- •1.2 Выбор приемника
- •2 Разработка электрической структурной схемы приемника
- •3 Разработка электрической функциональной схемы приемника
- •4 Расчет колебательных контуров
- •5 Расчет трансформатора
- •4 Выбор компонентов для разрабатываемого приемника
- •Резистор металлопленочный (с2-33)
- •Резистор металлопленочный mf-25
- •3,9 КОм 0,25Вт 1% Резистор металлопленочный (с2-33)
- •Технические параметры
- •3.9 Блоки питания
- •3 Разработка принципиальной схемы супергетеродинного приемника
- •7 Обзор существующих типов антенн и выбор типа для разрабатываемой конструкции
- •9.7 Основы электробезопасности
7 Обзор существующих типов антенн и выбор типа для разрабатываемой конструкции
Антенны – устройство, преобразующее колебания электрического тока в волну электромагнитного поля (радиоволну) и обратно.
В качестве антенны, принимающей сигнал от разрабатываемого устройства будет использоваться антенна типа волновой канал.
Антенны типа "Волновой канал" получили широкое распространение в различных профессиональных устройствах радиосвязи и радиолокации. Такие антенны достаточно компактны и обеспечивают получение большого коэффициента усиления при сравнительно небольших габаритах. Антенна "Волновой канал" представляет собой набор элементов: активного - вибратора и пассивных - рефлектора и нескольких директоров, установленных на одной общей стреле. Принцип действия антенны в следующем. Вибратор определенной длины, находящийся в электромагнитном поле сигнала, резонирует на частоте сигнала, и в нем наводится ЭДС. В каждом из пассивных элементов также наводится ЭДС, и они переизлучают вторичные электромагнитные поля. Эти вторичные поля, в свою очередь, наводят дополнительные ЭДС в вибраторе. Размеры пассивных элементов и их расстояния от вибратора должны быть выбраны такими, чтобы дополнительные ЭДС, наведенные в вибраторе вторичными полями, были в фазе с основной ЭДС, наведенной в нем первичным полем. Тогда все ЭДС будут складываться арифметически, обеспечив увеличение эффективности антенны по сравнению с одиночным вибратором. Для этого рефлектор делается немного длиннее вибратора, а директоры - короче.
Для приема сигнала использована симметричная пространственно укороченная антенна. Антенна расположена в зоне прямой видимости на один км между передатчиком и приемником. Содержащий два элемента активный вибратор и рефлектор.
В качестве каркаса были использованы пластиковые трубы диаметром 16 мм. Для намотки спирали применен медный провод в пластиковой изоляции диаметром 2мм, который намотан равномерно по каркасу.
Изменение диаметра спирали и диаметра провода, используемого для намотки укороченной антенны, не оказывает значительного влияния на входное сопротивление антенны.[7]
Настройка антенны на передачу частоты осуществляется с помощью симметричных сдвигов витков к центру или от центра.
Для питания антенны выбираем симметричный кабель волновым сопротивлением 50 Ом.

Рисунок – Входное сопротивление пространственно укороченной антенны
Сопротивление 50 Ом выбрано из графика зависимости входного сопротивления антенны от коэффициента укорочения антенны Ку=5.[7]
Длина вибратора и рефлектора получена расчетным методом.
7.1 Расчет двухэлементной антенны типа волновой канал
7.1.1Для того чтобы рассчитать длину элементов антенны необходимо знать длину рабочей волны.
Длина
рабочей волны
рассчитывается по формуле (1.1)
(1.1)
где С – скорость света
С=299792458м/с
f – частота
f = 27100кГц
![]()
Длина
рефлектора Р составляет 0,58λ ![]()
Длина
вибратора В составляет 0,47λ ![]()
м
![]()
Расстояние
между рефлектором и активным вибратором
составляет 0,155λ![]()
![]()
SРВ – расстояние между рефлектором и активным вибратором
Так как скорость распространения электромагнитной волны в свободном пространстве по некоторым причинам отличается от скорости распространения электромагнитной волны вдоль проводника антенны, производится укорочение антенны.
Коэффициент укорочения антенны вычисляется по диаграмме, которая показывает зависимость коэффициента от входного сопротивления укороченной спиральной антенны.
(1.2)
![]()
![]()
![]()
Для разработанной антенны диаметр диэлектрического каркаса составляет 30мм при условии равномерной намотки спирали. Согласно произведенным расчетам укорочения антенны длина каркаса для рефлектора составит 1,28м, длина намотки спирали 6,42м. Аналогично для активного вибратора длина каркаса 1,04м, длина намотки спирали 5,2м. Расстояние между рефлектором и активным вибратором составляет 1,72м.
Направленности антенны диаграмма - для приемной антенны — графическое изображение в полярных координатах зависимости напряжённости электрического поля излученной волны от направления излучения (при измерении напряжённости на большом и одинаковом расстоянии от антенны).

Рисунок 7.1.2 Диаграмма направленности
7.2 Расчет напряженности электромагнитного поля создаваемым приемником на расстоянии
Sсф=4πR2
Vсф.сл =4πR2*1=4πR2
Еэ.м.р =Р/С
где Р – мощность передатчика
С – скорость света
pэ.п
=![]()
pэп
=![]()
Плотность электромагнитного поля, учитывая диаграмму, направленности умножаем на 4.
4pэм =ε0Е2
Е2
=
![]()
R=1000м
![]()
Е=8,480*10-3
Uна ан = Е*L
L – размер диполя
L ≈1м
Uдип.ан. = Е*1=8,5*10-3=8,5мВ - напряжение на антенне
8 Расчет себестоимости дипломной работы
8.1 Разработка сетевого графика
План выполнения дипломной работы может быть составлен с помощью метода сетевого планирования.
В основе системы сетевого планирования лежит построение и использование сетевой модели, отображающей процесс разработки. Графическая сетевая модель, или сетевой график, представляет собой схему выполнения работ в процессе дипломной работы.
В сетевом графике событие изображается кругом, в котором указывается порядковый номер события:
I – начальное событие;
J - конечное событие;
Tр – ранний срок совершения события;
Tп – поздний срок совершения события;
tIJ – ожидаемая продолжительность работы;
R – резерв времени.
На рисунке 9.1 представлено изображение событий и работ на сетевом графике.

Рисунок 8.1.1– Изображение событий и работ на сетевом графике
За основную расчётную единицу принимается работа I-J, под которой в развёрнутой сети принимается любая данная работа.
Расчёт сетевого графика проведём аналитическим методом, который заключается в определении по формулам расчётных параметров сети в соответствии со следующей символикой (ключом к расчётам). На рисунке 9.2 представлен ключ к расчету сетевого графика.

Рисунок 8.1.2 – Ключ к расчёту сетевого графика
Расчёт ранних сроков ведется слева направо, а расчёт поздних сроков справа налево.
К основным параметрам сетевого графика относят критический путь, резервы событий и резервы работ.
Ранний срок начала работы TрнIJ совпадает с ранним сроком совершения ее начального события:
TрнIJ =TрI . (9.1)
Поздний срок начала работы TпнIJ можно получить, если из позднего срока совершения ее конечного события вычесть её ожидаемую продолжительность:
TпнIJ=TпI - tIJ . (9.2)
Ранний срок окончания работы TроIJ образуется прибавлением ее продолжительности к раннему сроку совершения её начального события:
TроIJ = TрIJ + tIJ . (9.3)
Поздний срок окончания работы TпоIJ совпадает с поздним сроком совершения её конечного события:
TпоIJ=TпJ . (9.4)
Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с поздним сроком окончания.
Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени.
Резервы времени существуют в сетевом графике во всех случаях, когда имеется более одного пути разной продолжительности. Резерв времени события – это такой промежуток времени, на котором может быть отсрочено наступление этого события без нарушения сроков завершения разработки в целом.
Резерв времени определяется как разность между поздним и ранним сроками наступления события:
R = Tп- Tр . (9.5)
Полный резерв времени работы RпIJ образуется вычитанием из позднего срока совершения ее конечного события раннего срока совершения ее начального события и ее ожидаемой продолжительности:
RпIJ=TпJ-TпI-tIJ . (9.6)
Свободный (независимый) резерв времени работы RcIJ образуется вычитанием из раннего срока совершения её конечного события позднего срока совершения начального события и ее ожидаемой продолжительности. Свободный резерв времени может быть отрицательным:
RсIJ=TрJ-TпI-tIJ . (9.7)
Найдём коэффициент напряжённости:
KHIJ=1-
.
(9.8)
Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени нет и, следовательно, коэффициент напряжённости KHIJ таких работ равен 1.
Если работа не лежит на критическом пути, она располагает резервами времени и ее коэффициент напряжённости меньше 1.
В зависимости от коэффициента напряжённости все работы попадают в одну из трёх зон напряжённости:
Критическую, при KHIJ>0,8.
Промежуточную, при 0,5<KHIJ<0,8.
Резервную, при KHIJ<0,5.
Данные расчёта сетевого графика сведены в таблицу 1, где № - номер работы по порядку, I – номер предшествующей работы, J – номер последующей работы, tIJ – продолжительность работы в днях.
Таблица 8.1 – Данные для расчёта сетевого графика
|
№ |
I |
J |
tIJ |
Наименование работы |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Получение задания на дипломную работу |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
Анализ поставленной задачи |
|
3 |
2 |
4 |
2 |
Построение сетевого графика |
|
4 |
4 |
5 |
4 |
Подбор и изучение научно-технической литературы |
|
5 |
5 |
6 |
1 |
Консультация с руководителем |
|
6 |
3 |
6 |
3 |
Ознакомление с программой Multisim 10 |
|
7 |
6 |
7 |
5 |
Выбор электронных компонентов |
|
8 |
7 |
8 |
7 |
Разработка и отладка входного контура |
|
9 |
8 |
9 |
8 |
Разработка и отладка колебательных контуров |
|
10 |
9 |
10 |
12 |
Разработка каскодной схемы смесителя |
|
11 |
10 |
11 |
7 |
Разработка и отладка детектора |
|
12 |
10 |
12 |
3 |
Разработка фильтра низких частот |
|
13 |
11 |
12 |
1 |
Консультации с руководителем работы |
|
14 |
12 |
13 |
6 |
Внесение изменений принципиальной схемы |
|
15 |
13 |
14 |
3 |
Расчет цены и себестоимости |
|
16 |
14 |
15 |
4 |
Расчет экономической эффективности |
|
17 |
15 |
16 |
1 |
Согласование экономической части с консультантом |
|
18 |
13 |
16 |
7 |
Оформление организационно-экономического раздела |
|
19 |
16 |
17 |
3 |
Работа с литературой по технике безопасности |
|
20 |
17 |
18 |
1 |
Согласование раздела по экологии и безопасности с консультантом |
|
21 |
16 |
18 |
5 |
Оформление раздела по экологии и безопасности |
|
22 |
18 |
19 |
5 |
Оформление графических материалов |
|
23 |
19 |
20 |
5 |
Оформление пояснительной записки |
|
2 |
20 |
21 |
2 |
Проверка работы руководителем |
|
25 |
21 |
22 |
4 |
Внесение дополнений и замечаний по результатам проверки руководителем |
|
26 |
22 |
23 |
1 |
Предварительная защита |
|
27 |
23 |
24 |
2 |
Устранение замечаний |
|
28 |
24 |
25 |
2 |
Предоставление работы рецензенту |
|
29 |
25 |
26 |
4 |
Подготовка доклада к защите |
|
30 |
26 |
27 |
1 |
Защита дипломного проекта |
Результаты расчёта сетевого графика сведены в таблицу 2, где РН – время раннего начала работы, РО – время раннего окончания работы, ПН – время позднего начала работы, ПО – время позднего окончания работы, RпIJ – полный резерв времени, RcIJ – свободный резерв времени, Кн – коэффициент напряжённости сроков выполнения работы.
Таблица 8.2 – Результаты расчёта сетевого графика
|
№ |
I |
J |
tIJ |
Tрн |
Tпн |
Tро |
Tпо |
RпIJ |
RcIJ |
KH |
Зона напряженности |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
5 |
2 |
0 |
0.714 |
Промежуточная |
|
3 |
2 |
4 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
7 |
3 |
7 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
5 |
5 |
6 |
1 |
7 |
8 |
7 |
8 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
6 |
3 |
6 |
3 |
4 |
7 |
5 |
8 |
1 |
1 |
0.857 |
Промежуточная |
|
7 |
6 |
7 |
5 |
8 |
13 |
8 |
13 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
8 |
7 |
8 |
7 |
13 |
20 |
31 |
20 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
9 |
8 |
9 |
8 |
20 |
28 |
20 |
28 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
10 |
9 |
10 |
12 |
28 |
40 |
28 |
40 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
11 |
10 |
11 |
7 |
40 |
47 |
40 |
47 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
12 |
10 |
12 |
3 |
40 |
43 |
45 |
48 |
5 |
5 |
0.375 |
Резервная |
|
13 |
11 |
12 |
1 |
47 |
48 |
47 |
48 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
14 |
12 |
13 |
6 |
48 |
54 |
48 |
54 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
15 |
13 |
14 |
3 |
54 |
57 |
54 |
57 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
16 |
14 |
15 |
4 |
57 |
61 |
57 |
61 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
17 |
15 |
16 |
1 |
61 |
62 |
61 |
62 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
18 |
13 |
16 |
7 |
54 |
61 |
55 |
62 |
1 |
1 |
0.875 |
Резервная |
|
19 |
16 |
17 |
3 |
62 |
65 |
63 |
66 |
1 |
1 |
0.800 |
Резервная |
|
20 |
17 |
18 |
1 |
65 |
66 |
66 |
67 |
1 |
1 |
0.800 |
Резервная |
|
21 |
16 |
18 |
5 |
62 |
67 |
62 |
67 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
22 |
18 |
19 |
5 |
67 |
72 |
67 |
72 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
23 |
19 |
20 |
5 |
72 |
77 |
72 |
77 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
24 |
20 |
21 |
2 |
77 |
79 |
77 |
79 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
25 |
21 |
22 |
4 |
79 |
83 |
79 |
83 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
26 |
22 |
23 |
1 |
83 |
84 |
83 |
84 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
27 |
23 |
24 |
2 |
84 |
86 |
84 |
86 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
28 |
24 |
25 |
2 |
86 |
88 |
86 |
88 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
29 |
25 |
26 |
4 |
88 |
92 |
88 |
92 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
30 |
26 |
27 |
1 |
92 |
93 |
92 |
93 |
0 |
0 |
1.000 |
Критическая |
|
| |||||||||||
В итоге получаем, что критический путь составляет:
1-3-4-5-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 и равен 93 день.
На рисунке представлен сетевой график выполнения дипломного проекта.
1 (0)1(0) 0 0 0 1 0 1 4 0 4 7 1 8 13 0 0 0 0 5 2 3 6 7 8 9 10 (0)2(0) (1)4(1) (0)5(0) (0)7(0) (0)8(0) (0)2(0) (5)3(5) (0)6(0) 12 13 20 20 28 28 40 40 43 48































0 (0)7(0) (0)1(0) 11





7 0 7 5 (0)1(0) 47 47 4 (0)2(0)





3 3 (0)4(0)

0
13 10 16 18 66 67 19 72 72 20 75 75 (0)4(0) (0)1(0) 21 77 77 22 81 81






(1)7(1) 54 54 (1)5(1) 62 61 (0)5(0) (0)3(0) (0)2(0)



0 1 1 0 0 0 0







(0)3(0) (0)1(0)

1 (0)4(0) (0)1(0) 1 (0)1(0) 0 14 15 17


0 0 0 0 57 57 61 65 66

0 0 0 1
61
23 82 82 24 84 84 26 90 90 27 91 91



(0)2(0) (0)2(0) (0)4(0) (0)1(0) 25 86 86




0 0 0 0



0
Рисунок 8.2 – Сетевой график
8.3 Расчет себестоимости разработки дипломного проекта
8.3.1 Общие положения
Себестоимость разработки – это затраты института на разработку и реализацию продукции (изделия, КД, технические отчеты, справки, технологические процессы и т.д.).
Себестоимость в условиях института состоит из следующих основных статей расхода:
а) основные материалы, изделия внешней поставки и специальное оборудование;
б) транспортно-заготовительные расходы;
в) основная заработная плата научного, инженерно-технического персонала, рабочих и служащих;
г) резерв на отпуск;
д) резерв на КПЭ;
е) страховые взносы на основную заработную плату;
ж) страховые взносы на КПЭ;
з) отчисления на обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
и) оплата научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполняемых другими организациями по договорам;
к) производственные командировки;
л) прочие прямые расходы;
м) накладные расходы:
1) цеховые расходы подразделения (КБ);
2) общеинститутские.
8.3.2 Расчет затрат на основные материалы
8.3.3.1 Для расчета затрат на основные материалы необходимо знать:
– наименование материалов и их количество;
– норму расходов материалов;
– договорные цены на материалы.
Стоимость материалов рассчитывается по следующей форме (таблица 7):
Таблица 8.3.3.1 – Расходы на основные материалы
|
Наименование материала |
Единицы измерения
|
Кол-во
|
Цена за единицу (руб.) |
Сумма (руб.)
|
|
Бумага для принтера |
лист формата А4 |
100 |
1,0 |
100 |
|
Ручка шариковая |
шт. |
1 |
20 |
20 |
|
Карандаш |
шт. |
1 |
10 |
10 |
|
Тонер для принтера |
шт. |
1 |
200 |
200 |
8.3.4 Расчет затрат на изделия внешней поставки
8.3.4.1 К покупным изделиям относятся изделия, полученные со стороны, от других предприятий в порядке кооперированных поставок.
Список и стоимость изделий внешней поставки использованных при выполнении дипломного проекта приведен в таблице 8.
Таблица 8.3.4.1 – Расходы на изделия внешней поставки
|
Наименование материала |
Единицы измерения
|
Кол-во
|
Цена за единицу (руб.) |
Сумма (руб.)
|
|
Микросхема HA1-2539-5 |
шт. |
8 |
65,4 |
523,2 |
|
Построечный конденсатор СТС-0520 |
шт |
2 |
16 |
32 |
|
Керамический конденсатор К10-43а |
шт |
7 |
26 |
182 |
|
Диод |
шт |
2 |
48 |
96 |
|
EC24-R47M дроссель ВЧ, 0.47мкГн |
шт |
2 |
0,93 |
1,86 |
|
EC24-270K дроссель ВЧ, 27мкГн |
шт |
1 |
0,93 |
0,93 |
|
EC24-560K дроссель ВЧ, 56мкГн |
шт |
1 |
0,93 |
0,93 |
|
EC24-470K дроссель ВЧ, 47мкГн |
шт |
1 |
0,93 |
0,93 |
|
Резисторы ОМЛТ-125 |
шт |
20 |
0,33 |
6,6 |
|
Транзистор 2N5769 |
шт |
2 |
1,8 |
3,6 |
|
Разъем питания WF-5R |
шт |
1 |
5 |
5 |
|
Розетка |
шт |
1 |
3,4 |
3,4 |
|
COM-порт |
шт |
1 |
357,5 |
357,5 |
|
Итого, руб |
- |
- |
- |
1213,95 |
6.2.4 Транспортно-заготовительные расходы
8.3.5.1 К транспортно-заготовительным расходам относится стоимость выполненных работ по доставке материальных ценностей от поставщиков (частично) и с центральных складов предприятия в склады (кладовые) подразделений.
Стоимость транспортно-заготовительных расходов исчисляется в определенном проценте от стоимости основных материалов, ИВП и спецоборудования.
Эти расходы составляют 0,3% от стоимости основных материалов:
1543,95• 0,003 = 4,63 руб.
НДС составляет 18% от стоимости основных материалов:
1543,95• 0,18 = 1544,13 руб.
Расходы на основные материалы составляют:
1543,95+4,63+1544,13= 3092,71руб.
8.3.6 Расчет основной заработной платы
8.3.6.1 Заработанная плата – это часть национального дохода (или вознаграждение), которая выдается научным, инженерно-техническим работникам, рабочим и служащим в соответствии с количеством затраченного ими труда.
Заработанная плата – это важнейшая и основная статья расхода себестоимости разработки.
Основная заработная плата состоит из следующих основных элементов:
– оклад (тариф);
– интегрированная стимулирующая надбавка (статусы);
– прочие виды оплаты труда (надбавка за секретность);
– районный коэффициент (РК) - 30% от суммы оклада и надбавок.
В таблице 9 приведены оклады рецензента, руководителя ДП и дипломника.
Таблица 8.3.6.1 - Оклады рецензента, руководителя ДП, и дипломника
|
Исполнители |
Должность |
Оклад, руб. |
|
Рецензент |
Инженер-электроник |
12000 |
|
Руководитель ДП |
Инженер-электроник |
19000 |
|
Дипломник |
Оператор ЭВМ |
7700 |
В таблице 8.3.6.1 приведены данные по основной заработной плате рецензента, руководителя ДП и дипломника. За среднемесячное количество трудодней принимаем 21 дней.
Таблица 8.3.6.2 – Данные по основной заработной плате
|
Исполнители |
Месяч-ный оклад, руб. |
ИСН, руб. |
Зарплата с РК(30%), руб. |
Зарплата за 1 день, руб. |
Кол-во дней |
Зарплата за работу, руб. |
|
Рецензент |
12000 |
1200 |
17160 |
1224 |
2 |
2 448 |
|
Руководитель ДП |
19000 |
1900 |
27170 |
1294 |
9 |
11 644 |
|
Дипломник |
7700 |
- |
10010 |
477 |
93 |
44 361 |
|
Итого, руб.: |
|
|
|
|
|
58 453 |
Таким образом, основная заработная плата СОЗП = 58 453,00коп.
8.3.7 Расчет средств по статье «Страховых взносов на основную заработную плату»
8.3.8.1 Страховые взносы на основную заработную плату – это форма отчислений во внебюджетные социальные фонды.
Эти средства идут на:
– оплату больничных листов при утере временной трудоспособности;
– выплату пособий по беременности и родам;
– выплату пенсий;
– оплату санитарно-курортного лечения;
– содержание санаториев, профилакториев и т.д.
Отчисления по этой статье составляют 30,2% от основной заработной платы, в том числе Пенсионный Фонд России(ПФР) – 22%,в фонд социального страхования (ФСС) – 2,9%, на Фонд Медицинского страхования 5,1%,на страхование от несчастных случаев 0,2% .
Отчисления по статье «Страховые взносы на основную заработную плату» составят:
Sсс = 30,2%Sозп = 0,30258 453= 17652,80руб.
8.3.9 Расчет стоимости средств, необходимых для оплаты договоров, командировочных и прочих прямых
8.3.10.1 В связи с тем, что при разработке темы дипломного проекта эти работы отсутствуют и с целью упрощения расчетов по определению себестоимости затратами по статьям оплаты договоров, командировочных и прочих прямых расходов можно пренебречь, т.е. специально их не рассчитывать.
8.3.11 Расчет средств по статье «Накладные расходы»
8.3.11.1 Накладные расходы – это такие расходы, которые связаны с управлением, обслуживанием (содержание и ремонт оборудования, зданий и т.д.), техникой безопасности, охраной труда и т.д. Это расходы, которые невозможно прямым путем отнести на стоимость готовой продукции.
Абсолютная величина накладных расходов исчисляется в определенном проценте от суммы статей.
В настоящее время накладные расходы фактически составляют:
– общепроизводственные – 25%:
(58 453,00+17652,80)• 0,25= 19 026,45руб.;
– общехозяйственные – 8%:
(58 453,00+17652,80)• 0,08= 6 088,46руб.
После определения расходов по каждой статье все эти данные заносятся в сводную таблицу 11
Таблица 8.3.11.1 – Себестоимость и цена разработки
|
№ |
Наименование статей затрат |
Сумма |
|
1 |
Прямые расходы, всего |
79 198,51руб |
|
|
в т.ч |
|
|
1.1 |
Материалы с транспортно-заготовительными расходами |
3 092,71 руб |
|
1.2 |
НДС на материалы |
- |
|
1.3 |
Спецоборудование |
- |
|
1.4 |
НДС на спецоборудование |
- |
|
1.5 |
Основная заработная плата |
58 453,00руб |
|
1.6 |
Резерв на отпуск |
- |
|
|
Резерв на КПЭ |
- |
|
1.7 |
Страховые взносы на основную заработную плату(30,2%) |
17 652,80руб |
|
1.8 |
Страховые взносы на резерв |
- |
|
|
Страховые взносы на КПЭ |
- |
|
1.9 |
Амортизационные отчисления |
- |
|
1.10 |
НИОКР сторонних организаций |
- |
|
1.11 |
Командировочные расходы |
- |
|
1.12 |
Прочие прямы расходы |
- |
|
1.13 |
НДС на прочие прямые расходы |
- |
|
2 |
Косвенные расходы, всего |
25 114,91руб |
|
|
в т.ч |
|
|
2.1 |
Общепроизводственные расходы |
19 026,45руб |
|
2.2 |
Общехозяйственные расходы |
6 088,46руб |
|
3 |
Итого расходов |
104 313,42руб |
|
4 |
Прибыль |
20 862,68руб |
|
|
Итого |
125
176,1руб7,61, |
8.4.1 Расчет экономической эффективности дипломной разработки
Определение экономической эффективности разрабатываемого супергетеродинного приемника является заключительным и очень важным этапом в экономической части дипломного проектирования.
Под расчетом экономической эффективности дипломного проекта обычно понимается расчет сравнительной экономической эффективности. Сравнительная экономическая эффективность характеризует экономические преимущества одного варианта по сравнению с другим и степень оптимальности данного варианта.
Таким показателем является интегральный экономический эффект за весь жизненный цикл проекта.
Планируется годовой выпуск продукции 5 шт., освоение происходит следующим образом:
2014 г. – 0% (0 шт);
2015 г. – 20% (1 шт);
2016 г. – 50% (2 шт);
2017 г. – 80% (3 шт);
2018 г. – 100% (5 шт).
8.4.2 Определение интегрального экономического эффекта
Целью данной экономической оценки является определение динамики чистой текущей стоимости, т.е. суммы, ежегодно возвращающейся в виде отдачи вложенных средств с учетом фактора времени.
8.4.2.1 Определение показателей чистого денежного потока (ЧДП) за период реализации проектного решения по формуле:
ЧДПt = Bt-(Kt+Иt) (6.8)
где ЧДПt чистый денежный поток года t; Bt – выручка от реализации в году t; Kt – капитальные вложения года t; Иt – издержки производства года t; t-порядок N года реализации проекта.
Расчет Чистого денежного потока представлен в форме таблицы 6.8 Цифра, обозначающая количество прибыли от реализации проекта, взята из таблицы 8.4.2.1
Таблица 8.4.2.1 Расчет денежного потока (ЧДП)
|
Год |
Прибыль от реализации в t году |
Дополнительные капитальные вложение года t |
Чистый денежный поток (ЧДП) |
|
2014 |
0 |
104 313,42 |
- 104 313,42 |
|
2015 |
20 862,68 |
- |
20 862,68 |
|
2016 |
41 725,36 |
- |
41 725,36 |
|
2017 |
62 588,04 |
- |
62 588,04 |
|
2018 |
104 313,4 |
- |
104 313,4 |
8.4.2.2 Определение показателей чистой текущей стоимости (ЧТС) за период реализации проекта по формуле:
ЧТСt = ЧДПt*at (6.9)
где at – коэффициент приведения по фактору времени, рассчитывающийся по формуле:
(6.10)
где i- ставка дисконтирования (применяется от 0,12 до 0,2); tp- расчетный год. Первый год предполагается только разработка изделия, из чего следует, что tp = t-1, т.е. 0. Для остальных лет tp=t.
Определим коэффициент приведения по фактору времени:
;
;
;
;
.
Расчет ЧТС представлен в форме таблицы 6.9.
Таблица 8.4.2.1 Расчет чистой текущей стоимости
|
Год |
Чистый денежный поток (ЧДП) |
Коэффициент приведения по фактору времени |
Чистая текущая стоимость(ЧТС) |
|
2014 |
- 104 313,42 |
1 |
- 104 313,42 |
|
2015 |
20 862,68 |
0,797 |
16 627,56 |
|
2016 |
41 725,36 |
0,712 |
29 708,46 |
|
2017 |
62 588,04 |
0,636 |
39 805,99 |
|
2018 |
104 313,4 |
0,567 |
59 145,7 |
8.4.2.2 Определение интегрального экономического эффекта по формуле:
![]()
Таблица 8.4.2.2.1 Расчет экономического эффекта
|
№ п/п |
Показатели |
Годы | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | ||
|
1 |
Прибыль от проекта |
- |
20 862,68 |
41 725,36 |
62 588,04 |
104 313,4 |
|
2 |
Дополнительные капитальные вложения |
104 313,42 |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Чистый денежный поток |
- 104 313,42 |
20 862,68 |
41 725,36 |
62 588,04 |
104 313,4 |
|
4 |
Коэффициент приведения по фактору времени |
1 |
0,797 |
0,712 |
0,636
|
0,567 |
|
5 |
Чистая текущая стоимость |
- 104 313,42 |
16 627,56 |
29 708,46 |
39 805,99 |
59 145,7 |
|
6 |
ЧТС с нарастающим итогом |
- 104 313,42 |
-87 685,86 |
-57 977,4 |
-18 171,41 |
40 974,29 |

Рисунок8.4.2.2.1 - ЧТС с нарастающим итогом.
Из рисунка 6.4 видно, что срок окупаемости составит примерно года и месяцев.
9 Безопасность и экологичность
9.1 Анализ основных источников опасности
При разработке аппаратной части спектрометрического усилителя серьезное значение имеет безопасность и экологичность проекта.
При проектировании устройства спектрометрического усилителя имеет место работа с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР), следовательно, основное значение имеет безопасность при работе на ПЭВМ. Таким образом, можно выделить следующие опасные и вредные факторы:
работа с электроприборами напряжением до 220В;
физическая группа: шум, электромагнитное излучение, недостаточная освещенность рабочей зоны;
нервно-психологические перегрузки.
9.2 Требования безопасности к производственным и рабочим помещениям
Помещения с персональными ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно быть в соответствии с нормативами, установленными санитарными правилами и нормами. Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ должна составлять не менее 6 кв.м, а объем – не менее 20 куб.м.
Помещения с ПЭВМ должны быть оборудованы системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
Поверхность пола в помещениях эксплуатации ПЭВМ должна быть ровной, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антисептическими свойствами.
В помещениях, в которых размещены ПЭВМ, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.
Для повышения влажности воздуха следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.
Уровни положительных и отрицательных аэрофонов в воздухе помещений с ПЭВМ должны соответствовать установленным нормативам.
При выполнении работы на ПЭВМ (диспетчерские, операторские залы вычислительной техники и др.) уровень шума не должен превышать 60 децибел.
На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры и т.п.) уровень шума не должен превышать 75 децибел.
При выполнении работ с ПЭВМ в производственных помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений согласно «Санитарным нормам вибрации рабочих мест».
В помещениях с ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка.
Помещения с ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи и углекислотными огнетушителями. Персонал должен уметь пользоваться огнетушителем и содержимым аптечки при несчастном случае.
9.3 Требования к обслуживающему персоналу
К работе на ПЭВМ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также прошедшие специальное производственное обучение и инструктаж, и имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности. Пользователь проходит первичный инструктаж на рабочем месте при приеме на работу. Инструктаж проводит непосредственный руководитель с записью в журнале инструктажа. Повторные инструктажи проводятся ежеквартально по специально разработанной инструкции по технике безопасности с проверкой знаний не позднее 10 числа первого месяца квартала в соответствии с положением об организации обучения работающих, безопасности труда на предприятии и в организациях. Невыполнение работниками требований, изложенных в инструкции по технике безопасности, рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. Виновные в нарушении инструкции привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка.
Персоналу, работающему на ПЭВМ, запрещается:
– оставлять без присмотра включенную ПЭВМ;
– переставлять ПЭВМ для включения в другую розетку электросети самостоятельно, вынимать и вставлять разъемы на стенках устройства;
– производить смену предохранителей, снимать кожух и защитную панель с системного блока;
– устанавливать на устройство посторонние предметы;
– помещать вблизи устройств нагревательные приборы;
– работать на устройстве, не имея для этого специального допуска.
Ремонтные и наладочные работы ПЭВМ производит технический персонал, обслуживающий электронно-вычислительные машины. Этому же персоналу необходимо сообщать о режимах работы ПЭВМ, отличных от нормальных режимов работы.
9.4 Микроклимат производственных помещений
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» устанавливает величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха с учётом избытков явного тепла, тяжести выполняемой работы и периода года. Категория тяжести выполняемой работы определяется расходом энергии организмом. Работа за компьютером – это труд сидя, сопровождающийся незначительными движениями, она относится к категории 1а. Для этой категории работ должны быть обеспечены параметры микроклимата, оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений, приведенные в таблице 7.1.
Таблица 9.4.1 – Параметры микроклимата
|
Период |
Категория |
Температура, С |
Влажность, % |
Скорость движения воздуха, м/с | ||||
|
опт. |
доп. |
опт. |
доп. |
опт. |
доп. | |||
|
макс |
мин | |||||||
|
Холодный |
1а 1б |
22-24 21-23 |
25 24 |
21 20 |
40-60 40-60 |
75 75 |
0,1 0,1 |
0,1 0,1 |
|
Тёплый |
1а 1б |
23-25 22-24 |
28 28 |
22 21 |
40-60 40-60 |
59 60 |
0,1 0,2 |
0,1-0,2 0,1-0,2 |
9.5 Освещенность производственных помещений
Рациональное освещение производственных помещений оказывает положительное психологическое воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда, обеспечению его безопасности, сохранению высокой работоспособности человека в процессе труда. Свет оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, воздействует на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, нервно-психическую сферу. Он является важным стимулятором не только зрительных анализаторов, но и всего организма. При недостаточной освещённости и плохом качестве освещения состояние зрительных функций находится на низком исходном уровне, возрастает опасность возникновения заболеваний.
Согласно СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение» по задачам зрительной работы помещения подразделяют на четыре группы. В данном производственном помещении производится различие объектов зрительной работы при фиксированном направлении линии зрения работающих на поверхность, данный тип работ принадлежит к зрительным работам средней точности с малой и средней контрастностью объекта различения с фоном. Нормированные значения освещённости при естественном и совмещённом освещении приведены в таблице 7.2.
Таблица 9.5.2 – Нормированные значения освещённости при естественном, искусственном и совмещённом освещении
|
Характер работ |
Мин. размер объекта, мм |
Контрастность объекта с фоном |
Искусственное освещение |
Естественное освещение |
Совмещённое освещение | |||
|
освещённость, лк |
КЕО,% |
КЕО,% | ||||||
|
комбинированное |
общее |
верхнее и боковое |
боковое |
верхнее и боковое |
Боковое | |||
|
Средней точности |
0,5-1,0 |
малый, средний |
500 |
200 |
4 |
1,5 |
2,4 |
0,9 |
9.6 Экологичность проекта
Основным вредным для экологии явлением при использовании ПЭВМ, является электромагнитное излучение. Каждый прибор или устройство, применяемые в системе, должны иметь сертификат или паспорт о том, что устройство соответствует экологической безопасности.
Мониторы являются основным источником различных видов излучений (электромагнитного, ионизирующего, неионизирующего) и статического электричества.
Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Время регламентированных перерывов приведено в таблице 7.3.
Таблица 9.6.1 – Время регламентированных перерывов
|
Категория работы с ПЭВМ |
Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ на ПЭВМ |
Суммарное время регламентированных перерывов (мин.) | |||
|
Группа А, кол-во знаков |
Группа Б, кол-во знаков |
Группа В, кол-во знаков |
При 8-ми часовой смене |
При 12-ти часовой смене | |
|
I |
до 20000 |
до 15000 |
до 2,0 |
30 |
70 |
|
II |
до 40000 |
до 30000 |
до 4,0 |
50 |
90 |
|
III |
до 60000 |
до 40000 |
до 6,0 |
70 |
120 |
I категория работ – работа по считыванию информации с экрана ПЭВМ.
II категория работ – работа по вводу информации.
III категория работ – творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.
Время перерывов дано при соблюдении требований санитарных правил и норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям санитарных правил и норм, время регламентированных перерывов следует увеличить на 30%. Продолжительность непрерывной работы на ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

4