„Arduino“ projektai inžinerijos studentams

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





„Arduino“ yra įrenginys, naudojamas kurti elektroniniai projektai . Jį sudaro iš anksto užprogramuotas mikrovaldiklis arba integruota kūrimo aplinka, naudojama kodui parašyti ir įkelti į fizinę plokštę. Šie įtaisai naudojami bendraujantiems objektams gaminti, imant i / p iš skirtingų jutiklių ir valdant variklius, žibintus ir įvairius fizinius o / p. „Arduino“ nereikia atskiro programuotojo, kad būtų galima išmesti naują kodą į lentą, tačiau mes galime tiesiogiai naudoti USB laidą. Be to, „Arduino“ IDE naudoja supaprastintą C ++ versiją, todėl lengva išmokti programą. Galiausiai „Arduino“ plokštė suteikia tipišką formos faktorių, kuris išskiria mikrokontrolerio funkcijas į lengviau pasiekiamą paketą. „Arduino“ projektai daugiausia sąveikauja su jūsų kompiuteryje veikiančia programine įranga. Šiame straipsnyje paaiškinami įvairūs „Arduino“ projektai, skirti diplomams ir inžinerijos studentams.

Kas yra „Arduino“ lenta?

Iš esmės „Arduino“ plokštė naudoja Harvardo architektūrą, nes programos kodas ir duomenys turi atskirą atmintį. Plokštės kodas saugomas programoje, o duomenys - duomenų atmintyje. Yra įvairių „Arduino“ plokščių tipų, būtent „Arduino Uno“ (R3), „LilyPad Arduino“, „Redboard“, „Arduino Mega“ (R3) ir „Arduino Leonardo“, jie naudojami įvairiems tikslams.




Tačiau dauguma „Arduino“ įrenginių turi bendrus komponentus, tokius kaip maitinimas (USB / barelio lizdas), kaiščiai (5 V, 3,3 V, GND, analoginis, skaitmeninis, PWM, AREF), atstatymo mygtukas, maitinimo LED indikatorius, TX RX šviesos diodai, pagrindinis IC, ir Įtampos reguliatorius . „Arduino“ privalumai yra paprasta, nebrangi, aiški programavimo aplinka ir išplėstinė aparatinė įranga.

„Arduino“ lenta

„Arduino“ lenta



Iš esmės, an „Arduino“ lenta naudoja Harvardo architektūrą dėl atskiros duomenų ir programos kodo atminties. „Arduino“ plokštės duomenys saugomi duomenų atmintyje, o „Arduino“ plokštės kodas - programoje. „Arduino“ plokštės tipai daugiausia yra „Arduino Uno“, „Arduino mega“, „Arduino LilyPad“, „Arduino BT“, „Arduino Nano“, „Arduino Mini“. Daugumoje „Arduino“ įrenginių yra tokie komponentai kaip kaiščiai, maitinimas, atstatymo mygtukas, TX RX šviesos diodai, įtampos reguliatorius ir maitinimo LED indikatorius. Šių plokščių privalumai yra išplėstinė aparatinė įranga, nebrangi, paprasta ir aiški programavimo aplinka.

„Arduino“ projektai inžinerijos studentams

Programos „Arduino“ lenta daugiausia dalyvauja „Arduino“ projektuose, kurie apima kliūčių vengimą, pramoninių prietaisų valdymą, elektros prietaisų valdymą, gatvių žibintų intensyvumo valdymą, namų automatiką, požeminio kabelio gedimų aptikimą, saulės gatvių šviesą ir kt. Norėdami geriau suprasti šias programas, mes paaiškiname su atitinkama diagrama. „Arduino“ projektų sąrašas inžinerijos studentams aptariamas toliau.

„Arduino“ radarų projektas

Šis projektas įgyvendina „Arduino“ pagrįstą „Radar“ programą apdorodamas programą.
Radaras yra vienos rūšies objektų aptikimo sistema, kuri naudoja radijo bangas nustatydama konkrečius objekto parametrus, tokius kaip jo greitis, diapazonas, padėtis ir greitis. Ši technologija taikoma raketoms, orlaiviams, automobiliams, jūrų ir oro prognozėms. Šiame projekte ultragarso jutiklis naudojamas nustatyti objekto buvimą tam tikrame diapazone. Šiame projekte naudojamas servovariklis „Arduino UNO & Ultragarsinis jutiklis (HC-SR04)“.


LED gatvių žibintai su automatiniu intensyvumo valdymu

Pagrindinis šio projekto tikslas yra valdyti gatvių žibintų automatinį intensyvumą naudojant „Arduino“ lentą. Šiame projekte gatvės apšvietime vietoj HID lempų naudojami LED žibintai. „Arduino“ lenta naudojama valdyti žibintų intensyvumą, kuriant PWM signalus MOSFET perjungti šviesos diodų rinkinys norint gauti norimą operaciją.

„Arduino“ pagrindu pagaminti LED gatvių žibintai su automatiniu intensyvumo valdymu

„Arduino“ pagrindu pagaminti LED gatvių žibintai su automatiniu intensyvumo valdymu

Šviesos diodų tarnavimo laikas yra labiau lyginamas su HID lempomis, nes šviesos diodai sunaudoja mažiau energijos. „Arduino“ plokštėje yra programuojamos komandos, kurios valdo šviesos intensyvumą pagal sukurtus PWM signalus. Šviesos intensyvumas naktį palaikomas didelis, kai eismas keliuose lėtai mažėja, o šviesos intensyvumas taip pat vis labiau mažėja iki ryto. Pagaliau šviesos intensyvumas visiškai išsijungia ryte 6 val. Ir vėl prasideda 6 val. vakare ir šis procesas yra dažnas.

„Arduino“ pagrįstas namų automatikos projektas

Pagrindinė šio projekto koncepcija yra suprojektuoti a namų automatika sistema naudojant „Arduino“ plokštę su bet kuriuo „Android“ operacinės sistemos pagrindu veikiančiu išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Kasdien tobulėjant technologijoms, o namai tampa labai protingi. Šiuo metu įprasti jungikliai yra skirtingose ​​namo vietose. Bet vartotojui labai sunku valdyti jungiklius, kad jie eitų šalia jų. Taigi, šis projektas suteikia geriausią sprendimą su išmaniaisiais telefonais.

Namų automatikos projektas

Namų automatikos projektas

Imtuvo gale a „Bluetooth“ įrenginys yra prijungtas prie „Arduino“ plokštės, tuo tarpu siųstuvo gale mobiliojo telefono GUI programa siunčia imtuvui ON / OFF komandas. Paspaudus tam tikrą GUI vietą, krovinius galima įjungti / išjungti nuotoliniu būdu. Šias apkrovas galima valdyti „Arduino“ plokšte per tiristorius ir optoizoliatorius, naudojant TRIACS.

„Arduino“ valdomas kliūčių vengimo robotas

Pagrindinis šio projekto tikslas yra suprojektuoti a robotinė transporto priemonė kuri naudojama norint išvengti kliūčių. Šis projektas naudoja ultragarso jutiklis roboto judėjimui, o Arduino naudojamas norimai operacijai. Kai robotas aptinka prieš jį esančią kliūtį, tuoj pat siunčia signalus į „Arduino“ lentą. Priklausomai nuo gauto i / p signalo, mikrovaldiklis robotui siunčia komandą judėti kita kryptimi, tinkamai įjungdamas variklius, sąsajas turinčius per variklio tvarkyklę IC.

Kliūčių vengimo robotas

Kliūčių vengimo robotas

„Arduino“ pagrįstas elektros prietaisų valdymas naudojant IR

Pagrindinis šio projekto tikslas yra valdyti elektros prietaisus naudojant IR nuotolinio valdymo pultą. Šis nuotolinis siunčia koduotą infraraudonųjų spindulių duomenys, gauti iš jutiklio ir tai yra prijungta prie valdymo bloko. Šis projektas kontroliuoja elektros apkrovas, priklausomai nuo duomenų, gautų iš nuotolinio valdymo pulto.

Šis projektas valdo integruotus buitinius prietaisus prie valdymo bloko, kurį galima valdyti nuotoliniu būdu. RC5 koduotus duomenis, siunčiamus iš nuotolinio valdymo pulto, infraraudonųjų spindulių imtuvas priima į „Arduino“ plokštę.

Programa „Arduino“ lentai nurodo RC5 kodą, kad pagal i / p duomenis gautų atitinkamą o / p, kad veiktų relių rinkinys per relės vairuotojo IC . Elektros apkrovos yra prijungtos prie valdymo bloko per relės kontaktus. Šis projektas gali būti naudojamas dabartiniame buitiniame rajone arba valdant apkrovas per televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.

„Arduino“ saulės gatvių šviesa

Pagrindinė šio projekto koncepcija yra suprojektuoti saulės gatvės šviesą naudojant „Arduino“ lentą, kad būtų galima kontroliuoti gatvės šviesos intensyvumą. Šiame projekte naudojamos PV plokštės įkrauti baterijas pakeisdami saulės šviesą į elektrą, o šios baterijos įkrovimą galima valdyti naudojant įkrovimo valdiklio grandinę. Gatvės šviesos intensyvumas palaikomas didelis piko valandomis.

Saulės energija valdoma gatvių šviesa su automatiniu intensyvumo valdymu

Saulės energija valdoma gatvių šviesa su automatiniu intensyvumo valdymu

Kai vidurnaktyje transporto priemonės keliuose lėtai mažėja, energijos taupymas gali būti laipsniškai mažinamas iki ryto. Todėl gatvės žibintai įsijungia saulei leidžiantis, o saulei tekant įprastai išsijungia.

SND dujų stebėjimas ir automatinis cilindrų rezervavimas su perspėjimo sistema

Šiandien technologijos pritaikomos kasdieniame gyvenime, kad kasdieniai darbai būtų be vargo. Šis projektas taip pat yra skirtas palengvinti SND dujų užsakymą. Internetinė sistema, kuria šiandien galima užsisakyti SND balioną, yra mažai veiksminga neišsilavinusiems žmonėms. Be to, nėra jokio metodo, kaip sužinoti balione esančių dujų kiekio būklę.

Šiame projekte sukurta „Arduino“ sistema, kuri matuoja dujų kiekį balione (baliono svorį) ir reguliariai atnaujina informaciją SND agentui. Sistema automatiškai užregistruoja SND cilindrą, kai svoris nukrenta žemiau ribinės vertės. Be to, šiame projekte yra įmontuotas dujų jutiklis, skirtas aptikti dujų nuotėkį ir įspėti vartotoją.

Išmanioji pirštinė gestų kalbos vertimui naudojant „Arduino“

Žmonės bendrauja tarpusavyje norėdami pasidalinti informacija, patirtimi, idėjomis. Paprastai tai daroma kalbant, rašant, girdint. Žmonės, kurie negali girdėti ir kalbėti, bendrauja tarpusavyje gestų kalba. Tačiau tai tampa sunkia užduotimi, kai asmuo, norintis bendrauti su neįgaliuoju, nežino gestų kalbos.

Šiame „Arduino“ pagrįstame projekte sukurta sistema, kuri atodūsių kalbą gali paversti balso komanda ir atvirkščiai. Čia į pirštinę įdėti įvairūs jutikliai, kurie jaučia įvairius gestų kalbos gestus ir siunčia signalus. „Arduino“ naudojamas rinkti signalus iš šių jutiklių. Naudodamas „Bluetooth“, „Arduino“ siunčia šiuos signalus į „Android“ išmanųjį telefoną. Šis „Android“ išmanusis telefonas naudojamas gestų kalbos gestams paversti komandomis balsu ir atvirkščiai.

Automatinis šiukšlių surinkėjo robotas, pagrįstas „Arduino“ ir GPS

Švara yra šalia dievobaimingumo. Šis projektas skirtas visiškai automatizuoti atliekų surinkimo užduotį. Čia, remiantis įvairių jutiklių ir GPS sistemų pateikta informacija, sukurtas robotas, galintis surinkti šiukšles iš vietovės be jokio žmogaus įsikišimo.

Geografinei vietovei, kurią robotas turėtų apimti, nupiešti naudojamas „NI LabVIEW“. „NI LabVIEW“ renka informaciją apie vietovės koordinates iš „Google Maps“ ir nubrėžia robotui skirtą plotą. The ESP8266 modulis naudojamas perduoti šią informaciją robotui. Kliūtims aptikti naudojami ultragarso jutikliai.

Wifi pagrįstas nebrangus EKG ir temperatūros parametrų stebėjimas naudojant „Arduino“ ir „ThingSpeak“

Nelaimių atveju ar atokiose vietovėse medicinos pagalbos teikimas ekstremaliomis situacijomis tampa sudėtinga užduotimi. Gyvybiniams gyvybiniams požymiams matuoti gali nebūti reikalingos medicininės įrangos. Šiame projekte sukurta „Arduino“ pagrindu sukurta pigi sistema, kuri bus labai naudinga tokiose situacijose.

Čia pulso dažnio matavimo jutiklis ir temperatūros jutiklis naudojami paciento EKG ir su temperatūra susijusiai informacijai rinkti. Ši informacija yra siunčiama į svetainės serverį per „wifi“. Gydytojas gali patekti į svetainę ir stebėti paciento būklę, tikrinti jo gyvybinius požymius ir pateikti būtinus pasiūlymus. Šis projektas yra nebrangus ir lengvai suprojektuojamas.

Automatinė vandens sodinimo sistema, naudojant dirvožemio drėgmės jutiklį

Žemės ūkis yra pagrindinis pajamų būdas daugelyje šalių. Mažėjant požeminio vandens lygiui ir didėjant klimato atšilimui, reikia patobulinti pasėliams auginti naudojamus metodus. Šiandien labai svarbu stebėti dirvožemio būklę, kad gautumėte gerą derlių.

„Arduino“ pagrindu sukurta automatinė vandens sodinimo sistema, naudojant dirvožemio drėgmės jutiklį

„Arduino“ pagrindu sukurta automatinė vandens sodinimo sistema, naudojant dirvožemio drėgmės jutiklį

Šiame projekte suprojektuota dirvožemio drėgmės stebėjimo sistema. Čia drėgmės jutiklis naudojamas pasėlių dirvožemio drėgmei matuoti ir informacijai siųsti procesoriui. Pagal jutiklio pateiktas vertes vandens laistymo sistema įjungiama / išjungiama. Šis projektas taip pat padeda tinkamai valdyti vandenį.

Paprasti „Arduino“ projektai, naudojantys šviesos diodus inžinerijos studentams

Šių lentų programose daugiausia naudojami paprasti „Arduino“ projektai, kuriuose naudojami šviesos diodai inžinerijos studentams. Norėdami geriau suprasti šiuos „Arduino“ projektus, čia paaiškiname tinkama diagrama.

Automatinis šviesos diodų intensyvumo valdymas naudojant „Arduino“ plokštę

Pagrindinis šio projekto tikslas yra valdyti šviesos diodų automatinį intensyvumą naudojant „Arduino“ plokštę. Siūlomoje sistemoje vietoj HID lempų naudojami šviesos diodai dėl pritemdymo funkcijos. „Arduino“ lenta naudojama automatiškai valdyti šviesos intensyvumą, kuriant PWM signalus, kurie MOSFET priverčia perjungti šviesos diodas s norimai operacijai atlikti.

Šių žibintų tarnavimo laikas yra didesnis, palyginti su HID lempomis, taip pat sunaudojama mažiau energijos. Šiame projekte „Arduino“ plokštė apima programuojamas instrukcijas, kurios valdo šviesos intensyvumą pagal PWM ( impulso pločio moduliacija ) pagaminti signalai. Piko valandomis šviesos diodų intensyvumas išliko didelis. Kelių eismas vėlyvomis naktimis palaipsniui mažėja ir lėtai mažėja iki ryto. Pagaliau šviesos intensyvumas visiškai išsijungia ryte 6 val. Ryto ir vėl vėl prasideda vakare 6 val.

Be to, siūloma sistema gali būti patobulinta įtraukiant ją su saulės baterija, kuri saulės intensyvumą pakeičia lygiaverte galia, ir ši energija naudojama greitkelio žibintams tiekti.

„Arduino“ pagrįstas temperatūros registratorius

Siūloma sistema yra apie paprastą temperatūros registravimo sistemą naudojant „Arduino“ lentą. Šis projektas naudojamas stebėti temperatūrą kas dvi sekundes ir rodomas „Arduino“ serijos monitoriuje Celsijaus ir Farenheito laipsniais. Sistema yra sujungta su asmeniniu kompiuteriu per USB. Čia IC LM35 naudojamas kaip temperatūros jutiklis temperatūrai matuoti Temperatūros jutiklio įtampa padidina 10mV / oC temperatūros pakilimą. Temperatūros jutiklio budėjimo srovė ir darbinė įtampa yra 60uAand5V.

„Arduino“ judesio jutiklio šviesos grandinė

Pagrindinis šio projekto tikslas yra sukurti „Arduino“ pagrindu veikiančią judesio jutiklio šviesos grandinę, kuri būtų naudojama judesiui aptikti įjungiant šviesą. Šio projekto schema daugiausia pastatyta naudojant „Arduino“ plokštę, PIR jutiklį, LED ir USB su a ir b tipo jungtimis. Kai judesį aptinka a PIR jutiklis kuri yra integruota su „Arduino“ plokšte, tada „Led“ lemputė bus įjungta.

„Arduino“ judesio jutiklio šviesos grandinė

„Arduino“ judesio jutiklio šviesos grandinė

Jutiklio kaištis-1 jungiasi prie „Arduino“ plokštės įtampos gnybto. „Pin-3“ jungiasi prie „Arduino“ GND. „Pin-2“ o / p jungiasi prie skaitmeninio kaiščio D3. Iš šių jungčių pin-1 ir pin-3 gauna 5 voltus iš „Arduino“ plokštės. Taigi, PIR jutiklis gauna įtampą iš šių jungčių, kad įjungtų ir veiktų. „Arduino“ plokštė per „pin-2“ gauna o / p iš judesio jutiklio. Kai judesio jutiklis neaptinka jokio judesio, o / p yra LOW, o „Arduino“ negauna įtampos signalo.

Kai jutiklis aptinka judesį, išėjimas yra HIGH, o „Arduino“ plokštė gauna įtampos signalą, kuris tada gali įjungti kitą įrenginį, kad įjungtų, pavyzdžiui, šiai grandinei naudojamas šviesos diodas. Šviesos diodas yra prijungtas tarp kontaktų-13 ir GND gnybtų. Čia išorinis rezistorius nėra būtinas norint apriboti srovės srautą į šviesos diodą. Kadangi kaištis-13 turi įmontuotą atsparumą jokiam išoriniam rezistoriui, norint apriboti šviesos diodo srovę, būtina, nes kaištis 13 jau turi įmontuotą varžą, kad apribotų srovės srautą.

„Arduino Mini“ projektai diplomų ir inžinerijos studentams

Šie „Arduino“ projektai tinka diplomui, taip pat inžinerijos studentams.

Pramonės automatizavimo sistema, valdoma „Joystick“ ir „Arduino Nano“

Siūlomą sistemą, pvz., Pramoninę automatiką, galima valdyti vairasvirte ir „Arduino nano“. Šis projektas naudojamas keturiems pramonės prietaisams valdyti.

Arduino GPS sekimo priemonė

Šis projektas įgyvendina GPS sekimo sistemą, naudodamas „Arduino“ lentą. Šis projektas yra labai naudingas stebint vaiką, transporto priemonės buvimo vietą ir kitus objektus.

„Arduino“ pagrįstas žadintuvo radijas

Ši siūloma sistema sukuria žadintuvo radiją pasitelkdama „Arduino“ plokštę. Šis projektas turi vieną funkciją, t. Y. Jis rodo laiką, datą ir sugeneruoja norimą laiką.

Belaidis dažnio matuoklis naudojant „Arduino“

Šis projektas įgyvendina belaidį dažnio matuoklį naudodamas „Arduino“ plokštę. Šis projektas daugiausia skirtas sinusinio kintamosios srovės signalų dažniui matuoti. Dažnių diapazonas yra nuo 50Hz iki 3kHz.

Langų signalizacijos pranešėjas naudojant „Arduino Uno“

Šis projektas įgyvendina langų aliarmo pranešėją naudodamas „Arduino Uno“ lentą. Šis pranešimo tipas naudojamas perdirbant įvairias elektrines, pramonės įmones, tikrinant elektrinių sąlygas, ir įspėja operatorius apie nenormalias sąlygas, kitaip nukrypstant nuo parametro.

Automatinio įrašymo sistemos triukšmo detektorius

Šis projektas sukuria triukšmo detektorių automatinei įrašymo sistemai, naudojančiai „Arduino“. Šis projektas naudojamas biuruose, klasėse ir bibliotekose triukšmingiems žmonėms aptikti ir imasi būtinų veiksmų prieš juos.

Ventiliatoriaus greičio stebėjimas ir valdymas naudojant „Arduino“

Šis projektas naudojamas stebėti ar valdyti elektrinio ventiliatoriaus greitį pagal temperatūrą naudojant „Arduino“.

Belaidis tinklo serveris, pagrįstas ESP8266

Belaidžio tinklo serverio projektą galima sukurti naudojant mikroschemą, pvz., ESP8266 ir „Arduino“. Šį mikroschemą sudaro fiksuotas „Ram“, ROM ir mažos galios procesorius. Tai yra visa ir nepriklausoma „Wi-Fi“ sąranka, galinti perkelti programinės įrangos programas kaip atskirą įrenginį, kuris kitaip būtų prijungtas per MCU.

Skaitmeninis IC testeris

Šis projektas įgyvendina skaitmeninį IC testerį naudodamas „Arduino“. Šis prietaisas yra ekonomiškas, labai patikimas ir ekonomiškas. Šis projektas naudojamas įvairiems IC tikrinti naudojant programą, apimančią skirtingas funkcijas.

RF valdomas robotas naudojant „Arduino“

Šis projektas įgyvendina sistemą, būtent radijo bangomis valdomą robotą, naudojant „Arduino“ plokštę. Suprojektuoti šį robotą galima labai lengvai naudojant RF. Šio RF nuotolinio valdymo pultas yra tinkamas iki 100 metrų per tinkamas antenas.

Osciloskopas naudojant „Arduino“ ir asmeninį kompiuterį

Šis projektas naudojamas kuriant osciloskopą už mažesnę kainą, naudojant „Arduino & PC“ signalams gauti. Šis osciloskopas daugiausia naudojamas dažnio signalams fiksuoti. Šių signalų diapazonas iki 5kHz. Šiame projekte „Arduino“ plokštė naudojama nuskaityti ADC reikšmes ir siunčia jas į kompiuterį per USB prievadą.

Žemės drebėjimo jutiklis

Šis projektas sukuria žemės drebėjimo indikatorių naudodamas ADXL335 akselerometrą, kuris yra labai jautrus vibracijoms nustatyti. Įvykus žemės drebėjimui, judėjimas yra pakankamai smarkus ir peržengia tam tikrą ribą, šviesos diodas šviečia, įjungia relę, kad sukurtų garsinį garsą. Be to, šis projektas gali būti patobulintas kaip smūgio ir purtymo detektorius, naudojamas transporto priemonėse, bankomatuose ir kt.

Sąrašas „Arduino“ nano projektai apima šiuos dalykus. „Arduino“ plokštėse „Nano“ yra mažesnė versija, kuri dažniausiai naudojama kuriant įvairius inžinerinius projektus. Ši lenta naudojama ten, kur „Arduino“ lentai skirta labai mažai vietos.

„LED-Strip“, pagrįstas „Music Reactive“

Tai paprastas ir pradedantis projektas. Šis projektas apima mikrofoną, kuris matuoja grojimo muzikos intensyvumą. Šie duomenys gali būti siunčiami į „Arduino“ nano plokštę, kad būtų stimuliuojama LED juosta, kad ji galėtų mirksėti skirtingomis spalvomis pagal muziką.

Melo detektorius

Šis projektas naudojamas kuriant melo detektorių naudojant „Arduino nano“. Šis projektas nustato žmogaus odos elektrinį laidumą, tačiau šis projektas negali garantuoti, ar kažkas meluoja, ar ne, nes tai yra įdomus projektas.

Mikrobotas naudojant „Arduino Nano“

Šis projektas naudojamas projektuojant mažą robotą, būtent mikrobotą. Šis projektas naudojamas norint sekti fiksuotą maršrutą, pagrįstą programa, naudojant griebtuvą ar radijo nuotolinio valdymo pultą ar net GPS.

„Arduino Nano“ sukurtas robotinis voras

Šis projektas įgyvendina robotą vorą naudodamas „Arduino“ nano. Šį projektą galima valdyti per išmanųjį telefoną. Tai pradedančiųjų projektas.

„Arduino Nano“ meteorologijos stotis

Šis projektas projektuoja meteorologinę stotį naudodamas „Arduino Nano“. Čia mikrovaldiklis naudojamas kaip meteorologinė stotis, naudojant ekraną ir jungtis. Taigi ši sistema matuoja drėgmę, temperatūrą ir parodo laiką. Be to, šį projektą galima patobulinti, norint gauti papildomų duomenų apie vėjo sąlygas, oro slėgį, lietaus ir UV indeksą. Šis projektas gali būti sukurtas naudojant „Arduino nano“ ir kai kuriuos elektroninius komponentus.

Spidometras naudojant „Arduino Nano“

Šis projektas naudojamas kuriant spidometrą transporto priemonės greičiui matuoti keliaujant. Mes žinome, kad analoginiai ir skaitmeniniai greičio matuokliai yra suprojektuoti su IR jutikliu ir salės jutikliu. Šiame projekte GPS naudojamas transporto priemonės greičiui matuoti, nes šie greičio matuokliai yra tikslūs, palyginti su įprastais greičio matuokliais. GPS greičio matuokliai sekė transporto priemonę ir toliau skaičiavo transporto priemonės greitį.

„Arduino Nano“ pagrįstas IR nuotolinis dekoderis

Belaidžio ryšio technologijos, tokios kaip IR, yra pigios ir paprastos, plačiai naudojamos įvairiose programose. Infraraudonųjų spindulių šviesa yra panaši į matomą, tačiau bangos ilgis yra šiek tiek ilgesnis. Ši IR savybė padarys ją nematomą žmogaus akiai ir tinka belaidžiui ryšiui.

IR signalus galima iššifruoti keliose programose, kad būtų galima valdyti kai kuriuos įrenginius. Šiame projekte IR imtuvas, toks kaip TSOP1838, naudojamas IR nuotoliniam dekoderiui gaminti per „Arduino“. Šis projektas naudojamas įvairiose programose valdant robotą, namų automatiką ir kt.

Automobilio uždegimo sistema naudojant „Arduino“ ir RFID

Šiuo metu dauguma automobilių yra suprojektuoti su uždegimo sistema, naudojant mygtukus ir be rakto. Automobilio duris galima atidaryti uždėjus pirštą ant talpinio jutiklio šalia durų rankenos, kad atidarytumėte automobilio dureles.

Šiame projekte naudojamos kai kurios saugos funkcijos, tokios kaip pirštų atspaudų jutiklis ir RDA. Pirštų atspaudų jutiklis leidžia įgaliotiems automobilio naudotojams, o RFID patvirtins vartotojo licenciją. Šiame projekte mes naudojame EM18 RFID skaitytuvą, „Arduino Nano“ ir pirštų atspaudų jutiklį, pvz., R305

„Arduino“ pagrįstas „Li“ akumuliatoriaus talpos testeris

Kasdien elektroniniai prietaisai tampa nešiojami ir prieinami mažais dydžiais, įskaitant funkcionalesnes ir sudėtingesnes programas. Dėl sudėtingumo grandinė naudoja didžiulę galią. Taigi projektuoti prietaisus nedideliu dydžiu yra privaloma. Norint užtikrinti didžiulę srovę, akumuliatorius reikalingas ilgą laiką ir mažesnio dydžio.

Rinkoje yra įvairių rūšių baterijų, kuriose Ni-MH, Ni-Cd ir švino rūgšties baterijos nėra naudingos nešiojamiesiems prietaisams, nes dėl sunkaus svorio jos negali tiekti reikiamos energijos. Norėdami tai įveikti, naudojamos ličio jonų baterijos, nes šios baterijos teikia didžiulę srovę ir jos dydis yra kompaktiškas, tačiau svoris yra mažesnis. Šis projektas naudojamas išbandyti Li akumuliatorių naudojant „Arduino“ nano plokštę.

Norėdami sužinoti daugiau apie šią nuorodą, žiūrėkite šią nuorodą „Arduino Uno“ projektai pradedantiesiems ir inžinerijos studentams

Sąrašas „IoT“ projektai, kuriuose naudojamas „Arduino“, arba „Arduino“ projektai, kuriuose naudojama „IoT“ yra aptariamas toliau.

„IoT“ ir „Arduino“ pagrindu sukurtas dujų nuotėkio detektorius

Diena po dienos įvyko daug gaisrų dėl dujų sprogimo. Norėdami tai įveikti, turime patikrinti anksčiau. Tam siūloma sistema naudojama LPG dujoms aptikti naudojant MQ5 dujų jutiklį, naudojant „Arduino“ ir „Raspberry Pi“. Šiame projekte dujų nuotėkio detektorius yra prijungtas prie „Wi-Fi“ modulio, kad būtų galima nustatyti mažiausią ir aukščiausią parametrą. Šis projektas yra taikomas ten, kur reikalingas SND dujų aptikimas, pvz., Namuose, parduotuvėse ir kt.

MQ5 dujų jutiklis nuolat tikrina ore esančių SND dujų lygį. Jei vertė yra nustatytoje riboje, žalias šviesos diodas mirksi, kad būtų saugus ženklas. Panašiai, kai dujos viršija nustatytą ribą, mirksi raudonas šviesos diodas. Šis projektas padeda nustatyti dujų nuotėkį aplinkoje.

Apsaugos sistema pramonės įmonėms, naudojančioms IOT ir „Arduino“

Pramonės apsaugos sistema, naudojanti IOT ir „Arduino“, skirta apsaugoti pramonę nuo įvairių nuostolių, tokių kaip gaisro nutekėjimas, dujų nuotėkis, silpnas apšvietimas ir tt įvyksta sprogimai, o dėl silpno apšvietimo pramonėje gali atsirasti netinkama darbo aplinka.

Siūloma sistema naudojama temperatūrai, šviesai ir dujoms nustatyti, siekiant išvengti nuostolių ir nelaimingų atsitikimų pramonėje, naudojant skirtingus jutiklius. Šie jutikliai gali būti susieti per „Arduino“ plokštę ir LCD. Jutiklio duomenys nuolat tikrina dujų nuotėkį, tikrina gaisrą, silpną apšvietimą, kad užfiksuotų reikšmes, tada šiuos jutiklio duomenis galima perduoti internetu. Interneto funkciją galima pasiekti naudojant „Wi-Fi“ modulį, o IoT serveris duomenis rodo internete, kad gautų reikiamą išvestį.

Naminių gyvūnėlių tiektuvas naudojant „IoT & Arduino“

Šis projektas įgyvendinamas naudojant „IoT & Arduino“ lentą. Šis projektas naudojamas aprūpinti maistu naminius gyvūnus. Šiame projekte PIR jutiklis informuoja, kai dubuo tuščias, tada jis automatiškai užpildomas, kad maitintų augintinį. Šis projektas yra tinkamas naminiams gyvūnėliams juos šerti.

Teksto pavertimas kalba

Šis projektas naudojamas kuriant TTS sistemą, kuri konvertuoja tekstą į kalbą. Ši sistema leidžia komandoms naudotis klaviatūra ir paverčia kalbą pasitelkdama įmontuotą garsiakalbį.
Norėdami sukurti šį projektą, yra keletas paprastų žingsnių, tokių kaip simbolių konvertavimas, skaičių į žodžius, teksto į fonetinių scenarijų konversiją ir po to konversijos į sakomą balsą. Kai sąranka bus parengta, galėsime naudoti šią sistemą.

Išmanioji gatvės šviesa naudojant „IoT“ ir „Arduino“

Šis projektas sukuria išmanią gatvės šviesą, naudodamas „Arduino“ lentą ir daiktų internetą. Šis projektas naudojamas siekiant sumažinti energijos suvartojimą. Šiame projekte gatvių apšvietimo projektai gali būti plėtojami naudojant IoT. Gatvės šviesos intensyvumas gali būti keičiamas automatiškai, atsižvelgiant į aplinką. Naktį šviesos intensyvumas bus didelis, o dieną intensyvumas bus mažas. Tai galima stebėti naudojant išmaniąsias programėles.

Vandens kokybės valdymo sistema naudojant „Arduino“ ir „IoT“

Šis projektas naudojamas suprojektuoti ir sukurti sistemą su nedidelėmis sąnaudomis vandens kokybei stebėti realiuoju laiku. Šiame projekte daiktų internetas ir „Arduino“ atlieka pagrindinį vaidmenį matuojant cheminius ir fizinius vandens parametrus, tokius kaip pH, temperatūra ir drumstumas.

Jutikliu išmatuotas vertes galima apdoroti per mikrovaldiklį. Pagrindinis šio projekto valdiklis yra „Nodemcu esp8266“. Pagaliau jutiklio duomenis galima įkelti naudojant „Wi-Fi“ modulį internete.

„Arduino“ ir „IoT“ belaidė biometrinė spyna

Šis projektas naudojamas pakeisti tradicinius raktus, belaidžius biometrinius užraktus uždedant „IoT & Arduino“. Jei mes naudojame tradicinį raktu pagrįstą užraktą, yra tikimybė pamesti raktus ar pavogti, todėl pasikeičia didelė rizika.

Todėl dabar daugelis žmonių naudojasi biometrinėmis spynomis, kad užtikrintų savo namų saugumą. Šios biometrinės spynos nenaudoja jokių raktų durims užrakinti ar atrakinti, tačiau jas galima sukonstruoti naudojant pirštų atspaudų jutiklį. Šio projekto projektą galima atlikti pigiau.

Oro taršos matuoklį įjungė IoT per skaitmeninę informacijos suvestinę

Šis projektas naudojamas oro kokybei stebėti, leidžiant telefone oro taršos matuoklį. Šiame projekte naudojama „Blynk“ programa kartu su „Arduino“ lenta. Ši programa yra „IoT“ (daiktų internetas) platforma, skirta valdyti „Arduino“ plokštę ir „Raspberry Pi“ per internetą. Projekto „Blynk“ programa gali suteikti išmaniajame telefone skaitmeninę prietaisų skydelį, kuris realiu laiku parodys aplinkos kokybės rodmenis aplinkai.

Studentai labai nori „Arduino“ kurdami projektus, nes tai yra ekonomiška ir lengva programuoti. „Arduino“ profesionalai taip pat mėgsta kurti prototipus. Taigi, viskas yra apie „Arduino“ projektus ir paprastus „Arduino“ projektus, kuriuose naudojami šviesos diodai inžinerijos studentams. Tikimės, kad geriau supratote šiuos projektus. Be to, bet kokie klausimai dėl šios koncepcijos ar elektriniai ir elektroniniai projektai , pateikite savo vertingus pasiūlymus komentuodami žemiau esančiame komentarų skyriuje. Štai jums klausimas, kokia yra pagrindinė „Arduino“ mikrovaldiklio funkcija?

Nuotraukų kreditai

„Arduino“ judesio jutiklio šviesos grandinė mokymasis apie elektroniką

„Arduino“ lenta Arduino