Монтаж и сборка цифровых часов
Ознакомление с техническими характеристиками и назначением цифровых часов. Анализ конструкторской документации на монтаж и сборку данного устройства. Рассмотрение результатов экономических расчетов закупки и монтажа всех комплектующих приемника.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.05.2023 |
Размер файла | 1,1 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Автономное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский колледж связи и информационных технологий»
СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по методическому сопровождению и инновационной деятельности С.В. Потылицына
Выпускная квалификационная работа
Монтаж и сборка цифровых часов
специальность11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)группа ТО-419в
Студент Н.А.Макеев
Руководитель работы Т.И.Цикина
Консультант по экономической части С.Г.Оковитая
Нормоконтролер С.В.Потылицына
Вологда, 2023
Содержание
Введение
1. Монтаж и сборка цифровых часов
1.1 Технические характеристики и назначение цифровых часов
1.2 Проектирование печатной платы
2. Экономическое обоснование монтажа и сборки цифровых часов
Список литературы
Введение
В настоящее время такое устройство как цифровые часы получило широкое распространение. На сегодняшний день они широко применяются в бытовых приборах и устройствах, позволяя управлять ими (включать, выключать) при наступлении определённого времени. Цифровые часы стали обязательным элементов таких устройств как видеомагнитофоны, компьютеры, сотовые телефоны, мультиварки. Цифровые фотоаппараты и телевизоры также имеют встроенные часы. Проектирование, монтаж и сборка цифровых часов (далее ЦЧ) предоставляется весьма актуальной. Данный прибор является необходимым элементов в повседневной жизни.
ЦЧ интересны тем, что по ним очень легко и быстро можно определить время. Ребенок, который знает цифры, запросто сможет определить его. Так же, людям, которые встают рано утром они могут сильно помочь. Особенно зимой, так как рассветает поздно, в темноте по простым часам определить время сложно.
Для решения этой проблемы нужно заменить простые часы на цифровые с микроконтроллером. ЦЧ хорошо видно в темноте из-за светодиодов, поэтому с их помощью вы всегда сможете точно определить время.
Не менее важным плюсом этих часов, является использование в общеобразовательных целях. С их помощью школьники и студенты могут с легкостью наблюдать их принцип работы.
По этой причине была начата разработка ЦЧ.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1) Описать технические характеристики цифровых часов, найти и зафиксировать все его особенности и преимущества.
2) Произвести анализ конструкторской документации на монтаж и сборку данного устройства.
3) Разработать технологический процесс сборки.
4) Собрать и произвести монтаж часов.
5) Проверить параметры данного устройства.
6) Произвести экономические расчеты закупки и монтажа всех комплектующих приемника.
7) Проанализировать полученные результаты.
Основными методами выпускной квалификационной работы являются:
1) Анализ технической документации и ГОСТа.
2) Сборка и монтаж цифровых часов.
3) Расчет экономических показателей монтажа цифровых часов.
4) Обобщение полученной информации и формулирование выводов.
Структура ВКР: введение, 3 раздела, заключение, список используемых источников.
1. Монтаж и сборка цифровых часов
1.1 Технические характеристики и назначение цифровых часов
Цифровые часы предназначены для быстрого определения текущего времени. Конструкция ЦЧ построена на основе микросхемы DS1302 и микроконтроллера STC15F204EA.
DS1302 - это микросхема содержащая в себе часы реального времени с календарем и 31 байт ОЗУ. Реальное время и календарь представляется в секундах, минутах, часах, днях, дате, месяце и годе. Если текущий месяц имеет менее 31 дня, то микросхема автоматически определяет количество дней в месяце. Часы работают в 24-часовом или 12-часовом формате с индикатором AM/PM. Также DS1302 имеет два вывода питания для подключения основного и резервного источника питания.
Параметры DS1302:
-Напряжение питания: 2,0 ~ 5,5В;
-Потребляемый ток: 300 нА при питании 2,5 В;
-Дополнительное ОЗУ 31 x 8 для хранения данных.
Распиновка микросхемы DS1302 показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Распиновка микросхемы DS1302
STC15F204EA - это однокристальный микроконтроллер, основанный на высокопроизводительном ядре 1T. Расширенное ядро выполняет инструкции за 1 - 6 тактов (что в 6 - 7 превышает работу стандартного устройства 8051), сохраняя полную совместимость. STC15F204EA имеет 9 источников прерывания, 10 - битный ADC, встроенный в кристалл высокоточный RC - генератор.
Параметры STC15F204EA:
-Напряжений питания: 3,8 ~ 5,5 В;
-Рабочий диапазон тактовых частот 5 ~ 35 МГц;
-Высокоточный внутренний RC-генератор с уходом по температуре ±1% (в диапазоне температур -40+85°C).
-RC-генератор имеет настраиваемый ряд частот 5,5296 МГц; 11,0592 МГц; 22,1184 МГц; 33,1776 МГц.
Распиновка микросхемы STC15F204EA показана на рисунке 2.
Рисунок 2. Распиновка микроконтроллера STC15F204EA
Под действием постоянного тока от батарейки или другого источника питания, кристалл кварца в микроконтроллере STC15F204EA начинает вибрировать с определенной частотой. Микросхема DS1302 подсчитывает количество вибраций кристалла и генерирует электрические импульсы каждую секунду. Эти импульсы подаются на светодиодный индикатор и отображаются в виде цифр или других символов.
ЦЧ обязательно должны иметь устройство измерения времени, которое всегда состоит из генератора интервалов времени и счётчика этих интервалов. цифровой часы приемник
Структурная схема устройства измерения времени приведена на рисунке 3.
Рисунок 3. Структурная схема устройства измерения времени
В качестве генератора импульсов подойдет кварцевый генератор, так как этот тип генераторов обладает высокой стабильностью колебаний. Выберем частоту работы кварцевого генератора. Используем кварцевый резонатор DS1302 с частотой 32.768 кГц, предназначенный для использования в ЦЧ.
Последующий этап, который неизменно должен входить в состав ЦЧ -- это устройство индикации.
В качестве устройства отображения времени используем светодиодные семисегментные индикаторы. В следствии получим устройство, способное работать при отрицательной температуре и обладающее наиболее простой схемой.
Для изменения кода, в котором работает счётчик минутных импульсов, в семисегментный код нам потребуется дешифратор. Блок индикации будет состоять из дешифраторов и индикаторов. Структурная схема генератора интервалов, счетчика и блока индикации приведена на рисунке 4.
Рисунок 4. Структурная схема генератора интервалов, счетчика и блока индикации
ЦЧ время от времени требуют коррекции значения с целью синхронизации показаний с всемирным временем. В разрабатываемой схеме это будет делать блок коррекции, который будет состоять из кнопок и схемы установки внутреннего состояния счётчика временных интервалов.
Полная структурная схема часов с учётом блока индикации и блока коррекции времени приведена на рисунке 5.
Рисунок 5. Полная структурная схема ЦЧ с учётом блока коррекции
После того как разработана структурная схема ЦЧ, можно приступить к разработке принципиальной схемы.
1.2 Проектирование печатной платы
Разработку схемы ЦЧ начнём с кварцевого генератора. Для работы генератора необходимо подключить резистор R13 с сопротивлением 10К к 6 выводу (I/O). Питание 5V к 1 выводу (Vcc2). GND к 4 выводу GND. Кварц Y1 подключаем к 3 и 2 выводам (X1, X2), далее подключаем конденсаторы C2 и C3 емкостью 22p, к ним же подключаем GND.
Принципиальная схема генератора приведена на рисунке 10.
Рисунок 6. DS1302
Рисунок 7. Резисторы 10К
Рисунок 8. Кварц 32,768 кГц
Рисунок 9. Конденсатор 22p
Рисунок 10. Принципиальная схема кварцевого генератора
Далее рассмотрим подключение компонентов для работы микроконтроллера и соединение его с генератором.
Рисунок 11. STC15F204EA
К 15 - 20 (P3.0 - P3.5) выводам подключаются резисторы R9 - R12 сопротивлением 10К, а резисторы в свою очередь к базам транзисторов VT1 - VT4 KT814A.
Рисунок 12. Транзисторы VT1 - VT4 KT814A
Схема подключения микроконтроллера к резисторам приведена на рисунке 13.
Рисунок 13. Принципиальная схема подключения микроконтроллера к резисторам
Резисторы: R1.1 - R8.1 подключаются 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2 (P2.0 - P2.7). К 12 выводу (VCC) подключаем питание 5V, а к 14 (GND) GND. Контакты P2 для регулировки ЦЧ подключаем к 21 и 22 (P3.6, P3.7) выводам. К 9 (P1.6) выводу подключаем резистор R14 и терморезистор R16 сопротивлением 10К, для измерения окружающей температуры. К 10 (P1.7) выводу подключаем резисторы R15 и фоторезистор R17 сопротивлением 10К. Соединяем между собой резисторы R14, R15, подключаем к ним питание 5V. К резисторам R16, R17 подключаем GND. Бузер LS1 подключаем к 8 (P1.5) выводу.
Для подключения микроконтроллера STC15F204EA и генератора DS1302 соединяем 3 (P1.0) и 5 (RST), 4 (P1.1) и 6 (I/O), 5 (P1.2) и 7 (SCLK) выводы.
Рисунок. 14 Терморезистор
Рисунок. 15 Фоторезистор
Принципиальная схема подключения компонентов для работы микроконтроллера и соединение его с генератором приведена на рисунке 16.
Рисунок 16. Принципиальная схема подключения компонентов для работы микроконтроллера и соединение его с генератором
Далее рассмотрим подключение блока индикации и соединение между собой семисегментных индикаторов.
К 8 (СС) и 3 (СС) выводам индикаторов HL1 - HL4 (FYS - 5611BUG - 21) подключаются коллекторы транзисторов VT1 - VT4 KT814A. Эмиттеры транзисторов VT1 - VT4 KT814A соединены между собой и подключены к питанию 5V.
Резисторы R1.1 - R8.1 подключены шиной (SEG A - SEGF, SEG g, SEG dp) к 7, 6, 4, 2, 1, 10, 9, 5 выводам индикатора (A -F, g, dp).
Принципиальная схема подключения резисторов к семисегментным индикаторам представлена на рисунке 17.
Рисунок 17. Принципиальная схема подключения резисторов к семисегментным индикаторам
Между собой, контакты 7, 6, 4, 2, 1, 10, 9, 5 (A -F, g, dp) соединены шиной (SEG A - SEGF, SEG g, SEG dp)
Принципиальная схема подключения блока индикации и соединения между собой семисегментных индикаторов представлено на рисунке 18.
Рисунок 18. Принципиальная схема блока индикации и соединения между собой семисегментных индикаторов
Перейдем к блоку коррекции. Кнопки S1 - S2 с одной стороны подключены к 15 (P3.0) и 16 (P3.1) выводам микроконтроллера, а с другой соединены между собой и подключены к GND.
P1 для регулировки ЦЧ, 1 и 2 контакты подключены к 15 (P3.0) и 16 (P3.1) выводам микроконтроллера. 3 контакт к GND, а 4 к питанию 5V.
Принципиальная схема подключения блока коррекции приведена на рисунке 19.
Рисунок 19. Принципиальная схема блока коррекции
Конденсатор C1 емкостью 1p1 подключается к питанию 5V и GND.
Выводы разъема питания JK1 (DS - 210B) 1(POWER) и 2 (SHUNT) для правильной работы подключаются к питанию5V, а вывод 3 (GND) подключается к GND.
Принципиальная схема подключения конденсатора и разъема питания представлена на рисунке 20.
Рисунок 20. Принципиальная схема подключения конденсатора и разъема питания
2. Экономическое обоснование монтажа и сборки цифровых часов
Для расчёта затрат на проектирование и изготовление цифровых часов необходимо произвести стоимостную оценку всей совокупности расходов.
Определение затрат на реализацию эскизного проекта производится путём свода всех затрат, связанных с производством, выполнением работ или оказанием услуг - сметой затрат. Это плановый документ, определяющий прогнозную величину затрат исходя из установленных организаций норм, расценок, а также с учётом технологических особенностей.
Вопрос составления сметы затрат на производство каждая организация решает для себя самостоятельно с учётом своей специфики. Поэтому и единой формы сметы, подходящей для всех организаций, не существует.
Смета затрат необходима, прежде всего, для установления оптимального уровня входящих в нее затрат, установления резервов экономии и определения себестоимости проекта.
Для этих целей необходимо составить смету затрат, которая может включать следующие статьи:
Расходы, связанные с оплатой труда (основная заработная плата; дополнительная заработная плата; отчисления на социальные нужды)
Расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием оборудования (амортизация; электроэнергия)
Расходы на материалы
Прочие расходы.
Для составления сметы затрат необходимо составить производственный план, в котором должны быть описаны все процессы, связанные с подготовкой и реализацией проектирования и изготовления ЦЧ. Необходимо составить таблицу, в которой будет отражены виды работ, выполняемые техником по ремонту радиоэлектронной техники, а также количество рабочего времени необходимого для реализации проекта.
Таблица 1 Затраты рабочего времени на проектирование и изготовление ЦЧ
Специализация |
Наименование работ |
Длительность в человеко-часах |
|
Проектировщик |
Изучение тех. литературы |
5 |
|
Проектирование схем электрических |
15 |
||
Расчёт параметров радиоэлементов |
5 |
||
Проектирование печатной платы |
6 |
||
Общая продолжительность работы проектировщика |
31 |
||
Монтажник |
Монтаж и сборка |
5 |
|
Тестирование |
2 |
||
Общая продолжительность работы монтажника |
7 |
||
Общая продолжительность работы |
38 |
Таким образом, плановая продолжительность работ по осуществлению разработки составила 38 человеко-часов.
Следующим этапом является определение величины расходов на оплату труда техника, осуществляющего проект.
Величина заработной платы специалиста определяется исходя из часовых ставок, действующих в конкретной организации, либо исходя из средней заработной платы. Та как работы производились в различных специализациях, то и расчёт часовой ставки производится для каждой отдельно. В городе Вологде по состоянию на апрель 2019 года средняя заработная плата проектировщика без опыта работы составляет 35 тыс. рублей, монтажник без опыта работы составляет 20 тыс. рублей. Таким образом, можно рассчитать среднюю часовую тарифную ставку по формуле:
(1)
ЧТС рассчитывается на основании 21 рабочих дней и 8 часового рабочего дня и средней заработной платы, таким образов она составила 208,33 рублей для проектировщика, 119,05 рублей для монтажника.
Далее формируется фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда (ФОТ) - это общая сумма затрат на оплату труда и выплат социального характера. Фонд оплаты состоит из основной заработной платы техника, дополнительной заработной платы и обязательные отчисления в социальные фонды.
Величина основной заработной платы определяется исходя из часовых ставок, на основании действующих часовых тарифов, квалификации работ и трудоёмкости работ. Данные о трудоёмкости работ, разрядах и часовых ставках взяты из производственных норм. Размер фонда основной заработной платы приведен в таблице 2.
Таблица 2 Расходы на основную заработную плату
№ |
Вид работы |
Трудоёмкость, часы |
Разряд работ |
Часовая ставка |
Расходы на основную заработную плату |
|
1 |
Изучение технической литературы |
5 |
1.1 |
208,33 |
1145,81 |
|
2 |
Проектирование схем электрических |
15 |
1.2 |
208,33 |
3749,94 |
|
3 |
Расчёт параметров радиоэлементов |
5 |
1.3 |
208,33 |
1354,14 |
|
4 |
Проектирование печатной платы |
6 |
1.2 |
208,33 |
1499,97 |
|
5 |
Монтаж и сборка |
5 |
1.1 |
119,05 |
654,77 |
|
6 |
Тестирование |
2 |
1.1 |
119,05 |
261,91 |
|
ИТОГО |
38 |
- |
- |
8666,54 |
Таким образом, основная заработная плата составила 8666,54руб.
Далее необходимо рассчитать дополнительную заработную плату. Дополнительная заработная плата (ДЗП) - относят премии, надбавки, расходы, связанные с оплатой отпусков, районные коэффициенты и прочие выплаты. Если величина дополнительных выплат точно неизвестна, то, как правило, при расчете фонда оплаты труда, сумму дополнительной заработной платы принимают равной 20% от величины основной заработной платы:
(2)
Таким образом величина дополнительной заработной платы составила руб.
Обязательные отчисления в социальные фонды (ООСФ) - это отчисления во внебюджетные социальные фонды, с целью обеспечения работающим социальных гарантий, связанный с пенсионным обеспечением, медицинским обслуживанием, пособий по безработице и т.д.
В 2019 году отчисления составляют: 22% - пенсионные отчисления, 5,1% - обязательно медицинское страхование, 2,9% - социальное страхование. Итоговая сумма отчислений равна 30% от суммарного значение заработной платы:
(3)
Таким образом, обязательные отчисления в социальные фонды составили руб. Полученные данные о составе фонда оплаты труда сформированы и предоставлены в таблице 3.
Таблица 3. Фонд оплаты труда
№ |
Статья |
Показатель (руб) |
|
1 |
Основная заработная плата (ЗПосн) |
, |
|
2 |
Дополнительная заработная плата (ЗПдоп) |
, |
|
3 |
Обязательные отчисления в социальные фонды |
, |
|
ИТОГО |
13519,79 |
Фонды оплаты труда составил 13519,79 руб. Далее необходимо рассчитать расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием оборудования. Для расчёта требуется составить перечень основных фондов, занятых на реализацию проекта. Данные приведены в таблице 4.
Таблица 4. Перечень основных фондов
Наименование оборудования |
Количество (шт) |
Потребляемая мощность (Ватт) |
Цена (руб) |
|
Паяльная станция QUICK 967 |
1 |
100 |
7400 |
|
Персональный компьютер с двумя мониторами |
1 |
650 |
30000 |
|
Мультиметр ANENG Q1 TrueRMS |
1 |
- |
2300 |
|
Осциллограф RIGOL DS1054Z |
1 |
100 |
30000 |
|
Настольный дымоуловитель DLX 426 |
1 |
23 |
2300 |
|
Стекло увеличительное стационарное с подсветкой |
1 |
10 |
1400 |
|
Генератор UNI-T UTG9002C |
1 |
50 |
11000 |
|
ИТОГО |
933 (0,933 кВт) |
84400 |
||
ИТОГО |
933 (0,933 кВт) |
84400 |
Согласно постановлению Правительства РФ от 07.07.2016 №640 выше указанное имущество не считается амортизируемым, так как, объекты основных фондов составляют менее ста тысяч рублей, в следствии чего, амортизация не начисляется.
Затраты на электроэнергию для производственных нужд определяется исходя из потребляемой мощности, количества часов работы оборудования и действующих тарифов в регионе на электроэнергию по формуле:
(4)
где Т - тариф за один кВт/ч (в Вологде 4,51 руб.); К - коэффициент, учитывающий потребление электроэнергии вспомогательным оборудованием, равный 1,06; g - потребляемая мощность технологического оборудования, кВт; t - количество часов работы технологического оборудования.
В связи с тем, что на время различный этапов производства и изготовления ЦЧ работало не всё оборудование, то необходимо произвести расчёты затрат на электроэнергию отдельно для каждого вида работ: проектирования, монтажа и программирования. На этапе проектирования использовались весь перечень оборудования, поэтому затраты на электроэнергию составят:
(5)
На этапе монтажа использовались весь перечень оборудования, поэтому затраты на электроэнергию составят:
(6)
Суммарное значение затрат на электроэнергию считается из суммы затрат на каждом этапе.
(7)
Таким образом, суммарные затраты на электроэнергию составили руб.
При расчёте затрат на реализацию эскизного проекта необходимо учитывать также и расходы на услуги связи. Данные расходы определяются исходя из действующих тарифов на интернет-трафик, а также времени работы персонального компьютера в сети Интернет. Абонентская плата за услуги связи у оператора ПАО «Ростелеком» на апрель 2019 года составили 450 руб. за месяц при 8 часовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе. Общее время работы ПК составляет 5 часа, тогда сумму расходов на услуги связи можно рассчитать следующим образом:
(8)
Где А - абонентская плата за месяц; Чраб - количество рабочих часов за сутки; Драб - количество рабочих дней за апрель 2019 года; ЧПК - часы работы персонального компьютера. Итоговое значение затрат на услуги связи составило 13,39 руб.
Таблица 7. Расходы, связанные с эксплуатацией оборудования
№ |
Наименования статьи |
Показатель (руб.) |
|
1 |
Амортизация |
0 |
|
2 |
Расходы на электроэнергию |
, |
|
3 |
Расходы на интернет |
13,39 |
|
ИТОГО |
140,93 |
Таким образом суммарно расходы связанные с эксплуатацией оборудования равны 140,93руб.
В процессе разработки эскизного проекта возникает необходимость расходов на материалы. Материальные расходы делятся на
Расходные материалы - это стоимость вспомогательных материалов, расходуемых в процессе разработки
Комплектующие изделия - это элементы, используемые как основные или комплектующие части устройства
Далее необходимо произвести расчёт стоимость комплектующих элементов и изделий, приведённый в таблице 8.
Таблица 8 Расчёт стоимости комплектующих элементов и изделий
Наименование покупных изделий |
Марка |
Кол-во единиц |
Цена за единицу (рублей) |
Сумма затрат (рублей) |
Ссылка на источник |
|
Светодиодный индикатор |
SC04-11GWA |
4 |
96 |
384 |
https://www.chipdip.ru/product0/8978982069 |
|
Микросхема |
DS1302 |
1 |
450 |
450 |
https://www.chipdip.ru/product/ds1302 |
|
Микроконтроллер |
STC15W404AS |
1 |
133 |
133 |
https://aliexpress.ru/item/4001037430146.html?sku_id=10000013678427531&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.710d4c57kxzGhu |
|
Транзистор |
S85550 |
4 |
17,13 |
69,2 |
https://aliexpress.ru/item/1005005341485081.html?sku_id=12000032673140051&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.10397e16rbAD5z |
|
Резистор |
330Ом |
9 |
8 |
72 |
https://www.chipdip.ru/product0/14125 |
|
Резистор |
10КОм |
8 |
8 |
64 |
https://www.chipdip.ru/product/cf-100-s1-4-1w-10-kom-5 |
|
Фоторезистор |
GL5516 |
1 |
61 |
61 |
https://www.chipdip.ru/product/gl5516 |
|
Терморезистор |
B57153-S 150-M |
1 |
71 |
71 |
https://www.chipdip.ru/product/b57153-s150-m |
|
Конденсатор |
22пф |
3 |
8 |
24 |
https://www.chipdip.ru/product0/8007033471 |
|
Конденсатор |
0,1мкФ |
1 |
9 |
9 |
https://www.chipdip.ru/product0/1882 |
|
Бузер |
TMB12A12 |
1 |
57 |
57 |
https://www.chipdip.ru/product0/8003391309 |
|
Кварц |
32,768кГц |
1 |
23 |
23 |
https://www.chipdip.ru/product/32768hz-2x6mm |
|
Панель под микросхему 28pin |
SCL-28 |
1 |
16 |
16 |
https://www.chipdip.ru/product/scl-28 |
|
Панель под микросхему 8pin |
SCS- 8 |
1 |
8 |
8 |
https://www.chipdip.ru/product/scs-8 |
|
Итого |
1441,2 |
Таблица 9 Расчет стоимости расходных материалов для устранения неисправности
Наименование расходных материалов |
Единицы измерения |
Норма расхода |
Цена за единицу(рубль) |
Сумма затрат, руб. |
|
Припой оловянно-свинцовый с флюсом (Svetozavr) |
грамм |
10 |
5,6 |
56 |
|
Флюс ЛТИ-120 |
миллиметр |
0,3 |
1,2 |
0,36 |
|
Бумага офисная (SvetoCopy) |
шт |
1 |
0,4 |
0,4 |
|
Факсовая бумага (Brauberg) |
см |
1 |
6,83 |
6,83 |
|
Тонер |
2 |
0,3 |
0,6 |
||
Хлорное железо(FeCl2) |
грамм |
5,28 |
0,54 |
9,7 |
|
Текстолит фольгированный |
дм |
0,55x0,32 |
30 рублей за 1мм2 |
5,28 |
|
Итого |
79,17 |
Таким образом, стоимость расходных материалов составила 79,17 руб.
Общая стоимость материальных расходов составляет (1441,2+79,17) = 1520,37 руб.
Прочие расходы включают в себя затраты, связанные с общехозяйственными нуждами, которые возникают в ходе реализации проекта.
К ним можно отнести расходы:
- на аренду,
- на общекоммунальные платежи,
- на содержание аппарата управления,
- на послегарантийное обслуживание и т.д.
Величина прочих расходов рассчитывается в процентном отношении от фонда оплаты труда либо от материальных затрат на осуществление разработки. Устанавливается в целом по предприятию.
В данном проекте сумма прочих расходов устанавливается в размере 40 % от суммы расходов на материалы.
Таким образом сумма прочих расходов составила: 1520,37 *40% = 60,14руб.
Следующим этапом является составление сметы затрат на реализацию разработки ЦЧ. Калькуляция всех затрат позволяет определить себестоимость реализации разработки.
Данные о статьях расходов следует представить в виде таблицы:
Таблица 10 Калькуляция себестоимости разработки
№ |
Наименование статьи затрат |
Показатель (руб.) |
|
1 |
Расходы на оплату труда (ФОТ) |
13519,79 |
|
2 |
Расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием оборудования |
140,93 |
|
3 |
Расходы на материалы |
1520,37 |
|
4 |
Прочие расходы |
60,14 |
|
ИТОГО (Полная себестоимость разработки) |
15181,09 |
Таким образом, полная себестоимость разработки составила 15181,09 руб.
Для оценки эффективности реализуемого проекта необходимо рассчитать плановый показатель рентабельности.
Рентабельность - относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов.
Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.
Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество прибыли получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в производство и реализацию выпускаемой продукции.
Рентабельность может быть рассчитана как по целому предприятию, так и по различным его подразделениям, а также по видам продукции. Коэффициент рентабельности можно определить по формуле:
R = (П/C) *100% (9)
R - рентабельность основной деятельности;
П - прибыль, полученная предприятием от продаж продукции;
C - полная себестоимость продукции
По уровню рентабельности предприятия определяется величина, планируемой прибыли предприятия, которая является основным показателем конечных финансовых результатов предприятия, характеризует эффективность его деятельности и является инструментом экономического стимулирования работы предприятия.
Рентабельность - это относительная величина прибыли, она определяется в процентах к полной себестоимости ремонта.
Исходя из значения показателя рентабельности основной деятельности, различают следующие предприятия:
Низкорентабельное предприятие (R=1-5%);
Среднерентабельное предприятие (R=5-20%);
Высокорентабельное предприятие (R=20-30%);
Сверхрентабельное предприятие (R больше 30;).
Для расчета рентабельности разработки в данном проекте необходимо взять средний уровень рентабельности - 20 %
Показатель уровня рентабельности для разработки можно определить по формуле:
R= С*0,2 (10)
Таким образом, показатель уровня рентабельности составит R=15181,09*0,2 =3036,21руб.
Далее необходимо рассчитать цену разработки.
Цена - это важнейшая экономическая категория, отражающая в денежном выражении ценность товара или предоставляемой услуги.
Наиболее важным моментом для разработчика, с экономической точки зрения, является процесс формирования цены.
Важным фактором, влияющим на процесс формирования цены, является конкуренция на рынке, необходимость учета которой совершенно очевидна. В целях повышения конкурентоспособности разработки может возникнуть необходимость снижения цены на рынке. Очевидно, что разработка радиоэлектронной аппаратуры и приборов представляет собой весьма специфический товар со множеством присущих им особенностей. Многие их особенности проявляются и в методах расчетов цены на них.
Цена разработки радиоэлектронной аппаратуры и приборов включает:
- полную себестоимость разработки;
- показатель уровня рентабельности разработки;
- НДС
Налог на добавленную стоимость (НДС) - это налог, который возникает при продаже предприятием продукции и предоставлении услуг с добавленной стоимостью. В соответствии с налоговым законодательством РФ, НДС уплачивают предприятия, находящиеся на обычной системе налогообложения. НДС не платится при операциях, которые осуществляются в рамках деятельности, переведенной на ЕНВД и патентную систему. НДС также не начисляют налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему (УСН) или на уплату единого сельскохозяйственного налога. Так как, большинство предприятий, которые занимаются ремонтом и разработкой радиоэлектронной аппаратуры и приборов, относятся к сфере малого бизнеса, чаще всего выбирают специальные налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС.
Таким образом, цена разработки определяется по формуле:
Ц = С +R, (11)
Где С - полная себестоимость разработки, руб.;
R - Показатель уровня рентабельности, руб.
Цена разработки составляет: Ц= С+R=15181,09+3036,21=18217,3 руб.
Таким образом, цена разработки ЦЧ составила 18217,3 руб., что характеризует её как среднерентабельную.
Список литературы
1. ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200106859- (данные на 16.03.2019)
2. ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стадии разработки (с Поправками) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200115351 - (данные на 16.03.2019)
3. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные надписи (с Поправками) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200045443 - (данные на 16.03.2019)
4. ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Нормоконтроль (с Поправкой) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200106863- (данные на 16.03.2019)
5. ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200138642 - (данные на 16.03.2019)
6. ГОСТ 2.123-93 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200001997 - (данные на 16.03.2019)
7. ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначение изделий и конструкторских документов (с Поправками) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200008241 - (данные на 16.03.2019)
8. ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Шрифты чертежные (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200003503 - (данные на 16.03.2019)
9. ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с Поправкой) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200069439 - (данные на 16.03.2019)
10. ГОСТ 2.702-75 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем (с Изменениями № 1, 2, 3) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200001981 - (данные на 16.03.2019)
11. ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (с Изменением № 1) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200001985 - (данные на 16.03.2019)
12. ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (с Изменениями № 1, 2, 3, 4) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200007058 - (данные на 16.03.2019)
13. ГОСТ 2.723-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители (с Изменениями № 1, 2, 3) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200006612 - (данные на 16.03.2019)
14. ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/gost-2-728-74-eskd - (данные на 16.03.2019)
15. ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200006618 - (данные на 16.03.2019)
16. ГОСТ 2.736-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии задержки (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200010858 - (данные на 16.03.2019)
17. ГОСТ 2.743-91 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200010863 - (данные на 16.03.2019)
18. ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения [Электронный ресурс] - Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200007014 - (данные на 16.03.2019)
19. Мартин М. Инсайдерское руководство по STM32 [Электронный ресурс] - Режим доступа http://easystm32.ru/7/ - (данные на 16.03.2019)
20. Прокофьев А. Применение светодиодов в растениеводстве [Электронный ресурс] - Режим доступа http://gidroponika.ru/ gidroponika-teorija.html/osvewenie/100-svetodiody-dlja-rastenij.html - (данные на 13.05.2019)
21. Сиренький И.В. Электронная техника: Учебное пособие для среднего профессионального образование / И.В. Сиренький, В.В. Рябинин, С.Н. Голощапов. - СПб.: Питер, 2006. - 413 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Назначение, конструкция, принцип работы и технические характеристики расходомера топлива. Проведение анализа элементной базы оригинальных деталей устройства. Разработка конструкторской схемы и технологического маршрута сборки и монтажа данного изделия.
курсовая работа [58,4 K], добавлен 10.01.2011Описание структурной и функциональной схем электронных часов, выбор элементной базы. Разработка счетчика времени с системой управления на базе микроконтроллера. Экономический расчет затрат на проектирование, разработку и сборку макета электронных часов.
дипломная работа [223,5 K], добавлен 26.07.2015Разработка цифровых часов, отображающих время посредством светодиодной индикации. Выбор и обоснование структурной схемы и электрорадиоэлементов: резисторов, светодиодов. Определение средней наработки на отказ. Процесс программирования PIC-контроллера.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.05.2016Изучение основных соединений проводников на печатной плате. Этапы сборки и монтажа отдельных сборочных единиц радиоэлектронной аппаратуры. Сущность печатного монтажа и подготовки к нему. Пайка волнового припоя. Разъединители (клеммы) электрических цепей.
реферат [258,9 K], добавлен 13.09.2019Разработка комплекта технологической документации на изготовление стробоскопа: анализ технологичности конструкции изделия, составление технологической схемы сборки изделия. Проведение анализа вариантов маршрутной технологии сборки и монтажа детали.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 14.10.2010Технология сквозного проектирования. Разработка принципиальной электронной схемы устройства. Обоснование выбора цифровых электронных компонентов. Трёхмерное моделирование: разработка модели корпуса, 3D-печать. Разработка программы микроконтроллера.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 22.08.2017Обзор современных схем построения цифровых радиоприемных устройств (РПУ). Представление сигналов в цифровой форме. Элементы цифровых радиоприемных устройств: цифровые фильтры, детекторы, устройства цифровой индикации и устройства контроля и управления.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.12.2009Интегральные микросхемы, сигналы. Такт работы цифрового устройства. Маркировка цифровых микросхем российского производства. Базисы производства цифровых интегральных микросхем. Типы цифровых интегральных микросхем. Схемотехника центрального процессора.
презентация [6,0 M], добавлен 24.04.2016Разработка автомобильной системы видеонаблюдения: анализ технического задания, сравнение с аналогами; структурная схема. Выбор элементной базы; конструкторско-технологический расчет печатной платы, проектирование в САПР P-CAD; монтаж системы, SMT сборка.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 12.12.2010Сущность и основные понятия печатного монтажа. Требования к оформлению конструкторской документации. Структура сеток и контактных площадок, строение проводников различных размеров. Изображение на чертеже габаритных размеров платы и ее составляющих.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 13.08.2011Разработка технологических процессов соответственно к единой системе подготовки производства измерителя H21э транзисторов. Анализ типа, условий и годовой программы выпуска. Маршрут конструкторской схемы сборки, выбор оборудования, оптимизация монтажа.
курсовая работа [135,9 K], добавлен 10.01.2011Особенности монтажа и обслуживания абонентского пункта на воздушном вводе. Восстановление работоспособности оборудования телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов. Монтаж и проверка электрических кабелей, оконечных кабельных устройств.
отчет по практике [2,4 M], добавлен 13.01.2015Разработка функционально законченного устройства для обработки входных сигналов линии с использованием цифровых устройств и аналого-цифровых узлов. Алгоритм работы устройства. Составление программы на языке ассемблера. Оценка быстродействия устройства.
курсовая работа [435,5 K], добавлен 16.12.2013Анализ существующих методов измерения расхода и вычислителей тепла. Рассмотрение вопросов назначения теплосчетчиков и их основных технических характеристик. Обоснование выбора типа вычислителя тепла, его монтаж и эксплуатация. Экономические расчеты.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 18.06.2012Описание работы электронных часов и микроконтроллера АТTiny2313 фирмы Atmel. Выходные буферы порта. Принципиальная схема электронных часов. Разработка печатной платы и практическое её применение. Принципы программирования и прошивки микроконтроллера.
курсовая работа [749,0 K], добавлен 29.05.2009Изучение устройства дистанционной коммутации - общие сведения, принцип работы, области применения. Технология монтажа тросовой электропроводки и плоскими проводами. Охрана труда радиомеханика и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 22.03.2016Этапы разработки микропроцессорной системы на основе микроконтроллера. Общая характеристика солнечных часов. Разработка схемы, программного обеспечения и алгоритма управления солнечных часов. Технико-экономическое обоснование разработки и охрана труда.
дипломная работа [5,9 M], добавлен 16.07.2010Понятие моделей источников цифровых сигналов. Программы схемотехнического моделирования цифровых устройств. Настройка параметров моделирования. Определение максимального быстродействия. Модели цифровых компонентов, основные методы их разработки.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.11.2014Современное состояние техники поверхностного монтажа. Возможные варианты, технологические операции и среды сборки и монтажа ячеек ЭУ, порядок и правила их подготовки и проведения. Критерии выбора флюса, клея, припоя, очистителя, защитных покрытий.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 26.01.2011Описание электрических и эксплуатационных характеристик ваттметра, его устройства, назначения и принципа действия. Определение требований к типу и условиям производства прибора. Разработка конструктивной и технологической схем сборки и монтажа изделия.
курсовая работа [60,0 K], добавлен 10.01.2011