85
Содержание
Введение…………………………………………………………………...……. 3
1. Общая часть………………………………………………………….…….. 5
Анализ технического задания…………………………………………..…..…. 5
Описание электрической схемы………………………………………..……... 5
2. Исследовательская часть……………………………………………….….. 7
Обоснование выбора элементов:…………………………………………….… 7
2.2.1 Обоснование выбора резисторов ………..……………………….……. 7
2.2.2 Обоснование выбора конденсатора………………………………..…... 8
2.2.3 Обоснование выбора микросхем ………………………..………….… 11
3. Расчетная часть………………………………………………………….….. 13
3.1 Расчет надежности…………………………………………………….….. 13
3.2 Расчет помехи по питанию …………..………………………………..… 22
3.3 Расчет узкого места …………………………………………………….... 23
4. Конструкторская часть……………………………………………………... 26
4.1 Обоснование разработки трассировки печатной платы……………….. 26
4.2 Обоснование разработки сборочного чертежа (компоновки) печатной платы………………………………………………………………………….… 32
5. Технологическая часть………………………………………………………. 38
5.1 Изготовление печатной платы………………………………………….… 38
6. Организационная часть……………………………………………………… 47
6.1 Организация рабочего места оператора при эксплуатации электронной аппаратуры ………………………………………………………………...…… 47
7. Экономическая часть…………………………………………………...…… 50
7.1 Расчет себестоимости……………………………………………………… 50
8. Охрана труда………………………………………………………………... 58
9. Техника безопасности при эксплуатации электронной аппаратуры…….65
10. Литература…………………………………………………………………. 69
11. Приложение (перечень элементов)……………………………………... 70
Введение
История развития радиоприемных устройств, как и всей радиотехники, неразрывно связана с именем изобретателя радио Александра Степановича Попова.
Принцип работы любого приемника очень прост. Электромагнитные волны, воздействуя на провод приемной антенны, возбуждают в ее цепи переменные токи высокой частоты. Таким образом, прибор, предложенный А. С. Поповым, имел устройство для преобразования энергии электромагнитных волн в энергию токов высокой частоты, устройство для преобразования сигналов высокой частоты в сигналы низкой частоты в виде чувствительного. Синхронно действующего когера с автоматическим восстановлением его исходных свойств и обеспечивал возможность приема сигналов на расстоянии без провода.
Радиолокационные приемники используются для приема радиолокационных сигналов. С их помощью решаются такие задачи, как, например, обнаружение и определение координат движущегося объекта, определение его скорости, прицельная стрельба по движущемся объектам, прицельное бомбометание, обзор поверхности земли в условиях плохой видимости. Приемники радиотелеуправления принимают сигналы команд, предназначенные для управления различными механизмами, например механизмами космического корабля.
Выходной мощностью называется мощность, отдаваемая радиоприемником оконечному аппарату. Значение выходной мощности определяется типом оконечного аппарата: громкоговорителем, реле телеграфного аппарата. Системой автоматического управления.
Для приемников специального назначения, в первую очередь телевизионных и радиолокационных, имеющих в качестве выходного аппарата электронно-лучевую трубку, вместо выходной мощности задают выходное напряжение, которое может находиться в пределах от долей до десятков вольт.
Чувствительность радиоприемника называется его способность обеспечивать нормальный прием при малой э. д. с. или мощности сигнала в антенне. Под нормальным приемом понимают такой, при котором обеспечивается установленный режим работы оконечного аппарата. Чувствительность оценивается минимальным значением э. д. с. Или мощности сигнала в антенне, при котором осуществляется нормальный прием, и измеряется в единицах напряжения или мощности. Следовательно, чем меньше э. д. с. Полезного сигнала в антенне, при которой обеспечивается нормальный прием, тем выше чувствительность.
Качество воспроизведения информационного сигнала характеризуется способностью радиоприемника воспроизводить на выходе модулирующий сигнал. В процессе последовательного прохождения принятого сигнала через электрические цепи радиоприемника точное воспроизведение спектра модулирующих частот нарушается, т.е. возникают искажения информационного сигнала.
Различают следующие виды искажений: линейные, которые разделяются на частотные и фазовые, и нелинейные.
Частотные искажения высокочастотного приемника являются результатом неравномерности усиления полосе пропускания, вследствие чего нарушается естественные соотношения между амплитудами составляющих сложного сигнала.
В схеме используется диод VD1 КД 521Г. Выберем наиболее подходящий диод из ниже приведённого списка.
Таблица 3.1
Тип диода |
Допустимый прямой ток |
Максимальный обратный ток |
|
КД521Г |
0,05А |
1мкА |
|
КД522А |
0,1А |
5мкА |
|
КД512Б |
0,02А |
5мкА |
|
Выбираем транзистор наиболее соответствующий параметрам КД521Г
В схеме используют импортный диод VD2 FV507 мы его заменим на КД227ГС.
Электрические параметры КД227ГС:
Прямой максимальный ток ……………………………………………5А
Обратный максимальный ток ……………………………………800мкА
Входное максимальное напряжение …………………………………280В
Температура эксплуатации …………………………………………..-45…+85
2.2.2. Обоснование выбора резисторов
Все резисторы выбираются по требуемому номинальному значению и мощности. Иногда в особо точных схемах учитывается допустимое отклонение от номинальной величины сопротивления. Допустимое отклонение от номинальной величины сопротивления зависит от типа резистора: композиционный, проволочный, угольный. Выбирая резисторы по мощности, определяется мощность рассеяния на каждом резисторе отдельно по формуле P=UI, P=U2/R, P=I2R, выведенные из закона Ома. Полученная величина увеличивается вдвое. Исходя из полученных значений выбирают резисторы эталонных мощностей: 0,125, 0,25, 0,5 ,1, 2 ,5, 10Вт и т.д.
Металлооксидные резисторы содержат резистивный элемент в виде очень тонкой металлической пленки, осажденной на основании из керамики, стекла, слоистого пластика, ситалла или другого изоляционного материала. Металлопленочные резисторы характеризуются высокой стабильностью параметров, слабой зависимостью сопротивления от частоты и напряжения и высокой надежностью. ТКС резисторов типов МТ и ОМЛТ не превышает 0,02%. Уровень шумов резисторов группы А не более 1мкВ/В, группы Б - не более 5 мкВ/В.
2.2.3. Обоснование выбора конденсаторов
При выборе конденсаторов для радиоэлектронных устройств, приходиться решать одну из противоположных по своему характеру задач. Прямая задача - по известному стандартному напряжению конденсатора найти максимально допустимые значения переменной и постоянной составляющих рабочего напряжения. Обратная задача заключается нахождения типа и стандартного напряжения конденсаторов по рабочему режиму.
Под номинальным напряжением понимается наибольшее напряжение между обкладкам конденсатора, при котором он способен работать с заданной надёжностью в установленном диапазоне рабочих температур. Номинальное напряжение, оговоренное стандартами, называется стандартным напряжением - оно маркируется на конденсаторах, выпускаемых согласно действующих стандартов. Под рабочим напряжением подразумевается значения постоянного и переменного напряжения, которые действуют на конденсаторе при его работе.
Прямая задача нахождения рабочего напряжения по стандартному решается с помощью условий, оговоренных в действующих стандартах. Однако эти условия справедливы лишь для тех случаев, когда переменная составляющая (пульсация) напряжения на конденсаторе меняется по закону гармонического колебания.
Для решения обратной задачи - нахождения типа и стандартного напряжения конденсатора по рабочему режиму, необходимо вначале найти минимальное напряжение, а затем выбрать ближайшее к нему стандартное значение.
Величина рабочего напряжения конденсатора ограничивается тремя требованиями:
а) конденсатор не должен перегреваться;
б) перенапряжение на нём недопустимо;
в) он должен быть защищён от прохождения обратных токов, если это полярный оксидный конденсатор.
Для того чтобы конденсатор не перегревался следует рассчитать выделяемую на нём реактивную мощность. Она не должна превышать номинальную мощность конденсатора.
Чтобы защитить конденсатор от перенапряжения, рабочее напряжение на нём не должно превышать номинальное. Это условие формулируется в стандартах как сумма постоянной составляющей и амплитуды переменной составляющей рабочего напряжения не должна быть больше стандартного напряжения.
Полярные оксидные конденсаторы, помимо перегрева и перенапряжения, должны быть защищены от прохождения разрушающих обратных токов. Чтобы оксидная плёнка была непроводящей, потенциал оксидированного метала (анода) должен всегда превышать потенциал второго электрода (катода). С этой целью в стандартах оговаривается, что амплитуда переменной составляющей напряжения не должна превышать постоянную составляющую.
Керамические конденсаторы представляют собой пластинки, диски или трубки из керамики с нанесенными на них электродами из металла. Для защиты от внешних воздействий эти конденсаторы окрашивают эмалированной краской или герметизируют, покрывая эпоксидными компанентами после чего заключают в специальный корпус. Керамические конденсаторы широко применябтся в качестве контурных, блокировочных, разделительных. Конденсаторы с диэлектриком из высококачественой керамики характеризуются высокими электролитическими показателями и сравнительно небольшой стоимостью. Сопративление изоляции этих конденсаторов при 200С превышает 5…10 ГОм, тангенс угла потерь на частотах порядка.
Электролитические и оксидно-олупроводниковые конденсаторы отличаются малыми размерами, большими токами утечки и большими потерями. При одинаковых номинвльных напряжениях и номинальных емкостях объем танталовых конденсаторов меньше объема конденсаторов с аллюминивыми анодами. Танталовые конденсаторы могут работать приболеее высоких температурах, их емкость меньше изменяется при изменении температуры, токи утечки у них меньше. Оксидно-полупроводниковые конденсаторы могут работать при более низких температурах, чем электролитические.
Проводимость широко распространненных электролитических и оксидно-полупроводниковых онденсаторов сильно зависит от полярности приложенного напряжения, поэтому они используются лишь в цепях постоянного и пульсирующего токов.
Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы используются в фильтрах выпрямителей, в качестве блокирующих и развязывающих в цепях звуковых частот, а также в качестве переходных в полупроводниковых усилителях звуковых частот.
2.2.4 Обоснование выбора микросхем.
В схеме персонального компьютера - музыкального центра используется:
Микросхема TDA 1522.
Электрические параметры TDA 1522:
Номинальное напряжение источника питания, (В) ………………….16
Минимальное напряжение источника питания, (В) ………………….7,5
Максимальное напряжение источника питания, (В) …………………91
Выходная мощность, (Вт) ……………………………………………….8
Максимальный выходной ток, (А) ……………………………………....4
Номинальный потребляемый выходной ток, (мА) ……………………40
Максимальный потребляемый выходной ток, (мА) …………………..70
Микросхема TDA 1524 Электрические параметры:
Номинальное напряжение источника питания, (В) …………………14,4
Минимальное напряжение источника питания, (В) …………………….6
Максимальное напряжение источника питания, (В) …………………18
Выходная мощность, (Вт) ………………………………………………22
Номинальный потребляемый выходной ток, (мА) ……………………80
Микросхема TDA 1552Q Электрические параметры:
Номинальное напряжение источника питания, (В) …………………14.4
Минимальное напряжение источника питания, (В) …………………….6
Максимальное напряжение источника питания, (В) …………………18
Выходная мощность, (Вт) ………………………………………………22
Номинальный потребляемый выходной ток, (мА) ……………………5.5
Микросхема TDA 2822D Электрические параметры:
Номинальное напряжение источника питания, (В) …………………….6
Минимальное напряжение источника питания, (В) ………………….1,8
Максимальное напряжение источника питания, (В) …………………15
Выходная мощность, (Вт) ……………………………………………0.38
Максимальный выходной ток, (А) …………………………………….0.1
Номинальный потребляемый выходной ток, (мА) ……………………15
Двух контактный коммутатор низкочастотных сигналов TDA 1029
Электрические параметры:
Номинальное напряжение источника питания, (В) ………………….165
Максимальное напряжение источника питания, (В) ………………13,3
Максимальный потребляемый выходной ток, (мА) …………………..80
3. Расчетная часть
3.1. Расчет надежности
Расчет надежности проводится на этапе проектирования. Для расчета задаются ориентирные данные. В качестве температуры окружающей среды может быть принято среднее значение температуры в нутрии блока. Для большинства маломощных полупроводниковых устройств она не превышает 400С.
Для различных элементов при расчетах надежности служат различные параметры. Для резисторов и транзисторов это допустимая мощность рассеивания, для конденсаторов допустимое напряжение, для диодов - прямой ток.
Коэффициенты нагрузок для элементов каждого типа по напряжению могут быть определены по величине напряжения источника питания. Так для конденсаторов номинальное напряжение рекомендуется брать в 1.5 -2 раза выше напряжения источника питания. Рекомендуемые коэффициенты приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование элемента |
Контрольные параметры |
k нагрузки |
||
импульсный режим |
статический режим |
|||
Транзисторы |
Ркдопkн = Рф / Ркдоп |
0,5 |
0,2 |
|
Диоды |
Iпрмахkн = Iф / Iпрт |
0,5 |
0,2 |
|
Конденсаторы |
Uобклkн = Uф / Uобкл |
0,7 |
0,5 |
|
Резисторы |
Pтрасkн = Рф / Рдоп |
0,6 |
0,5 |
|
Трансформаторы |
Iнkн = Iф / Iндоп |
0,9 |
0,7 |
|
Соединители |
Iконтактаkн = Iф / Iкдоп |
0,8 |
0,5 |
|
Микросхемы |
Iмах вх / Iмах вых |
- |
- |
|
Допустимую мощность рассеяния резисторов можно определить от принятым обозначении на схеме.
Таблица 2.
Допустимую мощность рассеяния следует брать в качестве номинального параметра, надо брать в половину меньше согласно таблице 1.
Для конденсаторов номинальным параметром в расчете надежности считается допустимые напряжения на обкладках конденсатора. В большинстве схем этот параметр не указывается. Его следует выбирать исходя из напряжения источника питания. Uн, для конденсатора следует брать в два раза (или в полтора) больше напряжения источника питания. При этом следует учитывать, что согласно ГОСТу конденсаторы выпускаются на допустимое напряжение (в вольтах) 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350.
Конденсаторы на более высокие допустимые напряжения на обкладках, в схемах курсового и дипломного проектирования практически не применяются.
Фактически знание (Uф) для конденсаторов в расчете надежности следует брать в половинку меньше выбранного.
Для транзисторов номинальный параметр Рк допустимое следует брать из справочников.
Для диодов контролируемый параметр величина прямого тока Iпр. Брать в справочниках.
Фактическое значение параметров этих элементов следует брать исходя из рекомендации таблицы 1.
При увеличении коэффициента нагрузки интенсивность отказов увеличиться.
Она так же возрастает, если элемент эксплуатируется в более жестоких условиях: при повышенной температуре, влажности, при ударах и вибрациях. В стационарной аппаратуре, работающей в отапливаемых помещениях, наибольшее влияние на надежность аппаратуры имеет температура.
Определяя интенсивность отказов при t0 = 200C приведены в таблице 2.
Интенсивность отказов обозначается ?0. Измеряется ?0 в (1/час).
Таблица 3.
Наименование элемента |
?o*10-6 1/час |
|
Микросхемы средней степени интеграции |
0,013 |
|
Большие интегральные схемы |
0,01 |
|
Транзисторы германиевые: Маломощные |
0,7 |
|
Средней мощности |
0,6 |
|
мощностью более 200мВт |
1,91 |
|
Кремневые транзисторы: Мощностью до 150мВт |
0,84 |
|
Мощностью до 1Вт |
0,5 |
|
Мощностью до 4Вт |
0,74 |
|
Низкочастотные транзисторы: Малой мощности |
0,2 |
|
Средней мощности |
0,5 |
|
Транзисторы полевые |
0,1 |
|
Конденсаторы: Бумажные |
0,05 |
|
Керамические |
0,15 |
|
Слюдяные |
0,075 |
|
Стеклянные |
0,06 |
|
Пленочные |
0,05 |
|
Электролитические (алюминиевые) |
0,5 |
|
Электролитические (танталовые) |
0,035 |
|
Воздушные переменные |
0,034 |
|
Резисторы: Композиционные |
0,043 |
|
Плёночные |
0,03 |
|
Угольные |
0,047 |
|
Проволочные |
0,087 |
|
Диоды: Кремневые |
0,2 |
|
Выпрямительные |
0,1 |
|
Универсальные |
0,05 |
|
Импульсные |
0,1 |
|
Стабилитроны германиевые |
0,157 |
|
Трансформаторы Силовые |
0,25 |
|
Звуковой частоты |
0,02 |
|
Высокочастотные |
0,045 |
|
Автотрансформаторные |
0,06 |
|
Дроссели: |
0,34 |
|
Катушки индуктивности |
0,02 |
|
Реле |
0,08 |
|
Антенны |
0,36 |
|
Микрофоны |
20 |
|
Громкоговорители |
4 |
|
Оптические датчики |
4,7 |
|
Переключатели, тумблеры, кнопки |
0,07n |
|
Соединители |
0,06n |
|
Гнезда |
0,01n |
|
Пайка навесного монтажа |
0,01 |
|
Пайка печатного монтажа |
0,03 |
|
Пайка объемного монтажа |
0,02 |
|
Предохранители |
0,5 |
|
Волновые гибкие |
1,1 |
|
Волновые жесткие |
9,6 |
|
Электродвигатели: Асинхронные |
0,359 |
|
Асинхронные вентиляторы |
2,25 |
|
Порядок расчета.
В таблицу 3 заносятся данные из принципиальной схемы.
Таблица заполняется по колонкам. В 1-ую колонку заносятся наименования элемента, его тип определяется по схеме. Часто в схемах не указывается тип конденсатора, а дается только его ёмкость. В этом случае следует по емкости, и выбрать подходящий тип конденсатора в справочнике. Тип элемента заносится во вторую колонку.
Однотипные элементы записываются одной строкой, а их число заносится в колонку 4.
Микросхемы вне зависимости от типа объединяются в одну группу и записываются в одну строку. Это связано с тем, что у них независимо от типа одинаковая интенсивность отказов, и они могут работать в достаточно широком диапазоне температур. (Большие интегральные схемы не применяются в курсовых и дипломных проектах).
В колонку 4 заносится температура окружающей среды. Её надо определять, исходя из назначения прибора или устройства. Если устройство работает в отапливаемом помещении и не имеет мощных транзисторов, температуру можно брать 400С.
Далее следует запомнить колонку 6. пользуясь теми рекомендациями, которые были даны выше.
Студенту, как правило, не известны фактические параметры элемента. Выбирать их надо, руководствуясь рекомендациями таблицы 1.
Коэффициенты нагрузок.
Для транзисторов: kн = Pф / Pкдоп = Pф / Pн
kн= 100/200=0,5
Для диодов: kн = Iф/Iпрср= Iф/Iн
kн = 0.5/1=0,5
Для резисторов: kн = Pф / Pн
kн =0,25/0,125=0,5
Для конденсаторов: kн = Pф / Pн
kн =6/12=0,5
Если kн в таблице для элемента не указано, то следует ставить прочерк или брать kн = 0,5.
Колонка 7 заполняется по справочнику.
Далее определяется коэффициент влияния (?), которое показывает, как влияет на интенсивность отказов окружающая элемент температура в связи с коэффициентом нагрузки. Находят (?) по таблице 4.
При k = 0,5 и t=400С значение, а будет =
Для полупроводниковых приборов 0,3
Для керамических конденсаторов 0,5
Для бумажных конденсаторов 0,8
Для электролитических конденсаторов 0,9
Для металлодиэлектрических или металлооксидных резисторов 0,8
Для силовых трансформаторов 0,6
Для германиевых полупроводниковых диодов ? брать таким, как у кремневых. Если в таблице нет тех элементов, которые есть в конкретной схеме. Следует спросить у преподавателя, как быть.
Колонка 10 заполняется из соответствующей таблицы 2.
Колонка 11 ?i = ?*?
Если изделие испытывает воздействие ударных нагрузок или реагирует, на влажность, атмосферное давление, следует учесть это влияние. В этом случае ?i в колонке 11
?i = ?0*а*а1*а2*а3
где а - коэффициент влияния температуры;
а1 - коэффициент влияния механических воздействий;
а2 - коэффициент влияния влажности;
а3 - коэффициент влияния атмосферного давления.
Значение а1, а2 и а3 определяются по нижеследующим таблицам.
Когда колонка 12 заполнена. Можно рассчитать среднее время наработки на отказ Tср.
Для этого суммируют все значения колонки 12, получая
??с. Тогда Tcp = 1/??с (час)
Следует помнить, что ??с - число, умноженное на 10-6 , т.е. при делении 10-6 перейдет в числитель.
? ?с = 14,095*10-6
Тср = 1/14,095*10-6
Тср = 1060,0709471 = 70947,144 часов.
3.2 Расчет помехи по питанию
U пит = 2(3*10-8/2)10*0,3*106 (3.31)
U пит = 18*10-2/12*106
U пит = 18/12*104
U пит = 0,00015В
3.3 Расчет узкого места.
1. Рассчитаем минимальный диаметр контактной площадки
D kmin =2Вm + d0 +1.5hф +2?л+C1 (3.3.1)
D kmin = 2 x 3+0.7+1.5 x 0.3+2 x 0.003+0.3
D kmin = 7,5 мм
Где Вm - расстояние от края просверленной линии до края контактной площадки.
d0 - номинальный диаметр металлизированного отверстия.
hф - толщина фольги
?л =?м L/100- изменение длинны печатной платы при нестабильности линейных размеров.
Где L - размер большой длинны печатной платы
?м - изменение контактной площадки при нестабильности линейных размеров (обычно 0,3 мм)
С1 - поправочный коэффициент
С1 учитывает погрешности при центровке, сверлении, при изготовлении фото шаблона и др.
Толщина фольги - 0,3 - 0,5мм
Печатные платы размером более 240*240мм - 1 класс плотности
Для плат размером меньше 240*240мм больше 170*170мм - 1 и 2 классы плотности, платы меньших размеров 3 класс плотности.
?л =?м L/100 (3.3.2)
?л = 0.3/100
?л = 0.003мм
2. Рассчитываем максимальный диаметр контактной площадки
D kmах =2Вm + d0 +1.5hф +2?л+C2 (3.3.3)
D kmax = 2 x 3+0.7+1.5 x 0.3+2 x 0.003+0.35
D kmax = 7,5мм
Минимальное расстояние для прокладки n проводников между двумя контактными площадками должно обеспечиваться при максимальном диаметре контактной площадки и максимальной ширине проводника с учетом погрешности ?ш
2. Минимальное расстояние для прокладки n проводников.
Lmin = 0.5(Dk1min + Dk2max) + 2?ш +(Tmax + ?ш)n + S(n+1) < kh, (3.3.4)
Где Tmax = T + ?ш + 2?э
k - число клеток координатной сетки
h - шаг координатной сетки
?э - погрешность при экспонировании.
Lmin = 0.5(Dk1min + Dk2max) + 2?ш +(Tmax + ?ш)n + S(n+1) < kh, (3.3.4)
T max = T + ?ш + 2?э (3.3.5)
T max =0,250 + 0.03 + 2 x 0.05 =0.38мм
L min = 0.5(7,5+7,5) + 2 x 0.03 + (0.38+0.03) x 5 + 0.5(5+1) <15
L min = 7,5+0.06+2,05+3 <15
L min= 12,61 <15
4. Конструкторская часть
4.1. Обоснование разработки трассировки печатных плат
Наимено-ваниеоперации |
Материал |
Ед.измерения |
Размер-ностьматериала |
Кол-воматериала |
Кол-во наплате |
Расход ма-териала визделии наоперацию |
|
1.Луже-ние |
Припой ПОС-61 |
1 пайка |
Кг |
0,00014 |
140 |
0,0196 |
|
Флюс ФкСП |
1пайка |
Кг |
0,00016 |
140 |
0,0224 |
||
Спирто - бензин |
1пайка |
л |
0,00015 |
140 |
0,021 |
||
2.Монтаж |
Припой ПОС-61 |
1 пайка |
Кг |
0,00021 |
140 |
0,0294 |
|
Флюс ФкСП |
1пайка |
Кг |
0,00016 |
140 |
0,0224 |
||
Спирто бензин |
1пайка |
л |
0,0005 |
140 |
0,07 |
||
3.Лакиро вание |
Лак УР-231 |
На 1м2 |
Кг |
0,20 |
0,015 |
0,03 |
|
ИТОГО |
|||||||
Припой ПОС-61 |
на изделие |
Кг |
0,05 |
||||
Флюс ФкСП |
на изделие |
Кг |
0,045 |
||||
Спирто-бензин |
на изделие |
Л |
0,091 |
||||
Лак УР-231 |
на изделие |
Кг |
0,03 |
||||
Ведомость основных материалов и расчет их стоимости
Таблица 1
Наимено вание |
Марка |
Ед. изм. |
Общее кол-во расходов на изделие |
Установленная цена за единицу изделия. |
Общая Стоимость |
|
Припой |
ПОС-61 |
Кг. |
0,042 |
192 |
8,06 |
|
Канифоль |
ФкСП |
Кг. |
0,038 |
150 |
5,76 |
|
Лак |
УР-231 |
Кг/ м2 |
0,03 |
70 |
10 |
|
Стеклотексто Лит |
Шт. |
1 |
10 |
10 |
||
Спирт |
л. |
0,08 |
90 |
7,2 |
||
Корпус |
Шт. |
1 |
50 |
50 |
||
Итого |
83,12 |
|||||
Транспортные расходы 10% |
8,31 |
|||||
Сумма от реализации отходов 2% |
1,65 |
|||||
Итого |
93,08 |
|||||
Статья №2. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты.
В эту статью включаются затраты на приобретение готовых изделий и полуфабрикатов, требующих дополнительных затрат труда на их обработку или сборку при укомплектовании выпускаемой продукции. Расчёт стоимости покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, производится аналогично расчёту стоимости основных материалов. Стоимость рассчитывается по оптовым ценам, установленным в действующих прейскурантах. Все выявленные данные по расходу радиодеталей и узлов, в конечном счете, сводятся в таблицу №2.
Расчет стоимости покупных комплектующих деталей
Таблица 2
Светодиод |
GP1S55 |
- |
1 |
2 |
2 |
|
Итого |
319,6 |
|||||
Транспортные расходы 10% |
31,96 |
|||||
И Т О Г О: |
351,56 |
|||||
Статья №3. Основная заработная плата производственных рабочих.
В эту статью включаются затраты на основную заработную плату как производственных рабочих, непосредственно связанных с изготовлением продукции. В состав основной заработной платы включаются: оплата операций и работ по сдельным нормам и расценкам. Расчет приведен в т.№3.
Статья №4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
В эту статью включаются затраты на выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективными договорами за не проработанное на производстве время: компенсация за неиспользованный отпуск; оплата льготных часов подростков; оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей; выплата вознаграждения за выслугу лет и др.
Принимается в размере 10-20% от основной зарплаты. Данные приведены в т №3.
МАРШРУТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА
005 |
Комплектование |
0,196 |
|
010 |
Контроль |
0,014 |
|
015 |
Подготовка |
0,308 |
|
020 |
Контроль |
0,014 |
|
025 |
Сборка |
0,518 |
|
030 |
Контроль |
0,014 |
|
035 |
Монтаж |
1,239 |
|
040 |
Контроль |
0,014 |
|
045 |
Регулировка |
0,154 |
|
050 |
Контроль |
0,014 |
|
055 |
Лакирование |
0,14 |
|
060 |
Контроль |
0,014 |
|
075 |
Сборка |
0,14 |
|
080 |
Контроль |
0,014 |
|
085 |
испытание |
0,196 |
|
Таблица 3 Расчет трудоемкости и заработной платы основных производственных рабочих
Наимено- вание опе рации |
Раз ряд |
Трудоем кость, час. |
Часов. тарифн. Ставка |
Основн. зарплата руб. |
Дополн. зарплат. руб.10% |
Общая зарплат руб. |
|
Изготовле- ние печат- ной платы |
2 |
0,504 |
15,85 |
7,99 |
0,8 |
8,79 |
|
Сборка |
4 |
0,658 |
20,19 |
13,28 |
1,33 |
14,61 |
|
Монтаж |
4 |
1,379 |
20,19 |
27,85 |
2,8 |
30,65 |
|
Наладка |
5 |
0,574 |
21,20 |
12,17 |
1,2 |
13,37 |
|
ИТОГО: |
15 |
3,115 |
77,43 |
61,29 |
6,13 |
67,42 |
|
Статья №5. Отчисления на социальное страхование.
В эту статью включаются отчисления на социальное страхование по установленным нормам от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих.
Осоц. ст. = (61.29 + 6.13) * 27 % / 100 %
О соц.ст.= 67.42*0,27 =18,2 руб.
Статья №6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
В эту статью включаются затраты на содержание, амортизацию и текущий ремонт производственного оборудования, цехового транспорта, приборов, рабочих мест. С разрешения вышестоящих организаций иногда допускается распределение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования между отдельными видами изделий пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Исходные данные для расчёта затрат на содержание и эксплуатацию оборудования при определении себестоимости изделия берутся на предприятии, где будет изготавливаться проектируемое изделие в размере 80-300% от З осн. Например, если 100%,то
Рсэо =100 % * Зосн / 100 %
Рсэо = 61,29 руб.
Статья №7. Цеховые расходы.
В эту статью включаются затраты на заработную плату аппарата управления цехом; амортизация и затраты на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общецехового назначения; затраты на реализацию и изобретательство цехового характера; затраты на мероприятия по охране труда и другие расходы цеха, связанные с управлением обслуживания производства.
Для большинства предприятий этот процент составляет от 80 до300.
Например, если процент цеховых расходов равен 100, то цеховые расходы составляют:
Цр = 100/100 (Зосн + Рс.э.о.)
Цр =61.29+61.29=122.58 руб.
Найдем цеховую себестоимость:
СЦ = М + ППОК + ЗОБ + ОСОЦ. СТ. + РСЭО + ЦР
СЦ = 89.32+351.56+67.42+18.2+61.29+122.58 = 710.37руб.
Статья №8. Общезаводские расходы.
В эту статью включаются затраты, связанные с управлением предприятия и организацией производства в целом. Общезаводские расходы определяются исходя из процента общезаводских расходов, принятого по данным предприятия, где предполагается организовать производство проектируемого объекта, и основной заработной платы производственных
рабочих (без доплат по прогрессивно-премиальным системам) и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. Для большинства предприятий этот процент составляет от 80 до300.
Общезаводские расходы составят:
ОЗР = 80 / 100 (Зосн + Рс.э.о.)
ОЗР =122.58*0,8=98.064 руб.
Найдем производственную себестоимость:
СПР = СЦ + ОЗР
Спр. =710.37+98.064=808.434руб.
Статья №9. Внепроизводственные расходы.
В эту статью калькуляции включаются расходы, связанные с упаковкой и отправкой готовой продукции. Обычно их размер принимается 2…4 % от производственной стоимости.
Полная себестоимость
СПОЛ = СПР + РВПР
Спол.= 808.434+19,56=828 руб.
ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ на персональный компьютер - музыкальный центр
Таблица 4
Статьи затрат |
Сумма затрат (руб.) |
Обоснование Расчета |
|
1.Сырье и материалы |
89,32 |
Т.1 |
|
2.Покупные комплектующие изделия |
351 |
Т.2 |
|
3.Основная зарплата |
83,65 |
Т.3 |
|
4.Дополнительная заработная плата |
8,36 |
Т.3 |
|
5.Отчисление на социальное страхование |
24,84 |
Ст.5 |
|
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
83,65 |
Ст.6 |
|
7.Цеховые расходы |
167,30 |
Ст.7 |
|
Итого Цеховая себестоимость |
710,37 |
||
8.Общезаводские расходы |
133,80 |
Ст.8 |
|
Итого Производственная себестоимость |
808,434 |
||
9.Внепроизводственные расходы |
19,56 |
Ст.9 |
|
Полная себестоимость |
828 |
||
8. Охрана труда.
В нашей стране в соответствие с основами законодательства РФ, о труде, контроль за соблюдением законодательства о труде и по охране труда осуществляют специально уполномоченные государственные органы и инспекции, профессиональные союзы, а также состоящие в их ведении техническая и правовая инспекции труда.
На предприятии общее руководство по безопасности труда, промышленной санитарии и контроль за соблюдением законодательства по охране труда возложены на директора и главного инженера. Главному инженеру подчинен отдел безопасности труда, который ведет непосредственную работу по обеспечению безопасности труда и промышленной санитарии на предприятии.
Для предупреждения производственного травматизма на предприятии регулярно проводиться контроль безопасности труда и промышленной санитарии на отдельных рабочих местах, участках, в цехах и на предприятии в целом.
Для предотвращения несчастных случаев необходимы знание и строгое выполнение существующих положений, инструкций и требований по безопасности труда.
Все работающие и вновь поступившие на предприятие рабочие, служащие и инженерно-технические работники независимо от стажа и опыта работы проходят инструктаж и обучение по безопасному ведению работ на основании требований, соответствующих правил инструкций по безопасности труда и производственной санитарии. Инструктаж подразделяется на несколько основных видов.
1. Вводный инструктаж проводится работником отдела охраны труда для вновь поступающих на предприятие, а так же для учащихся и студентов, направленных для прохождения производственной практики.
2. Первичный инструктаж проводиться на рабочем месте непосредственном руководителем работ с лицами, вновь принятыми или переведенными из одного подразделения в другое, с одного вида оборудования на другое (даже в случае временного перевода). Цель его - подробное ознакомление работающих с особенностями выполнения конкретных работ с точки зрения безопасности труда и промышленной санитарии.
3. Повторный (периодический) инструктаж проводится со всеми работниками не реже одного раза в 6 месяцев, а на особо вредных и опасных участках работы - не реже 1-го раза в 3 месяца. Целью его является проверка знания работниками правил инструкций по безопасности труда и производственной санитарии.
4. Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводиться при изменении технологического процесса, оборудования, инструмента и т.п., в результате чего изменяются условия труда, а так же в случае нарушения работниками правил и инструкций по безопасности труда и производственной санитарии.
Охрана труда условно подразделяется на 4 подраздела по узловым вопросам.
1. Общие вопросы охраны труда (законодательные и организационные вопросы).
2. Техники безопасности - система организационных мероприятий и технических средств предотвращающих воздействия на работающих опасных производственных факторов.
3. Производственная санитария - система организационных мероприятий и технических средств предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.
4. Пожарная безопасность - состояние объекта при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей.
Техника безопасности при выполнении монтажных работ.
Радиоэлектронным называется оборудование, принцип действия которого основан на использовании радиотехнических устройств, электронных, ионных, полупроводниковых и квантовых приборов.
Безопасность работ с радиоэлектронным оборудованием и содержание его в исправном состоянии регламентируются правилами техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности, ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.
Лицам, допускаемым к работам с радиоэлектронным оборудованием, присваиваются 2-5 квалификационные группы по технике безопасности, соответствующие ПТБ и ПСЭБ, одновременно с проверкой знаний ПТЭ и ПТБ.
По обеспечению мер безопасности и организации условий работы радиоэлектронное оборудование на мало- и крупногабаритное.
К малогабаритному радиоэлектронному оборудованию относится оборудование одноблочного и многоблочного исполнения, которое по своей массе и габаритам может быть размещено на рабочем столе или на тележке около него, а также стойки с вставными блоками размерами в плане не более 700х700 мм.
К крупногабаритному относится однокорпусное, многокорпусное и бескорпусное оборудование, состоящее из одного и более блоков, которое устанавливается на полу.
Монтаж радиоэлектронного оборудования. Изготовление каркасов, шасси оборудования на слесарно-механических участках необходимо проводить с соблюдением требований техники безопасности при холодной и горячей обработке металлов.
При монтаже радиоэлектронного оборудования следует соблюдать требования электробезопасности и работать только исправным электрооборудованием. При работе с электродрелью необходимо применять диэлектрические резиновые перчатки.
Электропаяльник и лампы для местного освещения необходимо применять напряжением не более 42В Для понижения сетевого напряжения 220и 127В до 42 В следует применять понижающий трансформатор. Один конец вторичной обмотки трансформатора и металлический кожух необходимо заземлять.
При подключении аппаратуры к цеховой сети следует применять штепсельные разъемы. В случае неисправности в сетевой проводке необходимо вызвать электромонтера.
При монтаже радиосхем запрещается: проверять на ощупь наличие напряжения и нагрев токоведущих частей схемы; применять для соединения блоков и приборов провода с поврежденной изоляцией; производить пайку и установку деталей оборудовании, находящемся под напряжением; измерять напряжения и токи переносными приборами с неизолированными проводами и щупами; подключать блоки и приборы к оборудованию, находящемуся под напряжением; заменять предохранители во включенном оборудовании, работать на высоковольтных установках без защитных средств.
Экспериментальные работы заключаются в макетировании и обследовании радиоэлектронного оборудования, а также проверке работоспособности экспериментального образца изделия электронной техники.
Эксперименты проводят не менее двух человек - инженерно - технический работник с квалифицированной группой по технике безопасности (ТЮ) не ниже 4 и высококвалифицированный рабочий с группой по ТБ не ниже 3.
Место проведения экспериментальных работ должно быть обеспечено временными ограждениями, экранами и защитными средствами.
Оборудование, используемое в эксперименте, должно присоединиться к отдельному электрощиту или отдельной группе предохранителей электрощита, имеющего общее отключающее устройство. Провода, применяемые для наружного соединения приборов и оборудования, должны заключаться в металлические заземленные оболочки. При напряжении до 500В допускается применение шланговых проводов и кабелей.
Наладка макетов радиоэлектронного оборудования приводится так же, как действующих образцов. Следует учесть, что если для исключения наводок и помех на работу налаживаемого макета, требуется не заземлять его корпус. То наладку следует вести с применением защитных средств.
В радиоэлектронном оборудовании, предназначенных для различных видов технологической обработки изделий электронной техники, должна быть предусмотрена рабочая камера, оснащенная защитным средством.
Наладка оборудования. Наладка крупногабаритного радиоэлектронного оборудования производится бригадой двух человек, возглавляемой инженерно-техническим работником или высококвалифицированным наладчиком, имеющим группу по ТБ не ниже 4. Члены бригады должны иметь группу по ТБ не ниже 3.
Наладка малогабаритного оборудования может производиться одним наладчиком, имеющим достаточную производительность, квалифицированную группу по ТБ не ниже 4, в присутствии вблизи налаживаемого оборудования второго лица, имеющего группу по ТБ не ниже 3.
Проведение наладочных работ допускается на специально предназначенных участках, а также в производственных помещениях, где разрабатывается и эксплуатируется оборудование. При этом исключается пребывание лиц на рабочих местах, не допущенных к наладке. На рабочих местах должны применять ограждения.
Для наладки малогабаритного оборудования и отдельных вставных блоков крупногабаритного оборудования необходимо организовать рабочее место: специально оборудованный рабочий стол и свободная часть площади около него, предназначенная для размещения налаживаемого оборудования с вставными блоками и оборудования, смонтированного на спецтележках. Контрольно- измерительной аппаратуры и нахождения самого наладчика.
Наладку вставных блоков крупногабаритного оборудования разрешается производить на месте его размещения, если невозможно налаживать блоки отдельно. При этом допускается использовать любой механический прочный стол или специальную подставку из диэлектрического материала.
Для электропитания контрольно - измерительной аппаратуры может быть использован переносной электрощиток, удовлетворяющий требованиям стационарного, или переносная штепсельная колодка, выполненная из механически прочного изоляционного материала с утопленными гнездами. Встроенными предохранителями и клеммами для заземления.
При наладке вставного блока под напряжением все работы на других токоведущих частях налаживаемого оборудования должны быть прекращены, токоведущие части ограждены. Одновременная наладка под напряжением нескольких блоков запрещается.
Выявлять и устранять дефекты в электро схеме, заменять детали разрешается только после полного снятия напряжения с оборудования и проверки отсутствия остаточных зарядов с помощью заземленного разрядника.
Для измерения параметров электрической схемы с помощью контрольно-измерительной аппаратуры разрешается извлекать блоки налаживаемого оборудования из корпуса, открывать дверцы, снимать ограждения в местах подключения измерительной аппаратуры, замыкать на коротко блокировку.
9. Техника безопасности при эксплуатации электронной аппаратуры.
При воздействии электрического тока и электрической дуги могут возникать местные и общие электротравмы.
При местных электротравмах происходит местное повреждение организма человека. К ним относится: электрические ожоги и знаки, металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия. Общие электротравмы приводят к поражению всего организма - нарушению или полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения, а также других систем.
Поражения электрическим током может быть при прикосновениях: к токоведущим частям, находящимся под напряжением; к отключенным токоведущим частям, на которых остался заряд или появилось напряжение в результате ошибочного включения к металлическим нетоковедущим частям электроустановок после перехода на них напряжения с токоведущих частей. Кроме того, может быть поражение напряжением шага при нахождении человека в зоне растекания тока замыкания на землю. Электрической дугой в электроустановках напряжением шага при нахождении человека в зоне растекания тока замыкания на землю, электрической дугой в электроустановках напряжением выше 1000В при приближении к частям, находящимся под напряжением, на недопустимо малое расстояние, зависящее от значения высокого напряжения.
Безопасность работ с радиоэлектронным оборудованием и содержание его в исправном состоянии. Лицам, допускаемым к работе с радиоэлектронным оборудованием, присваиваются II - V квалификационные группы по технике безопасности.
По обеспечению мер безопасности и организации условий работы радиоэлектронное оборудование разделяется на мало - и крупногабаритное.
К малогабаритному радиоэлектронному оборудованию относится оборудование одноблочного и многоблочного исполнения, которое по своей массе и габаритам может быть размещено на рабочем столе (верстаке) или на тележке около него, а также стойки с вставными блоками размерами в плане не более 700 Х 700 мм.
К крупногабаритному радиоэлектронному оборудованию относится однокорпусное, многокорпусное и бескорпусное оборудование, состоящее из одного и более блоков, которое устанавливается на полу.
При монтаже радиоэлектронного оборудования следует соблюдать требования электробезопасности и работать только исправным электроинструментом.
При работе с электро дрелью необходимо применять диэлектрические резиновые перчатки.
Электропаяльник и лампы для местного освещения необходимо применять напряжение не более 42В. Для понижения сетевого напряжения 220 и 127 В до 42 В следует применять понижающий трансформатор. При подключении аппаратуры к цеховой сети следует применять штепсельные разъемы. В случае неисправности в сетевой проводке необходимо вызвать электромонтера.
При монтаже радиосхем запрещается: проверять на ощупь наличие напряжения и нагрев токоведущих частей схемы; применять для соединения блоков и приборов провода с поврежденной изоляцией; производить пайку и установку деталей в оборудовании, находящемся под напряжением; измерять напряжения и токи переносными приборами с неизолированными проводами щупами; подключать блоки и приборы к оборудованию, находящемуся под напряжением; заменять предохранители во включенном оборудовании; работать на высоковольтных установках без защитных средств.
Оборудование, используемое в эксперименте, должно присоединяться к отдельному электрощиту или отдельной группе предохранителей электрощит, имеющее общее отключающее устройство.
По окончанию наладки оборудования должно быть приведено в рабочее состояние (сняты закоротки с защитных блокировок, введены в действие механические заземлители, поставлены на место снятые обшивки, убраны временные защитные ограждения и экраны).
Исправность действия блокировки и механических заземлителей должна проверяться трехкратным включением оборудования и открыванием блокированных дверей.
Организацию работ по управлению оборудованием и надзор за безопасным их выполнением осуществляет административно-технический персонал участка, где выполняются эти работы. Группа по ТБ этого персонала должна быть не ниже IV, а при напряжении до 1000В - не ниже III.
К управлению оборудованием персонал приступает лишь после предварительного осмотра оборудования и проверки исправности действия защитных устройств рабочей камеры.
Установку и снятие обрабатываемого изделия, соединение и отсоединение его с электрической и технологической частью оборудования и другие вспомогательные операции можно выполнять только после снятия напряжения с оборудования и проверки отсутствия остаточных зарядов на токоведущих частях, с которыми может произойти соприкосновение. Проверка отсутствия остаточных зарядов производиться ручным заземлением разрядником.
Включение и отключение оборудования должно производиться выключателями и штепсельными разъемами, размещенными на пультах управления.
При измерениях параметров режимов работы оборудования и обрабатываемого изделия необходимо соблюдать следующие требования:
Не проникать к приборам, вмонтированным под защитные стекла и сетки, не снимать ограждающие их приспособления;
Приборы переносного типа размещать на рабочем столе, полках или выдвижных столиках оборудования. Держать измерительный прибор в руках или на коленях запрещается;
Осциллограф и другие аналогичные приборы размещать на специальных тележках, в электрическую сеть заземлять металлическую корпуса переносных измерительных приборов;
При отключении приборов провод защитного заземления отсоединить в последнюю очередь.
Литература.
1. Бойков В.И. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004.- 464с.: ил.
2. Бойко. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004-512с.: ил.
3. Киселев А., Корнеев В. Современные микропроцессоры. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 3-е изд.-448с.: ил.
4. Нефедов А.В., Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. - М.:РадиоСофт, 2000.-512с.
5. Пестриков В.М. Уроки радиотехники. - СПб.: КОРОНА Принт, 2000.-592с.: ил.
6. Петухов. Транзисторы и их зарубежные аналоги. - М.:РадиоСофт, 2004.-544с.
7. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002.-528с.: ил.
8. Хрулёв А.К., Черепанов В.П. Зарубежные диоды и их аналоги. - М.:РадиоСофт, 2001.-961с.
9. Билибин К.И., Шахнов В.А. конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учеб. для техн. Вузов. Изд. 2, перераб. И доп. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005,- 568с.
Приложение (Перечень элементов)
зона |
Поз.обознач. |
Наименование |
Кол-во. |
Примечание |
||||||
|
|
Пульт дистанционного управления |
|
|
||||||
|
|
Конденсаторы |
|
|
||||||
|
С1 |
КМ - 5Б - 2,2мк ±5% |
2 |
|
||||||
|
С2 |
КМ - 5Б - 100мк х 25В ±5% |
4 |
|
||||||
|
С3 |
КМ - 5Б - 0,022мк ±5% |
1 |
|
||||||
|
С4 |
КМ - 5Б - 220мк х 25В ±5% |
2 |
|
||||||
|
С5 |
КМ - 5Б - 470мк х 25В±5% |
1 |
|
||||||
|
С6 |
КМ - 5Б - 0,1мк ±5% |
1 |
|
||||||
|
С7 |
КМ - 5Б -0.015мк ±5% |
1 |
|
||||||
|
С8 |
КМ - 5Б - 1000мк х 25В ±5% |
4 |
|
||||||
|
С9 |
КМ - 5Б - 220пф ±5% |
1 |
|
||||||
|
С10 |
КМ - 5Б - 22мк ±5% |
3 |
|||||||
|
|
Микросхемы |
|
|||||||
|
DA1 |
TDA 1522 |
1 |
|||||||
|
DA2 |
TDA 1029 |
1 |
|||||||
|
DA3 |
TDA 2822D |
1 |
|||||||
|
DA4 |
TDA 1524 |
1 |
|||||||
|
DA5 |
TDA 1552Q |
1 |
|||||||
|
|
Резисторы |
|
|||||||
R1 |
МЛТ - 0,125 - 100кОм ?10% |
3 |
||||||||
|
R2 |
МЛТ - 0,125 - 470 кОм ?10% |
8 |
|||||||
|
R3 |
МЛТ - 0,125 - 10 Ом ?10% |
4 |
|||||||
|
R4 |
МЛТ - 0,125 - 5,6 кОм ?10% |
2 |
|
||||||
|
R5 |
МЛТ - 0,125 - 51 Ом ?10% |
2 |
|
||||||
|
R6 |
МЛТ - 0,125 - 150 кОм ?10% |
2 |
|
||||||
|
R7 |
МЛТ - 0,125 - 7,5 кОм ?10% |
2 |
|
||||||
|
R8 |
МЛТ - 0,125 - 2,2Ом ?10% |
3 |
|
||||||
|
R9 |
МЛТ - 0,125 - 47 кОм ?10% |
4 |
|
||||||
|
|
Диоды |
|
|
||||||
|
VD1 |
КД521Г |
2 |
|
||||||
VD2 |
FV 507 |
1 |
|
|||||||
Изм |
Лист |
№ документа |
Подп. |
Дата |
||||||
Разраб. |
Лит |
Лист |
Листов |
|||||||
Проверил |
3 |
3 |
||||||||
Утвердил |
||||||||||
! | Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы. |
! | Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов. |
! | Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания. |
! | Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться. |
! | Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы. |
! | Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей. |
→ | по экономике Для студентов экономических специальностей. |
→ | по праву Для студентов юридических специальностей. |
→ | по педагогике Для студентов педагогических специальностей. |
→ | по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией. |
→ | технических дипломов Для студентов технических специальностей. |
→ | выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института. |
→ | магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения. |
Дипломная работа | Формирование устных вычислительных навыков пятиклассников при изучении темы "Десятичные дроби" |
Дипломная работа | Технологии работы социального педагога с многодетной семьей |
Дипломная работа | Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса |
Дипломная работа | Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края |
Дипломная работа | Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия |
Дипломная работа | Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС" |
Дипломная работа | Разработка системы менеджмента качества на предприятии |
Дипломная работа | Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства |
Дипломная работа | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АКТ «ФАРТОВ» |
Дипломная работа | Психическая коммуникация |