Улучшения схемы усилителя мощности от приводной радиостанции РМП-200
Описание схемы усилителя мощности. Безопасность полетов при аэронавигационном обслуживании взлетов. Расчет надежности и эксплуатационных характеристик изделия. Защита от шума и вибрации на рабочих местах. Анализ санитарно-гигиенических условий труда.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.01.2018 |
Размер файла | 1,0 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.
5. Пользоваться неисправным электрическим инструментом.
6. Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.
7. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.
8. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования.
9. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.
10. При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.
11. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.
12. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током главным образом зависит от быстроты освобождения его от действия током. Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему. Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, наиболее эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в нос», а также наружный массаж сердца. усилитель мощность полет аэронавигационный
Требования к организации и оборудованию рабочего места техника
К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте. Работник обязан:
- Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией.
- Содержать в чистоте рабочее место.
- Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности.
- Соблюдать меры пожарной безопасности.
Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. Оконные проемы в помещениях, где используются персональные компьютеры, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. Рабочее место техника при ремонте и наладке электронной техники. Конструкция стола может быть самой различной, в зависимости от конкретных условий. Стол шириной до 100 см наиболее удобен, так как при большей ширине трудно дотянуться до стены, где могут висеть инструменты. Рабочее место необходимо оборудовать штепсельной розеткой (лучше даже несколькими) с предохранителем. Не следует устанавливать розетки непосредственно на столе -- они будут мешать, их лучше поместить на стене перед столом. Стол, как и рабочий инструмент, требует соблюдения определенных правил обращения. На рабочем столе, например, никогда не следует производить тяжелые работы -- отесывать доски или рубить металл. Тесать нужно на массивной колоде, а для рубки металла следует иметь стальную болванку или кусок рельса. Располагая инструменты у стола на щите, прикрепленном к стене, наиболее часто используемые нужно помещать ближе к рабочему месту. К щиту инструменты можно прикреплять проволочными крючками, прижимами и т. д. Чтобы ясно было видно место каждого инструмента, рекомендуется нанести краской контур его в том положении, в каком он должен находиться на щите. Инструменты можно хранить и в ящике стола, и в переносном ящике. Однако открытый способ хранения удобнее, так как он дает возможность постоянно иметь все инструменты под рукой, а по пустому месту на щите сразу видеть, что отсутствует. Нужна такая система размещения, чтобы каждый инструмент имел свое место, откуда его можно легко взять. Для хранения мелких радиодеталей (конденсаторов небольшой емкости, постоянных резисторов, транзисторов, диодов и т. д.) можно использовать картотечный способ и хранить такие карточки в вертикальном положении в отдельном ящике. Чтобы сделать карточку для деталей в листе картона размерами с обычный тетрадный лист нужно проколоть шилом отверстия и вставить в них выводы деталей, загнув выводы с противоположной стороны. Если на каждом листе будут закреплены детали только одинакового номинала, то не придется тратить много времени на поиски нужной детали во время работы. Для удобства сверху на каждой карточке следует сделать надпись с указанием номинала детали. Удобно также хранить мелкие детали (резисторы и конденсаторы) в отдельных коробках, разобранными по номиналам и типам. Приступая к работе, нужно прежде всего ознакомиться, как следует пользоваться материалами и инструментами. Все необходимые инструменты и материалы нужно приготовить до начала работы, чтобы потом не тратить напрасно время на поиски. Инструмент и рабочее место всегда нужно содержать в чистоте. Никогда не работать тупым или неисправным инструментом. Устранять мелкие неисправности инструмента сразу, как только заметили их. Окончив работу, класть инструменты на место. Не нужно спешить в работе: хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота -- результат умения, опыта и знаний.
Статическое электричество и электромагнитное излучение
По определению ГОСТ 12.1.006-84 «Статическое электричество. Искробезопастность» термин «статическое электричество» означает совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектриков и полупроводников, изделий на изолированных проводниках. Электризация материалов часто препятствует нормальному ходу технологических процессов производства, а также создает дополнительную пожарную опасность вследствие искрообразования при разрядах при наличии в помещениях, резервуарах и ангарах горючих паро- и газо-воздушных смесей. Устранение образования значительных статического электричества достигается при помощи следующих мер:
- Заземление металлических частей производственного оборудования;
- Увеличение поверхностной и объемной проводимости диэлектриков;
- Предотвращение накопления значительных статических зарядов путем установки в зоне электрозащиты специальных нейтрализаторов. Неметаллическое оборудование считается заземленным, если сопротивление стекания тока на землю с любых точек его внешней и внутренней поверхностей не превышает 10 Ом при относительной влажности воздуха 60%. Такое сопротивление обеспечивает достаточно малое значение постоянной времени релаксации зарядов. Нейтрализация электрических зарядов может осуществляться путем ионизации воздуха, разделяющего заряженные тела. Для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к электродам их снабжают кожухами. Отвод статического электричества с тела человека осуществляется путем устройства электропроводящих полов в производственных помещениях, рабочих площадок и других приспособлений, а также обеспечение токопроводящей обувью и антистатическими халатами. Использование в промышленности систем, связанных с генерированием, передачей и потреблением энергии электромагнитных колебаний, сопровождается возникновением в окружающей среде электромагнитных полей. При превышении допустимых уровней воздействия электромагнитного поля на человека может возникнуть профессиональное заболевание. Степень воздействия электромагнитных излучений на организм человека зависит от диапазона частот, интенсивности воздействия соответствующего фактора, продолжительности облучения, характера излучения, режима облучения, размеров облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма. При систематическом воздействии электромагнитных излучений, превышающих допустимые значения, происходят функциональные нарушения нервной, эндокринной и сердечно- сосудистой систем человека, а также некоторые изменения состава крови, особенно выраженные при высокой напряженности электрического поля. При превышении допустимой напряженности и плотности потока энергии электромагнитного поля необходимо применять основные средства и способы защиты: ·
1. экранирование рабочего места; ·
2. удаление рабочего места от источника электромагнитного поля;
3. рациональное размещение в рабочем помещении оборудования, излучающего электромагнитную энергию;
4. установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала; ·
5. применение предупреждающей сигнализации (световой, звуковой);
6. применение средств индивидуальной защиты.
7. Эффективным и часто применяемым методом защиты от низкочастотных и радиоизлучений является экранирование. Для экранов используют главным образом материалы с большой электрической проводимостью (медь, латунь, алюминий и его сплавы, сталь). Экраны должны быть заземлены. В качестве средств индивидуальной защиты применяется спецодежда, изготовленная из металлизированной ткани в виде комбинезонов, халатов. Используя спецодежду из металлизированной ткани необходимо особо строго соблюдать требования электробезопасности. 3.7. Причины возникновения коротких замыканий, их профилактика Короткое замыкание возникает при соединении двух проводов цепи, присоединенных к разным зажимам источника через очень малое сопротивление, которое сравнимо с сопротивлением самих проводов. Ток при коротком замыкании может превысить номинальный ток в цепи во много раз. В таких случаях цепь должна быть разорвана раньше, чем температура проводов достигнет опасных значений. Для защиты проводов от перегрева и предупреждения воспламенения окружающих предметов в цепь включаются аппараты защиты, например, плавкие предохранители). Основной причиной возникновения коротких замыканий является нарушения изоляции электрооборудования.
8. Нарушения изоляции вызываются:
9. Перенапряжениями,
10. Прямыми ударами молнии,
11. Старением изоляции,
12. Механическими повреждениями изоляции, проездом под линиями негабаритных механизмов,
13. Неудовлетворительным уходом за оборудованием. Часто причиной повреждений в электрической части электроустановок являются неквалифицированные действия обслуживающего персонала.
Для защиты от короткого замыкания принимают специальные меры: Ограничивающие ток короткого замыкания: устанавливают токоограничивающие электрические реакторы применяют распараллеливание электрических цепей, то есть отключение секционных и шин соединительных выключателей используют понижающие трансформаторы с расщепленной обмоткой низкого напряжения используют отключающее оборудование -- быстродействующие коммутационные аппараты с функцией ограничения тока короткого замыкания то есть плавкие предохранители, автоматические выключатели. Применяют устройства релейной защиты для отключения поврежденных участков цепи.
5.5 Утилизация усилителя мощности по окончании срока службы
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация Усилитель рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Усилитель не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). В соответствии с российскими нормам, касающимися уменьшения использования опасных веществ в электронных и электрических аппаратах, а также по реутилизации отходов, в конце срока его эксплуатации должно быть разобрано по частям, которые должны быть собраны отдельно от других отходов. Следовательно, пользователь по окончании срока службы аппаратуры должен передать ее в соответствующие центры дифференцированного сбора электрических и электронных отходов, или же передать продавцу на момент покупки равноценной аппаратуры, в соотношении один к одному.
Соответствующий дифференцированный сбор для последующей передачи выведенной из эксплуатации аппаратуры, для обработки и переработки экологически совместимых отходов способствует избеганию негативных эффектов на окружающую среду и на здоровье и содействует рециркуляции материалов, из которых состоит сама аппаратура. Незаконная переработка изделия со стороны пользователя приводит к применению административных санкций. Изделие не содержит веществ в таких количествах, чтобы считать их опасными для здоровья и окружающей среды, в соответствии с актуальными европейскими директивами.
6. Экономическое обоснование
В разделе будет проведена экономическая оценка совершенствования схемы усилителя мощности.
6.1 Исходные данные
1. Устройство создано разработчиком с месячным окладом 10000руб. в месяц. При прогнозе роста оклада на 10%
2. Месячный фонд рабочего времени равен фм =168ч
3. Временные затраты приведены в таблице 6.1.1
Таблица Таблица временных затрат
Название работы |
Обозначение |
Время, ч |
|
Разработка алгоритма |
Тра |
24 |
|
Процесс создания схемы устройства |
Тнп |
36 |
|
Моделирование схемы устройства |
Твв |
6 |
|
Коррекция схемы |
Тот |
150 |
|
Опытная эксплуатация |
Тоэ |
48 |
|
Документирование |
Тдок |
26 |
|
Общее время использования ЭВМ |
Ткп |
390 |
4. Стоимость комплекса технических средств создания устройства
Сктс = Сэвм + Сприн = 20000 + 3000 = 23000 (руб.)
5. Годовой фонд рабочего времени лаборатории Фг = 2500 ч
6.2 Расчет производственных затрат на создание схемы устройства
Производственные затраты Спр на создание устройства равны сумме связанных с этим процессом всех видов затрат
Спр = Ср + См + Ск + Ссто
Где Ср - затраты на оплату труда;
См - материальные затраты;
Ск - калькуляционные затраты;
Ссто - издержки на оплату услуг сторонних организаций.
Издержки на оплату труда
Издержки на оплату труда разработчика устройства
Ср = Со + Сди
где Со = Сок + Сдо + Снб - основная заработная плата (ЗП);
Сокн = 10000 руб. - номинальный оклад конструктора;
Сок - скорректированный с учетом коэффициента инфляции kо = 7% оклад программиста
Сок = Сокн * (1+ kо ) = 10000*(1+0.07) = 10700 (руб.)
Сдо - периодические доплаты
Cдo= дф* Cок = 0.15 * Cок = 0.15 * 10700 = 1605 (руб.)
дф = (0.15 - 0.25) - коэффициент начисления периодических доплат;
Снбi - постоянные надбавки
Снб = гcosnt* Cок = 0.05 * Cок= 0.05 *10700 =535 (руб.)
гcosnt = (0.05-0.15) - коэффициент начисления постоянных надбавок;
Со = Сок + Сдо + Снб = 10700 + 1605+535 = 12840 (руб.)
Сди - дополнительные издержки
Сди = Ссц +Сст +Сп р
Ссц - социальные издержки согласно законодательству
Ссц i = зс * Со i = 0.34* Со i = 0.34 * 12840 = 4365,6 (руб.)
где зс = 0.34 - единый социальный налог;
Сст - социальные издержки согласно тарифному соглашению
Сстi = зт * Со i = 0.15 * Соi = 0.15*12840 =288.9 (руб.)
зт = (0.15-0.17) - коэффициент учета социальных издержек по тарифному соглашению;
Спр - прочие издержки
Спрi = вп*Со i = 0.04 * Со i = 0.04 * 12840 = 513.6 (руб.)
вп = (0.03-0.1) - коэффициент начисления прочих издержек;
Cди = Ссц i +Сст i +Сп рi = 4365.6 + 288.9 + 513.6 = 5168.1 (руб.)
Таким образом, суммарная оплата месячного труда разработчика схем составит
Cр = Cо + Cди = 12840 + 5168,1 = 18008,1 (руб.)
исходя из чего стоимость часа работы разработчика Счп может быть определена как
Счп =18008,1/168 =107,19 (руб.),
где Тм - средний месячный фонд рабочего времени.
Суммарное t создания и описания схемы равно 300 ч. Время использования Internet
Тинт = 30 ч. ~ 0.5 * (Тра+Тнп).
Время разработки и создания (Тра+Тнп) схемы устройства Трн=60 ч. Время использования ЭВМ (сумма t модулирования схемы , коррекции и опытной эксплуатации ) Тэвм=240 ч.
Суммарная заработная плата труда разработчика схемотехнических решений равна
Спт = Счп*Ткп=107,19*300= 32157,32 (руб.). (6.2.15)
Материальные издержки
Материальные издержки, связанные с изготовлением стенда, равны сумме
Сми = См + Сп +Синф
Где,
См = Смо + Смв + Смт - стоимость материалов;
Смо - стоимость основных материалов (бумага);
Смв - стоимость вспомогательных материалов (ручки, карандаши);
Смт - стоимость технологических материалов (электроэнергия и т.д.);
Сп - стоимость покупных изделий;
Синф - стоимость информации, необходимой для разработки схемы .
Стоимость материалов с учетом индекса роста цен оин % = 10% равна
См = (См +Смо +Смт ) (1+ оин % ) = (50 + 100 +380 )*1.1 = 583 (руб.)
Стоимость информации с учетом индекса роста при Сп = 500 и Синф = 800 руб
Суммарные материальные издержки с учетом индекса роста цен равны
Сми = (См +Сп +Синф ) (1+ оин % ) = (583 + 500 + 800 ) *(1 + 0,1) = 2071,2 руб
Таблица Структура затрат на оплату труда разработчиков схемотехнических решений
Статья |
Усл. об. |
Причина начисления |
Результат /руб./ |
|
Оклад разработчика |
Сок |
За все виды работ согласно должностным инстр. |
Сок = 10700 руб. |
|
Доплаты ПР (периодические) |
Сдо |
За работу в праздники и выходные, премии, за сверхурочные |
Cдо = 0.15 *Cок = = 1605 руб. |
|
Надбавки (постоянные) |
Снб |
За вредность, за учеников, сменную и ночную работу |
Cнб = 0.05*Cок= = 535 руб. |
|
Основная ЗП |
Со |
Повременная и сдельная ЗП, оклады |
Cо =Cок+Cдо+Cнб = = 12840руб. |
|
Социальные издержки (по закону) |
Ссц |
Взносы в соцстрах, оплата больн. листов, охр.материнства |
Cсц = 0.34*Cо = = 4365,6 руб. |
|
Социальные издержки (по тариф. согл.) |
Cст |
Оплата отпусков, 13-зарплата, матпомощь, выслуга лет, оплата обучения и дежурств |
Сст = 0.15*Сo = = 288,9 руб. |
|
Прочие издержки |
Сп |
Прием на работу, переезд, компенсации по увольнению |
Сп = 0.04 * Со= = 513,6 руб. |
|
Дополнительные издержки |
Сди |
Сди= Ссц+Сс+Сп = = 5168,1 руб. |
||
Месячная оплата труда |
Ср |
Ср = Со + Сди= = 18008,1 руб. |
||
Часовая оплата |
Счп |
Счп = Cр / Тм = = 107,19 руб. |
||
Оплата труда за разработку |
Спт |
Сзп=Счп*Ткп= =107,19 *300 = =32157,32руб. |
Таблица Классификация материалов и комплектующих
N п/п |
Вид материала |
Усл.об. |
Примеры материалов |
|
1 |
Основные материалы |
Смо |
Блокноты, бумага |
|
2 |
Вспомогательные материалы |
Смв |
Карандаши, ручки, фломастеры, ластики, линейки |
|
3 |
Технологические материалы |
Смт |
Электроэнергия Сэл = Wктс *Скв *Тэвм = 0.4 * 5.50 * 250 = 550 руб. |
|
4 |
Покупные |
Сп |
Информация, флэшки, карты памяти, CD, DVD и т.д. |
|
5 |
Информация |
Синф |
Книги, журналы, статьи |
Сопутствующие издержки
Сс = Сам + Скп + Скр
где Сам амортизация комплекса технических средств (КТС) разработки и опытной эксплуатации
Сам = (250/2524) *0.33*24000 = 784,47 (руб.)
На = 0.33 - норма амортизации КТС;
Сктс = 23800 руб. - стоимость КТС;
Ткп - затраты времени на разработку схемотехнического решения с использованием ЭВМ;
Фг - годовой эффективный фонд рабочего времени КТС (ч);
Скп - инвестиционные риски
Скп = бкп*Спт = 0.1*Спт = 0.1*32157,32 = 3215,73 (руб.)
бкп = (0.1-0.25) - коэффициент расчета калькуляционных процентов;
Скр - риск страхования;
Скр = шр *Спт =0.15*Спт =0.15 *8476.70 =1271.5 (руб.)
шр = (0.15-0.5) - коэффициент расчета риска страхования.
Таблица Структура сопутствующих издержек Ск
Статья |
Усл. об. |
Причина начисления |
Модель и результат, руб. |
|
Амортизационные отчисления |
Сам |
Перенос стоимости оборуд. на продукцию, содерж.зданий, сооружений и оборудования |
Сам = (Ткп/Фг) *0.33= Сктс = 784,47 руб. |
|
Инвестиционные риски |
Скп |
Выплата долгов; плата за кредит; доход, не полученный из-за того, что Inv не были вложены в лучший проект |
Скп = 0.1 * Со = = 3215,73 руб. |
|
Риски страхования |
Скр |
Оплата по договорам, страхование от стихийных бедствий, кражи КП, потери прибыли, убытков |
Скр = 0.15 *С = =4823,598 руб. |
|
Сопутствующие издержки |
Cк |
Ск=Cам+Cкп+Cкр= = 8823,798 руб. |
Издержки на оплату услуг сторонних организаций
Ссто = Cin + Свн + Соп + Сад + Сма + Сц + Соз,
где Сin , Свн, Соп, Сад, Сма, Сц, Соз - см. таблицу 6.2.4
Таблица Структура и модели расчета Cсто
Статья |
Усл.об |
Причины начисления |
Модель |
|
Расходы на Internet |
Сin |
Разработка процесса вычислений, компоновка фрагментов КП |
Сin=Синт*Tint/Фмес= =120 руб. |
|
Внепроизводственные |
Свн |
Тара, упаковка, транспортировка КП, расходы по сбыту... бвн=(0.1-0.5) |
Свн= = бвн*Спт=0.5*Спт =16078,5 руб. |
|
Операционные издержки |
Соп |
Расходы на продвижение товара; командировки; транспортные расходы; связь; юридические услуги; страхование; содержание офиса; исследования; % по кредитам |
Соп= боп*Спт =0.05*Спт 32157,34=1607,866 руб. |
|
Административные издержки |
Ста |
Аренда зданий и оборудования; материально-техническое снабжение; ТО и Р ЭВМ; (бта = 0.1-0.25) |
Ста = бта *Спт= = 0.25*Спт= =8039,25 руб. |
|
Маркетинговые издержки |
Сма |
Зарплата маркетологов; cкидки и комиссионные агентам по сбыту; командировки; реклама; семинары; презентации; переговоры; обучение агентов по сбыту; гарантийное обслуживание, рекламные образцы продукции; др. (бма = 0.1-0.35) |
Сма = бма*Спт= = 0.35 * Ста= = 11254,95 руб. |
|
Отделы |
Сц |
Зарплата менеджеров отдела, охрана труда, испытания, командировки... (бп = 0.05-0.15) |
Спо= бп*Спт = =0.15*Спт= = 4823,55 руб. |
|
Фирма |
Соз |
Оплата управленцев и служб (бу = 0.05-0.15) |
Соз= бу*Спт = =0.14*Спт= = 4501,98 руб. |
|
Итого: |
Ссто = 46426,096 руб. |
Расчет себестоимости схемы
Себестоимость готовой схемы Скп складывается из следующих составляющих
Скп = Сзп + Сми + Ск + Ссто = 32157,32 + 2071,3 + 8823,798 + 46426,096 = 89478,514 (руб.)
где Сми - материальные издержки;
Сзп - издержки оплаты труда, связанного с разработкой схемотехнического решения устройства;
Ск - сопутствующие издержки;
Ссто - оплата услуг сторонних организаций.
Цена готового устройства
Min расчетная цена готового устройства должна быть не меньше
Цкп min = Скп + Нпр + Ндс+Сизм ,
где Скп - себестоимость схемы;
Сизм- цена готового устройства, собранного по новой схеме
Сизм=Сакт.сх+Сдоп.дет+Спл ; Сизм=90000+300+5400.236=95700.236
Сакт.сх- цена устройства по актуальной схеме 90000р
Сдоп.дет- цена доп. деталей (2реле=200р, диоды=100р)
Спл- цена изг.платы ( ООО Резонит г.Зеленоград 1шт.=5400р)
Нпр - min норма прибыли разработчика (его собственная оценка интеллектуальной собственности) (5-10% от Скп);
Ндс - налог на добавленную стоимость (18 % от (Скп+Нпр).
Рыночная цена изделия может быть выше min цены Цкп>Цкп min и поскольку на данном этапе проектирования завышать цену нецелесообразно, принимаем Ци = Ци min. Результаты расчетов в табл.6.2.5.
Таблица Цена готового устройства
Скп, руб. |
Цкп min Ндс=18%, Нпр= 5%,руб. |
|
89478,514 |
185178,714 |
Оценка инвестиций для разработки и внедрения
Инвестиции (Inv) для реализации проекта равны
Inv =
- транспортные расходы (10-200%)Ци;
- стоимость монтажа (10-20%)Ци;
- стоимость запчастей (10-25%)Ци;
- прочие затраты (10-15%)Ци.\
Вариант А. Принимаем = 1,2; = 0.14;= 0.15;= 0.11;
Минимальные инвестиции равны
Invmin=+++=+1,2+0,14+0,15+0.11=1.6.
Вариант А имеет задержки на:
- транспортировку =1.2 =114840/руб./;
- монтаж =0.14 = 13980/руб./;
- запчасти = 0.15 =14355/руб/;
- прочие нужды = 0.11 =10527/руб/;
Invmin варианта А равны = 248820 руб.
Вариант Б. = 0, поэтому
Invmin=+++=+0.14+0.15+0.11=0.4;
Варианту Б характерны издержки на:
- монтаж =0.14 = 25924/руб./;
- запчасти =0.15 = 27776,70/руб./;
- прочие нужды = 0.11 =20369,58/руб/;
Invmin варианта Б равны 12216,61 + 30541,52= 259249 руб.
Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы зависят от сути и особенностей эксплуатации проекта и равны
,
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- амортизационные отчисления;
- затраты на ТОиР;
- стоимость расходуемой электроэнергии;
- прочие расходы.
Издержки на оплату труда персонала
Для расчета издержек на оплату труда персонала используем модель
,
-- оклад специалиста i-й квалификации, обслуживающего изделие;
- - сумма окладов специалистов i-й профессии;
- - суммарные выплаты основной зарплаты;
- периодические доплаты;
- постоянные надбавки;
- =0.56 - дополнительные издержки;
-социальные издержки в соответствии с законодательством;
- социальные издержки согласно тарифному соглашению;
- прочие издержки.
Суммарные издержки на оплату труда персонала равны (табл. 6.5.1)
= + 0.56=1.56
Алгоритм и модели расчета Сзп
Таблица
Издержки |
Причина начисления оплаты |
Сумма, руб. |
||
Оклад |
По должностным инструкциям |
== 30000 |
||
Доплаты ПР |
За работу в праздничные и выходные дни, премии за качество, сверхурочные |
== |
||
Надбавки |
За вредность условий труда, за сменную и ночную работу |
== |
||
Основная ЗП |
Оклад +доплаты +надбавки |
= = 39000 |
||
Соц. издержки по закону |
Взносы в фонд соцстраха, пенсии, оплата больничных листов, охрана материнства |
=0.34* = 13260 |
||
Соц. издержки по тарифному соглашению |
Оплата отпусков, 13-я зарплата матпомощь, выслуга лет, оплата обучения и дежурств |
0.17*= 6630 |
||
Прочие издержки |
Прием на работу, переезд и т.д. |
0.05*=1950 |
||
Доп. издержки |
Компенсации по увольнению |
= =0.56*= 21840 |
||
Итого |
= |
32000+8000+1600+14144+7072+2080= = 60840 |
Оборудование будет обслуживаться 200 ч в год одним техником с основной заработной платой 30000 руб.
Амортизационные отчисления
Сумма амортизационных отчислений вычисляется в зависимости от условий эксплуатации и по видам оборудования:
Для аппаратуры, устанавливаемой на ВС норма амортизации в руб. на час полета равна
=
Где - амортизационный срок службы изделия, ч.
В примере Ци = 95700 руб.
== = 1148,40 руб.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Затраты на ТО и Р включают в себя расходы на ПТО и неплановые ремонты, вызванные отказами. Расходы на ТО и Р равны сумме стоимости деталей, меняемых при ремонтах, основной и дополнительной зарплаты ремонтников с социальными издержками. Стоимость неплановых ремонтов зависит от надежности изделия. В проекте, не связанном с повышением надежности, расходы на текущий ремонт наземного изделия принимаются равными стоимости заменяемых элементов. Затраты на ТО и Р могут быть вычислены по модели.
,
где - цена элементов j-го типа заменяемых при ТО и Р, руб.;
- количество элементов j-го типа;
- интенсивность отказов за год деталей j-го типа.
В совершенствуемой схеме наиболее уязвимым элементом считается транзистор BUX22. Стоимость одного 1000р. Продаются минимальной партией 8шт. Замена и ремонт требуют заводских условий и оборудования или отправку на завод изготовитель. Примем стоимость замены 10.000руб
=(41000)+10000=14000р,
Прочие расходы
Прочие расходы Спр учитывают расходы на закупку материалов (масло, бензин, ветошь, дискеты, бумага и т.д.) и составляют (0.5-1)% цены проектируемого изделия
=(0,005-0.01) ,
в том числе для проектируемого стенда
=0.08*95700 = 7656 руб.
Результаты расчетов эксплуатационных расходов в табл. 6.5.4.
Таблица
N |
Наименование затрат |
Расходы, руб. |
|
1 |
Издержки на оплату труда |
60840 |
|
2 |
Амортизационные отчисления |
1148 |
|
3 |
Затраты на ТОиР |
14000 |
|
4 |
Прочие расходы |
7656 |
|
5 |
Эксплуатационные расходы |
83644 |
6.3 Оценка экономической эффективности проекта
Базовые концепции оценки экономической эффективности
В ходе оценки экономической эффективности проекта надо узнать, компенсируют ли доходы первоначальные и будущие издержки, которые возникнут при реализации проекта при условии, что сегодняшний рубль дороже завтрашнего. Факторами, меняющими стоимость денег во времени, называемыми "вмененными издержками", являются:
1) возможность получения на нынешний рубль дохода в будущем;
2) инфляция, снижающая покупательную способность денег;
3) желание людей потреблять сегодня, а не в будущем.
Отказ от использования денег сегодня для получения дохода в будущем сокращает денежные поступления. Банки компенсируют риски потерь процентными (%) ставками К%, снижающими влияние инфляции и риска, с целью получения прибыли за неиспользование денег в период t. Ставки К% обеспечивают стабильность покупательной способности денег. Расчет будущей стоимости денег называется "наращиванием суммы по сложной процентной ставке"
=
где -будущая стоимость денег:
- текущая стоимость денежных средств;
t - количество лет, в течение которых идет наращивание;
E - норма прибыли (дисконта) или вмененная стоимость денег.
Обратный пересчет стоимости денег, называется дисконтированием, которое выполняется по модели
=
и позволяет вычислить текущую стоимость денег, которые будут получены, а также, чтобы сравнивать друг с другом денежные суммы, расходуемые в разные моменты времени t.
Пример оценки экономической эффективности проекта
Экономическую эффективность проекта формируют потоки денежных дисконтированных поступлений DCFt и платежей DPFt, вычисленные с учетом инфляции. Эффективность инвестиций Inv, необходимых для закупки оборудования, постройки здания обеспечения энергией, подготовки персонала оценивается следующими показателями [1]:
1. ЧДД - чистый дисконтированный доход.
2. Tок - срок окупаемости.
3.- внутренняя норма рентабельности УР.
4. ИД - индекс доходности.
Расчет этих показателей выполняется с учетом инфляции и взаимодействия дисконтированных потоков DCFt и DPFt. В примере:
1. Инвестиции Inv = 248820 руб.;
2. Процент за пользование кредита K% = 20 %;
3. Прогноз инфляции по годам: 13%, 12%, 11%; 10%; 9%;
4. Эксплуатационные расходы проекта ЭРП = 83644,40 руб.;
5. Базовые эксплуатационные расходы ЭРБ = 160325 руб.
ЭРБ вычисляются по той же методике, что и ЭРП.
Алгоритм оценки экономической эффективности проекта
Алгоритм оценки экономической эффективности проекта вычисляет:
Шаг 1. Номинальный поток денежных поступлений CFt, как
CFt = (Сбt-Спt) + Пt + Впt + Амt,
где Сбt - эксплуатационные расходы базового варианта;
Спt - эксплуатационные расходы проекта;
(Сбt-Спt) - сокращение эксплуатационных расходов;
Амt - амортизация ОПФ;
Пt - дополнительная прибыль за вычетом налогов;
Впt - выручка от продажи оборудования базового варианта.
Источниками Пt могут быть: снижения расхода ГСМ из-за роста точности навигации и сокращения t полета; прирост t исправного состояния ВС и налета часов; снижение веса оборудования и увеличение полезной нагрузки ВС; снижение трудоемкости ТО и Р и т.д. Номинальный поток денежных поступлений с момента начала реализации проекта
CF(t) = {54979.23, 54979.23, 54979.23, 54979.23}
формируется из ежегодного снижения эксплуатационных расходов
(Сбt - Спt) = 138683.25 - 83704,02 = 76680 руб.
Шаг 2. Поток денежных поступлений CFt с учетом инфляции
t=1; 1.000*1.13 = 1.13; 76680 *1.13 = 86649;
t=2; 1.13*1.12 = 1.26; 76680 *1.26 = 97046;
t=3; 1.26*1.11 = 1.40; 76680 *1.40 = 107722;
t=4; 1.40*1.10 = 1.54; 76680 *1.54 = 118494;
t=5; 1.54*0.9 = 1.39; 76680 *1.39 = 106644.
Шаг 3. Дисконтированный денежный поток поступлений DCFt c учетом инфляции, при E=10%,;
t=1; = 78771,89;
t=2; = 80204,11;
t=3; = 80933,23;
t=4; = 80933,23;
t=5; = 66218,10.
Аналогично вычисляем DCFt, при E=20% и E=30%. Результаты в табл. 6.6.3
Дисконтированные поступления с учетом инфляции DСFt.
Таблица
Год |
CFt |
E=10% |
E=20% |
E=30% |
|
1 |
86649 |
78771,89 |
72.20757 |
66.65314 |
|
2 |
97046 |
80204,11 |
67.39373 |
57.42424 |
|
3 |
107722 |
80933,23 |
62.33920 |
49.03147 |
|
4 |
118494 |
80933,23 |
57.14426 |
41.48816 |
|
5 |
106644 |
66218,10 |
42.85820 |
28.72258 |
Шаг 4. Поток дисконтированных платежей DPFt-1
DPFt-1= DPFt + DCFt.
Исходя из (6.6.3) для Inv =248820 руб., находим DPF(t), при Е=10%, с учетом инфляции с учетом следующих соображений:
1. К концу года t = 1 поступления DCFt=1(+) = 78.77189руб. снижают платеж 2-го года до DPFt=2= 248.820- 78.771 = 170048 руб.
2. К концу года t = 2 поступления DCFt=2(+) = 80.20411руб. снижают платеж 3-го года до DPFt=3= 170048 - 80204 = 89844 руб.
3. К концу года t = 3 поступления DCFt=3(+) = 80.93323 руб. снижают платеж 4-го года до DPFt=4= 89844- 80933 = 8910.06 руб.
4. К концу года t = 4 поступления DCFt=4(+) = 80.93323 руб. снижают платеж 5-го года до DPFt=5= 8910- 80.93323= 72.022 руб.
Потоки DPFt и DCFt, при Е ={10%, 20%, 30%} в табл. 6.2.
Взаимодействие потоков DPFt и DCFt
Таблица
Год |
E =10 % |
E = 20% |
E = 30% |
||
1 |
DPFt (-) |
-248820.00 |
- 248820.00 |
- 248820.00 |
|
DCFt (+) |
+ 78.77189 |
+ 72.20757 |
+ 66653,14 |
||
2 |
DPFt (-) |
-170.04811 |
-176.61244 |
-182166,86 |
|
DCFt (+) |
+ 80.20411 |
+ 67.39373 |
+ 57.42424 |
||
3 |
DPFt (-) |
- 89.84401 |
-109.21871 |
-124742,62 |
|
DCFt (+) |
+ 80.93323 |
+ 62.33920 |
+ 49.03147 |
||
4 |
DPFt (-) |
- 8.91077 |
-46.87951 |
+ 75711,15 |
|
DCFt(+) |
+ 80.93323 |
+ 57.14426 |
+ 41.48816 |
||
5 |
DPFt (-) |
72.02246 |
10.26475 |
- 34222,99 |
|
DCFt(+) |
+ 66.21810 |
+ 42.85820 |
+ 28.72258 |
Шаг 5. Чистый дисконтированный доход ЧДДt - разность между текущей стоимостью будущих доходов и затрат и интегральных текущих интегральных затрат. Доходы от Inv дисконтируются на момент t=0 и сравниваются с издержками
,
где Rt - результаты, получаемые на t-м шаге расчетов;
Зt - затраты, осуществляемые на t-м шаге; Т - глубина расчетов (лет).
При ЧДД(t) > 0 доходы больше затрат и проект может быть принят. При ЧДД(t) < 0 проект убыточен. Начальные затраты и будущие доходы зависят от морального и физического износа ОПФ. Неверный учет этих факторов ведет к ошибкам в оценке срока службы ОПФ.
Поскольку Rt = DCFt , а Зt = Inv, отнесенным на начало периода Т, то
,
что делает ЧДД(t) эквивалентом NPV.
Зная потоки DPF(t) и DCF(t), вычисляем
ЧДДt = DPFt + DCFt:
1. ЧДД1 = 248.82000 + 78.77189= 170.04811 руб.;
2. ЧДД2 = 170.04811 + 80.20411= 89.84401 руб.;
3. ЧДД3 = 89.84401 + 80.93323 = 8.91077 руб.;
4. ЧДД4 = 8.91077 + 80.93323 =72.02246 руб.;
5. ЧДД5 = 72.02246 + 66.21810 = 138.24056руб.;
Потоки ЧДД(t)=F(E) при Е = {10%, 20%, 30%} приведены в табл. 6.6.5.
Таблица
Год |
E=10% |
E=20% |
E=30% |
|
0 |
248.82000 |
248.82000 |
248.82000 |
|
1 |
170.04811 |
176.61244 |
182.16686 |
|
2 |
89.84401 |
109.21871 |
124.74262 |
|
3 |
8.91077 |
46.87951 |
75.71115 |
|
4 |
72.02246 |
10.26475 |
34.22299 |
|
5 |
138.24056 |
53.12295 |
5.50041 |
|
Ток |
3,11 |
3,82 |
5,52 |
Шаг 6. Cрок окупаемости Ток инвестиций Inv, при E%={10%, 20%, 30%}. По данным выделенного столбца (Е=20%) табл. 6.6.5. строим график окупаемости проекта ЧДДt=F(t) (рис. 6.1). В точке пересечения графика и оси t находится точка окупаемости проекта t=Tок.
Рис. ЧДД=F(t), при E=20%
Tок, при Е = 20%, находим следующим образом:
1. В табл. 6.6.5 ЧДД (Е=20%) переходит из (-) в (+) 0 между t=3 и t=4, поэтому целая часть Ток'= 3.
2. Дробная часть ДTок = х находится из геометрической фигуры рис. 6.2.
Рис. 6.2.
Находим ДTок = х из равенства отношений сторон подобных треугольников
=
Величина х вычисляется следующим образом:
а) *(1-x) = 10264x;
б) -*x = 10264x;
в) =*x+10264*x;
г) =x*(+14420,50);
д) x=/(+10264) =0,82
Таким образом, поскольку ДTок = х, то Ток =Ток' +ДTок = 3+0,82 = 3,82г.
Шаг 5. Внутренняя норма рентабельности КП , оценивающая изменение ценности поступлений и платежей во времени, может быть найдена двумя способами:
1) Путем решения уравнения (6.8)
,
или уравнения (6.9), если Inv поступают в течение нескольких лет (tин>1)
,
2) Путем поиска точки пересечения линии ЧДД=F(Е) с осью Е (рис. 6.3), в которой находится .
Рис. IRR =F(E)
Полагаем, что состоит из двух частей - целой |IRR&| и дробной Д IRR&. Поскольку точка пересечения графика ЧДД=F(Е) с осью Е лежит между 20% и 30%, принимаем ||=20%, а дробную часть Д= х находим из равенства отношений сторон треугольников (рис. 6.4)
Рис.
Путем преобразований находим х:
д) x=*10/(+) = 9,06
Поскольку Д , то = ||+Д =20%+3.43% = 23.43% находится в точке пересечения ЧДД=F(E) с осью E. Инвестиции считаются приемлемыми, когда > К%.
В примере = 29,06% > К=20%, а Ток= 3,82 года < 5 лет, поэтому инвестиции в КП можно считать эффективными.
Проект эффективен, так как при E=20% его рентабельность 29,06 % > 20 % и окупается в срок за Ток = 3,823 < 5 лет.
Заключение
В ходе написания дипломной работы была изучена и проработана имеющаяся документация на блок усилитель мощности. В результате разработана схема электрическая принципиальная с учетов выявленных недостатков предыдущей актуальной версии. Прорабатывались варианты автоматизированного переключения работы блока в режим максимального усиления без непосредственного участия в этом технического персонала:
В связи с тем, что образованность технического персонала в российских аэропортах в последнее десятилетие значительно снизилась и ремонт производится зачастую на заводе изготовителе. По данным статистики за последние десятилетия, образование, получаемое в школе и университете, ухудшилось. Техники и инженеры небольших региональных аэродромов не имеют достаточный уровень знаний, а аэропорты не имеют ремонтно-производственных баз. На сегодняшний момент большинство радиоаппаратуры, изготавливаемой для гражданской авиации имеют в своем составе множество автоматических защит, датчиков, контроллеров и систем которые могут отключить блок находящийся в неправильном режиме работы, но всегда есть место для человеческого фактора. Человеку свойственно забывать и ошибаться, а во вредных или сложных условиях труда сказывается человеческая усталость и рассеянность поэтому часто радиоаппаратура выходит из строя именно по вине неправильной эксплуатации изделия.
В дипломной работе я изменил существующую схему блока для исключения выхода из строя мощных транзисторов двухтактного усилителя. Поскольку аналогов используемых биполярных транзисторов от других производителей нет, а применить качественные мощные полевые является сложной задачей требующей новой разработки, было принято решение максимально защитить существующие от ошибок ИТР.
Измененная схема электрическая принципиальная представлена в приложении 1.
Для защиты усилителя были заменены разъемы XP1 и XP2 на электромагнитные реле управляемые процессорной платой маяка. Идея взята из того же маяка РМП-200. По такому же принципу без участия персонала блок АИЦТ.468171.002(формирователь-измеритель) формирует сетку частот автоматически при включении секции питания маяка. Техник может свободно установить любой блок формирователь в шасси. После включения питания стойки центральная процессорная плата (АИЦТ.468332.005) автоматически записывает правильную конфигурацию из EPROM (энергонезависимая память микроконтроллера) в формирователь.
В дипломной работе проведена оценка влияния на безопасность полетов, а также экологичность и безопасность эксплуатации усилителя мощности. Просчитана экономическая эффективность проекта.
Литература
1. Бакулев П.А., Сосновский А.А. Радионавигационные системы. Учебное пособие для ВУЗов. Н.:Радиотехника 201г.-272с.
2. Баюков А.В., Гитцевич А.Б., и др. “Полупроводниковые приборы: Диоды тиристоры, оптоэлектронные приборы” Справочник.
3. Андрианов В.В. Пособие по экономическому обоснованию дипломного проекта. - М.: МГТУ ГА, 2004.
4. Андрианов В.В. Управленческие решения: учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2003.
5. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. - М.: Министерство экономики и финансов, 1994.
6. Андрианов В.В. Методические рекомендации по экономическому обоснованию дипломных проектов. - М.: МГТУ ГА, 1997г.
7. Хоровиц П., Хилл У. “Искусство схемотехники” т.1.
8. Хоровиц П., Хилл У. “Искусство схемотехники” т.2.
9. Буланов Ю.А., Усов С.Н. “Усилители и радиоприемные устройства”.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение назначения, анализ технических характеристик и описание принципиальной схемы усилителя мощности звуковой частоты. Выбор контрольных точек усилителя, расчет трансформатора и стабилизатора напряжения прибора. Алгоритм диагностики усилителя.
курсовая работа [127,5 K], добавлен 26.01.2014Описание блок–схемы транзисторного двухкаскадного усилителя мощности низких частот. Вычисление мощности, потребляемой цепью коллектора транзистора от источника питания. Расчёт выходного и предварительного каскадов усилителя, фильтра нижних частот.
контрольная работа [323,8 K], добавлен 18.06.2015Проектирование усилителя мощности радиостанции. Конструкторские особенности разрабатываемого блока. Расчеты параметров. Рассмотрение технологичности конструкции. Разработка технологии сборки и регулировки. Конкурентоспособность усилителя мощности.
дипломная работа [335,2 K], добавлен 26.03.2012Разработка и расчет схемы двухтактного усилителя мощности с заданными параметрами. Расчет оконечного, промежуточного и входного каскада. Выбор цепи стабилизации тока покоя. Результирующие характеристики усилителя. Требования к мощности источника питания.
курсовая работа [617,9 K], добавлен 16.10.2011Расчет усилителя мощности с представлением структурной схемы промежуточных каскадов на операционных усилителях. Расчет мощности, потребляемой оконечным каскадом. Параметры комплементарных транзисторов. Выбор операционного усилителя для схемы бустера.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 05.02.2013Построение и расчет усилителя мощности для стационарной аппаратуры второй группы сложности. Выбор, обоснование и предварительный расчет структурной схемы усилителя. Полный электрический расчет усилителя мощности и узлов предварительного усилителя.
курсовая работа [279,9 K], добавлен 05.09.2008Анализ эксплуатационных, механических, климатических, конструктивных и электрических требований к усилителю мощности звуковой частоты. Анализ функциональной и принципиальной схемы устройства. Аналитическая компоновка стереоусилителя. Расчет надежности.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 29.08.2012Расчет напряжений питания, потребляемой мощности, КПД, мощности на коллекторах оконечных транзисторов. Выбор оконечных транзисторов, определение площади теплоотводов, элементов усилителя мощности. Выбор и расчет выпрямителя, схемы фильтра, трансформатора.
курсовая работа [474,7 K], добавлен 22.09.2012Обзор литературы по усилителям мощности. Описание электрической схемы проектируемого устройства - усилителя переменного тока. Разработка схемы вторичного источника питания. Выбор и расчет элементов схемы электронного устройства и источника питания.
реферат [491,0 K], добавлен 28.12.2014Структурная и принципиальная схемы усилителя для фоторезистора. Проектирование входного устройства. Расчет масштабирующего усилителя, блока регулировки, усилителя мощности. Разработка фильтра нижних частот, режекторного фильтра, источника питания.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 10.12.2015Разработка структурной и принципиальной схемы. Анализ и расчет фильтра низких частот, режекторного фильтра и предварительного усилителя (неинвертирующего). Расчет усилителя мощности и блока питания (трансформатора и стабилизатора). Интерфейсная часть.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.12.2012Расчет мощности сигнала на входе усилителя низкой частоты, значения коллекторного тока оконечных транзисторов, емкости разделительного конденсатора, сопротивления резистора, напряжения на входе усилителя. Разработка и анализ принципиальной схемы.
курсовая работа [111,1 K], добавлен 13.02.2015Общее представление о транзисторах. Обзор научной технической базы по бестрансформаторному усилителю мощности звуковых частот. Методика расчёта бестрансформаторного усилителя мощности. Особенности электрической принципиальной схемы спроектированного УМЗЧ.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.05.2010Создание в нагрузке заданной величины мощности при минимальных энергетических потерях и нелинейных искажениях. Расчет режимов и параметров схемы усилителя мощности звуковых частот звуковоспроизводящего тракта. Максимальное значение тока в нагрузке.
курсовая работа [508,4 K], добавлен 27.02.2012Составление эквивалентной схемы усилителя для области средних частот, расчет его параметров. Определение сопротивления резистора, мощности, рассеиваемой им для выбора транзистора. Вычисление полного тока, потребляемого усилителем и к.п.д. усилителя.
контрольная работа [133,5 K], добавлен 04.01.2011Разработка частичного комплекта конструкторской документации на изготовление автомобильного усилителя мощности. Обоснование выбора конструкции, ее описание, расчет винта на срез и надежности. Преимущества и недостатки аналогов исследываемых усилителей.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 10.01.2011Анализ существующих систем навигации и принципов их работы. Разработка структурной схемы передающего устройства ультракоротковолновой радиостанции. Расчет элементов принципиальной схемы предварительного усилителя, усилителя низкой и высокой частоты.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 27.06.2014Методика расчета двухкаскадного трансформаторного усилителя мощности, выполненного на кремниевых транзисторах структуры p-n-p, и его КПД. Особенности составления эквивалентной схемы усилителя для области средних частот с учетом структуры транзисторов.
курсовая работа [232,8 K], добавлен 21.02.2010Особенности применения современных средств проектирования для анализа усилителя мощности звуковой частоты с малыми нелинейными искажениями. Анализ моделирования схемы усилителя мощности звуковой частоты для автомобильной звуковоспроизводящей аппаратуры.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.04.2010Описание принципа работы изделия. Обоснование конструкторского исполнения и разработка технологии изготовления усилителя мощности. Анализ изменений функциональных возможностей, определение себестоимости, издержек и цены новой радиоэлектронной аппаратуры.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 11.12.2012