電子および電気工学のためのMTechプロジェクト

問題を排除するために楽器を試してください





MTechという用語はMasterofの略です 技術 工学分野の専門的な修士号です。この学位の期間は2年で、この学位プログラムの対象となる候補者は、BEまたはBTechの学位プログラムを終了した学生です。この学位の入学は、入学で達成されたランクに基づいています GATEの試験 またはPGECET。この修士号は、ECE、パワーエレクトロニクス、組み込み、市民、コンピューターサイエンス、化学、電気、VLSI、機械、など、インド全土でいくつかの専門分野を提供しています。 ソフトウェア工学 、など。この記事では、ECEおよびEEEの学生向けのMtechプロジェクトと、Mtechの学生向けのMATLABベースのプロジェクトについて説明します。

ECEおよびEEE学生のためのMTechプロジェクト

Mtechプロジェクトには、主にハードウェア、ソフトウェア、シミュレーション、 MATLAB 、など。これは、さまざまなカテゴリのECEおよびEEE学生向けのMtechプロジェクトのリストです。




MTechプロジェクト

MTechプロジェクト

ECE学生のためのM.Techプロジェクト

のリスト ECEの学生のためのMTechプロジェクト 以下で説明します。



ECEプロジェクト

ECEプロジェクト

RFIDを使用した学童の輸送安全の強化

このプロジェクトは、学校の子供たちが使用する輸送システムの安全性を高めるためのシステムを実装しています RFIDテクノロジー 。このシステムを利用することで、学童の送迎を監視することができます。このシステムには、学校ユニットとバスユニットのような2つの主要なユニットが含まれています。

バスユニットは、子供たちがバスに乗り降りするときに子供たちに気付くために使用されます。子供たちがバスに乗り降りしなかった場合、この情報はすぐに学校のユニットに送信されます。

車両駐車システムの噴霧化のためのモバイルテクノロジーの実装

このプロジェクトでは、既存のシステムを使いやすくするために駐車システムを実装しています。このシステムでは、ユーザーはSMSを介して駐車スロットを予約する必要があります。ユーザーがパスワードを取得したら、駐車エリアに入る必要があります。これにより、ユーザーは車両を駐車するためのアクセス権を取得できます。


指紋認識を使用したATM端末の設計

一般的に、伝統的な ATM 端末ベースの顧客識別システムは、主に銀行カード、パスワードに依存しています。したがって、そのような種類の方法は完全には測定できず、関数は非常に単一です。
従来のシステムのバグを解決するために、指紋を使用してセキュリティを提供することにより、ATM端末を使用する新しい顧客識別システムが実装されています。

指紋認識ベースのPCログインシステム

生体認証技術は、ユーザーを認識するために、物理的または行動的なさまざまな特性を使用することを知っています。このプロジェクトは、PCログイン用の指紋識別ベースのシステムを実装しています。

ARTS –高度な地方交通システム

ARTSは、輸送システムと遠隔道路に関する情報を提供します。このシステムの最良の例には、主に気象条件の報告、自動化された道路および方向情報が含まれます。この種のデータは、地方に旅行する旅行者にとって貴重です。このシステムは米国で実装されており、インドなどの国の農村地域にとってより有益です。

加速度計を用いた事故検知システム

このプロジェクトでは、加速度計を使用して車両の事故を検出するシステムを実装します。私たちは、車両のセキュリティや旅行が誰にとっても最大の関心事であることを知っています。事故が発生すると、事故検知システムが警察の管制室を更新します。

加速度計のようなセンサーは、事故による車両の重力の急激な変化を検出するために使用され、マイクロコントローラーはGSMモデムを切り替えて、関係する携帯電話番号にSMSを送信します。システムの信頼性と安定性は、さまざまな条件での製品設計を通じてテストできます。

遅延低減と電力効率を改善するためのFIRフィルター調査

FIR設計は、加算器、乗算、および係数を使用して実行できます。 MCM(Multiple Constant Multiplication)のようなアルゴリズムは、 FIRフィルター 回路の複雑さを軽減するには、巨大な領域を使用して遅延と乗算を増やします。これらの問題は、遅延、使用率、複雑さなどのディジットシリアルMCMなどの新しい方法を採用することで最適化されます。

FPGAを使用した部分的に再構成可能なベースのFIRフィルター設計

このプロジェクトは、収縮期DA(Distributed Arithmetic)設計を使用して、部分的に再構成可能なベースのFIRフィルターを設計します。 フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA)。完全にパイプライン化されたアーキテクチャは、低電力、効率的な計算、高速FIR(有限インパルス応答)フィルターを実装するために使用されます。限られた再構成時間を短縮するために、分散演算でLUT(ルックアップテーブル)の新しい設計が実装されています。

このフィルターは、の特性を理解するために動的に再構成されます LPF&HPF 部分再構成モジュール内のFIRの係数を変更する。このデザインの実装は、XUP Virtex 5LX110TなどのFPGAキットを使用して実行できます。フィルタの設計は、設計時間と効率の向上を示します。

IoTを利用した緊急時のヘルスモニタリングシステム

このプロジェクトは、IoTを介して24時間365日患者の体を監視するシステムを実装しています。このシステムを使用することにより、患者の生理学的パラメータを15秒ごとに監視できます。提案されたシステムは、体の心拍数、脈拍、体温からデータを収集する責任があり、収集されたデータをWIFIモジュールを介してIoTクラウドプラットフォームに送信します。

最後に、患者の健康状態をクラウド内に保存できます。このシステムにより、医療専門家のような関係者は、クラウドサーバー上で患者の健康状態を継続的にチェックできます。このプロジェクトは、患者に効果的で適切な医療施設を提供します。

WSNとIoTを活用した自律型農業ロボット

のような新興技術 IoT(モノのインターネット) ネットワーキングとコンピューティングの今後を示しています。 IoTベースのWSNの最適なアプリケーションは、遠隔地からの農業の監視です。 IoTベースのWSNは、大気の急激な変化のために多くの問題に直面しています。この提案されたシステムは、農業アプリケーションにIoTを使用して移動ロボットのネットワークを実装します。

マスターやスレーブなどのロボットは、NRFプロトコルを介して接続されたWSNを使用して、信頼性の高いセンサーデータを共有します。このプロジェクトでは、画像処理とセンサーを使用し、画像処理を使用して雑草を検出し、センサーを使用して光、湿度、湿気などを検出します

EEE学生のためのM.Techプロジェクト

のリスト EEE学生のためのMtechプロジェクト 以下で説明します。電気プロジェクトの概念には、主にパワーエレクトロニクス、再生可能エネルギー、および 電力システムのm技術プロジェクト

EEEプロジェクト

EEEプロジェクト

3レベルのNPCインバーターを使用した太陽光発電と蓄電池の統合

このプロジェクトは、蓄電池を介して太陽光発電システムを統合することにより、NPCインバーターのようなグリッド接続システムを実装するために使用されます。このプロジェクトでは、太陽光、グリッド、バッテリーのPV間の送電を制御するための制御アルゴリズムを提示します。 MPPT(最大電力点追従) 太陽光発電の運用。

このシステムの有効性は、さまざまな日射レベルでのバッテリーの充電と放電など、さまざまな状況のシミュレーションを通じて調査できます。

三相PWMACのPF補正 チョッパー HBCC方式のベースの誘導電動機駆動システム
このプロジェクトは、三相PWMACチョッパーから給電される誘導電動機の駆動システムのようなシステムを提案します。このプロジェクトは、さまざまな動作条件に基づいて誘導電動機駆動システムの入力PFCを達成するために使用されます。

この力率補正は、HBCC(ヒステリシスバンド電流制御)方式を使用して電圧供給と同相で生成される同等の基準電流を介して実際の3相電流供給を常に強制することによって実現できます。

グリッドで接続されたPVシステムの最大電力追跡およびインバータヒステリシス電流のインテリジェント制御

このプロジェクトは、グリッドで接続されたPVシステムのニューラルネットワークを使用して、最大電力点の追跡システムを実装します。このシステムは、PVアレイ、3相インバーター、ブーストコンバーター、およびグリッドで構築されています。

このシステムのニューラルネットワークは、最高の電力を達成するためにアレイ内の必要な端子電圧を推測できます。このシステムでは、デューティサイクルを測定でき、ブーストコンバータのスイッチを制御できます。三相インバータにはヒステリシス電流方式を採用しており、コンバータの出力電圧は必要な設定値で安定しています。システム全体は、気象条件の予期しない変化の下で、MATLABまたはSIMULINKソフトウェアを介してシミュレートできます。

電圧制御されたDSTATCOM性能を改善するための外部インダクタの設計

DSTATCOMという用語は、分散型静的補償装置の略です。これは主に負荷電圧の調整に使用され、その性能は主にフィーダーのインピーダンスに依存します。ただし、DSTATCOMのパフォーマンスを分析するための電圧調整の調査は、主にネットワークのパラメータに依存します。このシステムは、電圧制御モードで動作するDSTATCOMの完全な設計調査、操作、および柔軟な制御を提供します。

DSTATCOMの完全な電圧調整容量分析は、さまざまなフィーダーインピーダンスの下でこのシステムに表示されます。その後、外部インダクタ値を計算するための標準的な設計プロセスを示します。動的基準負荷電圧の生成システムも実装されています。このシステムにより、DSTATCOMは通常の動作でバックロード無効電力を供給し、外乱全体で電圧をサポートすることもできます。

ファジィ論理制御のための永久磁石ブラシレスモーターのパラメータの最適化

このプロジェクトは、永久磁石ブラシレスモーターの非常にファジーな論理制御でさまざまなパラメーターを最適化する方法を実装しています。このシステムは、ニューラルネットワークの最適化を利用して、ファジー論理の制御戦略におけるすべての固定パラメーターを結論付けます。

ベクトル制御解析システムとファジーコントローラーは、MATLABシミュレーションを使用してそれらのパフォーマンスと同等に実証されています。このプロジェクトの主な目的は、ファジー論理管理システムのパフォーマンスを向上させることです。

RTDSとdSPACEを使用した動的電圧復元器のリアルタイムシミュレーション

提案されたシステムは、DVR(Dynamic Voltage Restorer)を使用して、電力グリッドの外乱のバランスを取り、敏感な負荷を保護します。

動的電圧復元器には、ACからDC、DCからACへのコンバーター、制御システム、直列変圧器などのさまざまなパワーエレクトロニクスコンバーターが含まれています。この管理システムは、dSPACEのHTL(Hardware in the Loop)を使用してRTD(Real-Time Digital Simulator)でシミュレートされました。

リアルタイムデジタルシミュレータでは、電源回路が設計され、制御ロジックがdPSACEで開発されました。動的電圧復元器の動的性能を調べるために、シミュレーションテストが実行されます。

スイッチドリラクタンス発電機とインテリジェントコントローラーを使用したグリッド接続風力発電所のMPPT

このプロジェクトは、最大電力を得るために風力タービンを介して駆動されるSRG(スイッチドリラクタンスジェネレーター)用のMPPTシステムのようなインテリジェントコントローラーを実装します。スマートコントローラーシステムは、ANNコントローラー(人工ニューラルネットワーク)とFLコントローラー(ファジーロジック)です。これらのコントローラーは、スイッチドリラクタンスジェネレーターのターンオフ角度を変更することにより、風力タービンの回転速度を制御します。

風力発電所は、2つの最大化電源変圧器とDC-ACインバーターシステムを使用してグリッドに接続できます。これらのシステムのシミュレーションは、MATLABを使用して実行できます。

ソリッドステートおよびソフトスイッチングトランス

このプロジェクトは、完全に双方向のソリッドステートおよびソフトスイッチングトランスの新しいトポロジを実装します。最小トポロジーの特徴は、12の主要なデバイスと高周波のトランスです。中間DC電圧リンクを採用していませんが、正弦波のi / pおよびo / p電圧を提供します。

これらの変圧器は、主に2端子または多端子DC、単相または多相ACシステムとのインターフェース用に構成されています。回路のような補助共振は、主要なデバイスのゼロ電圧スイッチング状態を作成するために使用され、回路の寄生部分を介した相互作用の管理に役立ちます。モジュール化された構造により、高電圧および高電力アプリケーション向けのコンバータセルの直列または並列スタッキングが可能になります。

開ループステッピングモーターのモデリングと制御

このプロジェクトは、ステッピングモーターをモデル化および制御するためのシステムを実装します。マイクロプロセッサアプリケーションだけでなく産業オートメーションの登場により、デジタルモーションベースの制御システム内の注目も拡大しています。ハイブリッドステッピングモーターは、開ループ位置のアプリケーションで広く使用されています。

この提案されたシステムは、ハイブリッドステッピングモーターの概要を実装しています。このモーターの駆動戦略は、バックステッピングやフルステッピングのように提示されます。システムメソッドの特性評価について説明し、実験結果とシミュレーション結果の応答特性結果を評価してモデルをチェックします。このプロジェクトは、開ループを備えたステッピングモーターが、実際のハードウェアのパフォーマンスを計算するための適切なシミュレーションになることを示しています。

IEEEベースのMtechプロジェクトトップ10

これは、IEEE標準に基づいたエレクトロニクスのトップ10Mtechプロジェクトのリストです。リアルタイムまたは研究ベースのプロジェクトである必要のないB.Techプロジェクトとは異なり、電子工学と通信に基づくMtechプロジェクトは完全にリアルタイムベースであり、ほとんどの組織または業界で実装されています。以下は、すべてのプロジェクトのリストと、それぞれについての簡単なアイデアです。

MEMsアプリケーション用のMOSFET組み込みセンサー

これは、以下を含む最新のMtechプロジェクトの1つです。 MEMの製造 。このプロジェクトには、MOSFETベースのセンサーの設計が含まれます。これは、デバイスのドレインからソースへの電流が応力の適用によって変化するという事実に基づいています。 CMOSエレクトロニクスとMEMsセンサーの統合により、低コスト、正確、高感度の信号調整回路の開発が容易になります。

MOSFET組み込みセンサー

MOSFET組み込みセンサー

ワイヤレスボディエリアネットワークの設計

このプロジェクトは、さまざまな患者からの生データの形式の身体パラメータが多重化されて監視ステーションに送信され、MATLABなどのソフトウェアを使用して分析および処理されるワイヤレス監視システムを設計するために提案されています。このプロジェクトには、生物医学センサーと 無線通信用のRFモジュール。

ボディエリアネットワーク

ボディエリアネットワーク

静電容量MEMSタッチセンサーを使用した指紋システムの設計

このプロジェクトは、以下を使用してセンサーの静電容量式アレイを設計、シミュレーション、および製造することにより、指紋センサーを設計するために提案されています。 MEMの製造技術 。このシステムでは、センサーを使用してシリコン層の隆起と谷を検出します。

モバイルセンサーナビゲーションシステム

これはの1つです 組み込みプロジェクト ロボット工学、監視、野生生物の監視など、モバイルターゲットを追跡する必要があるアプリケーションで使用されます。モバイルセンサーナビゲーションシステムは、TOA測定モデルに基づいてターゲットの位置を推定することを含む半正定値計画法を使用します。このモデルは、センサーデータのノイズの存在を考慮に入れています。

車両衝突防止システム

このプロジェクトは、衝突防止予測システムを開発するために、ファジー集合に基づく動的機能を含むニューラルネットワークアーキテクチャの使用を提案します。このシステムは、基本的に衝突による交通事故を減らすために提案されています。

衝突回避システム

衝突回避システム

RF放射パッケージ

このプロジェクトは、非常に厳密なパッケージングの問題と高いパルス繰り返し率を備えたRF放射システムを開発するように設計されています。最大4700KV / mの電界強度を実現するように設計されています。

RF放射パッケージには、バッテリー、電源ユニット、マルクスジェネレーターユニット、およびマルクスユニットへの出力として直接組み込まれたアンテナが含まれます。このシステムは他でも使用できます エレクトロニクスおよび通信プロジェクト 。

自動運転車を搭載したエネルギー最適化運転システム

このプロジェクトは、信号機からの情報に基づいて、エネルギーを最適化した運転システムを開発することを目的としています。それはの開発を含みます 無線通信 車両と交通管制装置の間のシステム。

このシステムには、センサーを使用して周囲の環境を検出し、地域の交通情報を取得することも含まれます。センサーの入力に基づいて、最適化された運転システムを開発するためのメタヒューリスティックアプローチが提案されます。

360度のロボット回転

このプロジェクトは、経路内のオブジェクトを感知できるだけでなく、オブジェクトを拾い上げて他の場所に配置したり、次のように方向を変えたりできる完全な自動ロボットを開発するために提案されています。 ロボットを選んで配置する 。このシステムは、ロボットがそれ自体ですべての方向に回転できる、ロボットの360度回転を実現することを目的としています。これは、人気のある組み込みプロジェクトの1つでもあります。

Androidベースのワイヤレスサーマルプリントシステム

このプロジェクトは、Bluetoothテクノロジーを使用したワイヤレスサーマルプリントシステムを開発することを目的としています。それは含まれます ワイヤレス伝送 Bluetooth技術を使用して、Androidベースのアプリケーションからコントローラーにデータを転送し、サーマルプリンターを使用してデータを印刷します。

ワイヤレスサーマルプリントシステム

ワイヤレスサーマルプリントシステム

虹彩認識に基づく生体認証システム

このプロジェクトは、虹彩構造に基づいた人間の識別を含む生体認証システムを設計するために提案されています。この生体認証システムは、高解像度の画像技術とIR照明法を使用して虹彩の画像を取得し、デジタル技術を使用して画像を処理して個人の詳細を取得します。それはより安定していて、より良いパフォーマンスを提供します。

IRIS認識システム

IRIS認識システム

ラズベリーパイを使用した虹彩の動きに基づく車椅子制御–最先端技術

障害者になると、人々は日々の仕事を他人に依存するようになります。そのような人々が独立して仕事をすることができるように助けることを目指して、多くの方法とプロジェクトが提案されています。麻痺は、人々を身体障害者にする病状でもあります。そのような麻痺の1つは四肢麻痺です。これでは、目以外は全身が麻痺します。

このプロジェクトは、四肢麻痺に苦しむそのような人々を助けるために提案されています。ここでは、車椅子の動きは目の動きによって制御されています。このアイデアを実装するには、IRカメラモジュールを使用し、OpenCVを使用して画像処理を行います。 PythonでプログラムされたRaspberryPiは、システムの制御に使用されます。

モノのインターネットに基づくRaspberryPiを使用したスマートハーベスト分析

農業は多くの国で基本的な収入源です。温室効果と汚染の増大に伴い、私たちの気象サイクルはランダムに変化しており、気候条件を予測することは困難になっています。この気象条件の変化は、作物の成長に大きく影響します。このプロジェクトでは、機械学習アルゴリズムを使用して、収集された地形データ、土壌、気象条件に応じて、栽培する適切な作物を予測します。

このシステム(SHARP)は、農家が高収量を得るのを支援することを目的として、水位管理、自動灌漑、および手動/自動制御のために作物を監視できます。 モーター 。 Raspberry Piは、データの収集、サーバー経由での送信、およびデータベースの更新に使用されます。このデータは予測に使用され、携帯電話で表示できます。

RaspberryPiと複数のセンサーを使用したハザード偵察ローバー

自然災害または人為的災害の際の救助チームにとって最も困難な作業は、がれきの中から人を見つけることです。このような状況では、救助隊が到達できない危険で限られたスペースもあります。このプロジェクトは、このような危険な状況で役立つように設計されています。 Raspberry Piを使用して設計されたこの四輪ローバーは、次のような複数のセンサーを備えたコンパクトなボディを備えています。 温度センサー 、湿度センサー、ガス検知器、暗視カメラ。

脳波と頭の動きを使用したリアルタイムのロボットカーコントロール

このプロジェクトでは、ロボットカーは頭の動きとまばたきを使用して制御されます。 Emotiv Epocヘッドセットは、ジャイロ信号とEEG信号を取得するために使用されます。これらの信号は、自動運転車の方向を決定するために使用されます。

しきい値は、ジャイロ信号の最大振幅値と最小振幅値、およびベータ波とアルファ波の比率を使用して決定されます。 Arduino UNOは、その低コストとプログラミングの柔軟性により、このプロジェクトの実装に使用されます。したがって、このプロジェクトでは、ロボットカーのリアルタイム制御は頭の動きを使用して行われます。

マイクロコントローラーベースのスマートフォンを使用したソーラーパネルの監視システム

化石燃料の枯渇に伴い、私たちは自然エネルギー源を通じたエネルギーの収穫に向かって進んでいます。自然エネルギー資源には、風力エネルギー、太陽エネルギー、津波エネルギーなどがあります。太陽エネルギーの収穫は、将来のエネルギー需要を満たすための最良のソリューションを提供できます。多くの国がすでに太陽エネルギーを収穫するために太陽光発電所を設置しています。

これに伴い、太陽電池を監視し、それらによって生成される電力を測定することが重要になります。このプロジェクトでは、スマートフォンを使用してソーラーパネルの性能を監視できるリアルタイム監視システムを提案します。 Arduino Atmega 2560は、電圧センサー、電流センサー、温度センサーとともにシステムの実装に使用されます。 Wi-Fiモジュールは、システムをスマートフォンに接続するために使用されます。 Blynkアプリは、ソーラーパネルの電圧、電流、温度の測定値を表示するために使用されます。

Mtechの学生のためのVLSIプロジェクト

このリンクを参照して、 電子工学の学生のためのVLSIプロジェクトの最新リスト

上記の堅牢で高度なMtechプロジェクトを実現するために私たちが行った努力は、ロボット工学、MEM、 Android OS 、組み込みシステムなど。

したがって、これはすべてECEおよびEEEの学生向けのMtechプロジェクトのリストに関するものです。さらに、すべての読者とフォロワー、特にMtechプロジェクトとエンジニアリングプロジェクトを探している人のために、定期的に記事を提供しています。したがって、読者とフォロワーには、プロジェクトの要件とプロジェクトに関連する選択について、以下のコメントセクションでフィードバックとともに言及することをお勧めします。

写真クレジット:

  • MOSFET組み込みセンサー nhtsa
  • によるAndroidベースのワイヤレスサーマルプリントシステム ytimg