Mini projets basés sur un microcontrôleur avancé

Essayez Notre Instrument Pour Éliminer Les Problèmes





Le microcontrôleur est un petit ordinateur autonome sur puce qui peut être utilisé pour construire plusieurs projets à faible coût et moins complexes. Comme les mini-projets basés sur un microcontrôleur sont peu coûteux et peuvent être mis en œuvre en moins de temps, la plupart des étudiants préfèrent ces mini-projets basés sur un contrôleur pour améliorer leurs connaissances avec des idées innovantes. Un microcontrôleur est construit en interne avec certaines fonctionnalités spéciales et est programmé à l'aide du langage C intégré. Ces projets de contrôleur sont mis en œuvre dans différentes catégories telles que l'électronique embarquée, la robotique, l'électricité et l'instrumentation. Cet article présente des mini-projets basés sur des microcontrôleurs avec ou sans schémas de circuit pour une grande variété d'applications.

Mini projets basés sur un microcontrôleur

La liste des mini-projets basés sur des microcontrôleurs est présentée ci-dessous. Ces mini-projets basés sur des microcontrôleurs sont très utiles pour les étudiants en ingénierie ECE et EEE.




mini-projets basés sur un microcontrôleur

Mini projets basés sur des microcontrôleurs

Système de verrouillage numérique basé sur un mot de passe utilisant un microcontrôleur

Ce projet démontre un système de verrouillage basé sur un mot de passe utilisant un microcontrôleur. Dans ce système de verrouillage basé sur un mot de passe, si un mot de passe incorrect est saisi, le microcontrôleur ne permet pas à l'utilisateur d'accéder à l'appliance ou à tout autre système.



Système de verrouillage numérique

Système de verrouillage numérique

Le circuit d'alimentation fournit l'alimentation à l'ensemble du circuit en redressant, filtrant et régulant l'alimentation secteur CA à la plage de fonctionnement du circuit. Le microcontrôleur est programmé avec un mot de passe prédéfini dans le logiciel Keil en utilisant langage C intégré . Un clavier Matrix et un écran LCD sont interfacés avec le microcontrôleur pour entrer le mot de passe et pour afficher les informations d'authentification, respectivement.

Système de verrouillage numérique basé sur un mot de passe

Système de verrouillage numérique basé sur un mot de passe

Lorsqu'un utilisateur entre le mot de passe à partir du clavier, il envoie ce code au microcontrôleur dans lequel le code est comparé à celui prédéfini. Si le mot de passe correspond, alors la LED en donnant des indications affiche les informations comme «Password Matched» sur l'écran LCD, ou bien il indique «Password Mismatched». Ce mot de passe peut également être modifié en changeant le code du microcontrôleur.

C'est l'un des mini-projets basés sur des microcontrôleurs utiles pour les étudiants de troisième année, et ce projet peut être mis en œuvre ultérieurement en utilisant Technologie RFID en prolongation pour la quatrième année.


Contrôleur de système de feux de signalisation à l'aide d'un microcontrôleur

La congestion routière est un problème majeur dans les villes. En raison de ce trafic intense, les navetteurs de routine sont souvent retardés pour leurs activités quotidiennes et, par conséquent, la productivité des travailleurs, leurs horaires et les horaires de travail de routine sont affectés. Particulièrement pour les voyageurs et les touristes voyageant deviennent ainsi une menace, et affectent ainsi leurs activités aussi bien. Pour pallier cet encombrement lié au trafic, la mise en place d'un mini projet à base de microcontrôleurs sur le contrôleur de système de feux de signalisation est discuté ici. Ce système particulier est conçu pour réduire la demande d'utilisation des véhicules et pour améliorer la mobilité et la sécurité.

Feu de signalisation

Feu de signalisation

Le projet est développé pour répondre aux exigences d'un contrôleur de feux de signalisation à semi-conducteurs en utilisant un microcontrôleur comme élément de contrôle principal et des LED à des fins d'indication. Le microcontrôleur est programmé de telle sorte que l'heure et la phrase soient ajustées et affichées à l'aide d'un affichage LED à sept segments .

Contrôleur de système de feux de circulation

Contrôleur de système de feux de circulation

Dans le circuit ci-dessus, un affichage à sept segments est utilisé comme affichage de compteur, et trois LED sont utilisées pour le fonctionnement des feux de signalisation. Un microcontrôleur est le cerveau de tout ce projet et est utilisé pour déclencher le feu de signalisation à la jonction. Ce circuit utilise un oscillateur à cristal pour générer des impulsions de fréquence d'horloge. Les LED sont connectées au port zéro du microcontrôleur et sont alimentées par une alimentation par batterie 5v. L'affichage à sept segments est connecté au port2 du microcontrôleur avec une configuration d'anode commune.

Les LED s'allument et s'éteignent automatiquement en augmentant la broche de port correspondante du microcontrôleur, qui est définie lors de la programmation du microcontrôleur. A un instant donné, seul le voyant vert tient et les autres feux restent éteints, et après un certain temps, le passage du vert au rouge a lieu après que la LED jaune s'allume. Ce processus se poursuit comme un cycle et le moment du changement des LED peut être affiché à l'aide d'un affichage LED à sept segments.

Ce projet peut également être mis en œuvre en tant que projet de dernière année en développant un système de contrôle des feux de signalisation dans quatre voies de la route. Ce sont les deux mini-projets simples avec des circuits. Vous pouvez également obtenir d’autres idées sur les mini-projets dans la liste ci-dessous des mini-projets basés sur 8051.

Contrôleur d'éolienne

Ce projet met en œuvre un système de contrôle des éoliennes car l'électricité peut être produite à partir de l'énergie éolienne. Ainsi, il peut être utilisé pour réduire efficacement l'utilisation de l'énergie normale. Ce projet utilise un microcontrôleur PIC 16F877A. Dans ce projet, le 7A du courant le plus élevé peut être facilement contrôlé à l'aide du contrôleur de charge. Ce système peut être construit avec une petite batterie, un écran LCD et une alarme qui indiquent l'état de charge de la batterie.

Télémètre à ultrasons

Ce projet met en œuvre un télémètre à ultrasons qui est utilisé pour mesurer la distance à l'aide de 8051 microcontrôleurs. La plage de mesure est jusqu'à 2,5 mètres avec une précision de 1 cm.

Contrôle de la vitesse du moteur pas à pas avec AT89S52 et ULN2003

Ce projet implémente un système pour contrôler la vitesse d'un moteur pas à pas en utilisant AT89S52 et ULN2003. Il existe différentes sources d'énergie renouvelables disponibles comme le vent, le solaire, etc. Dans ce projet, la mise en œuvre du contrôle du moteur pas à pas peut être effectuée à l'aide du microcontrôleur 8051 et de l'ULN2003 en appliquant le système de suivi solaire. Le suivi du soleil peut être effectué à l'aide de résistances dépendant de la lumière et ce moteur est entraîné par le microcontrôleur AT89S52.

Système de comptage d'objets de bande transporteuse industrielle

Ce projet met en œuvre un système de comptage pour bande transporteuse industrielle. Le concept principal de ce projet est de compter les objets qui passent automatiquement via un tapis roulant. En utilisant ce projet, le temps et la main-d'œuvre peuvent être économisés. Les principaux composants utilisés dans ce projet sont des capteurs tels que le LASER, le LDR et le moteur à courant continu, le microcontrôleur et l'écran LCD.

Le principe de fonctionnement de ce tapis roulant dépend principalement de ces deux capteurs car ces deux jouent un rôle clé dans le comptage des objets. Le microcontrôleur utilisé dans ce projet peut piloter l'écran LCD pour afficher les objets

Système de surveillance de la batterie de voiture en temps réel

Ce projet met en œuvre un système de surveillance et d'alerte de la batterie faible d'une voiture en temps réel. L'objectif principal de ce projet est de concevoir un système de surveillance d'une batterie qui donne une alerte lorsque la batterie a moins de tension.

Ce projet peut être construit avec un microcontrôleur en connectant des circuits de mesure de tension et de température. Ce projet est utilisé dans les véhicules hybrides, UPS, véhicules électriques, etc.

Système de surveillance de transformateur

Le transformateur est un appareil électrique utilisé dans la conversion de puissance ainsi que dans les systèmes de distribution. Mais la surveillance des paramètres du transformateur est très importante comme le courant, la température et la tension. Le système proposé met donc en œuvre un système de surveillance des paramètres du transformateur. Dans ce projet, le protocole Zigbee est utilisé pour la transmission de données sans fil.

Affichage défilant pour message avec numérique alphanumérique

Ce projet conçoit un écran défilant utilisant un microcontrôleur pour afficher les messages courts et longs dans des lieux publics tels que les gares, les bus, etc. L'alimentation utilisée pour ce système peut être réalisée à l'aide de l'énergie solaire. Ce système utilise un affichage basé sur la matrice de points LED et ce système est extrêmement utile et efficace car il fonctionne à l'énergie solaire avec une batterie de secours.

Contrôle de moteur à induction triphasé utilisant PWM

Ce projet permet de contrôler le moteur à induction triphasé basé sur la technique PWM et le microcontrôleur. Ces moteurs sont applicables dans plusieurs consommateurs ainsi que dans des applications industrielles. La technique utilisée pour contrôler ce moteur est le contrôle de la fréquence du stator.

Mais la commande de moteur à induction à l'aide d'un microcontrôleur PIC est utilisée dans différentes industries comme le textile, le ciment et la chimie où la vitesse requise peut être atteinte. Dans ce projet, le microcontrôleur PIC est utilisé pour générer les signaux requis de PWM. Pour la communication sans fil, il utilise des signaux FM.

Top mini-projets basés sur des microcontrôleurs

Les microcontrôleurs sont de petits ordinateurs économiques développés pour l’employer dans certaines tâches précises telles que l’affichage des détails de température dans la LED des micro-ondes ou la réception ou l’envoi de données à l’aide de la télécommande. Les microcontrôleurs sont intégrés dans les objets qui nécessitent un contrôle de la part de l’utilisateur. Ces mini projets sont extrêmement vitaux pour les étudiants en électronique et en électricité au cours de leurs études d'ingénieur. Il existe de nombreux projets mis en œuvre sur la base du microcontrôleur pour les étudiants en génie. Ici, nous donnons quelques-uns des microcontrôleurs idées de projets .

Compteur de visiteurs bidirectionnel automatique utilisant le microcontrôleur 8051 (AT89C51)

Un compteur de visiteurs qui peut modifier sa position dans n’importe quelle direction, simplement en contrôlant un levier haut-bas, est appelé compteur haut-bas. Le circuit du compteur du visiteur peut compter les nombres de 9999 à 0 et vice versa, à la fois de manière ascendante et descendante en fonction de la position du levier haut-bas. Il peut être mis en jeu pour calculer le nombre de voitures entrant dans une place de parking en mode ascendant à la porte d'entrée.

En mode descendant, il peut calculer le nombre de voitures quittant l'aire de stationnement en décrémentant le comptage à la porte d'embarquement. Il peut également être utilisé aux portes d’une salle de fête et d’autres lieux publics comme les centres commerciaux, etc. Le capteur est utilisé pour examiner une interruption et fournir une entrée au microcontrôleur qui exécutera le processus de comptage en mode haut ou bas en fonction du réglage du levier haut-bas. Le même calcul est présenté sur une paire de l'affichage à 7 segments à l'aide d'un microcontrôleur.

8 Buzzer du questionnaire du candidat utilisant le microcontrôleur 8051 (AT89C51)

Ce système de sonnerie de quiz est largement utilisé dans les collèges, les écoles et les émissions de télévision. Les joueurs qui bourdonnent le buzzer rapidement sont autorisés à répondre à la question. Parfois, il devient extrêmement complexe de déterminer quelle équipe de joueurs a fait sonner le buzzer rapidement, cette situation se produit lorsque deux groupes de joueurs frappent le buzzer dans un intervalle de temps exceptionnellement petit. Dans cette situation, le verdict peut être influencé par l'intervention humaine.

Buzzer de quiz

Buzzer de quiz

Le buzzer de quiz accessible ici est utilisé pour contourner la difficulté mentionnée ci-dessus. Ce buzzer de quiz empêche l'entrée donnée par l'autre buzzer dès que le buzzer initial est déclenché. Ce buzzer de quiz peut être mis en jeu pour un maximum de 8 groupes de joueurs. Il est développé en utilisant un microcontrôleur (AT89C51) qui est de 8051 familles.

Contrôle basé sur un microcontrôleur du moteur à induction triphasé utilisant la technique PWM

Le rythme du moteur à induction peut être géré de plusieurs manières. Le contrôle de fréquence du stator est l'une des techniques les plus simples pour garder le rythme du moteur à induction sous contrôle. Le système basé sur un microcontrôleur pour le contrôle de la vitesse peut être utilisé dans différents domaines comme le textile, le ciment ou l'industrie chimique pour faire fonctionner la machine selon la vitesse requise.

Démarrage progressif électronique pour moteur à induction triphasé

Démarrage progressif électronique pour moteur à induction triphasé

Il s'agit d'un mécanisme de boucle sécurisée et le rythme de la machine sera contrôlé involontairement en utilisant le retour de la machine en termes de régime, l'aimant du capteur inductif peut être associé au microcontrôleur sans effort et peut détecter le régime de la machine et le fournir au microcontrôleur dans la figure numérique en tant que rétroaction d'un moteur à induction.

Microcontrôleur basé sur l'automatisation du jardin public

Le principal problème auquel nous sommes confrontés de nos jours est le mauvais usage de l'électricité et de l'eau. Parfois, par négligence et parfois délibérément. Notre projet Garden Automation aide à surmonter tous ces problèmes. Dans ce système, le microcontrôleur installé démarre automatiquement vers 16h00, active l'alimentation en eau et maintient l'alimentation en eau pendant quelques heures.

Après un certain temps, la porte d'entrée est ouverte à l'aide d'un pilote de moteur administré par le microcontrôleur. Vers 18h00, les lumières sont allumées en fonction de la puissance du LDR et les lumières restent allumées jusqu'à ce que la porte d'entrée soit fermée.

Un buzzer est installé dans le système qui permet d'alerter le public que le jardin est sur le point de fermer dans quelques minutes. La porte d'entrée est fermée par le pilote du moteur toutes les lumières sont éteintes sauf une, qui brillera toute la nuit. Le matin, toutes les lumières seront éteintes en fonction de la sortie LDR envoyée. Il s'agit du nombre d'étapes occupées dans le fonctionnement du circuit de jardin automatisé. Le microcontrôleur est utilisé pour administrer les fonctions de tous les autres appareils et pour contrôler les opérations.

Enregistreur de données basé sur un microcontrôleur

Ce projet est un excellent mélange d'électronique analogique et numérique. Cette mission est destinée à réaliser les fournitures des applications industrielles, des applications domestiques. Ce projet comprend le criblage des paramètres, le stockage des paramètres. L'incorporation de PC est l'un des attributs clés de ce projet dans lequel différentes données telles que les valeurs de paramètres, l'heure et la date sont fournies au PC à l'aide d'un hyper terminal.

Ici, nous avons utilisé un microcontrôleur qui est au cœur du projet. L'écran LCD (affichage à cristaux liquides) et l'EEPROM sont également principalement utilisés à des fins de stockage et d'affichage. Ce projet se compose de 2 modules.

  • Surveillance des données
  • Stockage de données

L'écran LCD affichera les valeurs des paramètres. Le module suivant est connu sous le nom de stockage des paramètres. Il peut être utilisé pour amasser dans la mémoire les valeurs des paramètres. Pour stocker les valeurs, nous utilisons la mémoire EEPROM IC. Plus tard, nous pouvons voir ces valeurs en utilisant un clavier. Ce système est très utile car il est parfois difficile de calculer physiquement les valeurs des paramètres et cela fournit également des résultats précis.

Communication maître-esclave

Le projet de communication maître-esclave masque et gère les différents paramètres en utilisant la pratique RS-232. Trois microcontrôleurs esclaves sont connectés à un microcontrôleur maître. Ce système est un système de transmission de communication à plusieurs esclaves mais à maître solo qui convient aux systèmes où les données stockées sont sous la forme de messages courts et doivent être récupérées à plusieurs endroits simultanément.

Les messages étant transmis à tous les points du système, ce projet est particulièrement adapté aux systèmes où l'uniformité des messages reçus à tous les points est requise. Dans cette situation, tous les points sont informés du refus garantissant l'uniformité des données dans tout le système. Les messages envoyés à tous les nœuds de points agissent sur le message lorsque les «identificateurs de message» indiquent d'agir. Cependant, tous les points contribuent à indiquer si le message envoyé était correct ou non, augmentant ainsi la fiabilité du bus.

Détection d'alcool avec contrôle du véhicule

Plusieurs accidents de la route se produisent en raison de conducteurs ivres d'alcool. Par conséquent, le projet de détection de voiture d'alcool est destiné à la sécurité du public à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Ce détecteur d'alcool est dans la voiture. L'élément principal du projet est le capteur d'alcool. Si le conducteur de la voiture est ivre, il est détecté par le capteur. Le comparateur IC reçoit un signal du détecteur d'alcool.

La sortie du comparateur est transférée au microcontrôleur. Le micro-contrôleur au cœur de ce circuit donne une impulsion élevée au buzzer, puis le buzzer est activé. À un moment similaire, le relais est désactivé. Cause de cet allumage, la voiture est désactivée.

Interfaçage du module GSM avec les microcontrôleurs 8051 (AT89C51) sans utiliser de PC

Ce projet montre une technique pour interfacer le module GSM avec un microcontrôleur (AT89C51) sans utiliser un ordinateur pour transférer les ordres AT à l'unité. Dans ce projet, le microcontrôleur transfère un ordre AT défini à l'unité GSM ou GPRS. La commande envoyée et la réponse ainsi que les codes de résultat récupérés sont affichés sur l'écran LCD. Cela supprime la fonction de l'ordinateur et seul un microcontrôleur est nécessaire.

Les commandes AT sont envoyées pour vérifier le communiqué avec l'unité. Un code de résultat «OK» est reçu si l'unité et le microcontrôleur sont associés de manière appropriée. Si une unité ou une carte SIM ne fonctionne pas, le code de résultat «ERROR» s'affiche.

Dés numériques utilisant le microcontrôleur 8051 (AT89C51)

Nous présentons ici un projet de création d'un dé numérique électronique à l'aide d'un microcontrôleur à 7 segments de 8051 familles. Le circuit de dés numériques peut être aliéné en 2 parties: -

  • L'unité de microcontrôleur - elle renferme un circuit de microcontrôleur
  • L'unité à sept segments - cette unité comprend un circuit à 7 segments qui est connecté au microcontrôleur

Ce circuit de ce projet présente les chiffres de 1 à 6 en permanence et il s'arrête à l'endroit où l'utilisateur le demande et redémarre à nouveau à partir d'un endroit similaire avec l'instruction utilisateur ultérieure.

Mesure de distance à l'aide d'un capteur infrarouge avec microcontrôleur ADC0804 et 8051 (AT89C51)

Les capteurs infrarouges sont utilisés dans divers appareils électroniques. Il est couramment utilisé comme détecteur d'obstacle, sa sortie est sous forme analogique et est convertie à l'aide d'un comparateur. Ce projet décrit une méthode pour utiliser les résultats du capteur dans son type analogique habituel. Par conséquent, en plus de détecter l'obstacle, l'éloignement exact peut également être mesuré. Ceci est obtenu en envoyant la sortie du capteur IR via un convertisseur analogique-numérique (ADC0804). L'ADC est réglé pour obtenir des mesures d'éloignement approximativement exactes. La distance mesurée est affichée sur l'écran LCD. L'ADC et l'écran LCD sont connectés à un microcontrôleur (AT89C51) de 8051 familles. Ce projet de mesure de distance comprend majoritairement 3 unités:

  • Un module capteur
  • Module de composant ADC
  • Le module LCD

Microcontrôleur basé sur la liste des mini-projets

Mini projets basés sur des microcontrôleurs »

Mini projets basés sur des microcontrôleurs

  1. Contrôle d'un appareil électrique avec Triac et Diac optiquement isolé à l'aide d'une télécommande IR
  2. Implémentation d'une horloge numérique en temps réel avec un microcontrôleur et un écran LCD
  3. Système de contrôle de périphérique sans fil industriel utilisant RF
  4. Ville automatique avancée Système de contrôle de rue Utilisation du microcontrôleur
  5. Basé sur la technologie Bluetooth Système de sécurité industrielle utilisant Android Mobile
  6. Système d'alerte de survitesse à l'aide du compteur de vitesse GPS
  7. Système de surveillance et d'alarme des enfants en temps réel utilisant la radiofréquence
  8. Système d'indication de la gare ferroviaire / routière avec écran LCD à l'aide du GPS
  9. Système de contrôle d'accès de sécurité Utilisation du microcontrôleur
  10. Basé sur un capteur PIR Système d'alarme antivol en temps réel
  11. Système de protection numérique contre les surtensions pour charges industrielles avec microcontrôleur
  12. Système de sécurité de station de base de tour de téléphone portable basé par GSM
  13. Système de détection de surveillance des défauts industriels utilisant le GSM
  14. Détection de gaz toxiques basée sur GSM
  15. Éclairage du contrôleur de lampe automatique avec éclairage LED haute puissance / intensité utilisant une résistance dépendante de la lumière
  16. Affichage numérique des messages alphanumériques à défilement Utilisation du microcontrôleur
  17. Système de contrôle de périphérique industriel utilisant une horloge en temps réel intégrée
  18. Indicateur de fusible haute tension sur PC avec écran
  19. Indicateur de débordement des poubelles et des poubelles à l'aide du GSM
  20. Système de détection de défaut du paramètre de transformateur de puissance utilisant le GSM
  21. Microcontrôleur 8051 Système de surveillance météorologique basé
  22. Basé sur la ligne téléphonique DTMF Système de contrôle domotique
  23. Boîte noire de voiture basée sur la technique GSM à l'aide d'un microcontrôleur
  24. Indicateur de température de haute précision utilisant DS 1820
  25. Système d'indication d'arrivée d'arrêt basé sur RFID avec écran roulant pour bus
  26. Système de gestion d'hôtels et d'hébergement basé sur une carte à puce utilisant un microcontrôleur
  27. Système de contrôle d'ascenseur en temps réel à l'aide d'un microcontrôleur
  28. Feux de circulation à motifs multiples basés sur un microcontrôleur
  29. Système de surveillance et de contrôle de l'approvisionnement en eau d'irrigation automatique
  30. Notification automatique avancée de collision de véhicule basée sur GSM
  31. Contrôle et surveillance des processus industriels en temps réel basés sur des téléphones mobiles
  32. Système de contrôle automatique des armes à feu et acquisition de cibles de surveillance
  33. Indication d'accident sans fil basée sur RF via des capteurs de vibration
  34. Tableau de bord de carte numérique avec installation d'enregistrement de données à l'aide d'un microcontrôleur
  35. Système de surveillance et d'alerte basse tension de la batterie de voiture en temps réel
  36. Système d'identification de localisation géographique avec microcontrôleur et GPS
  37. Fréquencemètres numériques à deux canaux basés sur un microcontrôleur
  38. Système d'économie d'énergie sur les routes d'entreprise avec le temps
  39. Transfert d'argent sécurisé autonome basé sur un microcontrôleur d'un compte à l'autre
  40. Système de surveillance des incendies dans les industries pétro-mécaniques à l'aide d'un microcontrôleur
  41. Contrôle de la pollution des gaz d'échappement d'automobile avec l'application Zigbee
  42. Microcontrôleur PIC Système de feux de circulation à densité basée
  43. Circuit de protection de stationnement de voiture basé sur un capteur infrarouge
  44. Basé sur GSM Système de surveillance de la maison verte
  45. Communication Zigbee Système de communication inter-véhicules basé
  46. Système automatisé de gestion du trafic et du stationnement basé sur la RFID
  47. Positionnement de caméra acoustique basé sur GSM et RFID avec zoom panoramique
  48. Indicateurs de surveillance et de localisation de la vie sauvage basés sur GSM et GPS pour les visiteurs
  49. Conception d'un système de surveillance médicale en temps réel sur la communication intra-corporelle
  50. Contrôle du fauteuil roulant par le globe oculaire pour les personnes physiquement handicapées
  51. Génération d'énergie électrique à l'aide de pas de pied
  52. Détecteur de bris de verre intelligent utilisant un microcontrôleur
  53. IR Basé sur la communication Automatisation de la maison moderne (AC / DC)
  54. Système de messagerie d'accident basé sur GSM et GPS
  55. Système de sécurité d'identification des empreintes digitales Utilisation de la biométrie
  56. Système de gestion des permis de conduire par authentification d'empreintes digitales
  57. Basé sur un module RF Contrôleur de vitesse de moteur sans fil
  58. Réseau de capteurs sans fil pour la surveillance des eaux usées à l'aide de Zigbee
  59. Système de surveillance du rythme cardiaque avec stimulateur cardiaque utilisant des techniques de radiofréquence
  60. Système de surveillance et de sécurité sans fil basé sur Zigbee pour les mineurs

Ce sont tous des mini-projets basés sur des microcontrôleurs pour les étudiants en EPE. La liste présentée ici fournit le meilleur de la liste des projets pour les étudiants ingénieurs de troisième et dernière année. Nous espérons que c'est la meilleure liste que vous ayez obtenue de notre part à travers cet article et anticipons en outre toute aide technique de votre part pendant la mise en œuvre de ces projets. Pour toute question, assistance et commentaire, vous pouvez commenter dans la section des commentaires ci-dessous.

Crédits photo

  • Système de verrouillage numérique par serrures numériques
  • Système de feux de circulation par vignoble
  • Système de verrouillage numérique basé sur un mot de passe par blogspot
  • Contrôleur de système de feux de circulation par blogspot
  • Quiz Buzzer par clker