Разработка таймерного устройства для фотопечати
Анализ электрической схемы и обоснование конструктивного исполнения таймерного устройства для фотопечати. Способы защиты проектируемого изделия от воздействия дестабилизирующих факторов. Характеристика технологического процесса сборки платы печатной.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.01.2018 |
Размер файла | 273,7 K |
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.
Если при разработке конструкции аналогового узла указанные выше меры по электромагнитной совместимости окажутся недостаточными, то осуществляют экранирование, уменьшающее перекрестные помехи в требуемое число раз. Однако это увеличивает сложность аппаратуры, ее габариты, массу, стоимость. Экранирование заключается в локализации электромагнитной энергии в определенном пространстве. Поглощая и отражая поток электромагнитной энергии, создаваемой источниками поля, экран отводит его от защищаемой области. Эффективностью экранирования называют отношение напряжений, токов напряженностей электрического и магнитного полей в экранируемой области при отсутствии и при наличии экрана.
По принципу действия различают электростатическое, магнитостатическое и электромагнитное экранирование.
Электростатическое экранирование - это вид экранирования, заключающийся в шунтировании большей части паразитной емкости емкостью на корпусе.
Магнитостатическое экранирование используется для защиты чувствительных цепей, элементов и устройств от постоянного и медленного изменяющегося переменного магнитного поля. В этом случае источник или приемник наводки заключают в сплошной экран, изготовленный из ферромагнитных материалов. Если в такой экран заключен источник наводки, то магнитные силовые линии замыкаются в нем и далее не распространяются. Если в экран заключен приемник наводки, то силовые линии магнитного поля не проникают в полость экрана.
Электромагнитное экранирование заключается в том, что переменное высокочастотное электромагнитное поле при прохождении через металлический лист либо перпендикулярно, либо под некоторым углом к его плоскости, наводит в этом листе вихревые токи, поле которых ослабляет действие внешнего экрана. Металлический лист в данном случае является электромагнитным экраном. Плотность вихревых токов уменьшается в металлическом экране от поверхности в глубь него. Это уменьшение тем больше, чем выше частота поля и чем больше удельное сопротивление материала экрана. При выборе материала экрана и его толщины не обходимо учитывать не только электрические свойства материала, но и его механическую прочность, массу, коррозийную стойкость, удобство изготовления, обеспечение надежности контакта с точкой нулевого потенциала, теплоотвода и т.д.
Эффективность экрана может снижаться при проникновении электромагнитной волны не только через экран, но и по проводам, проходящим через экран к защищаемым элементам. Поэтому при разработке высокочастотной конструкции особое внимание должно быть уделено экранированию проводов и кабелей.
Использование в качестве электромагнитных связей экранированных проводников требует соблюдения ряда условий при заземлении экранирующей оболочки. Применение провода с экранирующей металлической оболочкой, не соединенной с корпусом, никакого экранирующего эффекта не дает, так как в оболочке не могут возникнуть дополнительные токи, магнитное поле которых могло бы уменьшить поле, создаваемое основным током в проводе, и отсутствуют условия для стекания электрических зарядов. Экранированные провода громоздки, неудобны при монтаже, и требуется предохранять их от случайного соединения с другими деталями. Длина экранированного участка должна быть меньше четверти длины самой короткой волны спектра частот передаваемого сигнала. Особое внимание необходимо уделять тщательной заделке концов кабеля в высокочастотном соединителе. При плохом контакте может уменьшиться амплитуда сигнала, и появятся отражения.
В разрабатываемом таймерном устройстве отсутствует источник внутренний поле силового трансформатора, вносящий возможность возникновения помех по сети питания, поэтому необходимости экранирования нет.
6. Конструкторские расчеты
6.1 Компоновочный расчет таймерного устройства
Расчет будем проводить согласно методике, изложенной в [6]. Исходными данными для расчета являются перечень элементов схемы электрической принципиальной, представленной в приложении А и установочные размеры электрорадиоэлементов:
- установочный объем V уст;
- установочная площадь S уст.
Сначала необходимо рассчитать площадь печатной платы. Необходимые данные сведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Справочные значения установочной площади S уст., расчетные значения суммарных установочных площадей ?S уст. и справочные значения массы электрорадиоэлементов проектируемого таймерного устройства
Вид элемента и основная характеристика |
Тип |
Количество |
S уст, см2 |
?S уст, см2 |
Масса, не более, г |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Диоды |
КД521 КД421 КД226В |
40 1 5 |
0,4 0,35 0,18 |
16 0,35 0,9 |
56 1,4 7 |
|
Конденсаторы |
КМ50-35 К73-9 |
8 3 |
1,2 1,5 |
9,6 4,5 |
20,8 8,4 |
|
Переключатели |
МП-3 |
4 |
3,1 |
12,4 |
15 |
|
Транзисторы |
КТ315А |
31 |
1,8 |
55,8 |
32,4 |
|
Резисторы |
С2-23 |
52 |
0,2 |
10,4 |
26 |
|
Микросхемы |
К555ЛА3 К555ТМ2 К555ИЕ6 К555Ид1 КР142ЕН5А |
1 1 7 3 1 |
5,7 5,7 6,5 6,5 3,1 |
5,7 5,7 45,5 19,5 3,1 |
3,75 3,75 28 12,3 4,1 |
|
Итого: |
289,5 |
218,9 |
Примечание - Суммарное значение установочной площади ?S уст. определялось по формуле:
где - суммарная установочная площадь электрорадиоэлементов, см2;
n - количество электрорадиоэлементов;
Sустi - установочная площадь элемента.
Из конструктивных соображений выбираем коэффициент заполнения площади печатной платы равный Кз=0,5. Ориентировочно определяем реальную площадь печатной платы Sреал. разрабатываемой конструкции по формуле:
где S реал. - реальная площадь печатной площади;
Sуст. - суммарная установочная площадь всех радиоэлементов на плате, 289,5 см2.
КЗ - коэффициент заполнения площади печатной платы, КЗ = 0,5.
Тогда получим:
S реал. = 289,5/0,5=571 (см2)
Окончательно выбираем размеры печатной платы (ее габариты) следующие: 250х251,1 мм. Отсюда площадь печатной платы будет равна
S платы = 642,25 см2. Теперь приступим к расчету объемы разрабатываемого корпуса таймерного устройства. Необходимые данные сведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Справочные значения установочных объемов Vуст., расчетные значения суммарных установочных объемов ?Vуст. и справочные значения массы электрорадиоэлементов проектируемого таймерного устройства
Вид элемента и основная характеристика |
Тип, |
Количество |
Vуст, см3 |
?Vуст, см3 |
Масса, не более, г |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Транзисторы |
КТ315А |
31 |
0,55 |
17,05 |
32,4 |
|
Держатель предохранителя |
ДПБ |
1 |
1,8 |
1,8 |
10 |
|
Диоды |
КД521 КД421 КД226В |
40 1 5 |
0,072 0,072 0,12 |
0,288 0,072 0,6 |
56 1,4 7 |
|
Конденсаторы |
К50-35 К73-9 |
8 3 |
2,4 2,8 |
19,2 8,4 |
20,8 8,4 |
|
Микросхемы |
К555ЛА3 К555ТМ2 К555ИЕ6 К555ИД1 КР142ЕН5А |
1 1 7 3 1 |
2,5 2,5 3,1 3,1 2,5 |
2,5 2,5 21,7 9,3 2,5 |
3,75 3,75 28 12,3 4,1 |
|
Переключатели |
МП - 3 |
4 |
3,1 |
12,4 |
15 |
|
Резисторы |
С2-23 |
52 |
0,21 |
10,92 |
26 |
|
Транзисторы |
КТ315 А |
31 |
0,55 |
17,05 |
32,4 |
|
Итого: |
111,82 |
228,9 |
Примечание - Суммарное значение установочного объема ?Vуст. определить по формуле:
V уст. = n•Vуст.i
где Vуст. - суммарный установочный объем электро-радиоэлементов, см3;
n - количество электрорадиоэлементов;
Vуст.i - установочный объем элемента, см3.
Из конструктивных соображений выбираем коэффициент заполнения объема корпуса генератора равный КЗ = 0,2. Ориентировочно определяем реальный объем Vреал. разрабатываемой конструкции по формуле:
Vреал. = Vуст./КЗ
где Vреал. - реальный объем конструкции, см3;
Vуст. - суммарный установочный объем, занимаемый электрорадиоэлементами, 111,82 см3;
КЗ - коэффициент заполнения объема корпуса генератора, КЗ=0,2.
Подставляем значения:
Vреал. = 111,82 /0,2 = 559,1 (см3)
Окончательно выбираем следующие габариты корпуса генератора:
длина 180мм;
ширина.. 155мм;
высота 50мм.
Отсюда объем корпуса будет составлять Vкорпуса= 1395 см3.
Масса готового изделия с учетом всех составляющих прибора элементов не превосходит 2кг. На этом компоновочный расчет закончен.
6.2 Оценка теплового режима таймерного устройства
Оценка теплового режима радиоэлектронной аппаратуры заключается в определении по исходным данным температуры нагретой зоны и температур поверхностей теплонагруженных элементов и сравнения полученных значений с допустимыми для каждого радиоэлемента в заданных условиях эксплуатации.
Как уже говорилось ранее, для обеспечения нормального теплового режима для разрабатываемого прибора достаточно применения естественной вентиляции. Корпус прибора имеет перфорированные отверстия. Наиболее теплонагруженными элементами являются диоды КД226В и микросхемы КР142ЕН5А в блоке питания таймерного устройства. Рассеиваемая мощность диода равна 10Вт. Рассеиваемая мощность микросхемы равна 2 Вт.
Методика расчета теплового режима блока радиоэлектронной аппаратуры в перфорированном корпусе взята из [31].
Расчёт поверхности корпуса блока:
Sк = 2•[L1•L2+(L1+L2)•L3]
где L1 - длина корпуса,0,18 (м);
L2- ширина корпуса, 0,155 (м);
L3- высота корпуса,0,05 (м).
Подставим значения в формулу
Sк = 2•[0,18•0,155+(0,18+0,155)•0,05] = 0,08 (м2).
Определение условной поверхности нагретой зоны:
Sз = 2•[L1•L2+(L1+L2)•L3•Кз]
где Кз - коэффициент заполнения объема корпуса, Кз = 0,2.
Подставим значения в формулу:
Sз = 2•[0,18•0,155+(0,18+0,155)•0,05·0,2] = 0,06 (м2).
Определение удельной мощности корпуса блока:
qк = Р/Sк
где Р - мощность, рассеиваемая в блоке, Р = 15 Вт.
Подставим значения в формулу
qк = 15/0,08= 187,5 (Вт/м2)
Определение удельной мощности нагретой зоны
qз = Р/Sз = 15/0,06 = 250 (Вт/м2)
Нахождение коэффициента и1
и1= 0,1472•qк - 0,2962•10-3•qк2 + 0,3127•10-6•qк3 (6.9)
и1= 0,1472•187,5 - 0,2962•10-3•187,52 + 0,3127•10-6•187,53 = 16,21
Нахождение коэффициента и2
и2 = 0,139•qз - 0,1223•10-3•qз2 + 0,0698•10-6•qз3 (6.10)
и2= 0,139•250 - 0,1223•10-3•2502 + 0,0698•10-6•2503 = 27,1
Нахождение коэффициента Кн1
Кн1 = 0,82 + 1/(0,925 + 4,6•10-5•Н1)
где Н1 - давление окружающей среды, Н1 = 10•104 Па.
Подставим значение в формулу:
Кн1 = 0,82 + 1/(0,925 + 4,6•10-5•10•104) = 1
Нахождение коэффициента КН2
КН2 = 0,8 + 1/(1,25 + 3,8•10-5•Н2)
где Н2 - давление внутри корпуса блока, Н2 = 10•104 Па.
Подставим значение в формулу:
КН2 = 0,8 + 1/(1,25 + 3,8•10-5•10•104) = 0,99
Расчет суммарной площади перфорационных отверстий:
Sn = Si
где Si - площадь I-того перфорационного отверстия, Si = 4,4•10-5 (м2);
n - количество перфорационных отверстий, n = 64.
Подставим значения в формулу:
Sn = 64•4,4•10-5 = 0,003 (м2)
Расчет коэффициента перфораций:
П = Sn/2•L1•L2 = 0,003/2•0,18•0,155 = 0,05
Определение коэффициент Кп, являющегося функцией коэффициента перфорации:
Кп = 0,29 + 1/(1,41 + 4,95•П)
Кп = 0,29 + 1/(1,41 + 4,95•0,05) = 0,89
Расчет перегрева корпуса блока:
ик = 0,93•и1•КН1•КН2
ик = 0,93•16,21•1•0,99 = 14,9
Определение перегрева нагретой зоны:
из = 0,93•Кп•[и1•КН1 + ((и2/0,93) - и1) •КН2]
из = 0,93•0,89•[16,21•1 + ((27,1/0,93) - 16,21) •0,99]= 24
Определение среднего перегрева воздуха в блоке:
ив = 0,6•из = 0,6•24 = 14,4
Определение удельной мощности диода типа КД226В по формуле:
Qдиода. = Рдиода/Sдиода.
где Рдиода. - рассеиваемая мощность диода, Рдиода. = 10 Вт;
Sдиода. - площадь поверхности диода, омываемая воздухом,
Sдиода. = 1,8•10-4 (м2).
Подставим значения в формулу:
Qдиода. = 10/1,8•10-4 = 5,5 (Вт/м2)
Определение удельной мощности микросхема типа КР142ЕН5А:
Qмикр. = Рмикр./Sмикр.
где Рмикр. - рассеиваемая мощность микросхемы, Рмикр. = 2 Вт;
Sмикр - площадь поверхности микросхемы, омываемая воздухом,
Sмикр. = 5,1•10-4 (м2).
Подставим значения в формулу:
Qмикр. = 2/5,1•10-4 = 3,9 (Вт/м2)
Расчет перегрева поверхности диода:
и диода. = из•(0,75 + 0,25•qдиода./qз)
идиода = 24•(0,75 + 0,25•5,5/250) = 18,1
Расчет перегрева среды, окружающей диод:
иэс диод = ив•(0,75 + 0,25•qдиода./qз)
иэс диода = 14,4•(0,75 + 0,25•5,5/250) = 10,8
Расчет перегрева поверхности микросхемы:
Имикр. = из•(0,75 + 0,25•qмикр./qз)
Имикр.= 24•(0,75 + 0,25•3,9/250) = 18
Расчет перегрева среды, окружающей микросхему:
иэс микр = ив•(0,75 + 0,25•qмикр./qз)
иэс микр = 14,4•(0,75 + 0,25•3,9/250) = 10,8
Определение температуры корпуса блока:
Тк = ик + Тс
где Тс - температура среды, окружающей блок, Тс = 35є.
Подставим значения в формулу:
Тк = 14,9 + 35 = 49,9 є (С)
Определение температуры нагретой зоны:
Тз = из + Тс = 24 + 35 = 59є (С)
Нахождение температуры поверхности диода типа КД226В:
Т диод. = идиод. + Тс = 18,1 + 35= 53,1 є (С)
Нахождение температуры поверхности микросхемы типа КР142ЕН5А:
Тмикр. = имикр+ Тс = 18,1 + 35= 53,1 є (С)
Нахождение средней температуры воздуха в блоке:
Тв = ив + Тс = 14,4 + 35 = 49,4 є (С)
Нахождение температуры среды, окружающей диод типа КД226В:
Тдиод= идиод+ Тс = 10,8 + 35 = 45,8є (С)
Нахождение температуры среды, окружающей микросхему типа КР142ЕН5А:
Тэс микр = иэс микр + Тс = 10,8 + 35 = 45,8 є (С)
Из расчета видно, что температура диода равна +53,10С. Также видим, что температура микросхемы типа КР142ЕН5А равна 530С и не превышает значения допустимого. Температура воздуха в блоке равна 49,40С. Температура корпуса равна 49,90С.
6.3 Расчет проводящего рисунка печатной платы
Исходными данными для расчета являются размеры печатной платы 250х251,5 мм и то, что проводники на плате имеют покрытие сплавом «Розе».
Определение минимального диаметра компактной площадки D под резисторы типа С2-23:
D = (d+?dво) + 2b + ?tво + (Td2 + To2 + ?tмо2)1/2
где d = 0,8 (мм) - номинальный диаметр отверстия;
?dво = 0,1(мм) - верхнее отклонение диаметра отверстия;
b = 0,2 (мм) - величина гарантийного пояса;
?tво = 0,15 (мм) - верхнее отклонение ширины проводника;
Td = 0,15 (мм) - диаметральное значение позиционного допуска расположения центра отверстия относительно номинального положения узла координатной сетки;
То = 0,25 (мм) - диаметральное значение позиционного допуска расположения контактной площади относительно его номинального положения;
?tно = 0,1 (мм) - нижнее предельное отклонение ширины проводника.
Подставим значения в формулу
DМЛТ = (0,8 + 0,1) + 2•0,2 + 0,15 + (0,152 + 0,252 + 0,12)1/2 = 1,8 (мм)
Определение минимального диаметра контактной площади D под диоды типа Д814В с номинальным диаметром отверстия d = 1,2 (мм) по формуле (6.35):
DД814Д = (1,2 + 0,1) + 2•0,2 + 0,15 + (0,152 + 0,252 + 0,12)1/2 = 2 (мм)
Определение минимального диаметра контактной площади D под микросхемы серии К142 и К555 с номинальным диаметром отверстия d = 1,5 (мм) по формуле (6.35):
DМС = (1,5 + 0,1) + 2•0,2 + 0,15 + (0,152 + 0,252 + 0,12)1/2 = 2,5 (мм)
Определение минимального расстояния lд между центрами отверстий микросхемы серии К555 и КР142 для прохождения двух проводников между ними:
lд = (D1 + D2) /2 + t•n + S•(n + 1) + Ti
где D = 2,5 (мм) - диаметры номинальной площадки;
t = 0,5 (мм) - ширина проводника;
n = 2 - число проводников;
S = 0,45 (мм) - расстояние между проводниками;
Ti = 0,1 (мм) - диаметральное значение позиционного допуска расположения проводника относительно номинального положения.
Подставим значения в формулу
lд = (2,5 + 2,5)/2 + 0,5•2 + 0,45•(2 +1) + 0,1 = 4,95 (мм)
Определение свободного поля для прокладки проводников:
L = Lном - D
где Lном = 5 (мм) - номинальное расстояние между центрами выводов микросхем серии К555 и КР142;
D = 2,5 (мм) - минимальный диаметр контактной площадки для микросхем серии К555 и КР142.
Подставляем значения в формулу
L = 5 - 2,5 = 2,5 (мм)
Полученные расчетные величины и сравнения их с номинальными значениями позволяют сделать вывод о правильности результатов расчета и заключить для проектирования печатной платы следующее:
- между выводами микросхем серий К555 и КР142 с номинальным расстоянием 5мм возможно провести два проводника шириной 0,5мм, т.к. lд = 4,95мм, что не превышает 5мм;
- минимальный диаметр контактных площадок для отверстий с d=0,8мм под выводы конденсаторов КМ - 6, К50 - 6; диодов КС168А; транзисторов - равен 1,8мм;
- минимальный диаметр контактных площадок для отверстий с d=0,8мм под выводы конденсаторов К50- 35 и К73-9; диодов КД521, КД421, КД226В, транзисторов- равен 1,8 мм;
- для изготовления печатной платы второго класса точности ширина проводников в узких местах между отверстиями под выводы микросхем серий К555 и КР142 не должна превышать 0,5 мм.
6.4 Оценка помехоустойчивости печатного монтажа
В результате расчета необходимо определить паразитные величины емкостей, индуктивностей, взаимоиндуктивностей для разработанной топологии печатной платы, представленной в графической части.
Исходными данными для расчета являются:
количество параллельных сигнальных проводников 4;
допустимая величина паразитной емкости между двумя соседними проводниками при сбое сигнала 10пФ;
допустимая величина паразитной емкости между соседними проводниками при ложной срабатывании 60пФ;
максимально допустимая длина четырех печатных параллельных проводников 6 см;
максимально допустимая длина двух параллельных печатных проводников 12 см.
Определяем паразитную емкость Спар. между двумя параллельными печатными проводниками:
Спар. = Спог.•l1
где Спог. - погонная емкость, 0,55 пФ/см;
l1 - длина печатного (сигнального) проводника, 3,5 см.
Подставляем значения в формулу:
Спар. = 0,55•3,5 = 2 (пФ)
Для четырех проводников величина паразитной емкости увеличивается в 2 раза, т.е. равна 4 пФ. Полученная величина паразитной емкости не превышает допустимую, т.е. 4пФ<10пФ.
Определяем значение паразитной взаимоиндукции М1 для сигнальных цепей:
М1 = 2l1•[ln(2l1/(S + t1)) - 1]
где S - среднее расстояние между сигнальными проводниками, S = 0,25 (см);
t1 - ширина проводника, t1 = 0,08 (см).
Подставляем значение в формулу:
М1 = 2•3,5•[ln(2•3,5/(0,25 + 0,08)) - 1] = 14,35 (нГн)
Определяем значение паразитной взаимоиндукции М2 для «общей» шины питания:
М2 = 2l2•[ln(2l2/(S + t2)) - 1]
где l2 - длина сигнального печатного проводника, параллельного «общей» шине питания, l2 = 5 (см);
t2 - ширина «общей» шины питания, t2 = 0,15 (см).
Подставляем значения в формулу:
L? = 4•18• (0,5 + 0,774•(62•10-3+ 0,15)/18 +ln2•18/(62•10-3 +0,15)) = =430,2 (нГн)
Из результатов расчета можно заключить, что разработанная топология печатной платы является помехоустойчивой. Полученные величины индуктивностей, взаимоиндукции печатной проводников, равные 14,35нГн; 22,2нГн; 403,2 нГн, не превышают допустимую индуктивность 540нГн для используемых микросхем серий К555, КР142.
6.5 Расчет надежности таймерного устройства
Исходными данными для расчета являются значения интенсивностей отказов всех радиоэлементов и элементов конструкции, их коэффициенты эксплуатации и времена восстановления. Эти данные связаны в таблицу 6.3, в которой радиоэлементы и элементы конструкции классифицируются по группам. Также имеются и дополнительные данные:
время непрерывной работы изделия 100 часов;
заданное время восстановления изделия 0,5 часа;
достаточное число отказов 12.
Таблица 6.3 - Справочные данные об элементах конструкции
Обозначение |
Наименование, тип элемента |
Ni |
вoi•10-6 ч-1 |
Кэкст. |
I, ч |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Конденсаторы С1…С4-С10 С2, С3, С11 |
К50-35 К73-9 |
8 3 |
0,6 0,5 |
0,3 0,4 |
0,3 0,2 |
|
Резисторы R1-R32 |
С2 - 23 |
32 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Диоды VD1- VD4 VD11 - VD23 VD5 VD7-VD11 |
КД 521 КД421 КД226В |
16 1 5 |
0,4 0,4 0,3 |
0,3 0,3 0,3 |
0,2 0,2 0,3 |
|
Переключатели SA1-SA4 |
МП - 3 |
4 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
|
Транзисторы VT1-VT31 |
КТ315А |
31 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
Микросхемы DD1 DD2 DD3-DD9 DD10-DD12 DA1 |
К555ЛА3 К555ТМ2 К555ИЕ6 К555ИД1 КР142ЕН5А |
1 1 7 3 1 |
0,8 0,8 0,8 0,8 1 |
0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 |
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 |
|
Вставка плавная FU1 |
ВП1-1 |
1 |
0,8 |
0,2 |
0,1 |
|
Прочие изделия |
Провод монтажный Соединения пайкой Плата печатная Шнур питания Вилка двухполюсная Держатель предох-ранителя типа ДП6 Корпус |
1м 201 1 1,5м 1 2 1 |
0,3 0,04 0,2 1 0,5 0,2 1 |
0,1 0,8 0,5 0,8 0,2 0,2 0,5 |
0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 1 |
Примечания
- Ni - число элементов I-ой группы.
- вoi - априорная номинальная интенсивность отказов при температуре окружающей среды 200С и коэффициенте нагрузки Кнi = 1, час-1.
- Кэскпл. - коэффициент эксплуатации элементов конструкции.
- I - время восстановления i-го элемента.
Расчет надежности устройства составит из следующих этапов, рассмотренных далее.
Определяем значение суммарной интенсивности отказов в? () с учетом Кэкспл.:
? ()=Кэкспл.•oi• Ni, (час-1)
Определяем средняя наработка на отказ То:
To=1/? (), (час)
Определяем вероятность безотказной работы Р?(tз):
Р?(tз)=e-tз(),
где tз - заданное время непрерывной работы изделия, tз =1000 (ч).
Определяем среднее время восстановления Тв:
Тв=
Определяем вероятность восстановления V():
V()=1-е-зад /Тв ,
где зад - заданное время восстановления изделия, зад = 0,5 (ч).
Определяем коэффициент готовности Кг:
Кг=То/( То+ Тв)
Определяем коэффициент ремонтопригодности Кр:
Кр=1- Кг
Определяем вероятность нормального функционирования Р(t)норм:
Р(t)норм =Кг•Р?(tз)
Определяем вероятность безотказной работы с учетом восстановления Р(t,) по формуле:
Р(t,)= e-[(1-v())/ To]•tз
Определяется доверительные границы для наработки на отказ To по формуле:
,
где m - достаточное число отказов, m=12;
=0,9- коэффициент достоверности определения границ;
r - число степеней свободы, r=2m;
=(1)/2 -доверительная вероятность;
2(r) - функция 2;
Расчет выполняется для периода нормальной эксплуатации при следующих основных допущениях:
- отказы элементов случайны и независимы;
- учитываются только внезапные отказы;
- имеет место экспоненциальный закон надежности устройства.
Расчет надежности проводился на ПЭВМ при помощи программы “SNAD”. Исходные данные для расчета и результаты расчета приведены в приложении Г. Полученное значение средней наработки на отказ, равное 47521 часов, превышает заданное, равное 15000 часов, что гарантирует надежную работу разрабатываемого таймерного устройства.
6.6 Расчет коэффициентов технологичности конструкции
Номенклатуру количественных показателей технологичности регламентирует ОСТ4ГО.091.219. в соответствии с ним разрабатываемое таймерное устройство относится к классу радиотехнических блоков.
Чтобы ответить на вопрос о технологичности конструкции потребуется определить семь показателей технологичности, а затем найти значение комплексного показателя технологичности.
Определяем коэффициент автоматизации и механизации монтажа Ка.м.: таймерный фотопечать дестабилизирующий плата
Ка.м.=На.м./Нм,
где На.м. - количество монтажных соединений, которые могут осуществляться автоматизированным или механизированным способом, На.м.=282;
Нм - общее количество монтажных соединений, присутствующих в данном изделии, Нм=328.
Подставляем значения в формулу:
Ка.м.=282/328=0,85
Определяем коэффициент автоматизации и механизации подготовки электрорадиоэлементов к монтажу Км.п.эрэ:
Км.п.эрэ=Нм.п.эрэ/Нэрэ,
где Нм.п.эрэ - количество электрорадиоэлементов, подготовка которых к монтажу осуществляется автоматизированным или механизированным методом, Нм.п.эрэ=160;
Нэрэ - общее количество электрорадиоэлементов, Нэрэ=191.
Подставляем значения в формулу:
Км.п.эрэ=160/191=0,84
Определяем коэффициент освоенности деталей Косв.д. по формуле:
Косв.д.=1-Дор/Д,
где Дор - общее количество оригинальных деталей в изделии(печатная плата), Дор=4;
Д=8-общее количество деталей.
Подставляем значения в формулу:
Косв.д=1-4/8=0,5
Определяем коэффициент использования интегральных схем и микросборок Кисп.ис по формуле:
Кисп.ис=Нис/(Нэрэ+Нис),
где Нис - количество интегральных схем, Нис=13.
Подставляем значения в формулу:
Кисп.ис=13/(105+13)=0,11
Определяем коэффициент повторяемости печатных плат Кпов.п.п.:
Кпов.п.п.=1-Нтп.п/Нп.п,
где Нтп.п - количество типоразмеров печатных плат в изделии, Нтп.п=1;
Нп.п - количество печатных плат в изделии, Нп.п=1.
Подставляем значения в формулу:
Кпов.п.п.=1-1/1=0
Определяем коэффициент использования типовых технологических операций Кт.п.:
Кт.п.=Нт.п./Нп,
где Нт.п. - количество типовых технологических процессов всех уровней, применяемых для изготовления печатной платы (пайка и изготовление печатной платы) и изделия в целом, Нт.п.=2;
Нп. - количество основных технологических процессов, Нп.=7.
Подставляем значения в формулу:
Кт.п=2/7=0,29
Определяем коэффициент автоматизации и механизации операций контроля и регулировки Км.к.р.:
Км.к.р.=Нм.к.р./Нк.р,
где Нм.к.р. - количество операций контроля и настройки, которые можно осуществлять механизированным или автоматизированным способом, Нм.к.р.=1;
Нк.р. - общее количество операций контроля и регулировки (контроль ПП и наладка изделия в целом), Нк.р.=2.
Подставляем значения в формулу:
Км.к.р.=1/2=0,5
Определим комплексный показатель технологичности блока К по формуле:
,
где Кi-это частный показатель технологичности конструкции изделия;
i - весовые значения i-го показателя технологичности, i=1;1;0,8;0,5;0,3;0,2;0,1;
s - количество показателей технологичности, участвующих при оценке, s=7.
Подставляем значения в формулу:
К=(0,84•1+0,96•1+0,5•0,8+0,5•0,11+0•0,3+0,29•0,29+0,1•0,5)/3,9=0,61
Так как для серийного производства значение комплексного показателя технологичности лежит в пределах от 0,5 до 0,8 ,то мы видим, что значение рассчитанного показателя технологичности находится в заданных пределах. Из этого следует, что разрабатываемая конструкция таймерного устройства является технологичной.
7. Обоснование технологического процесса сборки печатной платы
7.1 Анализ технологичности конструкции
В подразделе 6.6 с помощью показателей технологичностей было доказано, что данная конструкция таймерного устройства является технологичной, что также говорит о пригодности таймерного устройства к промышленному производству, а именно к мелкосерийному типу производства. О технологичности данной конструкции говорит и то, что она является взаимозаменяемой, так как представляет собой разъемную негерметичную конструкцию, в которой возможна замена элементов. Конструкция таймерного устройства является технологичной еще и потому, что обладает совокупностью свойств, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонта по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций изделий того же назначения, при обеспечении установленных значений показателей качества и принятых условий изготовления, эксплуатации и ремонта.
Для обеспечения еще лучшей технологичности необходимо трудоемкость и себестоимость изготовления изделия с помощью следующего комплекса работ:
- повышение серийности посредством стандартизации, унификации и группирования изделий и их элементов по конструктивным признакам;
- ограничение номенклатуры конструкций и применяемых материалов;
- преемственность освоенных в производстве конструкторских решений, соответствующих современным требованиям.
7.2 Разработка технологической схемы сборки печатной платы
Технологическая схема сборки изделий является одним из основных документов, составляемых при разработке одного из процессов сборки. Довольно распространенными схемами сборки являются следующие:
- «веерного типа», которая проста и наглядна, но не отражает последовательность сборки во времени;
- «с базовой деталью», которая указывает временную последовательность сборочного процесса и отличается простотой.
Из вышесказанного выбираем технологическую схему сборки таймерного устройства с базовой деталью.
Базовой деталью является плата печатная. На поверхность печатной платы последовательно устанавливаются перемычки, микросхемы серий К555, КР142, диоды, транзисторы, резисторы и конденсаторы. После установки данных элементов на плату следует операция пайки волной припоя. Далее на плату устанавливаются элементы, которые сразу на плату устанавливать было невозможно. Затем указанные элементы припаивают паяльникам, после чего следует обрезка выводов этих элементов. Потом плата подвергается операциям очистки, маркировки и контроля.
Рациональность разделения объема работ на операции в условиях автоматизированного поточного производства определялась ритмом сборки.
7.3 Разработка технологического процесса сборки печатной платы и выбор оборудования
Технологический процесс состоит из операций, переходов и позиций. Разработка технологических процессов является одной из основных функций технологической подготовки производства, включающей целый комплекс взаимосвязанных работ, и производится при отработке изделия на технологичность. Группирование изделий по конструктивным и технологическим признакам в соответствии с ГОСТ14301-73 является обязательным этапом, предшествующим разработке технологических процессов. Классификация технологических процессов ведется по следующим признакам:
- по методу разработки и применению;
а) единичные;
б) унифицированные групповые;
в) унифицированные типовые;
- по назначению:
а) рабочие;
б) перспективные;
- по степени детализации содержания технологических документов:
а) маршрутные;
б) операционные;
в) маршрутно-операционные;
- по используемому методу обработки материала:
а) процесс литья;
б) электрохимическая обработка и т.д.
Так как разрабатываемый технологический процесс относится к изготовлению изделий одного наименования, типоразмера и исполнения, то по методу разработки и применению он является единичным. Разрабатываемый технологический процесс применяется для конкретного изделия, т.е. для его изготовления в соответствии с требованиями рабочей технической документации, поэтому по назначению он является рабочим. Также технологический процесс разрабатывается для мелкосерийного производства и содержит описание операций и переходов, откуда выясняется, что он является маршрутно-операционным.
Исходными данными для разработки технологического процесса являются:
- технические условия на изделие;
- полный комплект конструкторских документов на изделие;
- программа выпуска изделия;
- плановые сроки освоения производства;
- отраслевые, внутризаводские стандарты в форме ОСТ;
- технические классификаторы деталей и материалов, каталоги и трудовые нормативы на выполнение отдельных операций.
Технологическое оборудование для каждой операции технологического процесса выбиралось с учетом следующих критериев:
- технические характеристики;
- производительность оборудования;
- энергетические затраты;
- габариты оборудования и его компоновка;
- затраты на приобретение и установку оборудования;
- тип производства и его организационная структура;
- организационная форма сборки;
- возможность группирования операций и гибкой переналадки;
- равномерная загрузка технологического оборудования.
Исходя из вышесказанного, было выбрано следующее технологическое оборудование:
- приспособление ГГ1499-4003 для формовки и обрезки выводов резисторов типа С2-23 и диодов;
- полуавтомат для формовки и обрезки выводов микросхем серий К555 и КР142;
- полуавтомат ГГ2293 для формовки и обрезки выводов транзисторов;
- полуавтомат ГГ2185 для формовки и обрезки выводов конденсаторов типа;
- стол магнитный СМ3;
- комплектовочный стол 10АС-5;
- ванна цеховая для лужения выводов электрорадиоэлементов;
- установка пайки ЛПМ-500;
- установки ультразвуковой очистки УЗО-3,5;
- приспособление для контроля печатных плат ГГ63669/012.
На основании разработанной технологической схемы сборки ПП была разработана маршрутная технология процесса сборки и монтажа таймерного устройства, представленная в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Маршрутная технология процесса сборки и монтажа таймерного устройства для фотопечати
Операции |
Оборудование |
Производительность, шт./час |
Кол-во |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Распаковка и проверка электрорадиоэлементов |
Специальная тара |
- |
138 |
|
Формовка и обрезка выводов резисторов типа С2-23 и диодов |
Приспособление ГГ1499-4003 |
800 |
54 |
|
Формовка и обрезка выводов микросхем типа К555, КР142 |
Полуавтомат ГГ2125 |
300 |
13 |
|
Формовка и обрезка выводов транзисторов |
Полуавтомат ГГ2293 |
300 |
31 |
|
Формовка и обрезка выводов, перемычек, конденсаторов К50-35, К73-9 |
Пинцет, бокорезы |
- |
11 |
|
Формовка и обрезка выводов транзисторов |
Полуавтомат ГГ2293 |
300 |
31 |
|
Лужение выводов радиоэлементов с предварительным флюсованием |
Цеховая ванна |
- |
328 |
|
Установка микросхем |
Пинцет |
- |
13 |
|
Установка резисторов |
Пинцет |
- |
31 |
|
Установка диодов |
Пинцет |
- |
23 |
|
Установка конденсаторов |
Пинцет |
- |
11 |
|
Установка транзисторов |
Пинцет |
- |
31 |
|
Пайка плат волной припая |
Установка пайки плат ЛПМ-500 |
300 |
1 |
|
Очистка платы |
Установка УЗО - 3,5 |
750 |
1 |
|
Маркировка платы |
Кисть, трафарет |
1 |
||
Контроль платы |
Приспособление ГГ63669/012 |
1 |
Разработанный технологический процесс сборки печатной платы является наиболее подходящим для мелкосерийного типа производства, отличается высокой производительностью и обеспечивает изготовление изделий с малыми усилиями и в короткие сроки.
Для данного производства выбрана подвижная форма сборки, которая выполняется при перемещении собираемого изделия от одного рабочего места к другому и применяется в условиях поточного производства. Сборка осуществляется со свободным движением собираемых объектов, перемещаемых от одного рабочего места к другому вручную.
8. Экономическая часть
Экономический прогресс - сложный и многоплановый процесс. Для его оценки одного какого-либо критерия недостаточно, а требуется определить систему, в которой выделяется основополагающий критерий - уровень производительных сил, а он, в свою очередь, развёртывается в системе логически связанных между собой критериев экономического процесса (степень разделения труда, масса прибавочного продукта и так далее), результирующихся в развитии самого человека.
Соотношение между темпами роста продукта и изменением факторов производства может быть разным в зависимости от того, требуется какие-либо типы экономического развития.
Расширение производства занимает сегодня центральное место в экономических дискуссиях и обсуждениях, ведущихся представителями самых разных слоёв общественности. Вопрос об экономическом росте очень важен и для определения перспективы развития республики. Экономический рост непосредственно выражается в той или иной динамике - количественном увеличении и качественном совершенствовании общественного продукта и факторов его производства.
Уровень производительных сил является наиболее общим критерием общественно-экономического процесса. Развитие производительных сил в решающей мере предопределяет поступательное движение общества, способствует или препятствует развитию производительных сил, оценивается его прогрессивность или, наоборот, регрессивность, сигнализирующая о необходимости замены данной системы другой. Этот критерий экономического прогресса обладает огромной познавательной ценностью, но должен быть конкретизован, и уточнен по всем параметрам и составным элементам производительных сил. Его рост отражает оснащение труда человека всё более сложными и технически совершенными машинами.
В самом общем виде уровень развития средств производства характеризуется их производительностью, то есть возможностью работника создавать за единицу времени то или иное качество. Существенной характеристикой уровня развития производственных сил выступает соотношение между материальными и личными факторами производства, между массой применяемых средств производства численно занятых в производстве работников. Это соотношение является техническим строением производства.
Элементная база достаточно простая и является унифицированной, что значительно уменьшает стоимость самого изделия.
Определение себестоимости и рыночной цены.
Себестоимость - затраты предприятия на производство и реализацию продукции. Себестоимость представляет собой часть стоимости продукта труда. Она аккумулирует в себе затраты необходимого труда. Себестоимость и стоимость - две формы издержек производства. Первый показатель - издержки производства предприятия, второй - общества в целом. Аккумулируя текущие затраты себестоимость продукции предприятия является одним из важнейших показателей эффективности производства. В её исчислении находят отражение почти все слагаемые повышения эффективности:
- рост производительности труда;
- экономия материало-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов;
- улучшение использования основных фондов.
Конечный производственно-хозяйственный эффект более полно выражается показателем прибыли, поэтому в нынешних условиях хозяйствования отводится одно из ведущих мест в планировании и оценке деятельности производственных коллективов. Однако значение показателей себестоимости продукции вовсе не уменьшается. Он по-прежнему играет важнейшую роль в экономике предприятия. Во-первых: снижение затрат на единицу продукции позволяет увеличить объём производства на предприятии при имеющихся ресурсах, обеспечив тем самым ускорение оборачиваемости оборотных средств. Во-вторых: снижение себестоимости является существенным источником прибыли производства. В третьих: уменьшение материальных ресурсов в обрабатывающих отраслях способствует экономии капитальных вложений в отраслях добывающей промышленности. В четвёртых: снижение себестоимости продукции является реальной основой снижения оптовых и розничных цен.
В зависимости от объёма затрат на промышленном предприятии различают: цеховую, производственную, полную себестоимость продукции.
Цеховая себестоимость - затраты всех цехов, связанных с изготовлением продукции.
Производственная себестоимость - охватывает расходы предприятия в целом.
Полная себестоимость - содержит затраты предприятия на выпуск и реализацию продукции.
Цена - денежное выражение стоимости товара.
Существуют три вида цен:
- цена предприятия, которая включает в себя стоимость, прибыль, НДС, акцизы и отчисления во внебюджетный фонд регулирования розничных цен;
- оптовая цена - состоит из цены предприятия, сбытовых наценок оптовых организаций, налога на стоимость, добавленную оптово-сбытовыми базами;
- розничная цена - включает оптовую цену, торговые наценки различных торговых организаций.
Наиболее точные расчёты по обоснованию себестоимости производства обеспечивает расчётно-аналитический метод. В основе применения данного метода лежит использование системы норм и нормативов расхода тех или иных ресурсов с учётом калькуляционных статей себестоимости:
- сырьё и основные материалы;
- покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты;
- топливо и энергия на технологические цели;
- основная заработная плата;
- дополнительная заработная плата;
- отчисления на социальное страхование;
- расходы на подготовку и освоение производства;
- износ инструмента и приспособлений целевого назначения;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
- цеховые расходы;
- общезаводские затраты;
- потери от брака;
- прочие производственные расходы;
- внепроизводственные расходы.
8.1 Характеристика изделия
Разрабатываемый прибор представляет собой таймерное устройство с возможностью включения нагрузки фотоувеличителя на отрезки времени от 0,1 до 99,9 секунды с дискретностью перестройки 0,1 с. При этом точность измерения отрезка времени зависит от стабильности частоты колебаний сети, и как правило не опускается ниже 0,02 с. В устройстве предусмотрена индикация длительности выдержки времени, а также принудительное включение нагрузки, кроме этого при перестройке длительности раздается звуковой сигнал, что позволяет управлять устройством в затемненном помещении без включения индикации с поступающим включением контрольным включением на короткий промежуток времени, что позволяет избегать засветки фотоматериалов. Таймерное устройство отличается от аналогичных приборов безтрансформаторным блоком питания, что позволяет существенно уменьшить размеры корпуса, что существенно влияет на свободное пространство в малом помещении любительской фотолаборатории.
8.2 Исходные данные для расчета
В статью “Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты” включаются затраты на приобретение в порядке производственной кооперации готовых покупных изделий и полуфабрикатов, используемых при комплектовании продукции данного предприятия. Так как в радиоэлектронной промышленности номенклатура применяемых комплектующих изделий и полуфабрикатов обширна, расчеты затрат по этой статье также удобно производить в табличной форме (таблица 8.1).
Таблица 8.1 Расчет затрат на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
Наименование |
Количество |
Цена за единицу |
Сумма |
|
К50-35 К73-9 С2-23 КД521 КД421 КД226В МП-3 КТ315А К555ЛА3 К555ТМ2 К555ИЕ6 К555ИД1 КР142ЕН5А |
9 3 32 15 1 5 4 31 1 1 7 3 1 |
8800 1170 60 30 1690 155 880 40 640 620 620 1010 550 |
79200 3510 1920 450 1690 775 3520 1240 640 620 4340 3030 550 |
|
Ск1 |
101485 |
|||
Т3 |
5074 |
|||
Ск |
106560 |
Затраты на сырьё и материалы (Рм) рассчитываются в отдельной таблице 8.2 по формуле (8.1)
где i..n - количество видов материала;
Hmi - норма расхода материала i-го вида на одно изделие в принятых единицах измерения;
Уmi - оптовая цена единицы i-го вида материала, руб.;
Кmр - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы приобретенных материалов (для изделий радиоэлектронной промышленности коэффициент Кmр можно принять равным 1...5% от прейскурантной стоимости материалов).
Таблица 8. 2 Расчет затрат на сырье и основные материалы
Наименование |
Ед.изм. |
Норма расхода на изделие |
Цена за единицу |
Сумма |
|
1 Стеклотекстолит |
кг |
0,16 |
22000 |
3520 |
|
2 Припой ПОС-61 |
кг |
0,069 |
23000 |
1590 |
|
3 Флюс ФЗ |
кг |
0,0184 |
11000 |
2025 |
|
4 Спирт этиловый технический |
л |
0,0184 |
3000 |
55 |
|
5 Лак УР321 |
кг |
0,015 |
7500 |
115 |
|
6 Хлорное железо |
кг |
0,015 |
8780 |
130 |
|
7 Краска маркировочная |
кг |
0,2 |
4000 |
800 |
|
Итого |
См1 |
8235 |
|||
Транспортно-заготовительные расходы, 5% от См1. |
ТЗ |
410 |
|||
Всего (См1+ТЗ) |
См |
8645 |
8.3 Расчет заработной платы работающих
Основная заработная плата производственных рабочих рассчитывается по формуле:
где t (шт) - трудоемкость выполнения операции і-го разряда, н./ час.
Сmі - часовая тарифная ставка рабочего і-го разряда .
n- количество технологических операций.
Расчет часовой тарифной ставки соответствующей і-му разряду работ осуществляется по формуле
Сmi =Cт1 * Ктi
где Cт1- часовая тарифная ставка первого разряда, которая определяется делением месячной ставки первого разряда (согласно действующему законодательству на момент расчета) на количество часов работы в месяц (167 часов). Часовая тарифная ставка может быть увеличена в 1,1=1,9 раза, если предприятие располагает соответствующими ресурсами.
Ктi - тарифный коэффициент соответствующий і-му разряду.
Таблица 8.3 Расчет заработной платы производственных рабочих по разрабатываемому изделию
Наименование операции |
Разряд работ |
Трудоем-кость операции |
Часовая тарифная ставка |
Сумма в руб. |
|
Заготовительные |
4 |
0,2 |
474 |
94,8 |
|
Обрабатывающие |
4 |
0,4 |
474 |
189,6 |
|
Сборка |
5 |
0,3 |
546 |
163,8 |
|
Монтаж |
5 |
0,53 |
546 |
289,3 |
|
Регулировка |
6 |
0,15 |
600 |
90 |
|
Итого Рз1 |
827,5 |
||||
Премия(20% от Рз1) Рп |
165 |
||||
Всего: Рз1 +Рп , ЗП |
992,5 |
||||
Дополнительная заработная плата (10% от ЗП) |
100 |
Таблица 8.4 Расчет заработной платы производственных рабочих по заменяемому изделию
Должность |
Количество работников (РС), чел |
Месячный оклад (МО) руб. |
Заработная плата за год, руб. (МО * РС *12) |
|
Рабочие |
4 |
79160 |
3799680 |
|
Технические исполнители |
4 |
91290 |
4381920 |
|
Специалист |
1 |
100270 |
1203240 |
|
Итого: |
9384840 |
Содержание аппарата управления цеха (АУП) и вспомогательных рабочих (ВР)
В соответствии со штатным расписанием годовой фонд заработной платы аппарата управления составит ЗПС руб. 11529480 руб.
Коэффициент, учитывающий увеличение планового фонда заработной платы за счет доплат может быть принят равным 1,2
АУП = ЗПС * 1,2 (руб) = 11529480 * 1,2 = 13835376 (руб)
Фонд заработной платы вспомогательных рабочих повременщиков определяется по формуле:
ЗПвсп = Сmi * Т * k (руб) = 474 * 2039 * 1 = 966486 (руб.)
Дополнительная заработная плата (Рд) составляет 10% от ЗПвсп
Рд= 96640 руб.
Премия (Рn) составляет 20% от (ЗП всп + Рд) = 212626 руб.
ВР = ЗПвсп + Рд + Рn= 966486 +96640+212626 =1275750 руб.
Таким образом, содержание аппарата управления цеха и вспомогательных рабочих составит:
ЗПц = АУП + ВР (руб.) = 13835376+1275750=15111128 руб.
Отчисления в фонд социальной защиты населения составляет 35% от ЗПц 5288895 руб.
Объединенный сбор в фонд занятости и чрезвычайный налог 4% от ЗПц 755556 руб.
8.4 Расчет препроизводственных расходов
Стоимостная оценка затрат у производителя новой техники определяется с учетом состава затрат, необходимых для её разработки и экспериментального изготовления.
Единовременные затраты в сфере производства включают предпроизводственные затраты (Кпп.з) и капитальные вложения в производственные фонды завода-изготовителя (Кп.ф)
Кп = Кпп.з + Кп.ф
Предпроизводственные затраты определяются по формуле
Кпп.з = Shhokp + Косв ,
где Shhokp - сметная стоимость НИОКР, ден.ед.;
К осв - затраты на освоение производства и доработку опытных образцов продукции, изготовление макетов и моделей, ден.ед..
Предположим, что разработка проектируемого устройства не требует каких-либо инвестиций в основные фонды предприятия. Это означает, что сумма единовременных затрат будет определяться только предпроизводственными затратами.
Смета затрат на проведение НИОКР рассчитывается по статьям затрат
Таблица 8.5 Расчет материалов и комплектующих (МиК)
Наименование |
Ед.изм. |
Кол-во |
Цена руб. |
Сумма руб. |
|
Дискеты Бумага чертежная Бумага писчая Карандаши Ручка шариковая Ре чинка стиральная Инструмент чертежный Энергозатраты |
шт лист комплект шт шт шт комплект КВт/час |
2 6 2 5 3 |
Подобные документы
Описание 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 16.01.2009Разработка 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 13.11.2016Рассмотрение принципов конструирования ЭВМ. Расчет теплового режима блока, параметров электрических соединений. Разработка технологического процесса изготовления устройства; выбор метода изготовления печатной платы. Анализ технологичности конструкции.
курсовая работа [97,4 K], добавлен 07.01.2015Разработка 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 24.06.2013Наименование разрабатываемого устройства. Назначение разрабатываемого устройства в городском транспорте. Обзорный анализ найденных аналогов. Обоснование актуальности разработки устройства. Разработка функциональной схемы разрабатываемого устройства.
курсовая работа [175,6 K], добавлен 04.07.2008Обзор 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 18.06.2010Разработка 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 14.01.2011Разработка алгоритма работы микроконтроллерного устройства или микроконтроллерной системы. Код программы на языке СИ. Создание библиотеки компонентов в Pattern.exe, Symed.exe. Выбор материала печатной платы. Определение конструктивных параметров платы.
дипломная работа [513,6 K], добавлен 16.06.2017Актуальность задачи. Разработка функциональной схемы устройства. Радиолокационная установка (РЛУ). Микропроцессорная часть. Обоснование алгоритма работы устройства. Разработка управляющей программы устройства. Схема алгоритма. Пояснения к программе.
курсовая работа [193,9 K], добавлен 18.10.2007Назначение и принцип действия устройства. Выбор и обоснование метода производства печатной платы. Расчет емкостных и взаимоиндуктивной помех в цепях изделия, длины участка связи, электромагнитного экрана. Определение тепловых режимов работы аппарата.
курсовая работа [1006,8 K], добавлен 15.12.2014Сравнительный анализ существующих приборов. Разработка функциональной схемы устройства. Выбор и статистический расчет элементов, входящих в систему: датчика, источник тока, усилителя, микроконтроллера, блок питания. Блок-схема управляющей программы.
курсовая работа [769,9 K], добавлен 12.01.2015Выбор конструкционных материалов, элементной базы и алгоритм изготовления печатной платы шлюза для связи центрального процессора с периферийными устройствами. Предварительный расчет массогабаритных характеристик. Конструкция РЭМ, оценка качества изделия.
курсовая работа [169,2 K], добавлен 14.08.2012Создание электрической схемы проектируемого устройства с помощью графического интерфейса. Улучшение кодовой базы с помощью рефакторинга. Разработка алгоритма работы программы. Использование методики Test driven development, написание тестового покрытия.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.02.2016Обзор разновидностей сервоприводов. Проектирование печатной платы устройства средствами P-CAD. Описание схемы драйвера серводвигателя постоянного тока. Разработка чертежей составных частей корпуса и сборочного чертежа. Разработка 3-D модели корпуса.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.05.2013Описание 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 16.10.2012Алгоритм 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 27.02.2014Анализ 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 08.05.2019Анализ выбора цифрового сигнального процессора и структурной схемы устройства обработки информации. Расчет надежности устройства и производительности обмена данных, разработка ленточного графика. Обзор особенностей радиального и межмодульного интерфейса.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.05.2012Проблема 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 10.11.2014Структура аппаратуры передачи информации. Разработка передающей и приемной части в соответствии с заданными параметрами. Разработка функциональной схемы устройства преобразования сигналов и устройства защиты от ошибок, алгоритм его функционирования.
курсовая работа [754,8 K], добавлен 12.03.2009