Seminaronderwerpen voor studenten elektronica en communicatietechniek

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De seminarpresentatie is een belangrijk aspect van technische studenten om meer kennis en sterke vaardigheden op te doen voor hun betere carrière. Veel studenten elektronica en communicatie-engineering vinden het buitengewoon moeilijk om seminaronderwerpen te kiezen. Dit artikel bevat een lijst met de meest populaire en nieuwste seminaronderwerpen voor elektronica en communicatie studenten. De beste ppt-onderwerpen is niet alleen belangrijk vanuit een academisch oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van kennis, omdat de selectie van de beste onderwerpen de kennis van de studenten over de nieuwste technologie in een embedded systeem ​Dit artikel bevat de nieuwste eenvoudige seminaronderwerpen voor studenten elektronica en communicatietechniek.

Nieuwste technische seminaronderwerpen voor studenten elektronica en communicatietechniek

Hier is een lijst van de nieuwste technische seminaronderwerpen voor ECE-studenten bij het kiezen van hun seminaronderwerp op het gebied van elektronica en communicatietechniek.




Nieuwste technische seminaronderwerpen

Nieuwste technische seminaronderwerpen

Organische lichtgevende diodes (OLED's): Downloaden

De OLED staat voor organic light-emitting diode , die er hetzelfde uitziet als een lichtgevende diode. De OLED is de nieuwste technologie op het gebied van elektronica die wordt gebruikt in veel elektronische apparaten, zoals tv-schermen, computermonitors en draagbare systemen zoals mobiele telefoons. De OLED's verbruiken een laag stroomverbruik en een combinatie van geweldige kleuren. De OLED's krijgen de eerste plaats in Seminaronderwerpen voor elektronica en communicatie.



OLED-technologie

OLED-technologie

Bluetooth-technologie is een technisch seminaronderwerp: Downloaden

Bluetooth-technologie is een snelle draadloze technologie met laag vermogen die wordt gebruikt om gegevens serieel te verzenden en te ontvangen. De Bluetooth-transceivers bestaan ​​uit veel apparaten, zoals mobiele telefoons, computers en andere elektronische apparaten. Bluetooth-technologie is een van de beste seminaronderwerpen voor studenten elektronica en communicatie. In het embedded systeem veel van elektronische projecttoepassingen , gestuurd door Bluetooth-technologie. De Bluetooth-technologie krijgt de tweede plaats in seminaronderwerpen voor elektronica en communicatie.

Bluetooth-technologie

Bluetooth-technologie

Bewakingscamera controlesysteem: Downloaden

Dit is de nieuwste technologie om beveiliging te bieden op plaatsen zoals wegen, winkels en hogescholen om beelden vast te leggen voor controledoeleinden. In het geval van een overval kunnen de opgenomen video of beelden enkele aanwijzingen geven over de overval. Deze bewakingscamera's zijn vaste apparaten, en daarom is 360 graden dekking met dergelijke systemen niet mogelijk. Met deze camera's is echter een dekking van 270 graden mogelijk. Dit is het beste technisch seminaronderwerp voor ECE studenten.

Biometrische stemmachine: Downloaden

Het biometrische systeem introduceerde nieuwe technologie in het embedded systeem ontwikkel een biometrische stemmachine die wordt gebruikt om manipulatie bij de verkiezingen te voorkomen en de nauwkeurigheid en snelheid van het proces te vergroten. Dit is het beste papieren presentatieonderwerp voor ECE-studenten.


Biometrisch Stemmachine Seminar Onderwerp

Biometrisch Stemmachine Seminar Onderwerp

Veilige symmetrische authenticatie voor RFID-tags: Downloaden

Radiofrequentie-identificatiesysteem is een op technologie gebaseerd identificatiesysteem dat helpt objecten te identificeren door middel van de tags die eraan zijn bevestigd, zonder dat er zicht nodig is tussen de tags en de taglezer. Het enige dat nodig is, is radiocommunicatie tussen de tag en de lezer. Dit is het beste papieren presentatieonderwerp voor ECE-studenten.

Seminaronderwerp RFID-technologie

Seminaronderwerp RFID-technologie

Plastic zonneceltechnologie: Downloaden

Zonne energie is de meest direct beschikbare bron van hernieuwbare energie waarmee elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Het zonnepaneel bestond uit een reeks fotovoltaïsche zonnecellen die het zonlicht omzetten in bruikbare elektriciteit. De zonnepanelen op het dak van woningen of vrijstaande afgelegen locaties.

Zonne-technologie

Zonne-technologie

Draadloze aandrijftechniek: Downloaden

Traditioneel bekabelde krachtoverbrengingssystemen vereisen gewoonlijk het leggen van transmissiedraden tussen de verdeelde eenheden en de consumenteneenheden. Dit levert veel beperkingen op, zoals de kosten van het systeem - de kosten van de kabels, de verliezen die zowel bij de transmissie als bij de distributie optreden. Stel je voor, alleen de weerstand van de transmissielijn resulteert in een verlies van ongeveer 20-30% van de opgewekte energie.

Draadloze aandrijftechniek

Draadloze aandrijftechniek

Sensortechnologie: Downloaden

Sensor technologie speelt een essentiële rol bij het ontwerpen van elektronische systemen. Een sensor is een apparaat dat reageert en een bepaald type invoer detecteert van zowel de fysieke als omgevingsomstandigheden, zoals druk, warmte, licht, enz. De uitvoer van de sensor is over het algemeen een elektrisch signaal dat naar een controller wordt verzonden voor verdere verwerking .

Sensortechnologie

Sensortechnologie

Nanotechnologie in elektronica: Downloaden

Nanotechnologie is een van de nieuwe technologie in elektronica , dat wordt gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, zoals geneeskunde en ruimtevaarttechnologie. Tegenwoordig spelen nanorobots een essentiële rol op het gebied van bio-geneeskunde, met name voor de behandeling van kanker, cerebrale aneurysma, verwijdering van nierstenen, enz.

Nanotechnologie

Nanotechnologie

Nieuwste technologie in ingebed systeem: Downloaden

De ingebouwd systeem is een computersysteem, waarbij software is ingebed in de hardware om de gegevens in elektronische systemen te beheren en er toegang toe te krijgen. Dit staat bekend als een ingebed systeem. Het embedded systeem omvat engineering, elektronica mini-projecten, en belangrijkste projecten. Dit systeem kan een onafhankelijk systeem zijn of een groter systeem. Dit is de beste papieren presentatie onderwerp voor ECE-studenten ​

Ingebouwde systeemtechnologie

Ingebouwde systeemtechnologie

FSO-technologie (Free Space Optic)

De technologie zoals FSO staat voor free space optic is draadloze communicatietechnologie. Het wordt gebruikt om infraroodsignalen of gemoduleerde zichtbare signalen door de omgeving te verzenden om optische communicatie te verkrijgen die lijkt op glasvezel. In FSO-communicatie worden lasers gebruikt voor het verzenden van de gegevens, maar in plaats van de gegevensstroom in een glasvezel te omsluiten, kunnen de gegevens door de lucht worden verzonden.

Het werkingsprincipe van FSO is hetzelfde als bij een IR-tv-afstandsbediening of een draadloos toetsenbord. Free Space Optics (FSO) zendt onzichtbare lichtstralen door IR-lasers met laag vermogen in de frequentie van het TeraHertz-spectrum. In de FSO worden de lichtstralen door een laserlicht gestuurd dat is gericht op zeer responsieve foton detectorontvangers.

Dit zijn telescopische lenzen die de fotonenstroom kunnen verzamelen en digitale gegevens kunnen verzenden, waaronder een mix van videobeelden, internetberichten, radiosignalen en anders computerbestanden. FSO-systemen werken over een afstand van meerdere kilometers als er een duidelijk zicht is tussen de bron en de bestemming met voldoende zendvermogen.

Silent Sound-technologie

Wanneer we met de bus of trein reizen, is telefoneren enigszins moeilijk vanwege de storingen. Dus we praten heel hard om onze stem aan een andere persoon aan de telefoon te ontvangen. Hiervoor is Silent Sound-technologie geïmplementeerd om tijdens het reizen aan de telefoon te spreken.

De belangrijkste functie van deze technologie is om elke lipbeweging op te merken en de elektrische pulsen intern om te zetten in geluidssignalen. Deze signalen kunnen worden overgedragen door de ruis in de omgeving te verwijderen. Deze technologie is zeer nuttig voor mensen die door lawaai niet duidelijk kunnen spreken en stelt hen in staat om geruisloos te bellen zonder anderen lastig te vallen.

In plaats van geluiden te maken, decodeert uw oortelefoon de mondbewegingen die worden gemaakt door de spieractie te bepalen, waarna dit wordt omgezet in spraak, luister naar de andere kant van de persoon aan de telefoon. Deze vertaling ondersteunt verschillende talen, zoals Engels, Duits en Frans. Voor de Chinese talen hebben verschillende tonen echter verschillende betekenissen

Bionische ogen

Het bionische oog is een kunstoog en de belangrijkste functie van dit oog is om visuele trillingen in het menselijk brein op te wekken door verschillende elementen van de oogzenuw rechtstreeks te motiveren. Andere onderzoeksplaatsen kunnen de ganglia-cellen over het netvlies prikkelen. Er is dus meer aandacht voor de kunstmatige netvliezen om te maken. Er zijn verschillende soorten kunstogen ontworpen maar er is geen typisch model. Wetenschappers werken dus aan verschillende soorten ideeën.

Het prototype van dit oog is 2 millimeter breed en bevat 3.500 microfotodiodes die aan de achterkant van het netvlies zijn aangebracht. Deze mini-zonnecelcollectie kan worden ontworpen om de normale straal te veranderen in elektrische signalen. Deze signalen worden naar het menselijk brein gestuurd via de resterende putdelen van het oognetvlies.

E-bom

Een elektromagnetische bom (E-bom) is een soort wapen. Dit wapen maakt gebruik van een sterk elektromagnetisch veld voor het maken van een beknopte energiepuls die een effect heeft op elektronische schakelingen zonder mensen anders gebouwen te beschadigen. Deze elektromagnetische bom genereert de elektromagnetische schoksignalen om zowel het elektronische circuit als de communicatienetwerken van de vijandelijke troepen te beschadigen.

Extreem hoge niveaus zullen de elektronische schakelingen volledig beschadigen en daarom elke soort machine loskoppelen door elektriciteit te gebruiken zoals radio's, computers en ontstekingssystemen in voertuigen. De markt voor e-bommen wordt over de hele wereld beïnvloed door microgolven met een hoog vermogen. De belangrijkste toepassing hiervan is in de militaire sector om de mobiel van vijanden, marineschepen en mobiele radars te richten met behulp van communicatiesystemen, elektronische systemen en luchtverdedigingssystemen.

Momenteel groeit de vraag naar op GPS gebaseerde e-bommen snel omdat deze bommen conventionele wapens voor tactische luchtaanvallen leiden. Deze bommen zijn meestal uitgerust met geleide wapens met behulp van elektronische sensoren, besturingssystemen en verwisselbare vluchtvinnen om geleidingscapaciteit te bieden met meer precisie. Bij de opstelling van het leger speelt dit e-bomwapen een belangrijke rol in ongelijke militaire relaties. Nucleaire wapens verbeteren ook de uitbreiding van deze bommen op de markt over de hele wereld.

Energiezuinige methoden voor 5G-netwerken

Momenteel is communicatietechnologie ontwikkeld met de daarbij behorende noodzaak van optimalisatie binnen het energieverbruik neemt ook toe. Er wordt dus 5G-technologie ontwikkeld, waardoor het belang van energie-efficiëntie voor draadloze netwerken ook nog meer beseft.

In dit project worden verschillende energiekwesties aangepakt om een ​​onderzoek te doen naar een verscheidenheid aan methoden die binnen de 5G-netwerken worden geaccepteerd om de energie-efficiëntie van het apparaat te verbeteren. Dit systeem richt zich op verschillende gebieden voor het verbeteren van de energie-efficiëntie, zoals verbetering van de energie-efficiëntie met radiotoegangsmethoden zoals gelijktijdige draadloze energie, overdracht van vermogen, verbetering van energie-efficiëntie met behulp van minicellen en enorme MIMO, verbetering van EE via relais.

Er worden verschillende methoden gebruikt om 5G-technologie energiezuinig te maken. Deze methoden zijn onderverdeeld in drie groepen. Deze groepen gebruiken architecturen van energie-efficiënte, hulpbronnenallocatie van energie-efficiënt, anders gebruiken ze energie-efficiënte radiotechnologieën. Deze methoden zijn bedoeld voor stroomoptimalisatie door het 5G-netwerk te integreren.

Nachtzichttechnologie

Nachtzichttechnologie kan observeren in situaties met weinig licht. Voor mensen is het nachtzichtvermogen erg slecht in vergelijking met dieren. Dus een nachtzichttechnologie is geïmplementeerd om dit probleem op te lossen. Door gebruik te maken van deze technologie kun je een persoon observeren die 183 meter ver staat in een bewolkte nacht of minder licht. Dit apparaat is voornamelijk ontworpen voor militairen.

Deze technologie wordt voornamelijk gebruikt door nationale en centrale instanties voor het bieden van beveiliging, inspectie, zoek- en reddingsacties. Deze apparatuur is ontwikkeld op basis van grote optische apparatuur in een lichtgewicht bril met behulp van de op beeldintensificatie gebaseerde technologie. Er zijn twee technologieën die worden gebruikt voor nachtzicht, zoals thermische beeldvorming en beeldverbetering. Nachtvisioenen zijn beschikbaar in twee soorten, zoals biologisch type en technologietype.

Communicatie door middel van zichtbaar licht

VLC-systemen (Visible Light Communication) gebruiken zichtbaar licht voor communicatie in het bereik van 380 nm - 750 nm, wat overeenkomt met 430 THz - 790 THz van een frequentiespectrum.
Het lage BW-probleem binnen RF-communicatie kan worden vastgesteld in Visible Light Communication vanwege de toegankelijkheid van de enorme bandbreedte. De ontvanger van de VLC ontvangt eenvoudig de signalen als ze zich in een vergelijkbare kamer bevinden als de zender.

De ontvangers buiten de VLC-bronruimte zijn dus niet in staat om de signalen te ontvangen. Het is dus bestand tegen veiligheidsproblemen die optreden binnen de RF-communicatiesystemen. Telkens wanneer de bron van zichtbaar licht wordt gebruikt voor zowel verlichting als communicatie, bespaart het een extra vermogen dat nodig is voor RF-communicatie. VLC biedt verschillende voordelen, zoals hoge bandbreedte, niet-gelicentieerde kanalen en laag stroomverbruik.

Dit soort communicatie wordt gebruikt in Li-Fi, robots in ziekenhuizen, communicatie van voertuig naar voertuigcommunicatie onder water, borden voor het weergeven van informatie. VLC wordt gebruikt binnen voertuigcommunicatie die bedoeld is om te waarschuwen voor het veranderen van rijstrook, het detecteren van pre-crash en overtredingwaarschuwingen van het verkeerslicht om ongevallen te vermijden.

Voor deze toepassingen is communicatie met lage latentie vereist die wordt geleverd via VLC vanwege de hogere BW en eenvoudige installatie vanwege het bestaan ​​van voertuiglichten en verkeerssignalen.

OFDM-implementatie via VLSI

Een multi-carrier-systeem zoals OFDM wordt gebruikt om de databits voor talrijke sub-carriers te coderen en tegelijkertijd in de tijd te verzenden en het gebruikt optimale bandbreedte. Een OFDM-symbool kan worden gevormd door een reeks orthogonale subdragers. Om intersymboolinterferentie (ISI) te vermijden vanwege meerdere paden, worden de symbolen van opeenvolgende OFDM verdeeld met behulp van een bewakingsband. Dus deze band zal het OFDM-systeem resistent maken tegen de effecten van multi-path.

Hoewel dit systeem binnen de theorie al geruime tijd bestaat, hebben de huidige ontwikkelingen binnen de technologieën zoals VLSI & DSP het een mogelijke optie gemaakt. Dit project implementeert een OFDM met behulp van VLSI voor met name het op 802.11a gebaseerde OFDM-systeem. Maar dezelfde reflecties zouden nuttig zijn bij het uitvoeren van elk OFDM-systeem binnen VLSI.

In dit systeem met meerdere dragers kunnen databits worden gecodeerd naar verschillende subdragers, niet zoals systemen met een enkele drager. Alle frequenties worden tegelijkertijd in de tijd verzonden en dit systeem biedt tal van voordelen ten opzichte van een systeem met alleen draaggolven, zoals egalisatie van het eenvoudigere kanaal, ontspannen timing waardoor beperkingen ontstaan ​​en een betere immuniteit voor multi-path affect. Het is echter kwetsbaarder voor lokale frequentieoffset en niet-lineariteiten van de front-end van de radio.

Overdracht van microgolfvermogen

Een SPS of zonne-energiesatelliet is een soort hernieuwbaar energiesysteem. Deze satelliet wordt gebruikt om de energie van zonne-energie om te zetten in microgolven. Deze microgolven worden verzonden naar een straal en ontvangen antenne op de aardbol, zodat deze wordt omgezet in normale elektriciteit.

Het eerste concept van SPS werd in 1968 in de VS voorgesteld. Momenteel werd dit concept door de mensen aangetrokken om de publieke aandacht te vergroten, omdat een veelbelovend energiesysteem wordt gebruikt om de problemen van energie en het mondiale milieu te bepalen. Deze zonne-energiesatelliet is een vuilvrije, veilige en grootschalige elektrische stroombron.

Plasmonics

De steeds toenemende vraag naar snellere mogelijkheden voor informatietransport en -verwerking valt niet te ontkennen. Onze data-hongerige samenleving heeft geleid tot enorme vooruitgang in de Si-elektronica-industrie en we zijn de afgelopen vijf decennia getuige geweest van een continue vooruitgang naar kleinere, snellere en efficiëntere elektronische apparaten.

De schaalvergroting van deze apparaten heeft ook een groot aantal uitdagingen met zich meegebracht. Momenteel zijn twee van de meest ontmoedigende problemen die een aanzienlijke toename van de processorsnelheid voorkomen, thermische en signaalvertragingsproblemen die verband houden met elektronische onderlinge verbindingen.

Detectiesysteem van het leven met behulp van L & S-band microgolven

In embedded systemen is een nieuwe revolutionair een levensdetectiesysteem op basis van L&S microgolfbanden. Dit systeem detecteert mensen die door de aardbeving onder de gebouwen zaten verborgen, waardoor duizenden mensen omkwamen door de aardbeving.

Door de implementatie van dit detectiesysteem is het sterftecijfer tot een hoog bedrag teruggebracht omdat een enorm percentage sterfgevallen optreedt als gevolg van de aardbeving. De voordelen van de microgolfsignalen worden volledig binnen het systeem benut. In dit systeem worden de microgolven van L & S-banden voornamelijk gebruikt voor het detecteren van het levende lichaam.

Overdracht van energie voor kunsthart

Het kunstmatige hart werkt als een normaal hart. Het bevat vier kamers voor bloedtoevoer. Dit soort elektrische circulatie helpt de apparaten zoals het hele kunsthart, anders gebruiken ventriculaire hulpapparaten meestal een BLDC-motor (borstelloze gelijkstroom) zoals hun pomp. Ze hebben 12 tot 35 Watt vermogen nodig om te werken en dit vermogen kan worden geleverd via een DC-DC-omvormer en een verplaatsbare batterij.

FBG - Fiber Bragg-roosters

Glasvezelcommunicatie (FOC) is een soort techniek voor het verzenden van gegevens van het ene gebied naar het andere door lichtpulsen te verzenden met behulp van een optische vezel. Het elektromagnetische dragersignaal kan worden gevormd door licht dat wordt aangepast om de gegevens vast te houden. Het belangrijkste voordeel van deze glasvezelcommunicatie is om een ​​zeer laag verlies te bieden, waardoor lange communicatie tussen repeaters mogelijk is, anders versterkers.

Het heeft inherent een hoge gegevensoverdracht, zodat er een aantal elektrische verbindingen nodig zou zijn om een ​​enkele glasvezelkabel met hoog BW te vervangen. Een ander voordeel van vezels is dat het de gegevens over lange afstanden kan verzenden. Deze kabels ervaren efficiënt geen overspraak, in tegenstelling tot sommige soorten elektrische transmissielijnen.

Beveiliging van WLAN (Wireless LAN)

Op dit moment is de snelst groeiende technologie Wireless Local Area Networks (WLAN's) die gebruik maken van Wireless Fidelity (Wi-Fi) standaarden voor gebruik in kantoren, scholen, huizen en bedrijven. Ze geven mobiele toegang tot internet voor ondernemende netwerken. Operators kunnen dus verbonden blijven, weg van hun desktops. Deze netwerken werken snel wanneer er geen toegang is tot een bekabelde Ethernet-infrastructuur.

Deze zijn ontworpen om met minder inspanning te werken zonder afhankelijk te zijn van bepaalde commerciële installateurs. De voordelen van WLAN's zijn voornamelijk: mobiele gebruikers kunnen constant worden verbonden met hun nuttigste applicaties en met data. Mobiele gebruikers kunnen creatiever zijn als ze non-stop toegang hebben tot e-mail, directe berichtenuitwisseling en andere applicaties

Communicatie tussen voertuigen

De IVC of Intervehicle Communication biedt ITS (intelligent transportsysteem) en assistentdiensten voor zowel de chauffeurs als de passagiers. Dit systeem reorganiseert de werking van het voertuig, het verkeer van het voertuig kan worden beheerd, helpt chauffeurs met beveiliging, tolheffing en andere informatie voor reizigers.
In dit voorgestelde systeem worden VANET's of Ad-hocnetwerken gebruikt als een draadloos netwerk dat plotseling is ontstaan ​​tussen bewegende voertuigen die zijn ingebouwd met draadloze interfaces die communicatiesystemen gebruiken voor korte tot middellange afstanden.

Een VANET is een soort ad-hocnetwerk voor mobiele gebruikers om communicatie te bieden tussen voertuigen in de buurt, tussen twee voertuigen en dicht bij het vaste apparaat langs de weg. Deze netwerken worden ook VANET's genoemd, waarvan wordt aangenomen dat ze een van de ad-hoc n / w real-life applicaties zijn die communicatie tussen nabije voertuigen mogelijk maken.

Mobiele treinradiocommunicatie

In elke mobiele telefoon wordt een apart en tijdelijk radiokanaal gebruikt om met de mobiele site te spreken. Deze mobiele site spreekt tegelijkertijd met verschillende gsm's via één kanaal voor elke gsm. Deze radiokanalen gebruiken een reeks frequenties voor communicatiedoeleinden. Er wordt één frequentie gebruikt om uit te zenden. Een voor het verzenden van de gegevens van de site van de cel en de resterende is om de oproepen van de operators te ontvangen. De communicatie tussen mobiele units is half-duplex, anders full-duplex.

In een half-duplex-geval is de communicatie tussen de mobiele eenheden niet allemaal tegelijk, dus luisteren en praten kan niet tegelijkertijd worden gedaan, terwijl in full-duplex de communicatie tegelijkertijd kan plaatsvinden. Zodra de communicatie tussen mobiele eenheden in een cel is en als dezelfde in half-duplex is, gebruikt het daarna slechts één set frequenties. Als hetzelfde full-duplex is, moet het frequentiepaar twee zijn.

Telkens wanneer een mobiele eenheid interactie heeft via een mobiele eenheid aan de buitenkant van de cel, zal daarna de noodzaak van een reeks frequenties afzonderlijk zijn voor elke cel voor zowel de communicatie. Daarom worden de bronnen van het systeem meer gebruikt als de mobiele eenheden met elkaar communiceren in de full-duplex-vorm.

HART-communicatie

De volledige vorm van het HART-protocol is 'Snelweg adresseerbare externe transducer'. Dit protocol gebruikt FSK (Frequency Shift Keying) om digitale communicatiesignalen te plaatsen. Hierdoor is veldcommunicatie in twee richtingen mogelijk. Dit protocol converseert met 1200 bps zonder het 4 tot 20 mA signaal te onderbreken. Met dit signaal kan een hosttoepassing twee anders meer digitale updates voor elke seconde verkrijgen met behulp van een slimme veldmachine.

Dit protocol geeft twee onmiddellijke communicatiekanalen zoals het 4mA tot 20mA gebaseerde analoge en een digitaal signaal. Dit signaal converteert de primaire meetwaarde via de 4mA naar 20mA stroomlus. Extra apparaatgegevens kunnen worden omgezet via een digitaal signaal.

HART-communicatie vindt voornamelijk plaats tussen twee apparaten die zijn ingeschakeld via HART. De communicatie vindt voornamelijk plaats via typische instrumentatiekabels, standaard bedrading en aansluitpraktijken.

Telecommunicatienetwerken

Het telecommunicatienetwerk is een soort transmissiesysteem waarmee de gegevens kunnen worden verzonden in de vorm van analoog of anders digitaal tussen verschillende locaties door middel van optische of elektromagnetische signalen. Deze gegevens omvatten audio-, videogegevens en anders een ander soort gegevens. Deze netwerken zijn gebaseerd op bedrade, anders draadloze communicatie. De beste voorbeelden van deze netwerken zijn de mobiele n / w, vaste telefoon n / w en internet & kabeltelevisienetwerken. Bij spraakoverdracht in twee richtingen worden verschillende soorten telefoonnetwerken gebruikt.

Eerder kon datatransmissie worden gedaan op basis van de draad. De spraaksignalen kunnen worden overgedragen via analoge, elektromagnetische signalen. Momenteel zijn de telefoonnetwerken digitaal en kan het netwerk vast of mobiel zijn.

Platforms op grote hoogte voor draadloze communicatie

Momenteel kan de meeste communicatie snel en draadloos worden uitgevoerd. De meeste mensen gebruiken draadloze communicatie met hoge snelheid om de gegevens te verzenden, zodat ze niet irriteren door het gebruik van draden. Door de communicatie met HAP (High Altitude Platforms) kunnen landelijke gebieden en afgelegen dorpen met hoge snelheid communiceren.

HAAPS - Aeronautical Platforms op grote hoogte

De HAAPS (High Altitude Aeronautical Platform Stations) is een soort technologie die wordt gebruikt om diensten te verlenen zoals draadloze smalband-, breedbandtelecommunicatie- en omroepdiensten met behulp van vliegtuigen of luchtschepen. De luchtvaartplatforms op grote hoogte werken op hoogtes van 3 km tot 22 km.

Dit omvat een servicegebied tot een breedte van 1000 km op basis van de kleinste elevatiehoek die is toegestaan ​​vanaf de locatie van de gebruiker. Deze platforms kunnen luchtschepen of vliegtuigen zijn en anders bemand door autonome processen die via afstandsbediening vanaf de aarde zijn gekoppeld. HAAPS is zowel een door zonne-energie aangedreven als een onbemand luchtschip, anders een vliegtuig dat in staat is om op het station een lange stand te houden, waarschijnlijk meerdere jaren.

Blue Eyes-technologie

Blue Eyes-technologie wordt gebruikt om de fysiologische basisfactor van de operator te bewaken en vast te leggen. En saccadische activiteit1 is de belangrijkste parameter waarmee het systeem de positie van de visuele aandacht van de operator kan controleren door middel van versnelling van het hoofd die gepaard gaat met een enorme verplaatsing van de visuele as.

Door de moeilijke situatie in de industrie bestaat het risico dat de werknemer wordt blootgesteld aan giftige stoffen die zijn bloedsomloop, hart- en longsysteem kunnen beïnvloeden. Daarom berekent het systeem op basis van het plethysmografische signaal dat wordt ontvangen van de voorhoofdshuid aan het oppervlak, de bloedoxygenatie en de hartslag.

Optische muis

Een geavanceerd computeraanwijsapparaat zoals een optische muis kan worden gebouwd met een optische sensor, LED & DSP (digitale signaalverwerking) in plaats van de vaste muisbal en de elektromechanische transducer.

De beweging van de muis kan worden gedetecteerd door veranderingen in gereflecteerd licht in plaats van de beweging van een golvende bol te interpreteren. Deze muis maakt de momentopnames van de microscopische opname van het functionerende oppervlak met een snelheid van meer dan 1.000 afbeeldingen per seconde.

Als deze muis wordt verplaatst, verandert de afbeelding. De kleinste afwijkingen aan de buitenkant kunnen afbeeldingen genereren die voldoende zijn voor de DSP en sensor om functionele bewegingsgegevens te produceren. Op sommige oppervlakken kunnen de DSP en sensor niet correct werken, omdat de afwijkingen te klein zijn om opgemerkt te worden. Een niet-ontdooid glas is het beste voorbeeld van een oppervlak met een slechte optische muis.

Eigenlijk hoeft een optische muis niet te worden schoongemaakt, omdat deze geen bewegende onderdelen bevat. Deze functie verwijdert ook mechanische uitputting. Als het muisapparaat wordt gebruikt met een geschikt oppervlak, is het opmerken nauwkeuriger in vergelijking met elk aanwijsapparaat met het oudere elektromechanische ontwerp. Dit is een voordeel bij grafische toepassingen en het maakt de bediening van computers eenvoudiger.

MAGLEV Treinen

MAGLEV-trein is het snelste transport ter wereld. Dit soort transport werkt volgens het magnetische levitatie-principe. Het belangrijkste verschil tussen de normale trein en de MAGLEV-trein is het gebruik in verschillende landen, snelheid, etc. De technologieën die in deze trein worden gebruikt om te rijden zijn Electro-Dynamic Suspension & Electromagnetic Suspension. Deze treinen zijn milieuvriendelijk.

AR-technologie (Augmented Reality)

Augmented Reality (AR) -technologie werkt door de echte wereld en virtuele wereld toe te voegen om de afbeeldingen in een 3D-indeling te bekijken. Daarom zullen uitgebreid gegenereerde afbeeldingen in deze technologie de perceptie van iedereen in de echte wereld verbeteren. De essentiële componenten die in deze technologie worden gebruikt, zijn displays, oriëntatietechnieken, tracking, software, enz. AR-technologie wordt gebruikt in games, onderwijs, defensie, beveiliging, entertainment, medisch, enz.

Elektronische inkttechnologie

Bij deze technologie wordt een methode gebruikt om met digitale inkt op schermen te typen. Deze inkt kan worden ontworpen met drie componenten, zoals miljoenen microcapsules, het inktmateriaal stroomt in een olieachtig type om de microcapsules te laden, en gepigmenteerde chips die negatief worden geladen, anders zweven balletjes in de microcapsules.

Elektronische inkt ziet eruit als normale inkt, hoewel ze niet hetzelfde zijn. Het kan ook worden gebruikt op een soortgelijk materiaal waarop normale inkt wordt aangebracht. Toch zullen verschillende productiebedrijven de E-ink op verschillende manieren maken.

Fotonische geïntegreerde schakeling

Het PIC of Photonic Integrated Circuit is een samengestelde chip die verschillende optische apparaten gebruikt om een ​​enkel fotonisch circuit te maken.

Het belangrijkste verschil tussen een fotonisch IC en een elektronisch IC is dat het fotonische IC analoog is aan een elektronisch IC. Er zijn verschillende optische apparaten zoals multiplexers, optische versterkers, optische lasers, de-multiplexers, detectoren en verzwakkers die op een PIC worden geplaatst. Dit apparaat kan worden gebruikt voor een grootschalige operatie door honderden tot duizenden optische apparaten op dit apparaat te integreren.

De lijst met technische seminaronderwerpen voor studenten elektronica en communicatietechniek staat hieronder vermeld. Deze seminaronderwerpen zijn erg handig voor ECE-studenten.

  • Systeem-on-chip ontwerpuitdagingen
  • Plastic zonnecellen: implementatie van Nanorod en zeefdruktechnologie
  • Optische computers (Toekomst van technologie)
  • Bio-chip-technologie
  • Ruimte zonne-energie
  • De evolutie en implementatie van de 'ARM' -architectuur
  • Multi-core processors en de voordelen ervan
  • Haptische technologie
  • Volgende generatie Draadloze communicatie
  • Op venster gebaseerd ingebed systeem
  • Irisherkenning als een biometrische techniek
  • Spraaksignaalanalyse en luidsprekersignaalherkenning door signaalverwerking
  • Draadloze technologieën
  • Wapendetectiesysteem met behulp van digitale beeldverwerking
  • Sniffer mobiele telefoons
  • VLSI-logische circuits met behulp van een siliciumtransistor
  • Elektronisch draadloos lichaamsscansysteem
  • Zigbee Wireless Mesh Networking
  • Ongevaldetectiesysteem met behulp van mobiele telefoons
  • Internetbreedband via elektronische lijnen
  • Elektronisch gebaseerd satellietcommunicatiesysteem
  • Hoe nachtzicht werkt Digitale beeldverwerking
  • Diamond-The Ultimate Semiconductor
  • Ultrabreedbandtechnologie die een draadloze wereld creëert
  • Bluray- en HD-technologieën
  • 3G mobiele communicatietechnologie
  • Brain Finger Print-technologie
  • Slimme antennetechnologie
  • Smart Cord-beveiligingssysteem
  • Zigbee draadloze communicatie
  • WI-MAX-technologie
  • Gecomprimeerde beeldverwerking
  • Radio Frequentie Identificatie
  • Satelliet voor amateurradio
  • 3D-geïntegreerde schakelingen
  • Draadloze slimme auto's in ingebed systeem
  • Draadloze optische communicatie
  • Kunstmatige hand met ingebed systeem
  • Ingebouwde NDE met piëzo-elektrische wafer-actieve sensoren in ruimtevaarttoepassingen

Daarom is dit de lijst met de laatste seminar onderwerpen voor ECE-studenten (elektronica en communicatie-engineering) voor seminars. Wij zijn van mening dat deze lijst met seminaronderwerpen voor elektronica en communicatie technische studenten zal helpen bij het kiezen van hun seminaronderwerpen.

Mis het niet: Elektrische en elektronische projecten voor technische studenten

Afgezien hiervan hebben we een eenvoudige taak voor onze lezers en studenten: uit de bovenstaande lijst met seminaronderwerpen wordt u verzocht de seminaronderwerpen van uw keuze te selecteren en ze vervolgens te vermelden in het commentaargedeelte hieronder. We vragen onze lezers ook om hun vragen te schrijven en hun feedback te geven in het commentaargedeelte hieronder.