม่เพียง แต่สามารถรับรู้วัตถุที่อยู่ในเส้นทางของมันเท่านั้น แต่ยังสามารถหยิบวัตถุและวางไว้ที่ตำแหน่งอื่นหรือเปลี่ยนทิศทางของมันเช่น เลือกและวางหุ่นยนต์ . ระบบนี้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้หุ่นยนต์หมุนได้ 360 องศาโดยที่หุ่นยนต์สามารถหมุนได้ทุกทิศทางด้วยตัวมันเอง นี่เป็นหนึ่งในโครงการฝังตัวที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

ระบบการพิมพ์ความร้อนไร้สายบน Android

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์ความร้อนแบบไร้สายโดยใช้เทคโนโลยีบลูทู ธ มันเกี่ยวข้องกับไฟล์ การส่งไร้สาย ของข้อมูลจากแอปพลิเคชันบน Android ไปยังคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิค Bluetooth จากนั้นพิมพ์ข้อมูลโดยใช้เครื่องพิมพ์ความร้อน

ระบบการพิมพ์ความร้อนแบบไร้สาย

ระบบการพิมพ์ความร้อนแบบไร้สาย

ระบบไบโอเมตริกซ์ขึ้นอยู่กับการรับรู้ม่านตา

โครงการนี้เสนอให้ออกแบบระบบไบโอเมตริกซ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของมนุษย์ตามโครงสร้างม่านตา ระบบไบโอเมตริกซ์นี้ใช้เทคนิคการถ่ายภาพความละเอียดสูงด้วยวิธีการส่องแสง IR เพื่อให้ได้ภาพของม่านตาจากนั้นประมวลผลภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้รายละเอียดของแต่ละบุคคล มีเสถียรภาพมากขึ้นและให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ระบบจดจำ IRIS

ระบบจดจำ IRIS

การควบคุมรถเข็นตามการเคลื่อนไหวของม่านตาโดยใช้ Raspberry Pi - จุดเริ่มต้นของศิลปะ

การพิการทำให้คนต้องพึ่งพาคนอื่นในการทำงานประจำวัน มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระจึงมีการเสนอวิธีการและโครงการมากมาย อัมพาตเป็นเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ทำให้คนพิการ หนึ่งในอัมพาตดังกล่าวคือ Quadriplegia ในกรณีนี้ร่างกายทั้งหมดเป็นอัมพาตยกเว้นดวงตา

โครงการนี้เสนอเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรค Quadriplegia ที่นี่การเคลื่อนไหวของวีลแชร์ถูกควบคุมโดยการเคลื่อนไหวของดวงตา ในการนำแนวคิดนี้ไปใช้โมดูลกล้อง IR จะใช้และการประมวลผลภาพทำได้โดยใช้ OpenCV Raspberry Pi ที่ตั้งโปรแกรมด้วย python ใช้ในการควบคุมระบบ

การวิเคราะห์การเก็บเกี่ยวอย่างชาญฉลาดโดยใช้ Raspberry Pi ตาม Internet of Things

เกษตรกรรมเป็นแหล่งรายได้พื้นฐานในหลายประเทศ ด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจกและมลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นวงจรสภาพอากาศของเรากำลังเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มและสภาพภูมิอากาศก็ยากที่จะคาดเดา การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก ในโครงการนี้ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายพืชที่เหมาะสมที่จะปลูกขึ้นอยู่กับข้อมูลโครงสร้างดินและสภาพอากาศที่รวบรวมไว้

เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้รับผลผลิตสูงระบบนี้ (SHARP) สามารถตรวจสอบการเพาะปลูกสำหรับการจัดการระดับน้ำการให้น้ำอัตโนมัติและการควบคุมด้วยตนเอง / อัตโนมัติของ มอเตอร์ . Raspberry Pi ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์และอัปเดตฐานข้อมูล ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการคาดการณ์และสามารถดูได้บนโทรศัพท์มือถือ

Hazard Reconnaissance Rover โดยใช้ Raspberry Pi และเซ็นเซอร์หลายตัว

งานที่ท้าทายที่สุดสำหรับทีมกู้ภัยในช่วงภัยธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นคือการค้นหาผู้คนท่ามกลางเศษซากปรักหักพัง ในสถานการณ์เช่นนี้ยังมีพื้นที่อันตรายและคับแคบที่ทีมกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงได้ โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายเช่นนี้ ออกแบบโดยใช้ Raspberry Pi Rover สี่ล้อนี้มีขนาดกะทัดรัดพร้อมเซ็นเซอร์หลายตัวเช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ , เซ็นเซอร์ความชื้น, เครื่องตรวจจับก๊าซและกล้องมองกลางคืน

การควบคุมรถหุ่นยนต์แบบเรียลไทม์โดยใช้คลื่นสมองและการเคลื่อนไหวของศีรษะ

ในโครงการนี้รถหุ่นยนต์ควบคุมโดยใช้การเคลื่อนไหวของศีรษะและการกะพริบตา Emotiv Epoc Headset ใช้เพื่อรับสัญญาณไจโรและ EEG สัญญาณเหล่านี้ใช้เพื่อกำหนดทิศทางของรถหุ่นยนต์

ค่าเกณฑ์ถูกกำหนดโดยใช้ค่าแอมพลิจูดสูงสุดและต่ำสุดของสัญญาณไจโรและอัตราส่วนของคลื่นเบต้าและคลื่นอัลฟา Arduino UNO ใช้สำหรับการดำเนินโครงการนี้เนื่องจากต้นทุนต่ำและความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรม ดังนั้นในโครงการนี้การควบคุมรถหุ่นยนต์แบบเรียลไทม์จึงทำได้โดยใช้การเคลื่อนไหวของศีรษะ

ระบบตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้สมาร์ทโฟนบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ด้วยการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจนหมดเราจึงมุ่งไปสู่การเก็บเกี่ยวพลังงานผ่านแหล่งพลังงานธรรมชาติ ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติบางส่วน ได้แก่ พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานคลื่นยักษ์ ฯลฯ ... การเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของเราในอนาคต หลายประเทศได้วางโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว

ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบเซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และวัดพลังงานที่สร้างขึ้น ในโครงการนี้เสนอระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้สมาร์ทโฟน Arduino Atmega 2560 พร้อมกับเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าเซ็นเซอร์ปัจจุบันและเซ็นเซอร์อุณหภูมิใช้ในการติดตั้งระบบ โมดูล wifi ใช้เพื่อเชื่อมต่อระบบกับสมาร์ทโฟน แอพ Blynk ใช้เพื่อแสดงการวัดแรงดันกระแสและอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์

โครงการ VLSI สำหรับนักศึกษา Mtech

โปรดดูลิงค์นี้เพื่อทราบไฟล์ รายชื่อล่าสุดของโครงการ VLSI สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เราเชื่อว่าความพยายามของเราในการนำเสนอโครงการ Mtech ที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนและผู้อ่านที่สนใจอย่างมากในการทำโครงการในด้านต่างๆมากมายเช่น Robotics, MEMs, ระบบปฏิบัติการ Android , ระบบฝังตัวและอื่น ๆ

ดังนั้นนี่คือรายชื่อโครงการ Mtech สำหรับนักเรียน ECE และ EEE นอกจากนี้เรายังให้บริการบทความเป็นประจำสำหรับผู้อ่านและผู้ติดตามของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาโครงการ Mtech และโครงการด้านวิศวกรรม ดังนั้นเราขอแนะนำให้ผู้อ่านและผู้ติดตามของเราพูดถึงข้อกำหนดและทางเลือกของโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพร้อมกับข้อเสนอแนะในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เครดิตภาพ:

  • MOSFET Embedded Sensor โดย nhtsa
  • ระบบการพิมพ์ความร้อนไร้สายที่ใช้ Android โดย ytimg