Проектирование печатных плат электронных устройств в САПР P-CAD
Процесс создания принципиальной электрической схемы устройства управления цикловыми промышленными роботами. Характеристика и предназначение печатной платы устройства. Моделирование участка схемы модуля логического, безопасность и экологичность работы.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.01.2016 |
Размер файла | 3,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Поле Value этого атрибута должно содержать следующую информацию:
Местоположение файла, в котором может быть найдена модель, определенная в признаке SimModel. (Имя файла математической модели)
Синтаксис: {model_path}\<subpath>\<model_name>.<ext>
SimPins - в готовом к моделированию компоненте четвёртый признак моделирования, который описывается на закладке Attributes окна Properties.
Поле Value этого атрибута должно содержать следующую информацию:
Список выводов всех секций компонента.
Синтаксис: <part_no>:[<pin1>,<pin2>,<pin3>,...]...
Порядок, в котором введены выводы неважен, но удобнее найти номер вывода в наборе так, как это задано моделью. Это делается в прямом порядке, чтобы определить отображённый номер в SimNetlist. Чёткая информация часто детализируется в заголовке файла моделирования.
SimNetlist - в готовом к моделированию компоненте пятый признак моделирования, который описывается на закладке Attributes окна Properties.
Поле Value этого атрибута должно содержать следующую информацию:
Данные, с помощью которых в списке соединений схемы устанавливается соответствие между выводами компонентов и именами цепей, к которым они подключаются.
Синтаксис: <SPICE Data>|<SPICE Data line 2>|...
Данные, которые загружаются, могут быть взяты из списка соединений, и при этом могут ссылаться на другие атрибуты, размещённые в шестнадцати полях SimField. Знаком «процент» (%) отмечаются поля, на которые делаются ссылки. Могут использоваться следующие варианты:
%D - обозначение устройства: подстановка позиционного обозначения компонента
%1, %2, %3, .. %n - номер цепи, которая на схеме подключена к выводам компонента.
SimDefaults - в готовом к моделированию компоненте шестой признак моделирования, который описывается на закладке Attributes окна Properties.
Поле Value этого атрибута содержит дополнительную информацию. По умолчанию значения ряда параметров, приведённых в полях SimField
SimFields 1-16 - в готовом к моделированию компоненте атрибут моделирования SimField 1-16 может быть установлен на закладке Attributes окна Properties, содержит параметры, которые могут быть определены как только компонент был помещён на схему. Чтобы включить эти области в netlist моделирования, необходимо использовать %F1-16, %P, %P1-16 or %PARAMS синтаксис.
Конфигурации схемного редактора для моделирования
Прежде чем успешно смоделировать схему необходимо убедиться, что схемотехнический документ содержит всю необходимую информацию. Необходимо придерживаться следующих правил:
- Все компоненты и части в схемном решении должны должным образом сослаться на модель устройства моделирования.
- Необходимо разместить и связать подходящие источники сигнала, чтобы обеспечить управление схемой в течение моделирований.
- Необходимо добавить имена важных цепей, чтобы выделить узлы в схеме, для которых будут проводиться данные моделирования.
- В случае необходимости, должны быть установлены начальные условия моделирования схемы.
Определение узлов схемы моделирования
Прежде чем будет выполнено моделирование схемы, должен быть создан SPICE netlist. Чтобы создать данный netlist, по умолчанию каждому узлу присваивается уникальное имя. Это имя узла используется, чтобы идентифицировать узлы во время моделирования.
Чтобы легко определить данные точки на схеме, необходимо использовать уникальные названия цепей в схемном редакторе. Имя цепи можно увидеть связанной с узлом на схеме, выбирая узел, а затем «щёлкая» и выбирая команду Net Info из выпадающего меню. Область Net Name показывает связанное имя цепи и соответствующий узел
Имя цепи будет использоваться в netlist тогда, когда будут определены все узлы.
Установка начальных условий для моделирования
Определённые проекты такие, как неустойчивые системы или системы с двумя устойчивыми состояниями, могут требовать, чтобы было задано напряжение узлов прежде, чем будет проводиться моделирование.
Существует два специальных устройства для моделирования, которые можно разместить на схеме в этом случае: Nodeset and Initial Condition Символ обозначения обоих компонентов в библиотеке Simulation Control Statement.lib library located in \P-CAD 2004\Lib\Simulation Control Statement.lib
.NS Device (Nodeset)
Устройство Nodeset используется для определения начального напряжения для узла схемы в течении предварительного операционного точечного анализа. После предварительного анализа устанавливается ограничение, и делается повторение для определения истинного значения.
После размещения данного устройства необходимо определить его свойства. Нажав Select mode и щёлкнув дважды на Properties dialog выводится окно Symbol с параметрами:
Ref Des - уникальный указатель
Value - Начальное амплитудное значение напряжения в узле
IC Device (Initial Condition)
Устройство, которое используется для установки начальных условий для анализа переходных процессов. В течение анализа переходных процессов, если использовать Initial Conditions option на странице окна Transient/Fourier Analysis of the Analyses Setup dialog (Simulate » Setup), напряжение в узле проводится по значению, определенной ИС устройством в течение операционного анализа точки. В течение последующего переходного анализа данное ограничние будет удалено. Это - предпочтительный метод, так как он позволяет SPICE engine вычислять последовательное решение для постоянного тока. Если Использование Initial Conditions option возможно, значение, установленное ИС устройством, используется как начальное того узла, для которого проводится анализ переходного процесса.
После размещения данного устройства необходимо определить его свойства. Нажав Select mode и щёлкнув дважды на Properties dialog выводится окно Symbol с параметрами:
Ref Des - уникальный указатель
Value - Начальное амплитудное значение напряжения в узле
Выбор готовых компонентов для моделирования
Чтобы выполнить моделирование, все компонентов/части помещенные на схеме, должны содержать специальную определенную для моделирования информацию, которая определит для симулятора, как эти компоненты/части необходимо рассмотреть. Это означает, что схематические компоненты/части должны включить ссылку на соответствующую модель устройства.
4.2 Моделирование участка схемы модуля логического
Моделируемый участок А схемы модуля логического состоит из импульсного генератора, источника напряжений +5В и микросхем (рисунок 23).
Интересующие цепи in, in1 и out.
Запустив настройки моделирования, в окне Analyses setup устанавливаем необходимые настройки (рисунок 24).
Рисунок 24 - Окно настроек
В строке Collect Data For выбираем Active Signals (активные сигналы), т.е цепи на которых будут отслеживаться какие-либо параметры. В окне Available Signals выбираем сами цепи и с помощью стрелки переносим необходимые сигналы в окно Active Signals.
После всех проведённых настроек запускаем процесс моделирования (Run Analyses).
Результат моделирования приведён на рисунке 25.
Рисунок 25 - Результат моделирования участка схемы модуля логического
5. Разработка методического указания по использованию САПР P-CAD 2004
Методические указания по использованию САПР P-CAD 2004 предназначено для изучения возможностей данного программного продукта для студентов направления 550200 «Автоматизация и управление» и специальности 210100 «Управление и информатика в технических системах» с целью получения основных знаний и навыков по созданию принципиальных электрических схем, проектированию печатных плат и моделированию.
Методическое указание содержит рекомендации по созданию принципиальной схемы, проектированию печатных плат и моделированию.
6. Безопасность и экологичность работы
6.1 Анализ вредных и опасных факторов
При организации рабочего места необходимо учитывать требования производственной безопасности, эргономики, промышленной санитарии. Невыполнение этих требований может привести к получению работником производственных травм или развитию у него профессионального заболевания [27]. Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья. Если же производственный фактор приводит к заболеванию или снижению работоспособности, то его считают вредным.
Основным видом работы в аудитории является работа на персональном компьютере с прикладным программным обеспечением. При этом используются:
- персональный компьютер PC на базе процессора AMD Athlon;
- цветной монитор Samsung SyncMaster 763 MB;
- лазерный принтер HP LaserJet 1200;
К физически - опасным производственным факторам при работе с ЭВМ относятся:
1) Опасность электропоражения
2) Пожароопасность
Вредными производственными факторами при работе с компьютером считаются:
1) Электромагнитное излучение системного блока
2) Ионизирующее излучение дисплея компьютера
3) Шум принтера, вентиляторов компьютера и электродвигателя исполнительного устройства
4) Физические и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, монотонность работы, эмоциональные перегрузки).
Основные этапы работ выполнены в лабораторном помещении 10 корпуса Томского политехнического университета аудитории 112 б.
6.2 Производственная санитария
6.2.1 Микроклимат
Санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека.
Желательно, чтобы в лабораторной аудитории были созданы оптимальные микроклиматические условия, которые установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены, не вызывают отклонений в состоянии здоровья и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.
Все категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт) [32]. Работа инженера - разработчика относится к категории 1а (работа с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимая сидя и сопровождающаяся незначительным физическим напряжением).
Проанализируем микроклимат помещения, в котором будут проходить работы.
Воздух рабочей зоны (микроклимат) производственных помещений определяют следующие параметры: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха. Эти параметры по отдельности и в комплексе влияют на организм человека, определяя его самочувствие. Оптимальные и допустимые значения характеристик микроклимата устанавливаются в соответствии с санитарными нормами и приведены в таблице 4 [35].
Таблица 4 - Оптимальные и допустимые значения характеристик микроклимата
Период года |
Температура, С |
Относительная влажность, % |
Скорость движения воздуха |
|
Холодный |
21-23 |
40-60 |
0,1 |
|
Тёплый |
23-25 |
40-60 |
0,1 |
6.2.2 Воздух рабочей зоны
По степени физической тяжести работа инженера-проектировщика относится к категории лёгких работ. Параметры микроклимата в помещении, где находится рабочее место, регулируются системой центрального отопления и приточно-вытяжной вентиляцией, и имеют следующие значения:
- влажность 40%,
- скорость движения воздуха 0,1 м/с,
- температура: летом 20…25°С, зимой 15...18°С
К мероприятиям по оздоровлению воздушной среды в производственном помещении относятся: правильная организация вентиляции и кондиционирования воздуха, отопление помещений. Вентиляция может осуществляться естественным и механическим путём. В помещении ВЦ должны подаваться следующие объемы наружного воздуха: при объёме помещения до 20 м3 на человека - не менее 30 м3 в час на человека; при объёме помещения более 40 м на человека и отсутствии выделения вредных веществ допускается естественная вентиляция,
В аудитории присутствует только естественная вентиляция, т.е. воздух поступает и удаляется через щели, окна, двери. Искусственная вентиляция отсутствует.
Основной недостаток естественной вентиляции в том, что приточный воздух поступает в помещение без предварительной очистки и нагревания. Естественная вентиляция допускается при условии, что на одного работающего приходится более 40 м3 объема воздуха в помещении. Поскольку в помещении не выполняется требование к объему воздуха на одного работающего, то наличие принудительной вентиляции просто необходимо.
В зимнее время в помещении необходимо предусмотреть систему отопления. Она должна обеспечивать достаточное, постоянное и равномерное нагревание воздуха. В помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха должно использоваться водяное отопление. В рассматриваемой аудитории используется водяное отопление со встроенными нагревательными элементами и стояками.
6.2.3 Освещённость
Чтобы предупредить травматизм и многие профессиональные заболевания необходимо обеспечить рациональное освещение рабочего места Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и увеличивает производительность труда Освещение на рабочем месте должно быть таким, чтобы работающий мог без напряжения зрения выполнять свою работу. Существуют три вида освещения:
1) естественно;
2) искусственное;
3) совмещенное.
Согласно [33]:
- минимальная освещенность при использовании ПЭВМ составляет Ег=300 лк
- освещенность рабочего стола должна быть не менее 300-500 лк, что может достигаться установкой местного освещения.
- местное освещение не должно создавать бликов на экране.
- следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура) за счет правильного выбора и расположения светильников, яркость бликов на экране не должна превышать 40 кд/м.
- светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель.
Приведем проверочный расчет искусственного освещения в помещении.
В лабораторной аудитории 112б освещение осуществляется двенадцатью светильниками типа ОДР-4-30 с люминесцентными лампами ДДЦ.
Рисунок 26 - Расположение светильников
Проведем проверочный расчет искусственного освещения рабочего помещения
(1)
Е - минимальная освещенность, лк;
F - световой поток каждой из ламп, лм;
N - количество ламп;
n - коэффициент использования светового потока;
S - площадь рабочего помещения, м2;
z - коэффициент неравномерности освещения, примем z - 1,1 - для светильников с люминесцентными лампами;
к - коэффициент запаса, учитывающий запыленность светильников и их износ. Примем к = 1,5, то есть для помещений с малым выделением пыли.
В аудитории имеется 12 светильников, следовательно, N =12*4 = 48 ламп.
Для определения n необходимо определить коэффициент отражения стен Рст, коэффициент отражения потолка Рп, что учитывается величиной i индексом помещения.
Индекс помещения определяется по формуле (2)
(2)
h - высота подвеса светильников (м);
a, b - стороны помещения (м);
S - площадь рабочего помещения (м).
В данном случае
Из таблицы "Значения коэффициентов отражения потолка и стен: Pст= 50%, Рп=70%.
Из таблицы "Коэффициент использования светового потока светильников с люминесцентными лампами" следует, что коэффициент использования равен 0,41.
Подставляя известные теперь значения в формулу, получаем:
Определим нормированное значение минимальной искусственной освещенности в аудитории 112б. Известно, что минимальная освещенность при использовании ПЭВМ составляет Ет=ЗОО лк.
Скорректируем величину освещенности Ет, т.к. с течением времени освещенность за счет уменьшения светового потока ламп и загрязнения светильника уменьшается.
Таким образом, с учетом минимальной освещенности в аудитории 112б должно быть:
Ет=300* 1.5=450 лк. подставив это значение в формулу, получим, что Р=1320лм. Следовательно, существующее искусственное освещение удовлетворяет санитарным нормам и правилам.
6.2.4 Производственный шум
Одним из важнейших параметров, наносящим большой ущерб для здоровья и резко снижающим производительность труда, является шум.
Шум может создаваться работающим оборудованием, установками кондиционирования воздуха, преобразователями напряжения, работающими осветительными приборами дневного света, а также проникать извне.
В результате исследований установлено, что шум и вибрация ухудшают условия труда, оказывают вредное воздействие на организм человека. Действие шума различно: он затрудняет разборчивость речи, вызывает снижение работоспособности, повышает утомляемость, вызывает необратимые изменения в органах слуха человека. Шум воздействует не только на органы слуха, но и на весь организм человека через центральную нервную систему. Ослабляется внимание, ухудшается память, снижается реакция, увеличивается число ошибок при работе.
Производственные помещения, в которых для работы используются ПЭВМ, не должны граничить с помещениями, в которых уровень шума и вибрации превышают нормируемые значения. При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБ.
В помещении рассматриваемой лаборатории нет вентиляторов, кондиционеров и других дополнительных установок, в связи с чем, основным источником шума являются компьютеры (охладительные установки, накопители на жестких и мягких магнитных дисках, CD-ROM.) и периферийные устройства - принтеры и мониторы. Необходимо указать и такой дополнительный источник шума, как работающие светильники люминесцентных ламп.
Согласно [34] при выполнении основной работы на видео дисплейном терминале (ВДТ) и ПЭВМ во всех учебных помещениях уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА.
По субъективным ощущениям шумовая обстановка на рабочем месте соответствует норме.
6.2.5 Электромагнитные излучения
Электрические сигналы цепей при работе компьютера являются источниками электромагнитного излучения. Воздействие электромагнитных полей на человека зависит от напряженностей электрического и магнитного полей, потока энергии, частоты колебаний, размера облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма
Нарушения в организме человека при воздействии электромагнитных полей незначительных напряжений носят обратимый характер. При воздействии полей, имеющих напряженность выше предельно допустимого уровня, развиваются нарушения со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения и некоторых биологических показателей крови.
Наиболее мощным источником электромагнитных полей в помещении являются катушки отклоняющих систем, находящихся около цокольных частей электронно-лучевых трубок мониторов.
По санитарным нормам напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по электрической составляющей должна быть не более:
- в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц - 25 в/м;
- в диапазоне частот 2 - 400 кГц - 2.5 в/м.
Для выполнения норм предельно-допустимой напряженности электромагнитного поля расстояние от глаз до монитора должно быть не менее 50 см. Увеличение расстояния в 2 раза приводит к 32-кратному уменьшению плотности мощности на низких частотах на оператора
Работа проводилась на современном компьютере, монитор которого отвечает стандарту ТСО - 95, разработанному в Швеции, который полностью удовлетворяет требованиям, указанным выше.
6.2.6 Ионизирующее излучение от дисплея компьютера
При работе с компьютером источником ионизирующего излучения является дисплей. Под влиянием ионизирующего излучения в организме может происходить торможение функций кроветворных органов, нарушение нормальной свертываемости крови и увеличение хрупкости кровеносных сосудов, снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям и др.
Доза облучения при расстоянии до дисплея 20 см составляет 50 мкбэр/час. По санитарным нормам конструкция ВДТ и ПЭВМ должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0.05 м от экрана и корпуса ВДТ не более 7,7*10 А/кг.
Способы зашиты:
- применение приэкранных фильтров,
- специальных экранов и других средств индивидуальной защиты, прошедших испытание в аккредитованных лабораториях и имеющих соответствующий гигиенический сертификат.
- использование мониторов стандарта MPR II с пониженным уровнем ионизирующего излучения.
При выполнении дипломной работы использовался монитор с низким уровнем излучения - так называемый LR-монитор (Low Radiation) стандарта MPRII
6.2.7 Эргономика
Эргономика и эстетика производства являются составными частями культуры производства, т.е. комплекса мер по организации труда, направленного на создание благоприятной рабочей обстановки.
Благоприятная рабочая обстановка оказывает важнейшее влияние на работоспособность человека В основе повышения культуры производства лежат требования научной организации труда, то есть:
1) Правильная организация трудовых процессов и рабочих мест;
2) Установление благожелательных отношений между работниками;
3) Эстетическое оформление рабочих помещений и прочее.
Для создания благоприятных условий труда в лаборатории необходимо учитывать психофизиологические особенности человека
Эргономика занимается комплексным проектированием трудовой деятельности с целью оптимизаций орудий, условий и процессов труда
К эргономическим показателям относят следующие факторы [24]:
1) Физиологические: соответствие рабочего места характеру работ;
2) Гигиенические: факторы внешней среды;
3) Психологические: соответствие навыков и возможности восприятия умственных нагрузок при работе;
4) Эстетические: соответствие рабочего места эстетическим требованиям человека
Таблица 5 - Параметры рабочего места
№ |
Параметры |
Значения параметров |
Реальные значения |
|
1 |
Высота сидения |
400-500мм |
450 |
|
2 |
Высота клавиатуры |
600-750мм |
700 |
|
3 |
Удаленность экрана |
500-700мм |
500 |
|
4 |
Угол наклона экрана |
0-30град |
0 |
|
5 |
Угол наклона клавиатуры |
7-15град |
15 |
В лаборатории отсутствуют факторы, вызывающие неприятие с эстетической точки зрения. На основании этого можно сделать вывод: рабочее место и помещение соответствует эргономическим нормам.
6.3 Техника безопасности
6.3.1 Опасность электропоражения
Электрические установки представляют для человека большую потенциальную опасность, которая усугубляется тем, что органы чувств человека не могут на расстоянии обнаружить наличие электрического напряжения на оборудовании.
В зависимости от условий в помещении опасность поражения человека электрическим током увеличивается или уменьшается. Не следует работать с ПЭВМ в условиях повышенной влажности (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%), высокой температуры (более 35°С), наличии токопроводящей пыли, токопроводящих полов и возможности одновременного соприкосновения к имеющим соединение с землёй металлическим элементам и металлическим корпусом электрооборудования. Таким образом, работа с ПЭВМ может проводиться только в помещениях без повышенной опасности, и возможность поражения током может быть только при прикосновении непосредственно с элементами ПЭВМ
Оператор ЭВМ работает с электроприборами: компьютером (дисплей, системный блок, мышь и клавиатура) и принтером. В данном случае существует опасность электропоражения:
- при непосредственном прикосновении к токоведущим частям во время ремонта ПЭВМ;
- при прикосновении к нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением (в случае нарушения изоляции токоведущих частей ПЭВМ);
- при соприкосновении с полом, стенами, оказавшимися под напряжением;
- имеется опасность короткого замыкания в высоковольтных блоках: блоке питания и блоке дисплейной развёртки.
Все помещения, в зависимости от условий, делятся на помещения:
- особо опасные;
- с повышенной опасностью поражения электрическим током;
- без повышенной опасности поражения электрическим током.
Согласно такой классификации помещений, аудитория 112б по опасности электропоражения относится к помещениям без повышенной опасности, то есть отсутствуют условия, создающие повышенную опасность [31].
В лаборатории используются приборы, потребляющие напряжение 220В переменного тока с частотой 50Гц, Это напряжение опасно для жизни, поэтому обязательны следующие меры предосторожности:
- перед началом работы нужно убедиться, что выключатели и розетка закреплены и не имеют оголённых токоведущих частей;
- при обнаружении неисправности оборудования и приборов необходимо не делая никаких самостоятельных исправлений сообщить ответственному лицу за оборудование;
- запрещается загромождать рабочее место лишними предметами. При возникновении несчастного случая следует немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока и, вызвав врача, оказать ему необходимую помощь.
Для защиты от поражения электрическим током все токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений кожухами, корпус устройства должен быть заземлен. Заземление выполняется изолированным медным проводом сечением 1.5 мм, который присоединяется к общей шине заземления с общим сечением 48 мм при помощи сварки. Общая шина присоединяется к заземлению, сопротивление которого не должно превышать 4 Ом. Согласно [28], питание устройства должно осуществляться от силового щита через автоматический предохранитель, который срабатывает при коротком замыкании нагрузки.
Для снижения величин возникающих разрядов целесообразно применение покрытия из антистатического материала, согласно [29].
К организационно - техническим мероприятиям относится первичный инструктаж по технике безопасности.
6.3.2 Пожарная безопасность
Основы противопожарной защиты предприятий определены в стандартах [30].
6.3.2.1 Пожарная профилактика
Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, технические, эксплуатационные и режимные.
Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию оборудования, правильное содержание зданий и территорий, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, обучение производственного персонала правилам противопожарной безопасности, издание инструкций, плакатов, наличие плана эвакуации.
К техническим мероприятиям относятся: соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.
К режимным относятся установление правил организации работ и соблюдение противопожарных мер.
6.3.2.2 Оценка пожарной безопасности помещения
В зависимости от характеристики используемых в производстве веществ и их количества, по пожарной и взрывной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В, Г, Д [31]
Наличие в лабораторной аудитории 112б множества деревянных изделий (столы, шкафы), электропроводов напряжением 220В, а также применение электронагревательных приборов с открытыми нагревательными элементами -- паяльниками дает право отнести помещение по степени пожаро - и взрывобезопасности к категории Д.
Для категории Д характерно наличие в помещении:
- жидкости с температурой вспышки выше 61°;
- твердых сгораемых веществ и материалов.
При неправильной эксплуатации оборудования и коротком замыкании электрической сети может произойти возгорание, которое грозит уничтожением ЭВМ, документов и другого имеющегося оборудования. Система вентиляции может стать источником распространения возгорания.
Так как помещение оператора по степени по степени пожаровзрывоопасности относится к категории Д, т.е. к помещениям с твердыми сгораемыми веществами, необходимо предусмотреть ряд профилактических мероприятий технического, эксплуатационного, организационного плана,
Причиной пожара могут быть:
- наличие горючей пыли (некоторые осевшие пыли способны к самовозгоранию);
- короткие замыкания;
- опасна перегрузка сетей, которая ведет за собой сильный нагрев токоведущих
- частей и загорание изоляции;
- нередко пожары происходят при пуске оборудования после ремонта
Для предупреждения пожаров от коротких замыканий и перегрузок необходимы правильный выбор, монтаж и соблюдение установленного режима эксплуатации электрических сетей, дисплеев и других электрических средств автоматизации. Следовательно, необходимо предусмотреть ряд профилактических мероприятий технического, эксплуатационного, организационного плана.
6.3.2.3 Анализ возможных причин загорания
Причиной возгорания может быть;
- неисправность токоведущих частей установок;
- работа с открытой электроаппаратурой;
- короткие замыкания в блоке питания или высоковольтном блоке дисплейной развертки;
- несоблюдение правил пожарной безопасности;
- наличие горючих компонентов: документы, двери, столы, изоляция кабелей и т.п.
6.3.2.4 Мероприятия по устранению и предупреждению пожаров
Для предупреждения возникновения пожара необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- исключение образования горючей среды (герметизация оборудования, контроль воздушной среды, рабочая и аварийная вентиляция);
- применение при строительстве и отделке зданий несгораемых или трудно сгораемых материалов.
Необходимо в аудитории проводить следующие пожарно-профилактические мероприятия:
- организационные мероприятия, касающиеся технического процесса с учетом пожарной безопасности объекта;
- эксплуатационные мероприятия, рассматривающие эксплуатацию имеющегося оборудования;
- технические и конструктивные, связанные с правильным размещением и монтажом электрооборудования и отопительных приборов.
Организационные мероприятия:
- противопожарный инструктаж обслуживающего персонала;
- обучение персонала правилам техники безопасности;
- издание инструкций, плакатов, планов эвакуации.
Эксплуатационные мероприятия:
- соблюдение эксплутационных норм оборудования;
- обеспечение свободного подхода к оборудованию;
- содержание в исправности изоляции токоведущих проводников.
Технические мероприятия:
- соблюдение противопожарных мероприятий при устройстве электропроводок, оборудования, систем отопления, вентиляции и освещения. В аудитории 112б имеется порошковый огнетушитель типа ОП-5, установлен рубильник, обесточивающий всю аудиторию, на двери аудитории приведен план эвакуации в случае пожара, и на досягаемом расстоянии находится пожарный щит (1 этаж 10 корпус). Если возгорание произошло в электроустановке, для его устранения должны использоваться углекислотные огнетушители типа ОУ-2 или порошковые типа ОП- 5.
- профилактический осмотр, ремонт и испытание оборудования. Кроме устранения самого очага пожара, нужно своевременно организовать эвакуацию людей.
Рисунок 27 - План эвакуации
6.4 Охрана окружающей среды
История влияния человека на биосферу показывает, что технический прогресс постоянно увеличивает воздействия на окружающую среду, создает предпосылки для возникновения экологических кризисов. В то же время прогресс расширяет возможности устранения создаваемых человеком ухудшений природной среды.
Защита окружающей среды - это комплексная проблема, требующая усилий всего человечества. Наиболее активной формой защиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий является полный переход к безотходным, малоотходным и энергосберегающим технологиям и производствам. Это потребует решение целого комплекса сложных технологических, конструкторских и организационных задач, основанных на использовании новейших научно-технических достижений, в частности внедрение в процесс проектирования новой радиоэлектронной аппаратура и средств вычислительной техники.
Целью дипломной работы было разработка программно-методического обеспечения для изучения системы проектирования, применение которой, позволит значительно снизить необходимые затраты времени для автоматизации АСУ ТП. Это приведет к снижению потребления электроэнергии.
6.4.1 Загрязнение атмосферного воздуха
Атмосфера всегда содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. К числу примесей, выделяемых естественными источниками, относят: пыль (растительного и вулканического, космического происхождения), туман, дымы, газы от лесных и степных пожаров и др.
Основное антропогенное загрязнение атмосферного воздуха создают ряд отраслей промышленности.
При выполнении ВКР выбросов вредных веществ в атмосферу не происходит. Загрязнение атмосферного воздуха может возникнуть в случае возникновения пожара в здании, в этом случае дым и газы от пожара будут являться антропогенным загрязнением атмосферного воздуха.
6.4.2 Загрязнение гидросферы
Основными источниками загрязнений являются промышленность и сельское хозяйство. Внутренние водоемы загрязняются сточными водами различных отраслей промышленности.
Сточные воды - это воды, бывшие в бытовом или производственном употреблении, а также прошедшие через какую-либо загрязненную территорию [25].
В ходе реализации намечаемой деятельности образовываются хозяйственно - бытовые или хозяйственно - фекальные воды.
Бытовые сточные воды помещения, в котором реализовывалась работа по выполнению ВКР, образуются при эксплуатации туалетов, а также при мытье полов и т.п. Организация, занимающая данное помещение, отвечает за качество сточных вод и отправляет их на городскую станцию очистки.
В ходе деятельности по разработке ВКР возникает необходимость утилизировать отходы, в качестве которых в данном случае выступают бумажные отходы (макулатура), неисправные детали персональных компьютеров, использованные картриджи от принтеров. Бумажные отходы должны передаваться в соответствующие организации для дальнейшей переработки во вторичные бумажные изделия. Неисправные комплектующие персональных компьютеров и картриджи должны передаваться либо государственным организациям, осуществляющим вывоз и уничтожение бытовых и производственных отходов, либо организациям, занимающимся переработкой отходов [36].
7. Технико-экономическое обоснование
7.1 Планирование комплекса работ
Для организации научно-исследовательских работ (НИР) применяются различные методы экономического планирования. Работы, проводящиеся в коллективе с большими людскими затратами, рассчитываются методом сетевого планирования.
Система планирования основана на графическом представлении определенного комплекса работ, отражающих их последовательность, взаимосвязь и длительность. Настоящая работа имеет малый штат исполнителей (два руководитель и инженер) и проводится с малыми затратами, поэтому целесообразно применить систему линейного планирования с построением линейного графика.
С учетом выше сказанного, разбиваем тему «Проектирование печатных плат электронных устройств в САПР P-CAD 2004» на определенные этапы, количество и содержание которых определяется спецификацией темы.
Объективный экономический расчет позволяет равномерно распределить время работы и нагрузку на исполнителей, а также увеличить эффективность работ.
В разработке проекта задействованы руководитель проекта и инженер.
Для участников проекта необходимо определить их загрузку.
Загрузка исполнителей - операция, при которой происходит определение количества исполнителей и объема их загрузки в зависимости от выполненных работ.
В таблице 6 приведён комплекс работ по разработке проекта
Таблица 6 - Комплекс работ по разработке проекта
№ |
Перечень работ |
Исполнитель |
Продолжительность работ, дни |
Загрузка |
||
дни |
% |
|||||
1 |
Получение задания |
Руководитель |
1 |
1 |
100 |
|
Инженер |
1 |
100 |
||||
2 |
Утверждение тех. задания |
Руководитель |
4 |
4 |
100 |
|
Инженер |
4 |
|||||
3 |
Знакомство с САПР P-CAD 2004 |
Инженер |
10 |
10 |
100 |
|
4 |
Разработка технических предложений |
Инженер |
3 |
3 |
100 |
|
5 |
Модификация библиотек P-CAD 2004 |
Инженер |
15 |
15 |
100 |
|
6 |
Разработка печатной платы |
Инженер |
3 |
3 |
100 |
|
7 |
Выполнение трассировки печатной платы с помощью автоматических автотрассировщиков |
Инженер |
5 |
5 |
100 |
|
8 |
Моделирование |
Руководитель |
7 |
5 |
71 |
|
Инженер |
7 |
100 |
||||
9 |
Разработка методических указаний по использованию P-CAD 2004 |
Руководитель |
17 |
5 |
29 |
|
Инженер |
17 |
100 |
||||
10 |
Безопасность и экономичность работ |
Инженер |
14 |
14 |
100 |
|
11 |
Подведение итогов работы |
Инженер |
2 |
2 |
100 |
|
12 |
Завершение написания документации |
Руководитель |
7 |
2 |
29 |
|
Инженер |
7 |
100 |
||||
13 |
Оформление графического материала |
Инженер |
10 |
10 |
100 |
|
14 |
Сдача готового проекта |
Инженер |
1 |
1 |
100 |
|
Итого: руководитель |
17 |
|||||
инженер |
99 |
Расчет трудоемкости осуществляется двумя методами:
- технико-экономическим;
- опытно-статическим.
В данном случае удобно использовать опытно-статический метод, который можно реализовать двумя путями:
- методом аналогов;
- вероятностным методом;
При проведении поисковых работ применение системы аналогов практически невозможно в виду новизны работ, поэтому для определения ожидаемого значения продолжительности работ tож применяется вероятностный метод - метод двух оценок tmin и tmax.
(1)
где
tmin - минимальная трудоемкость работ, ч.-дн.;
tmax -максимальная трудоемкость работ, ч.-дн.;
Сроки tmin и tmax устанавливает руководитель.
Для построения линейного графика необходимо рассчитать длительность этапов в рабочих днях, а затем перевести в календарные дни. Расчет длительности работ в рабочих днях осуществляется по формуле:
(2)
где
tож - трудоемкость работы, ч. - дни;
р - количество смен в сутки, р=1;
Kвн - коэффициент выполнения нормы, Квн=1;
с - число работников, занятых в выполнении данной работы, с=2;
Кд - коэффициент, учитывающий дополнительное время на компенсации и
согласование работ, Кд=1.2
Коэффициент календарности вычисляется по следующей формуле:
(3)
(4)
ТКАЛ - число календарных дней в году (ТКД=365);
ТВД - количество выходных дней (ТВД=104 - при пятидневной рабочей неделе);
ТПД - количество праздничных дней в году (ТПД=10).
Результаты расчётов приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Трудоёмкость работ
№ |
Перечень работ |
Количество исполнителей, С, чел |
Продолжительность работ, дни |
Длительность работ, чел-дни |
||||
tmin |
tmax |
tож |
tрд |
tкд |
||||
1 |
Получение задания |
2 |
1 |
2 |
1.4 |
0.84 |
1 |
|
2 |
Утверждение тех. задания |
2 |
3 |
5 |
3.8 |
2.28 |
3 |
|
3 |
Знакомство с САПР P-CAD 2004 |
1 |
10 |
14 |
11.6 |
13.92 |
20 |
|
4 |
Разработка технических предложений |
1 |
3 |
5 |
3.8 |
4.56 |
7 |
|
5 |
Модификация библиотек P-CAD 2004 |
|||||||
5.1 |
Поиск библиотек в Интернете |
1 |
3 |
4 |
3.4 |
4.08 |
6 |
|
5.2 |
Создание собственных библиотек |
1 |
7 |
10 |
8.2 |
9.84 |
14 |
|
6 |
Разработка печатной платы |
1 |
7 |
10 |
8.2 |
9.84 |
14 |
|
7 |
Выполнение трассировки печатной платы с помощью автоматических автотрассировщиков |
1 |
10 |
14 |
11.6 |
13.92 |
20 |
|
8 |
Моделирование |
2 |
10 |
14 |
11.6 |
6.96 |
10 |
|
9 |
Разработка методических указаний по использованию P-CAD 2004 |
2 |
7 |
10 |
8.2 |
4.92 |
7 |
|
10 |
Безопасность и экономичность работ |
1 |
10 |
14 |
11.6 |
13.92 |
20 |
|
11 |
Подведение итогов работы |
1 |
2 |
5 |
3.2 |
3.84 |
6 |
|
12 |
Завершение написания документации |
2 |
7 |
10 |
8.2 |
4.92 |
7 |
|
13 |
Оформление графического материала |
1 |
7 |
14 |
9.8 |
11.76 |
17 |
|
14 |
Сдача готового проекта |
1 |
1 |
3 |
1.8 |
2.16 |
3 |
|
Итого: |
88 |
134 |
106.4 |
107.76 |
155 |
Рисунок 28 - Линейный график работ
7.2 Расчёт затрат на разработку
Расчет затрат на разработку проекта необходим для соотнесения их с результатами от внедрения и использования разработки и формулировки выводов об эффективности и целесообразности осуществления комплекса работ.
Определение затрат на разработку проекта производится путем составления сметы затрат. Результатом составления сметы является определение плановой себестоимости.
В состав затрат на исследование и разработку проекта включается стоимость всех расходов, необходимых для реализации комплекса работ, составляющих содержание данной разработки. Расчет сметной стоимости на выполнение данной разработки производится по следующим статьям затрат:
материалы и покупные изделия;
основная заработная плата;
дополнительная заработная плата;
отчисления в социальные фонды;
расходы на оборудование для выполнения работ;
прочие прямые расходы
накладные расходы
7.2.1 Расходы на материалы и комплектующие изделия
К этой статье относится стоимость всех материалов, включая расходы на их приобретение и доставку (транспортные расходы можно принимать в пределах 5% от стоимости материалов). Для разработки учебного лабораторного курса материалы указаны в таблице 8:
Таблица 8 Материалы и покупные изделия
№ |
Наименование материалов и покупных изделий |
Единицы измерения |
Количест-во |
Цена за ед., руб |
Сумма, руб |
|
1 |
программный продукт |
диск |
1 |
200 |
200 |
|
2 |
учебная литература |
шт |
1 |
350 |
350 |
|
3 |
картридж для принтера |
шт |
1 |
2100 |
2100 |
|
4 |
бумага для принтера |
пачка |
1 |
290 |
290 |
|
Итого: |
2940 |
Транспортные расходы составят 147 руб.
Т.о. расходы на материалы и комплектующие в сумме составят 3 087 руб.
7.2.2 Основная заработная плата
В этой статье расходов планируется и учитывается основная заработная плата исполнителей, непосредственно участвующих в разработке.
(5)
где n - количество участников в i-ой работе,
ti - затраты труда, необходимые для выполнения i-го вида работ, дни (в соответствии с линейным графиком),
- среднедневная заработная плата работника, выполняющего i-ый вид работ, (руб./день).
Среднедневная заработная плата определяется по формуле:
(6)
где D - месячный должностной оклад работника,
K - коэффициент, учитывающий коэффициент по премиям (40%) и районный коэффициент (для Томска - 30%),
Мр -- количество месяцев работы без отпуска в течение года (при отпуске 24 днях Мр=11.2, при отпуске 56 дней Мр=10.4);
F0 - действительный годовой фонд рабочего времени работника, (дни).
(7)
где Змин - минимальная заработная плата (1100 руб.),
Ктар - тарифный коэффициент исполнителя по тарифной сетке.
Результаты расчета действительного годового фонда приведены в таблице 9.
Таблица 9 Годовой фонд рабочего времени
Показатели рабочего времени, дни |
ИП |
НР |
|
Календарное число дней в году |
365 |
365 |
|
Количество нерабочих дней Выходные Праздники (фактически по каждому году) |
52 10 |
104 10 |
|
Планируемые потери отпуска |
56 |
24 |
|
Действительный годовой фонд |
247 |
229 |
Расходы на основную заработную плату определяются как произведение трудоемкости работ каждого исполнителя на среднедневную заработную плату. Расчет затрат на основную заработную плату приведен в таблице 10.
Таблица 10 Основная заработная плата исполнителей
Исполнитель |
Разряд по тарифной сетке |
Разряд-ный коэф. |
Месячный должн. оклад, D, руб |
Среднедневная заработная плата , руб. |
Трудоёмкость работ ti ,дни |
Основная заработная плата , руб. |
|
руководитель проекта |
14 |
2.813 |
3 434.67 |
285.6 |
17 |
4 855.2 |
|
инженер |
8 |
1.699 |
2 074.48 |
148.5 |
99 |
14 701.5 |
|
Итого: |
19 556.7 |
7.2.3 Дополнительная заработная плата
Дополнительная заработная плата включает заработную плату, начисленную исполнителям не за фактически выполненные работы или проработанное время, а в соответствии с действующим законодательством, в том числе премии, оплата очередных отпусков, времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей, и др.
Дополнительная заработная плата учитывается так же, как и основная, и включается в фонд заработной платы предприятия.
Дополнительная заработная плата принимается в размере 10 % от основной зарплаты:
(8)
В данном случае дополнительная заработная плата составит 1 955.67 руб.
7.2.4 Отчисления в социальные фонды
Отчисления от заработной платы на социальные нужды определяются по следующей формуле:
(9)
где Ксоц - коэффициент, учитывающий размер отчислений от расходов на заработную плату исполнителей (с 1.01.2005 коэффициент составляет 26%).
Т.о. размер отчислений в социальный фонд составит 5 593.22 руб.
7.2.5 Расходы на оборудование для выполнения работ
Статья «расходы на оборудование для выполнения работ» учитывает расходы, связанные с эксплуатацией персонального компьютера. В связи с этим определяется стоимость часа работы оборудования:
(10)
где Тоб - время использования персонального компьютера, в часах (в соответствии с линейным графиком);
Смч - стоимость работы одного машино-часа, руб.
(11)
где Fд.об- действительный годовой фонд работы ПК (Fд об =247*8 = 1976 часов),
Сэ - годовые расходы на эксплуатацию ПК;
Кз - коэффициент загрузки ПК (Кз = 0.8-0,9).
Годовые расходы при эксплуатации оборудования определяются по следующей формуле:
Сэ=Соснз/п+Сдоп /п+Ссоцф+Смат+Сам+Сэл+Срем+Спр (12)
где Соснз/п - основная заработная плата обслуживающего персонала;
Сдоп /п - дополнительная заработная плата обслуживающего персонала;
Ссоцф - отчисления во внебюджетные фонды;
Смат - стоимость материалов расходуемых в течение года;
Сам - затраты на амортизацию;
Сэл - затраты на электроэнергию;
Срем - затраты на ремонт;
Спр - прочие расходы;
Затраты на основную заработную плату обслуживающего персонала рассчитываются по следующему принципу: ремонт и профилактику оборудования осуществляет системный инженер 7-го разряда, при этом он затрачивает 10% своего рабочего времени, обслуживая 10 машин лаборатории, в том числе и ПК, на котором выполнялась работа. Расчет дополнительной заработной платы и отчислений во внебюджетные социальные фонды ведется по формулам 5-8, так же как для основных исполнителей.
Основная заработная плата за год в расчёте на одну машину составит:
(13)
Таблица 11 Заработная плата системного инженера
Исполнитель |
Разряд по тарифной сетке |
Разрядный коэф. |
Месячный должн. оклад, D, руб |
Среднедневная заработная плата в расчёте на 10 машин руб. |
Основная заработная плата за год в расчёте на 10 машин, руб. |
Основная заработная плата за год в расчёте на 1 машину, руб. |
|
Системный инженер |
7 |
1.546 |
1 887.67 |
156.95 |
35 941.55 |
3 594.16 |
Дополнительные затраты составят 359.42 руб, отчисления в социальные фонды - 1 027.93 руб.
Стоимость компьютера составит 30 000 руб.
Стоимость материалов расходуемых в течении года (Смат) принимается в размере 2% от стоимости компьютера. Это будет составлять 600 руб
Затраты на электроэнергию (Сэл) определяются по формуле:
(14)
где Р - потребляемая мощность компьютера - 150Вт = 0.15 кВт/час;
S - стоимость одного кВт/час для предприятий и организаций (S=2.25 руб)
Таким образом затраты на электроэнергию составят 666.9 руб
Затраты на ремонт (Срем) принимаются в размере 2,5% от стоимости компьютера. В данном случае 750 руб.
Амортизационные отчисления рассчитываются на время использования оборудования для разработки проекта, в частности ПК, по формуле:
(15)
где На - годовая норма амортизации
На=1/Тпи, где Тпи - период использо...
Подобные документы
Разработка условного графического обозначения элемента схемы. Разработка посадочного места, типового компонентного модуля. Формирование технического задания. Макетирование отдельных узлов и устройства. Разработка схемы электрической принципиальной.
методичка [2,1 M], добавлен 26.01.2009Расчет статического модуля оперативной памяти и накопителя. Построение принципиальной схемы и временной диаграммы модуля оперативного запоминающего устройства. Проектирование арифметико-логического устройства для деления чисел с фиксированной точкой.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 13.06.2015Анализ структур шифраторов. Описание принципиальной электрической схемы и разработка функциональный схемы. Описание работы базового логического элемента ИС 155. Технология изготовления печатной платы. Особенности монтажа на односторонних печатных платах.
курсовая работа [375,6 K], добавлен 08.05.2019Разработка структурной схемы устройства управления учебным роботом. Выбор двигателя, микроконтроллера, микросхемы, интерфейса связи и стабилизатора. Расчет схемы электрической принципиальной. Разработка сборочного чертежа устройства и алгоритма программы.
курсовая работа [577,8 K], добавлен 24.06.2013Прослушивание и локализация шумов, возникающих в двигателях автомобилей. Использование системы Altium Designer Summer 09. Формирование принципиальной электрической схемы. Порядок проектирования печатных плат. Создание библиотеки электрорадиоэлемента.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.07.2012Проектирование схемы выходного каскада кадровой развертки в AutoCAD. Описание программной среды. Команда установки единиц измерения. Описание процесса создания формата А3, заполнения основной надписи, схемы и таблицы. Моделирование электрической схемы.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.12.2012Разработка принципиальной электрической схемы микропроцессорного устройства управления двигателем постоянного тока на базе контроллера ATmega 128. Разработка пакета подпрограмм на языке Assembler в целях регулирования и корректной работы устройства.
курсовая работа [271,5 K], добавлен 14.01.2011Особенности проектирования нечетких систем, создание функций принадлежности и продукционных правил. Методы устранения нечеткости. Порядок создания библиотек компонентов, электрической принципиальной схемы в DipTrace, проверка топологии печатной платы.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.12.2012Описание схемы электрической принципиальной. Разработка монтажа элементов электронного блока. Компоновка элементов на печатной плате. Проектирование сборочного чертежа электронного блока, разработка спецификации и проведение моделирования его работы.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 16.10.2012Разработка структурной и принципиальной схемы. Блок-схема основной программы и подпрограмм обработки прерываний. Имена переменных, используемых в них. Результаты моделирования работы устройства в программе ISIS пакета Рroteus. Разработка печатной платы.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 13.11.2016Система Р-CAD 2000 для сквозного проектирования электронных устройств. Принципиальная схема устройства в графическом редакторе P-CAD Schematic. Ручная трассировка печатных плат, управляющие файлы для фотоплоттеров и сверлильных станков в P-CAD РСВ.
лабораторная работа [1,4 M], добавлен 28.04.2009Проблема охлаждения в компьютере. Выбор и описание прототипов разрабатываемого устройства. Разработка структурной и принципиальной схемы. Разработка программного обеспечения, его выбор и обоснование. Моделирование работы исследуемого устройства.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.11.2014Алгоритм реализации арифметической операции и разработка блок-схемы устройства. Составление и минимизация логических выражений работы блоков. Логическая схема регистра, сумматора, сдвига и мультиплексора. Анализ и синхронизация работы устройства.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.02.2014Моделирование арифметико-логического устройства для вычитания УДЦ для 18 разрядов. Операционная и аксиоматическая семантика команды ассемблера. Верификация линейного участка программы, участка, содержащего ветвления, цикла. Сети Петри для подпрограммы.
курсовая работа [121,2 K], добавлен 13.07.2012Использование пакета прикладных программ OrCad 9.2 для моделирования работы электронного прибора: создание электрической схемы, оптимизация, трассирование печатных плат, создание набора полной технической документации по устройству; ускорение разработки.
практическая работа [885,4 K], добавлен 17.09.2012Описание устройства дистанционного управления освещением. Обоснование выбора сопряжения с ПК. Расчёт печатной платы. Трассировка печатных проводников, метод изготовления печатной платы, расчет конструктивных параметров. Конструктивные элементы изделия.
курсовая работа [24,3 K], добавлен 16.01.2009Описание алгоритма функционирования устройства сопряжения, которое подключается к системной шине ISA. Принципиальная и функциональная схемы интерфейсной и операционной части устройства. Моделирование схемы операционной части, построение диаграммы работы.
курсовая работа [50,7 K], добавлен 13.11.2009Варианты компоновки установки сборки печатных плат. Функциональная схема устройства управления. Перечень исполнительных механизмов. Выбор типа привода. Циклограмма работы трассы. Сеть Петри с конфликтными ситуациями. Программа функционирования модели.
курсовая работа [256,6 K], добавлен 21.02.2011Обзор мультимедиа-устройств с поддержкой USB и Bluetooth. Разработка структурной и функциональной схем устройства. Возможности его аппаратной модернизации. Разработка печатной платы устройства. Расчет схемы подключения питания и USB входа к AT91SAM7SE.
дипломная работа [749,0 K], добавлен 18.06.2010Создание библиотеки элементов электрической схемы и настройка редактора схем Schematic. Разработка топологии печатной платы в программе P-СAD PCB; построение символов и корпусов микросхем. Создание компонентов в программе P-CAD Library Executive.
методичка [4,4 M], добавлен 12.09.2011