ARM-i mikrokontrolleril põhinevad projektid inseneriõpilastele

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Aastal 1978 töötas Cambridge'i ülikool välja esimese ARM-kontrolleri. Aastal 1985 tootis Acorn Group of Computers esimesed ARM RISC protsessorid. 1990. aastal asutati ARM ja see muutus väga populaarseks. ARM tähistab Advance Risk Machine, mis on üks levinumaid ja litsentsitud protsessori südamikke maailmas. Seega kasutatakse ARM-kontrollereid eriti kaasaskantavates seadmetes, näiteks mobiiltelefonides, digikaamerates, traadita sidetehnoloogiad , koduvõrgu moodulid ja muud ARM-põhised projektid selliste eeliste tõttu nagu mõistlik jõudlus ja madal energiatarve jne. Selles artiklis loetletakse ARM-põhised projektid elektroonika, elektri ja M.Techi üliõpilastele.

Mis on ARM-i mikrokontroller?

ARM-i perekond on kõige arenenum mikrokontrollerite perekond. Tänapäeval töötatakse ARM-i kontrollerite ja protsessorite baasil välja nii palju rakendusi. ARM tähistab Advance Risk Machine. Praegu on saadaval paljud kontrollerite ja protsessorite perekonnad, näiteks 8051, AVR, PIC, Motorola jne, kuid siiski on ARM väga populaarne ja valitud paljude rakenduste ja domeenide jaoks. Sisseehitatud rakendustel on palju põhjuseid, näiteks seadme funktsionaalsus, välisseadmete komplekt ja kiire andmetöötlus.




ARM-i tootjad lisavad igaüks oma välisseadmete segu ja lisavad kiibile funktsionaalsust. Paljud ARM-perekonnaga kiibid hõlmavad A / D-muundureid, loendureid / taimereid, mahtuvuslikku puutetundlikku kontrollerit, LCD-kontrollerit, USB-d, Wi-Fi põhiriba jne. Kiibisse on juba sisse ehitatud. See säästab sadama maksumust, projekteerimisaega ja füüsilist ruumi trükkplaadil. Enamik ettevõtteid eelistab ARM-peresid kasutada ikka ja jälle. ARM9 ja ARM7 on ARM-i perekondades kõige populaarsemad. Selle mikrokontrolleri abil saab inseneritudengitele arendada ARM-põhiseid projekte

ARM9 arendusnõukogu

ARM9 on suure jõudlusega ARM-kontroller / protsessor. Sellel on kõrge efektiivsus, kaheväljaanne alamskalaar ja dünaamilise pikkusega torujuhe (8–11 astmega). Sellel on nii väike töökoormus kui ka tippjõudlus. ARM9 jõudlus on parem kui ARM7. Praegu kasutatakse seda nutitelefonides ja digi-TV-des, olmeelektroonikas ja ettevõtte rakendustes.



ARM9 arendusnõukogu

ARM9 arendusnõukogu

ARM9 arendusnõukogu funktsioonid

ARM9 funktsioonid hõlmavad järgmist.

  • 32-bitine RISC arhitektuur
  • SD-RAM -128M-bait
  • SRAM 256K-baiti
  • Välkmälu 64-baidine
  • Ühekanaliline UART (9-kontaktiline port)
  • Üks hosti tüüpi USB-port ja valitavad seadmed.
  • Üks JTAG-port programmide allalaadimiseks
  • RTC sisendloogika
  • ADC-liidese laiendusport
  • SPI liides
  • AC97 liides heli sisendiks ja väljundiks
  • Etherneti liides
  • 4EA sisendi-väljundi laiendusport
  • 4-bitine LED-ekraan
  • CCD kaamera liidese port
  • Saadaval on Zigbee võrguplaadi laiendusport
  • Sisseehitatud kõlar.
ARM11 arendusnõukogu

ARM11 arendusnõukogu

ARM1 on suure jõudlusega ARM-kontroller / -protsessor, mille pardal on 256 Mbit DDR-mälu ja 1 GB välklamp, RTC ning heli ja Ethernet. Sellel on pardal integreeritud RS232, USB, klaviatuur, LCD, kaamera, SD-kaart ja muud funktsioonid. Tahvel toetab Linuxi, Androidi ja Windowsi operatsioonisüsteemi ning pakub täielikke põhidraivereid. See oleks ideaalne arendusplatvorm multimeedia- ja kommunikatsioonirakenduste jaoks.


ARM11 arendusnõukogu funktsioonid

ARM11 funktsioonid hõlmavad järgmist.

  • RAM-mälu on 256 MB
  • 1 GB NAND-välkmälu
  • EEPROM 1024 baiti
  • SD-kaardi pesa välismälu jaoks
  • Neli jadapordi pistikut (UART)
  • Infrapuna vastuvõtja
  • USB-port, Ethernet
  • Reaalajas akuga kell (RTC)
  • PWM-summeri, 20-kontaktiline kaamera liides
  • LCD-liides
  • 4-juhtmeline takistuslik puutepaneel
  • 8 nuppu kasutaja sisendiks ja A / D muundur-1
  • SPI, I2C protokollid ja 40-kontaktiline süsteemibuss
  • Üks JTAG-port programmide allalaadimiseks

Cortexi arendusnõukogu

See on uus põnev ja suure jõudlusega arendusplaat. See laud on pakitud uute funktsioonide ja suure jõudlusega. Ajukoore mikrokontrolleril on kokku 16 kanaliga A / D muundur ja standardsed liideseprotokollid, mis sisaldavad I2C, SPI, USB ja 2- UART kanaleid. Plaat sisaldab ka reaalajas kella ja aku varundamist. JTAG-pistik on hõlpsaks programmi testimiseks ja silumiseks. See on kõige nõudlikum suure jõudlusega rakendus ja seda saab kasutada paljudes manustatud lahendustes.

Cortexi arendusnõukogu

Cortexi arendusnõukogu

Cortexi arendusnõukogu funktsioonid

Cortexi arendusplaadi funktsioonid hõlmavad järgmist.

  • 32-bitine RISC arhitektuur
  • 128KB välkmälu
  • 20KB RAM-i mälu
  • Reaalajas kella ja aku varundamine
  • 16-kanaliline ADC ja 12-bitine täpsus
  • Neli üldotstarbelist 16-bitist taimerit
  • 2-UART ja 2-I2C side 3-SPI ja 1-CAN ja 1-USB side
  • Üks LCD-ühendus lepingu reguleerimisega
  • Üks JTGA-ühendus programmeerimiseks ja silumiseks
  • 8 punast test-LED-i
  • Kristalli sagedus 8.000MHz ja kiirus kuni 72MHz
  • SD-kaardi pesa
  • Lülitage LED sisse, nupp Lähtesta
  • Toiteallikas 5v DC

STM32 arendusnõukogu

STM32 on välja töötatud mikrokontrollerite perekond, mis põhineb ARM cortex seeria mikroprotsessoritel. See on kõige uuem ja suure jõudlusega arendusplaat. See pakub 32-bitist tootevalikut, mis ühendab suure jõudluse, reaalajas võimalused, digitaalse signaalitöötluse, madalpinge töö, säilitades samas täieliku integreerimise lihtsuse.

STM32 arendusnõukogu

STM32 arendusnõukogu

STMicroelectronics ja ST välja töötatud STM32 kinnitab südamikule oma välisseadmed. STM32-plaadil on USB-OTG FS, CAN, USART kanalid. Sellel on integreeritud Ethernet, Micro SD-kaart, kiipkaart, Audio DAC ja muud pardal olevad funktsioonid. Mootori juhtnuppe kasutatakse mootori hõlpsaks juhtimiseks

STM32 arendusnõukogu funktsioonid

STM32 arendusplaadi funktsioonide hulka kuuluvad järgmised.

  • 512 Mb välkmälu ja 64KB RAM-i mälu
  • Tööpinge on 2-3,6v
  • Töösagedus 72 MHz
  • Side liidesed 3- SPI, 5-USART, 2-I2C, 1-FSMC, 1-USB, 1-CAN, 1-LCD, 1-SDIO
  • 32-bitine RISC arhitektuur
  • 8M kristall-ostsillaator
  • Kolm 12-bitist A / D muundurit ja 2-12-bitist D / A muundurit
  • See toetab JTAG / SWD liidest, toetab IAP-d.
  • Ühendage SD-plaat hõlpsasti, palju kiirem on micro SD-kaardi lugemine / kirjutamine SPI abil SDIO-tihvtide kaudu
  • Klaviatuuri, mootori hõlpsaks ühendamiseks 8 i / o liidese kasutamine
  • Sisemine RTC
  • NAND välkliides
  • PS / 2 liides
  • Ühe juhtmega liides
  • 5v alalisvoolu pistik
  • SD-kaardi pesa
  • Buutimisrežiimi valimisnõelad
  • VBAT valik Jumper
  • Temperatuuriandur
  • Päikesepatareid

Rakendused

ARM-protsessori rakendused hõlmavad järgmist.

  • Peavoolu nutitelefonid
  • Tahvelarvutid ja digiboksid
  • Kodune meediumipleier
  • Elamu värav

ARM-protsessori funktsioonid

ARM-i funktsioonide hulka kuuluvad järgmised.

  • ARM täidab kõik juhised ainult ühes tsüklis ja teised pere kontrollerid võtavad rohkem kui ühe tsükli.
  • ARM-il on laadimissalvestuse arhitektuur, st andmetöötlusjuhised ei pääse mälule otse juurde, enne töötlemist tuleb andmed registrisse salvestada. Teised pered pääsevad mälule otse juurde.
  • ARM-i perekondades on kõik välisseadmed sisse ehitatud kiibis

Arhitektuuritudengite arenenud ARM-põhised projektid

Tänapäeval arendatakse enamik ARM-põhiseid projekte varjatud süsteemides kasutades ARM-mikrokontrollerid ja -protsessorid . Süsteemi, millel on spetsiaalne tarkvara, mis on varjatud konkreetse rakenduse või toote jaoks kasutatavasse riistvarasse, nimetatakse manustatud süsteemiks. Mitme rakenduse platvormina võimaldavad manustatud süsteemid ehitada paljusid elektroonilised ja elektrilised projektid .

ARM-protsessori projektid

ARM-protsessori projektid

Praegu on manustatud süsteemides palju protsessoreid ja kontrollerite perekondi, näiteks 8051, PIC, AVR, ARM, Motorola jne. ARM-i manustatud süsteemid kasutavad erinevaid ARM-protsessorite versioone, kus iga versioon varieerub funktsionaalsuse suurenemisega. Seetõttu on see artikkel mõeldud arenenud ARM-põhistele projektidele koos lühikese selgitusega.

ARM Cortexil põhineva mootori kiiruse juhtimise kavandamine ja rakendamine

Kiiruse reguleerimise võime on alalisvoolumootori üks olulisemaid omadusi. The mootori pöörlemiskiirust reguleeritakse muutes sellele rakendatud pinget, lähtudes koormuste vajalikust toimimisest.

Kiiruse juhtimismehhanismi rakendatakse paljudes reaalajas rakendustes nagu paberivabrikud, konveieri ja lifti juhtimine, niisutussüsteemid ja muud tööstuslikud rakendused. See projekt pakub alalisvoolumootori kiiruse juhtimissüsteemile viisi, mis muudab ARM-protsessori abil armatuurile rakendatud pingeid.

Selle ARM-põhise projekti riist- ja tarkvarakomponendid sisaldavad järgmist.

  • ARM STM32 plaat
  • Alalisvoolumootor
  • Mootori juhi IC
  • LED
  • Takistid
  • Kondensaatorid
  • Dioodid
  • Trafo
  • Pinge regulaator
  • Vajutage nuppu
  • Koostajat pole
  • Manustatud C keel

Kirjeldus

Selles pakutavas süsteemis kasutatakse mootori-juhi IC-d alalisvoolumootori juhtimiseks ARM-protsessori abil. Alalisvoolumootori pöörlemiskiirust reguleerib nupuvajutuslüliti, mis on ühendatud ARM-protsessoriga, et anda protsent töötsüklitest.

ARM Cortexi põhine mootori kiiruse reguleerimine Edgefxkits.com poolt

ARM Cortexi põhine mootori kiiruse reguleerimine Edgefxkits.com poolt

Alalisvoolumootori kiiruse reguleerimine saavutatakse töötsüklite muutmisega ( Impulsi laiuse modulatsiooni impulsid ) ARM-seeria protsessorilt vastavalt programmile. ARMS-seeria protsessor võtab töötsüklite protsendi vastu nupust ja annab soovitud väljundi juhi IC lülitamiseks alalisvoolumootori kiiruse reguleerimiseks.

ARM7 protsessoripõhine purjus inimeste tuvastamine automaatse süüte keelamise funktsiooniga

Tänapäeval juhtub palju õnnetusi purjus inimeste sõidutundmatu juhtimise tõttu ja see võib lõpuks põhjustada paljude inimelude kaotuse. Joobes inimeste juhtimine viib surma ja see probleem tekib politsei vale kontrolli tõttu. Selle probleemi lahendamiseks töötatakse ARM-protsessori projekt kui lahendus purjus inimeste tuvastamiseks, et vältida õnnetusi.

Selle projekti riist- ja tarkvarakomponendid sisaldavad järgmist.

  • ARM7 TDMI mikrokontroller
  • Toiteallikas
  • LED
  • Kristalli ostsillaator
  • Alalisvoolumootor
  • Releed
  • Turvavöö kontrollija
  • Välgumaagia
  • Manustatud C keel
  • Keili koostaja

Kirjeldus

See kavandatud süsteem kasutab ARM7 TDMI täiustatud versiooni mikroprotsessorit, mis toimib kogu süsteemi südamena. See on tõhus süsteem, mis tagab ühes autos mitu funktsiooni. See süsteem kontrollib automaatselt järgmisi aspekte: kas inimene on purjus või mitte, turvavöö paigaldamine ja sõidukiga sõitmine andurite abil.

ARM7 protsessoripõhine purjus inimeste tuvastamine

ARM7 protsessoripõhine purjus inimeste tuvastamine

Kui see prototüüp tuvastab purjus inimesed alkoholianduri või anduri poolt turvavöö vale sisestamise abil, peatab see sõiduki automaatselt Alalisvoolumootor liides mikrokontrolleriga kasutades toimingu sooritamiseks releesid.

ARM-protsessoril põhinev reaalajas toimuv autovarguste vähendamise süsteem

Viimase kahe aastakümne jooksul on sõidukivargused kiiresti kasvanud ja 2009. aastal on Ameerika Ühendriigid teatanud, et varastatud on ligi miljoneid autosid. Nende sõidukivarguste vähendamiseks on rakendatud palju tehnoloogiaid. Seega on selle projekti eesmärk töötada välja sisseehitatud süsteem , mis käivitab sõiduki, tuvastades kaamera kaudu näo.

Selle projekti riist- ja tarkvarakomponendid sisaldavad järgmist.

  • ARM9 protsessor
  • Samm-mootor
  • LCD ja puutetundlik ekraan
  • GSM-modem
  • Toiteallikas
  • USB-kaamera
  • Keili koostaja
  • Manustatud C keel

Kirjeldus

See kavandatud süsteem kasutab arenenud ARM-protsessorit, et tagada nutikate autode turvalisus varguste või röövimiste eest. Süsteem töötab komponentanalüüsi põhimõttel - lineaarne diskrimineeriva analüüsi algoritm, mis tunneb ära auto käivitava juhi näo.

ARM-protsessoril põhinev reaalajas autovarguste vähendamise süsteem

ARM-protsessoril põhinev reaalajas toimuv autovarguste vähendamise süsteem

ARM-protsessor on programmeeritud nii, et kui vastav tulemus on autentne, genereerib see signaali samm-mootor et auto automaatselt käivitada. Kui tulemus ei ole autentne, annab see katkestussignaali auto mootori seiskamiseks ja teavitab autoomanikku sellest, et volitamata juurdepääs toimub GSM-i abil SMS-i teel.

Nelja erineva ajapiluga veepumba automaatse väljalülitamise kavandamine ja rakendamine ARM 7 protsessori abil

Paljudes maa- ja linnapiirkondades on veepuudus peamine probleem ning veevarustust veevarustuse ajal käsitletakse suure süüdlasena. See projekt pakub lahenduse veepumpade või mootorite käitamiseks nõutava aja jooksul. Mitu korda unustame veepumba või -süsteemi ettenähtud aja möödudes välja lülitada, see võib viia paakidest vee välja valamiseni.

Selle projekti riist- ja tarkvarakomponendid sisaldavad järgmist.

  • ARM7 TDMI-S LPC 2148
  • Kristalli ostsillaator
  • Lähtestage vooluring
  • Lülitid
  • Transistori draiveri ahel
  • Veepump
  • Releed
  • 16X2 LCD-ekraan
  • Keili koostaja
  • Manustatud C keel

Kirjeldus

See kavandatud süsteem kasutab kaks toiteallikat , üks on mikrokontrolleri 3,3-voldine toiteallikas ja teine ​​moodulite jaoks reguleeritud 5-voldine toiteallikas. Siin neli lülitit on liidetud ARM-protsessoriga sisendaja pesade andmiseks.

Automaatne väljalülitamine ARM 7 protsessori abil nelja erineva ajapiluga veepumba jaoks

Automaatne väljalülitamine ARM 7 protsessori abil nelja erineva ajapiluga veepumba jaoks

ARM-protsessor on programmeeritud nii, et iga lüliti vajutamise korral võimaldab see väljundit teatud ajaperioodiga transistori ahela juhtimiseks. See transistori ahel juhib pumpa edasi relee kaudu. The 16X2 LCD on liidetud protsessoriga aja kestuse kuvamiseks ja ka veepumba oleku näitamiseks.

ARM Cortexi (STM32) baasil Solar Street Light

Päikese tänavavalgustust kasutati peamiselt kaugemates piirkondades, kus elektrivarustus pole alati saadaval. Tänapäeval päikeseenergia tehnoloogia on arenenud nii kodus kui ka tööstuses. Tänavavalgustussüsteemi kasutatakse päikesevalguse muundamiseks elektriks päikesepaneelide abil. Elektrienergia säästmiseks on siin rakendatud päikeseenergial töötava LED-põhise tänavavalgustussüsteemi automaatse intensiivsuse juhtimine.

Selle projekti riist- ja tarkvarakomponendid sisaldavad järgmist.

  • STM32 koos ARM cortex plaadiga
  • Valged valgusdioodid
  • MOSFET
  • Aku
  • Regulaator
  • Päikesepaneel
  • Koostajat pole
  • Manustatud C keel

Kirjeldus

Kavandatav süsteem kasutab STM32 perekonna ARM-Cortex protsessorit ja toiteallikat. Selles projektis kasutatakse aku laadimiseks päikesepaneeli, samal ajal kui laadimiskontrolleri vooluring kontrollib aku laadimist. ARM-Cortexi protsessor on MOSFET-i lüliti abil liidetud LED-idega.

ARM Cortex (STM32) põhinev päikese tänavavalgustus, autor Edgefxkits.com

ARM Cortex (STM32) põhinev päikese tänavavalgustus, autor Edgefxkits.com

Tugevuse reguleerimine LED-tuled on võimalik, muutes alalisvooluallika töötsüklit. Programmeeritud ARM-Cortex mikrokontrolleri seade on sisse lülitatud, et PWM-tehnikat kasutades pakkuda erinevat intensiivsust erinevatel öötundidel. Laadimisregulaatori vooluahelat kasutatakse aku kaitsmiseks järgmiste tingimuste eest: ülekoormus ja sügav tühjenemine.

ARM-põhine tööstusautomaatika GSMi abil

See rakendus on tööstusharudele väga kasulik. Mis tahes tööstusharudes rakendamiseks on palju parameetreid, mida tuleb käsitseda. Seda rakendust kasutatakse anduritel põhineva tööstuse võimsuse ja peamiste komponentide säästmiseks. Meie rakenduse jaoks on temperatuuriandur fikseeritud kindlaksmääratud kohas. Andur saab väärtused ja saadab teavet pidevalt mikrokontrollerile. Mikrokontroller võtab väärtused vastu ja saadab vastavad väärtused LCD-ekraanile.

Blokeeri skeem

Kui temperatuur ületab seatud punkti, ajab regulaator ventilaatori sisse ja kui seadepunkt langeb, ajab ventilaatori välja. Kui suits ületab seadistatud punkti, ajab kontroller BUZZERi sisse ja kui seadepunkt väheneb, ajab BUZZER OFF.

Kui valgus ületab seadeväärtust, ajab kontroller valguse SISSE. Kui seadepunkt vähendab ajameid, lülitatakse tuli välja. GSM-modem on mikrokontrolleriga ühendatud MAX 232 kaudu. GSM-modem helistab kõigepealt ja saadab seejärel sõnumi. See rakendus on mõeldud raskete parameetritega tööstusharude käsitsemiseks. Nüüd kasutatakse neid päevas igasugustes tööstusharudes ja kaubanduskompleksides.

ARM-põhised projektid elektri- ja elektroonikatehnika üliõpilastele

ARM-põhiste projektide loend elektri- ja elektroonikatehnika üliõpilastele sisaldab järgmist. Need ARM-põhised projektid on B.Tech ECE ja EEE üliõpilastele väga kasulikud.

ARM-põhine miini tuvastamise robot, mis kasutab GPS-tehnoloogiat

See projekt rakendab ARM-põhist robotit maamiinide tuvastamiseks GPS-i abil. See projekt suudab tuvastada ristkülikukujulise piirkonna ja otsida maamiinid. Selleks kasutab kavandatud süsteem nende maamiinide avastamiseks metallidetektorit. Alati, kui robot maamiini tuvastab, peatatakse robotkaevandus kaevanduse piirkonnas. See süsteem kasutab miinipositsiooni jälgimiseks GPS-i ja saadab kohe SMS-i, mis näitab varjatud miinipositsiooni maal.

See süsteem kasutab ARM-kontrollerit detektorilt saadud andmete töötlemiseks ja peatub, kui need on tuvastatud. Seetõttu säästab see projekt sõdurite elu kohtades, kuhu vaenlased maamiinid asetavad, kasutades metallidetektorit ja robot-sõidukit

ARM-põhine haigla uurimissüsteem

Selle projektiga arendatakse ARM-i abil haiglates päringusüsteem. See süsteem aitab jälgida patsiendi temperatuuri ja südame löögisagedust ning reaalajas saab andmeid GSM-modemi abil murettekitavale isikule saata. Sellest projektist on maapiirkondades palju abi, sest maainimesed võitlevad enamasti ebamugava meditsiinilise ravi ja arstide puudusega. See projekt kasutab andmete töötlemiseks ARM7 protsessi ja kuvab need arsti mobiiltelefonis GSMi abil.

ARM-põhine GSM-i kasutav digitaalne teadetetahvel

Projekti eesmärk on kujundada GSM 7 ARM-põhine digitaalne teadetetahvel. See projekt on väga kasulik oluliste teadete kuvamiseks LCD kaudu. Neid teateid saab saata androidipõhise mobiiltelefoni kaudu GSM-i. Selles projektis 32-bitine ARM-protsessor, LCD-ekraan, GSM-moodul ja android-seade. Seda seadet kasutatakse kõikjal, kus mobiilsidevõrk on saadaval.

ARM-põhine kodu / tööstusautomaatika GSMi abil

Selle projektiga rakendatakse ARM-i ja GSM-i abil kodu- ja tööstusharude automatiseerimissüsteem. Seda GSM-põhist koduautomaatikasüsteemi kasutatakse kodumasinate juhtimiseks SMS-i kaudu nagu ventilaatorid, valgus jne.

Selle projekti eesmärk on GSM-protokoll, mis võimaldab operaatoril juhtida seadmeid kodust eemal sageduse ribalaiuste kaudu. Selles projektis kasutatakse nutika kodu automatiseerimissüsteemi pakkumiseks Arm 7 LPC2148-põhist mikrokontrollerit ja GSM-i koos eelistatud edastuskiirusega 9600 bps.

Automaatne puutetundlikul ekraanil põhinev sõiduki juhtimissüsteem, mis kasutab ARM-i

Selle projektiga rakendatakse sõiduki juhtimiseks süsteemi, mida juhitakse puutetundliku ekraani tehnoloogia abil. Selles projektis kasutatakse puutetundliku ekraani tehnoloogiat peamiselt ARM-kontrolleriga ühendatud auto suundade juhtimiseks. Lisaks saab seda projekti täiustada, et juhtida juhtmevabalt sõiduki suundi, kasutades operaatori antud juhiseid, kasutades RF- ja puutetundliku ekraani tehnoloogiat.

Turvaline side kahe armeejaama vahel ARM7 abil

Varasemates turvasüsteemides häkkisid vaenlased, terroristid jms andmete edastamist armee jaamade vahel. Seega on andmete turvalisus esmatähtis eelkõige turvalisuse seisukohast. Selleks kasutatakse andmete väga turvaliseks edastamiseks erinevaid meetodeid.

Niisiis, krüptograafia on üks liiki meetod, mida kasutatakse andmete turvaliseks edastamiseks. Andmete krüptimiseks ja dekrüpteerimiseks kasutatakse mitmeid algoritme. Selles mõttes on selline algoritm nagu Poly tähestikuline šifr üks tugevamaid algoritme ja sellest on palju abi armeejaamades turvalise side kaitsmisel. Nii et seda algoritmi kasutatakse selles pakutavas süsteemis ARM7 protsessori abil.

Traadita biomeditsiiniliste parameetrite seiresüsteem ARM9 abil

Seda projekti kasutatakse patsiendi jälgimissüsteemi rakendamiseks, et mõõta intensiivravi osakonna patsiendi füüsilisi parameetreid, nagu südamelöögid, kehatemperatuur, hapniku BP tase, kasutades ARM mikrokontrollerit ja biosensoreid. Selles projektis saab terviseseiret pidevalt jälgida ja patsiendilt saadud andmeid edastada mikrokontrollerile Zigbee WSN-ide abil.

ARM-protsessor analüüsib patsiendi andmeid ja salvestab andmed andmebaasi. Kui intensiivravis olev patsient tunneb end ebanormaalsena, võib tekkida alarmi heli ja GSM-mooduli kaudu saadetakse arstile automaatselt SMS.

Järelmakstud ja ettemakstud energiamõõtur ARM-i abil

See projekt rakendab ettemakstud energiamõõturit, kasutades ARM-mikrokontrollerit elektrivarguse vähendamiseks. See süsteem kasutab GSM-võrku nii ettemakstud mõõtesüsteemi integreerimiseks kui ka koormuse kaugjuhtimiseks. Selle arvesti saab paigaldada igasse tarbijaseadmesse, kasutades selleks kasutatud energia mõõtmiseks mikrokontrollerit ARM7, samuti pakutakse teenusepakkuja serveriüksust.

Need seadmed kasutavad GSM-modemi ja LCD-d, kus GSM-i kasutatakse kasutatud energiakoguse kuvamiseks. Kui arvesti bilanss muutub nulliks, lülitub toide automaatselt välja ja kohe õhutab GSM-modem kasutajat energiatarvest SMS-i abil laadima. Kavandatud süsteem ületab elektrivargused ja ebaseadusliku elektrienergia kasutamise.

Temperatuuri ja niiskuse reguleerimise süsteem ARM-i ja graafilise LCD abil

See projekt rakendab juhtimissüsteemi keskkonna erinevate parameetrite tuvastamiseks ja juhtimiseks ARM & LCD abil. Parameetrid on niiskus, temperatuur, tulekahju, gaas, tuli ning neid parameetreid töödeldakse ja salvestatakse andmelogeris. Neid andmeid saab kuvada LCD-ekraanil. See projekt kasutab GPS-i andurite abil tuvastatud andmete täpse asukoha tuvastamiseks.

ARM-i kasutav häälpõhine GPS-navigatsioonisüsteem

Kavandatav süsteem rakendab pimedate inimeste GPS-i abil häiresignaali süsteemi, et pakkuda praegust asukohta, ja annab teate, kui ta jõuab sihtkohta. Selle projekti GPS-põhise häälnavigatsioonisüsteemi nägemispuudega inimestele lisateabe saamiseks vaadake seda linki

ARM- ja RFID-põhine turvasüsteem (kodu, kontor, tööstus)

See projekt rakendab turvasüsteemi, mis kasutab RFID-i ja ARM-i autovarguste ületamiseks. Seda projekti saab kavandada kahe anduriga: GPS, RFID ja GSM. Kui inimene avab sõiduki ukse, küsib see RFID-d. Selles projektis kasutatakse akseleromeetri andurit nii akna purunemise kui ka auto liikumise mõõtmiseks.

Kui isik ei sisesta õiget parooli, saadab ta asjaomase isiku mobiiltelefonile SMS-i, mis sisaldab GPS-i abil sõiduki täpset asukohta, et sõidukis olev kütusepihusti saaks deaktiveerida.

ARM-põhine kõrvatuvastuse manussüsteem

See projekt rakendab kõrvade tuvastamise süsteemi PCA (põhikomponentide analüüs) ja ARM-mikrokontrolleri kaudu. Siin on PCA esmane lihtsaim viis mustri äratundmiseks, kuid seda ei kasutata mitmes rakenduses. Seda kõrvatuvastussüsteemi saab programmeerida ja kasutada sisseehitatud süsteemina.

Täiustatud elektrooniline hääletusmasin (EVM), mis kasutab ARM-i

India valimised saab läbi viia põhilise elektronmasina abil. Kuid volitatud isiku asemel on võimalus hääletada, hääletada võib ka iga volitamata isik. Selle ületamiseks rakendatakse EVM, et valija kontrolliks sõrmejälje abil nii RFID kui ka ARM7 abil. RFID-d kasutatakse põhiteabe saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Seega pakub see kavandatud süsteem täiendavat ohutust.

ARM-protsessoril põhinevad IEEE-projektid

IEEE-põhiste ARM-põhiste projektide loend sisaldab järgmist. Need ARM-põhised projektid on B.Techi ja M.Techi üliõpilastele väga kasulikud.

  1. Tööstusrobotid - kerge konstruktsioon, kasutades täiustatud struktuurimaterjale
  2. Alalisvoolu-vahelduvvoolu mooduli konstruktsiooniline kaalutlus alalisvoolu-vahelduvvoolu moodulse mitmetasandilise muunduri pinge suurendamiseks
  3. Liigendatud poosi jälgimine tegevuse tunnustamise egotsentrikus
  4. Kvaliteedi mõõtmise süsteemne lähenemine
  5. Kinecti anduril põhinevad inimese žestid, õpetades humanoidroboteid
  6. Elastuvuse väljakutsed alla 10 nm tehnoloogiates
  7. Üliräni FIR lainepikkuste filtrite valmistamise ja termiliste tolerantside maksimeerimine
  8. Testige vooluringi, et mõõta täpset seadistamise / hoidmise ja mälestuste juurdepääsu aega
  9. Ristkülikukujuliste massiivide jaoks kasutatud suuna arvutamise meetod
  10. Mach-Zehnderi modulaatori pooljuhtide mittelineaarsus lameda optilise sageduskammi jaoks
  11. Sequence-Aware Watermark Design pehmetele IP-varjatud protsessoritele
  12. Infotehnoloogia ja ARM-põhine luure jälgimissüsteem
  13. Kaalumissüsteem puuviljatranspordiks güroautos, kasutades ARM-i
  14. Päikese jälgimise juhtimisstrateegia jõudluse ja töökindluse parandamiseks ARM-i kaudu
  15. Elektriauto akusüsteemi seire ARM-i abil
  16. ARM9 abil sisseehitatud katla põletamise kontroller
  17. Hädaolukorra kaugjuhtimissüsteemi kujundamine ja jälgimine Zigbee ja ARM abil
  18. ARM mikrokontrolleril põhinev tahtmatu loendur
  19. ARM-i ja GSM-põhine arstide kõrge temperatuuri hoiatussüsteem
  20. Kodumasinate Zigbee ja ARM-põhine juhtimissüsteem
  21. Raudteevärava juhtimissüsteem ARM-i abil
  22. ARM & LCD-põhine südamelöökide jälgimine
  23. Seadme juhtimine parooli kaudu, mis põhineb GSM-il ja ARM-il
  24. ARM-põhine juurdepääsu kontrollsüsteem sõrmejälje kaudu
  25. ARM- ja PC-põhine alajaama seire ja kontroll
  26. Andmete krüptimise juurutamine ARM-i abil
  27. Andmete hankimine reaalajas ARM 7 TDMI kaudu
  28. Automaatne helistaja suitsu ja intelligentse vedelgaasi tuvastamise kaudu, kasutades ARM 7 TDMI LPC2148
  29. Seadmete juhtimissüsteem tööstustes, kus kasutatakse GSM & ARM 7 TDMI LPC2148
  30. Traadita tehnoloogiapõhine gaasilekete tuvastamise arendus- ja asukohasüsteem
  31. ARM 7 TDMI-põhine pangakapi süsteem, kasutades sõrmejälge
  32. ARM7-põhine veepump lülitub automaatselt välja nelja aja pesa kaudu
  33. Traadita BP seiresüsteem, mis kasutab ARM-i
  34. Kaugmõõtesüsteemi kujundamine SMS-i ja ARM-i kaudu7
  35. ARM-põhine personali osalemissüsteem
  36. ARM-põhine tulekahju avastamise ja näitamise süsteem ARM-mikrokontrolleri kaudu
  37. Õnnetuste tuvastamise süsteem ARM-i ja GSM-i kaudu
  38. Sõiduki seire- ja jälgimissüsteem ARM-i abil
  39. Alalisvoolumootori juhtmeta Zigbee kontroller ARM mikrokontrolleri kaudu
  40. ARM-põhine tahtmatu näidustus ja tulekahju avastamise süsteem
  41. Kodumasinate jälgimine ja juhtimine juhtmevabalt, kasutades ARM-i ja juhtmeta tehnoloogiat
  42. Gaasiturbiinide kiirmoodulil põhinev mitmetasandiline seeria või paralleelmuundur
  43. Radarsignaalide kahendkodeerimine Walshi-Hadamardi järjestuste abil

ARM-põhised projektid M.Techi üliõpilastele

M.Techi üliõpilaste ARM-põhiste projektide loend sisaldab järgmist. Need ARM-põhised projektid on M.Techi üliõpilastele väga kasulikud.

ARM7-põhine purjus inimeste tuvastamine, keelates automaatse süüte funktsiooni ARM7 abil

tema ARM7-põhist projekti kasutatakse purjus juhtide põhjustatud õnnetuste peatamiseks. Selle ületamiseks tuvastab kavandatav süsteem alkoholitarbijad. Selle projekti saab üles ehitada ARM 7 protsessoriga, et andurilt andmete saamisel sõidukis süütesüsteem automaatselt keelata.

Alalisvoolumootori kiiruse juhtimine ja suund ARM7 kaudu

See projekt rakendab süsteemi mootori suuna ja kiiruse juhtimiseks, kasutades ARM7, samuti PWM-meetodit. See protsessor säilitab mootori vajaliku kiiruse taseme, muutes mootori signaali laiust.

ARM-põhine veebiserveri disain ja arendus

See projekt rakendab sisseehitatud veebiserverit, et pakkuda klientidele reaalajas ja ARM 9 protsessori kaudu mitut teenust.

Alalisvoolumootori ajamisüsteemi PID-kontrollerit kasutav mobiilne robot

Kavandatud süsteem rakendab mobiilsete robotite jaoks spetsiaalset mootoriülekandesüsteemi, et vähendada nii tootmist kui ka tööjõudu põllumajanduse valdkonnas. Selles projektis kasutatakse ajamisüsteemi jaoks kasutatava PID-kontrolleri arendamiseks ARM 9-l põhinevat kontrollerit.

ARM-põhine nutikas ostusüsteem

Seda projekti kasutatakse aruka mikrokontrolleri abil aruka ostusüsteemi juurutamiseks. Praeguses olukorras on metroolinnades ostlemine kaubanduskeskuste tohutu tormamise tõttu aeganõudev meetod ja arveldusprotsess võtab aega, mida peame järjekorras ootama. Selle ületamiseks rakendatakse kavandatud süsteemi RFID-põhise käru abil.

Juhtmevaba elektritahvel ARM-i abil

Selles projektis rakendatakse kriiditüki abil tahvli asendamiseks pliiatsiga elektrilaud. Selles tahvlis saab käekirja muuta elektriliseks signaaliks ja see edastatakse arvutisse, et projitseerida suurel ekraanil. Seda projekti saab rakendada pihuseadmete ARM 9 plaadi ja RTOS-i abil.

Traadita võrgu ja ARM9-põhine kaevanduste turvasüsteem

Seda projekti kasutatakse maa-aluste töötajate turvalisuse tagamiseks, jälgides pidevalt keskkonnaolukorda, näiteks niiskust, gaasi, temperatuuri jne. Selle projekti saab välja töötada Zigbee anduri ja ARM 9 protsessoriga.

Biomeetrilisel süsteemil põhinev EVM

See projekt kavandab ARM9 mikrokontrolleri abil sõrmejälgedel põhineva EVM-masina hääletusteabe saamiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks. Seda projekti on lihtne kujundada, tasuv ja paindlik.

Energiateguri seire- ja kontrollsüsteem ARM Cortexi abil

Seda projekti kasutatakse nii automaatse PF-seire kui ka juhtimissüsteemi kujundamiseks mikrokontrolleri abil, näiteks ARM Cortex, releedraiver ja detektorahel nullülekannete jaoks.

AES-i algoritmipõhine krüptimine

See projekt arendab ARM7 abil krüpteerimisalgoritmi, et tagada sõjaväe andmeturve. Selle AEC algoritmipõhise krüptimisprojekti peamine eesmärk on tagada salvestusseadmete turvalisus.

Nutika turvalisuse jälgimissüsteem Labview ja ARM Cortex M0 abil

Nutikas turvaseiresüsteem jälgib ja salvestab inimese tuvastamist, ületades praeguste IP (Interneti-protokolli) kaamerate puudused, kasutades ARM Cortex M0 protsessorit, sealhulgas Labview liidest.

Kokkupõrke tuvastamise süsteem ARM Cortex M3 abil

See projekt rakendab kokkupõrkesüsteemi õnnetuse tuvastamiseks ja vabastab turvapadjad, kui õnnetus juhtub läbi ADXL-anduri ja moodulite nagu GPS ja GSM, mis on nõuetekohaselt liidestatud ARM-protsessori kaudu.

Aruka alajaama juurutamine veebi ja seire ning elektriseadmete juhtimise kaudu

See ARM-põhine projekt rakendab juhtimissüsteemi veebi abil alajaama voolu, temperatuuri ja pinge jälgimiseks. See süsteem tagab ka ohutuse, kui need parameetrite väärtused on läviväärtusest kõrgemad. Selle süsteemi kaitset saab tagada kogu seadme väljalülitamisega.

DES-i juurutamine ARM-mikrokontrolleri ja ajamuutuja võtmega

See projekt rakendab ARM-iga algoritmi DES (Data Encryption Standard) ja ajamuutuja võtmemeetodit, et suurendada selle puutumatust krüptanalüüsi rünnaku vastu. Nii et see süsteem muudab võtit ajas. DES-i turvalisuse suurendamiseks kasutatakse ajas muutuva võtme meetodit, kuna sarnane põhitekst on aja jooksul šifreeritud erinevatele šifritele.

Teksti kõneks (TTS) juurutamise süsteem ARM-i abil

See ARM-põhine projekt rakendab manustatud süsteemide jaoks reaalajas teksti kõneks süsteemi, kasutades ARM-i. Seda süsteemi kasutatakse nii lugemis-, rääkimis- kui ka muude ärirakenduste jaoks

Veel mõned ARM-põhised projektide ideed M. tech üliõpilastele hõlmavad järgmist. Need ARM-põhised projektide teemad aitavad valida M.techi õpilaste jaoks projekti pealkirja

  • Relva- ja juhtimissüsteemi autentimine peopesapildi kontrollimise kaudu
  • Energiamõõtur koormuse juhtimiseks ARM7 abil
  • ARM7-põhine sõnumi turvaline edastamine traadita ühenduse kaudu
  • Automaatika ja seiresüsteem reaalajas põllumajanduse valdkonnas, kasutades ARM7
  • Hübriidne päikeseautode disain ja simulatsioon ARM7 abil
  • Robotkäpp objekti sortimiseks ARM7 abil
  • Arukaid andureid kasutav seiresüsteem põllumajanduse jaoks
  • Gaasi lekke tuvastamise ja seiresüsteem ARM7 abil
  • Trafo koormuse jagamise süsteem GSM & ARM7 abil
  • Pangakapp, kasutades ARM7 protsessori abil sõrmejälge
  • Traadita sideabi, mis kasutab ARM7-ga Zigbee & puutetundlikku ekraani
  • ARM7-põhine intelligentse kiirabi kavandamine ja liikluse juhtimine
  • Manustatud viktoriin ARM7 abil meeskonna jõudluse jälgimiseks ja hindamiseks
  • Signaali tuvastamine ja mitmesuguste sageduste tuvastamine ARM7 abil kaugjaama häiresüsteemi kaudu
  • ARM7-põhine veerobot töötab mobiiltelefoni kaudu
  • Kliimasüsteemi seiresüsteem ARM7LiFi süsteemiga, mis põhineb ARM-il
  • ARM-i kasutava lapse turvasüsteem
  • ARM-põhine Ethernetiga kaugtemperatuuri kontroller
  • ARM-põhine nutikas elektritootmine ja mitmeotstarbeline töö
  • ARM-i kasutav õnnetusjuhtumianduritega multifunktsionaalne auto
  • Mobiilselt juhitav veerobot ARM-i abil
  • ARM-põhine juhtmeta ilmaseiresüsteem
  • Puutetundliku ekraaniga kraanajuhtimissüsteem Cortex-M3 abil
  • Biomeetrial põhinev turvasüsteem näotuvastusega ARM-i abil
  • Juhtmeta sõrmejäljesüsteemi kool ja kontor ARM-i kasutades
  • ARM-põhine sõiduki jälgimissüsteem, mis kasutab GPS-i ja GSM-i
  • IRM-põhine saneerimismeetod IRIF-tehnoloogiat kasutava sularahaautomaadi jaoks
  • ARM-põhine traadita patsiendi jälgimissüsteem
  • ARM-põhine nutikas ostusüsteem
  • Pimedate automatiseeritud bussi saabumise teadete süsteem ARM Base.
  • ARM-põhine automatiseeritud puhastusrobot
  • ARM-põhine juhtmeta nutikas teemaksu kogumise süsteem
  • Heitgaaside kaugsüsteemi arendamine ARM7 abil
  • Täiustatud elektrooniline hääletusmasin, mis kasutab ARM-i
  • Koduturvalisuse rakenduse ARM9 abil on Bluetoothi ​​kasutamine sisse lülitatud
  • Bluetooth-põhise seadme ON / OFF juhtimine ARM-i abil
  • Autode CAN-põhine kokkupõrke vältimise süsteem
  • CAN-protokollil põhinev autonoomne robotite juhtimissüsteem Cortexi abil
  • Biomeetriline sõrmejälgede tuvastamise põhine ARM-i kasutav pangakapi turvasüsteem

Need on kõige populaarsemad ARM-põhised projektid, mida rakendatakse reaalajas. Samuti võime neid käsivarrel põhinevaid projekte arendada, kasutades arm-manussüsteemide täiustatud versioone. Nende ARM-põhiste projektide väljatöötamiseks ja programmeerimiseks võite meile kirjutada.

Foto krediit: