Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка IP-сервера для обеспечения IP-телефонии во внутренних сетях связи

Дипломная Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Шнуры электропитания содержат отдельную жилу заземления, и вилку, предназначенную для включения только в розетки, имеющие контакт заземления. Поскольку в помещении лаборатории сеть электропитания с глухозаземленной нейтралью, то для защиты от поражения электрическим током необходимо применить зануление. Зануление выполняется для того, чтобы при замыкании на корпус или нулевой проводник, возникал… Читать ещё >

Разработка IP-сервера для обеспечения IP-телефонии во внутренних сетях связи (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА
    • 1. 1. Протоколы IP-телефонии
      • 1. 1. 1. Протокол SIP
      • 1. 1. 2. Протокол Н
  • Функции сервера IP телефонии
    • 1. 2. Схема организации связи
    • 1. 3. Анализ технического задания
  • 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ
  • 3. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ
    • 3. 1. Выбор микроконтроллера
    • 3. 2. Выбор дополнительных микросхем
    • 3. 4. Расчет блока питания
    • 3. 5. Разработка конструкции
    • 3. 6. Расчет технологических параметров
  • 4. Описание и применени ПО
  • 5. Безопасность жизнедеятельности
    • 5. 1. Введение
    • 5. 2. Анализ опасных и вредных производственных факторов воздействующих на электромеханика управления
    • 5. 3. Требования безопасности во время работ
    • 5. 4. Расчет освещения
    • 5. 5. Мероприятия пожарной безопасности
    • 5. 6. Мероприятия по электробезопасности
    • 5. 7. Экологичность проекта
  • 6. ОРГАНИЗАЦИ0НН0-ЭК0Н0МИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
    • 6. 1. Расчет производственных затрат
    • 6. 2. Стоимость реализации проекта
    • 6. 3. Цена изделия
    • 6. 4. Инвестиции, необходимые для реализации проекта
    • 6. 5. Эксплуатационные расходы
    • 6. 6. Потоки денежных поступлений и выплат
    • 6. 7. Расчет показателей оценки эффективности инвестиций
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Платы изделия имеют большое количество элементов на малой площади, что требует при техническом обслуживании дополнительную освещенность рабочей зоны. Средняя освещенность рассчитывается по формуле: (5.

3.)где n — количество ламп, шт.;FЛ — световой поток, лм;К — коэффициент запаса;- коэффициент использования светового потока;Sk — площадь рабочей зоны;Z — поправочный коэффициент. Проведем расчет для лаборатории Вид и система освещения — система освещения общая равномерная, вид — рабочее. Нормируемая освещенность для закрытых складов при хранении в таре — Ен = 400 лк[3]. Коэффициент запаса Кз = 1.3 [3]Коэффициенты отражения: потолка — 50, стен — 30, пола — 10. Размеры помещения: м. Высота помещения: Используем светильники ARS/R 4×18, в одном светильнике 4 люминесцентных лампы мощностью по 18 Вт. Световой поток лампы 1150 лм

Определим индекс помещения:

Зная индекс помещения, а также коэффициенты отражения потолка, стен и пола находим коэффициент использования по [2]: Коэффициент использования составляет [35]Число требуемых светильников:

Коэффициент запаса Кзап принимаем равным 1,4. Коэффициент Z, учитывающий равномерность освещения, выбираем 1,2 для светильников с лампами накаливания и 1,2 для люминесцентных светильников согласно рекомендациям [1]. Требуемое количество светильников 7 шт. Особое место в процессе проектирования занимают требования эргономики и эстетики согласно ГОСТ 12.

2.043−80 (1999). Общие требования эргономики: необходимо учитывать закономерности психических и физиологических процессов, лежащих в основе проектируемого устройства. Удобное размещение устройства в лабораториях, рабочих местах аэропортов, создание благоприятных санитарно-технических условий рационального размещения, дизайн и другие факторы влияют на психологическое состояние персонала и в конечном итоге на качество технического обслуживания.

5.5 Мероприятия пожарной безопасности

Работа по пожарной охране строится в соответствии с «Наставлением по пожарной охране предприятий, организаций и учреждений». Это Наставление определяет основные положения организации и проведения пожарно-профилактической работы, а также обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов и содержанию средств тушения пожара. Основной задачей профилактической работы на объектах является: устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожара; осуществление мероприятий, ограничивающих распространение пожара в случае его возникновения; создание условий для успешной эвакуации людей, ВС, имущества и оборудования при пожаре; проведение мероприятий, обеспечивающих успешную ликвидацию пожара подразделениями пожарной охраны. При работе с сервером основными причинами пожара в соответствии со статистическими данными являются:

неисправность оборудования и нарушения технологического процесса;

— неисправность и перегрузка (перегрев) отдельных блоков IP-сервер;

— неосторожное обращение с огнем (курение и применение открытого огня в запрещенных местах, оставление без присмотра электронагревательных приборов и т. д.);В узлах и блоках IP-сервер, пожарную опасность могут создавать нагревающиеся радиотехнические элементы (транзисторы, резисторы, трансформаторы и т. д.). Они нагревают окружающую среду и близко расположенные детали и проводники. Все это может привести к разрушению изоляции, коротким замыканиям и возгоранию указанных элементов. Возможной причиной перегрева и воспламенения оборудования может быть нарушение норм и правил монтажа блоков, приводящее к некачественному выполнению соединений электрических цепей. Поэтому при выполнении монтажных работ на борту ВС необходимо уделять повышенное внимание надежности соединений электрических разъемов. Дополнительно для обеспечения пожарной безопасности оборудования применяется вентиляция для удаления избытков тепла из внутреннего пространства блока, а также применение негорючих изоляционных материалов (например, политетрафторэтилена).К числу опасных и вредных факторов, возникающих при пожарах, относятся: открытый огонь, искры, дым, токсичные продукты горения, высокая температура воздуха и оборудования, снижение концентрации кислорода, образование или выход из поврежденной аппаратуры вредных веществ, превышающих предельно допустимые значения.

5.6 Мероприятия по электробезопасности

Электрический ток, протекая через живую ткань человека, вызывает тепловое и биологическое воздействие. Тепловое воздействие проявляется главным образом в ожогах наружных участков тела, биологическое — в нарушении электрических процессов, протекающих в живой материи, с которыми связана ее жизнедеятельность. Различают два вида электротравм — внешние и внутренние. К внешним электротравмам относятся: электрический ожог, металлизация кожи, электрические знаки. Величина тока, протекающего через тело человека, является основным фактором, определяющим исход поражения. Эффективным средством защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям являются электрические и механические блокировочные устройства, а также маркировка проводов, кабелей и жгутов для обозначения их принадлежности к той или иной системе электроснабжения.

Маркировка уменьшает вероятность перепутывания проводов при монтаже блоков и узлов, а это, в свою очередь, уменьшает возможность возникновения коротких замыканий, переход напряжений на нетоковедущие части оборудования и конструкцию. В процессе эксплуатации устройства необходимо осуществлять контроль состояния изоляции. В процессе эксплуатации состояние изоляции ухудшается — снижается ее электрическая и механическая прочность из-за нагревания от протекающего электрического тока и токов короткого замыкания; механического повреждения при ударах, растяжениях, вибрациях; воздействиях низких и высоких температур воздуха, химически активных веществ, топлив, спец. жидкостей, большой влажности или, наоборот, сухости. Для контроля состояния изоляции необходимо использовать мегометры, которые позволяют определить состояние изоляции под номинальным и повышенным напряжением, т. е. в условиях, соответствующих реальным условиям эксплуатации изделий. Для защиты электроблоков и антенной системы при возникновении коротких замыканий и перегрузок, которые приводят к повреждению изоляции и переходу напряжения на нетоковедущие части оборудования, применяются предохранители и автоматы защиты сети. [

31]Помещение лаборатории согласно ПУЭ является помещением с повышенной опасностью электропоражения, т.к. имеется возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования и имеющим хороший контакт с землей металлоконструкциям, батареям отопления. В лаборатории применяется схема электропитания с глухозаземленной нейтралью. По периметру помещения проложен контур заземления с паспортным измеренным сопротивлением заземления Rз=1.5 Ом, удовлетворяющим требования ГОСТ 12.

1.030−81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». Персональные компьютеры относятся к классу 1 по способу защиты человека от поражения электрическим током. То есть это «изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и элемент заземления».

Шнуры электропитания содержат отдельную жилу заземления, и вилку, предназначенную для включения только в розетки, имеющие контакт заземления. Поскольку в помещении лаборатории сеть электропитания с глухозаземленной нейтралью, то для защиты от поражения электрическим током необходимо применить зануление. Зануление выполняется для того, чтобы при замыкании на корпус или нулевой проводник, возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя. В цепях нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников, отключают также все проводники, находящиеся под напряжением. Сопротивление заземляющего устройства, к которому подсоединены выводы однофазного источника электропитания, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода не более 2,4 Ом. Нулевые рабочие проводники, а также заземляющее устройство применяемые в лаборатории полностью удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. Проектирование защитного заземления. Рассчитать защитное заземление и зануление U-6; W-40 кВ∙А; lв — 20 км; lк — 20 км; грунт — чернозем; R-25 Ом, м; Вид искусственного заземлителя — пруток; Конструкция заземлителя — в ряд; Глубина заземления h — 0,6 м; Длина сети до потребителя L — 3 км; Диаметр фазового/Диаметр нулевого dФ/dH — 8/5,7; Аппаратура защиты — плавкие вставки. Геометрические параметры искусственных заземлителей принять самостоятельно. Расчет заземления будем проводить в следующей последовательности:

Определим допустимое сопротивление заземления. Ток замыкания на землю для смешанных сетей Тогда Определим удельное электрическое сопротивление грунта, где -удельное электрическое сопротивление грунта, для чернозема; - коэффициент сезонности, для Омска. Сопротивление естественных заземлителей равно Сопротивление искусственных заземлителей Выберем тип заземлителя и определим его сопротивление. Пример размеры прутка равные L — 2 м и d — 0,01 м. Тогда его сопротивление равно Определим необходимое кол-во заземлителей., где — коэффициент, учитывающий взаимное экранирование вертикальных заземлителей. Из табл.

3.3[26] для заземления в ряд определяем и. Отношение принимаем равным 2, тогда — расстояние между заземлителями. Определим сопротивление заземляющего проводника из стальной полосы заложенной в грунт, где; - расстояние между заземлителями; = 4 мм — ширина заземляющего проводника. Определим общее сопротивление всей системы, где — коэффициен экранирования заземлителей, определяется по табл. 3.4[26].

Поскольку общее сопротивление меньше требуемого, то это повысит безопасность. Следовательно принимаем этот результат как окончательный Определим сопротивление проводов

Для снижения стоимости имеет смысл взять провода изготовленные из алюминия, тогда сопротивление рассчитывается по формуле, где -удельное сопротивление алюминия; - длина сети до потребителя; - полное индуктивное сопротивление петли фаза-нуль; - удельное индуктивное сопротивление. Полное сопротивление петли фаза-нуль

Ток короткого замыкания с учетом сопротивления трансформатора (табл. 3.7[26]) и фазового напряжения будет равен

В качестве защиты примем плавкую вставку тогда коэффициент надежности будет равен, а номинальный ток

Подберем вставку с током плавкой вставки 150 А — ПН-2−150Рисунок 5.2 — Схема защитного зануления5.

7 Экологичность проекта

Одним из главных факторов, влияющих на экологию, являются выделение вредных веществ, в процессе изготовления. Так процесс пайки сопровождается загрязнением парами свинца, окрашивания — парами различных растворителей. Для уменьшения влияния вредных факторов на работников и экологию производственные помещения должны быть оснащены местной вентиляцией. Оценка влияния измерительных приборов на экологию состоит в анализе вредных факторов, проявляющихся в процессе ее работы или ее эксплуатации техническим и летным персоналом, неблагоприятно воздействующих на окружающую среду. В процессе эксплуатации системы возможен выход из строя отдельных элементов принципиальной схемы.

Это требует их замены и утилизации отказавшего оборудования или его элементов, что может привести к дополнительному загрязнению внешней среды. В настоящее время одним из путей борьбы с загрязнением окружающей среды является создание производства с замкнутым технологическим циклом на основе комбинирования производств различных отраслей народного хозяйства. Этот путь организации производства предполагает использование отходов (например, вышедших из строя микросхем, резисторов, конденсаторов и других элементов) в качестве сырья для другого производства. В настоящее время с помощью новых технологических процессов вышедшие из строя элементы РЭО перерабатываются и используются далее для других технологических процессов. Вопросы охраны окружающей среды регламентируются «Системой стандартов в области охраны природы», направленной на обеспечение комплексной регламентации воздействия основных отраслей народного хозяйства на окружающую среду. Произведем анализ влияния проектируемого устройства на окружающую среду. Известно, что любой технический процесс характеризуется каким-то определенным количеством отходов, в определенной степени влияющих на окружающую среду. При изготовлении проектируемого устройства понадобится материал для производства печатных плат. При этом возникнут отходы данного материала, который устойчив к воздействию активных веществ и сохраняется в почве длительное время. Процесс травления печатных плат характеризуется повышенным воздействием на окружающую среду. Образующиеся в ходе этого процесса испарения раствора хлорного железа неблагоприятно влияют на организм человека.

В конечном итоге этот раствор через сточные воды попадает в грунт. Лужение и пайка контактов и дорожек печатных плат вызывает вредные выделения газов, образующихся при испарении флюсов. Из проведенного анализа следует, что при изготовлении устройства контроля необходимо:

исключить попадание агрессивных и вредных веществ на человека, для чего травление плат производится в хорошо проветриваемом помещении.

пайку и лужение дорожек печатных плат производить в хорошо проветриваемых помещениях.- отходы материалов, используемых в процессе изготовления, накапливать в специально отведенных для этого местах. [30]6. ОРГАНИЗАЦИ0НН0-ЭК0Н0МИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ6.

1. Расчет производственных затрат

В дипломном проекте разработанIP-сервер в соответствии с заданными характеристиками. Применение современных комплектующих позволяет снизить массогабаритные показатели, уменьшить энергопотребление, повысить технические характеристики и надежность аппаратуры. Для оценки экономической эффективности проекта рассчитаем: производственные затраты; эксплуатационные затраты; показатели оценки эффективности инвестиций. Производственные затраты Спр на изготовление IP-сервер равны сумме, связанных с этим процессом всех видов затрат (издержек)Спр = Сми+ Ср + Ск + Ссто,(6.1)где Сми- материальные затраты;

Ср- затраты на оплату персонала;

Ск- калькуляционные затраты;

Ссто- издержки на оплату услуг сторонних организаций.

6.1.

1. Материальные издержки

Сми = См + Сп, (6.2)где См = Смо+ Смв + Смт- стоимость материалов;

Смо — стоимость основных материалов;

Смв — стоимость вспомогательных материалов;

Смт — стоимость технологических материалов;

Сп — стоимость покупных изделий. Расчёт стоимости материалов, идущих на изготовление одного устройства, приведен в таблице 6.

1. Таблица 6.

1. Классификация материалов и комплектующих

Наименование материала

Ед. Изм. Норма расхода

Потери, %Оптоваяцена, руб. Затраты на 1 ед., руб. Индекс роста Затраты на единицу продукции, руб. Основные материалы

Текстолиткг0,510 200 501,5100

Смо = 100Вспомогательные материалы

Припой ПОС-61кг0,255 150 251,1537,5Канифолькг0,15 105 011,1512

Спирт ЛТИ-120кг0,2 102 551,155,75Хлорное железокг0,310 220 661,1575,9Смв = 131,15Производственные материалы

Электро-энергия

КВт3100,722,161,152,48Смт = 2,48Итого:

233,63С учётом инфляции и индексов роста цен на отдельные материалы суммарная стоимость материалов равна

См = Смо+ Смв + Смт 234 руб (6.3)Расчёт стоимости покупных комплектующих изделий приведен в таблице 6.

2.Таблица 6.2 Расчет стоимости покупных комплектующих

НаименованиеКоличество

Стоимость, руб. Микросхемы5800,00Цифровой процессор1900,00Блок питания170,00Подсистема памяти1300,00Корпус4580,00Элементы обвязки28 320,00Итого:

На основании данных таблицы 6.

2. общая стоимость покупных комплектующих материаловCп равна Cп = 3200 руб. На основании данных таблиц 6.

1. и 6.

2. рассчитываем суммарные материальные издержки

Сми = См + Сп = 264 + 3200 = 3464 руб. (6.4)Издержки на оплату труда персонала, принимающего участие в создании и разработке IP-сервер с учетом всех издержек (доплаты, надбавки, социальные доплаты) определяются по следующей формуле:

Ср = Со + Сди = 2,015 Ст, (6.5)где Со — основная заработная плата; Сди — дополнительные издержки; Ст — тарифная заработная плата производственных рабочих. Трудоемкость изготовления схемы составит 3часа, написание программного обеспечения для микроконтроллера составит 1,5ч и ПО для LabView составит 10, общая затрата времени на разработку данного устройства составит 14,5 н/ч. Стоимость одного н/ч с учетом всех выплат составит в среднем 75 руб. Тогда получим:

Ст = 14,5×75 = 1087,5 руб. — тарифная ЗП; (6.6)Со = 1,3Ст = 1087,5×1,3 = 1413,75 руб. — основная ЗП. (6.7)При этом издержки на оплату труда персонала составят:

Ср = 2,015×1413,75 2850 руб. (6.8)Учтем районную надбавку к заработной плате (20%). Тогда: Ср = 3420 руб. (6.9)6.

1.2. Калькуляционные издержки

Калькуляционные издержки определяются выражением:

Ск = Сам + Скп + Скр, (6.10)где Сам — амортизационные отчисления;

Скп — калькуляционные проценты;

Скр — калькуляционный риск. Учитывая, что Со = 1413,75 руб., определим калькуляционные издержки из таблицы 6.

3.Таблица 6.3 Калькуляционные издержки

Статья затрат

Условное обозначение

Расчётная модель

Расчётная величина

Амортизационные отчисления

СамСам = 0,35 Со494,81Калькуляционные проценты

СкпСкп = 0,25 Со353,43Калькуляционный риск

СкрСкр = 0,75 Со1060,31Калькуляционные издержки

СкСам + Скп + Скр1908,55Таким образом, с учётом инфляции, роста тарифов и зарплаты калькуляционные издержки составляют Ск = 1908,55 руб.

6.1.

3. Издержки на оплату услуг сторонних организаций

Издержки на оплату услуг сторонних организаций могут быть определены на основании выражения

Ссто = Снр + Свн + Соп + Ста + Сма, (6.11)где Снр — расходы на НИР и ОКР;Свн — внепроизводственные расходы;

Соп — операционные издержки;

Ста — торгово-административные издержки;

Сма — маркетинговые издержки. Расчет данных составляющих приведен в таблице 6.

6.Таблица 6.4 Расчёт издержек на оплату услуг сторонних организаций

Статья затрат

Условное обозначение

Расчётная модель

Расчётная величина1. Расходы на НИР и ОКРСнр0,15 · Со212,062. Внепроизводственные расходы

Свн0,5 · Ст543,753. Операционные издержки

Соп0,4 · Со565,56. Торгово-административные издержки

Ста0,3 · Со424,126. Маркетинговые издержки

Сма0,45 · Ст 489,37Таким образом, сумма выплат за услуги сторонних организаций равна:

Ссто= 212,06+543,75+565,5+424,12+489,37=2234,8 руб. (6.12)6.

2. Стоимость реализации проекта

Стоимость реализации проекта определяется как сумма составляющих статей калькуляции, приведенных выше, и вычисляется по формуле

Спр = Сми+ Ср + Ск + Ссто (6.13)Таким образом, стоимость реализации проекта Спр, согласно формуле 6.11 составит

Спр = 3464+3420+1908,55+2234,8 = 11 024,1 руб. (6.14)6.

3. Цена изделия

Устанавливаемая заводом-изготовителем минимально возможная цена определяется по формуле:

Циmin = Спр + Нпр + Ндс, (6.15)где Спр = 11 024,5 руб. — себестоимость проекта;

Нпр — минимальная норма прибыли завода-изготовителя (0,15Спр); Нпр = 0,15×11 024= 1653,6 руб. (6.16)Ндс — налог на добавленную стоимость; Ндс = 0,2х (Спр + Нпр) = 0,2 х (11 024+ 1653,6) = 2535,5 руб. (6.17)При этом цена изделия составит:

Ци = 11 024+ 1653,6+2535,5= 15 213,1 руб. (6.18) 6.4 Инвестиции, необходимые для реализации проекта

Инвестиции (Инв), необходимые для реализации проекта, вычисляются по формуле:

Инв = Ци + Ст +См + Сзч + Ссз, (6.19)где Ст — стоимость транспортировки изделия к месту эксплуатации в ГА в зависимости от удаленности завода от авиапредприятия, примем Ст = 0,05Ци = 659,25 руб; (6.21)См — стоимость монтажа на месте эксплуатации, примем См=0,025Ци=329,32 руб. (6.22)Сзч — стоимость запасных частей, примем

Сзч = 0,2 Ци = 2637 руб; (6.23)Ссз — прочие сопряженные инвестиции, примем Ссз = 0,1 Ци =1318,5 руб. (6.24)С учетом произведенных расчетов необходимые для реализации проекта инвестиции составят:

Инв = 15 213,12+659,25+329,32+2637+1318,5= 20 129 руб. (6.25)6.

5. Эксплуатационные расходы

В общем случае эксплуатационные расходы можно определить на основании выражения:

Сэ = Сзп + Сам + Сто + Сэл + Спр, (6.26)где Сзп — расходы на оплату труда обслуживающего персонала;

Сам — амортизационные отчисления;

Сто — затраты на ТОиР;

Сэл — стоимость расходуемой электроэнергии;

Спр — прочие расходы. Для расчета суммарных издержек на оплату труда персонала используем формулу:

Сзп = N * Сок, (6.27)где Сок — оклад обслуживающих изделие специалистов, N — количество специалистов, выполняющих обслуживание. Для обслуживания изделия в процессе эксплуатации достаточно располагать одним специалистом с окладом Сок = 7000 руб. Тогда суммарные издержки на оплату труда составят:

Сзп = 1· 7000 = 7000 руб. Для радиоэлектронной аппаратуры норма амортизации вычисляется в тыс. руб. на час наработки аппаратуры по формуле:

Сам = Ци · Wч /Тпр, (6.28)где Тпр — амортизационный срок службы изделия, час;Wч — годовая наработка аппаратуры. В нашем случае Wч = 5475 час (при среднесуточной наработке аппаратуры 15 час); Тпр = 20 000 час. Тогда получим:

Сам = 13 185 · 5475/20 000 = 3609,39 руб. В соответствии с рекомендациями затраты на ТОиР берем в пределах (0.1−0.15)Ци, что в нашем случае составляет: Сто= 0,1· 13 185=1318,5 руб. (6.29)Прочие расходы включают в себя стоимость различных материалов, потребляемых в процессе эксплуатации, и согласно рекомендациям составляют 0.5−1% от Ци. В нашем случае получим:

Спр = 0,01· Ци = 131,85 руб. (6.30)Таким образом, смета эксплуатационных расходов составит:

Сэ = 7000 + 3609,39+ 1318,5+131,85 = 12 059,74 руб.

6.6. Потоки денежных поступлений и выплат

Результатом реализации проекта являются потоки денежных поступлений (ПДП) и потоки денежных выплат (ПДВ), исходя из которых определяются показатели экономической оценки эффективности инвестиций. В нашем случае источниками ПДП являются увеличение надежности работы комплекта, увеличение показателей качества и уменьшение стоимости оборудования. Предположим, что за счет увеличения надежности и уменьшения затрат на оборудование годовая экономия от внедрения IP-сервер составит 75% его сметы общих эксплуатационных расходов, что составит Гэ = 0,75Сэ = 9044,8 руб. Тогда при ежегодной годовой экономии Гэ = 0,75Сэ = 9044,8 руб. и отсутствии дополнительных денежных поступлений, денежные поступления в 1-й год составят: CF (1) =9044,8 руб. (6.31)Ежегодные денежные поступления в последующие годы без учета инфляции, изменения ценности денег, повышения окладов, тарифов и прочих цен также составят 9044,8 руб. Из — за инфляционных факторов будет продолжаться рост цен, тарифов и окладов, учитываемый коэффициентом Кг = 1,5 для 1 и 2 года, Кг = 1,45 для 3 и 4 года и Кг = 1,4 для 5 — го года с начала эксплуатации. С учетом Кг рассчитаем прогноз объемов ПДП на период в ближайшие 5 лет с начала эксплуатации разработанного устройства. Вычисляем номинальный поток ожидаемых денежных поступлений CF (t) по формуле: CF (t) = Гэ (6.32)Коррекция номинального потока денежных поступлений с учетом заданного прогноза инфляции выполняется путем учета кумулятивной инфляции с момента реализации проекта: CF (t) = Кгt · Гэ.(6.33)Номинальный поток денежных поступлений за 5 лет с момента начала реализации проекта CF (t) формируется следующим образом:

а) к концу 1-го года при Кг1 = 1,5 ожидается номинальный поток денежных поступлений составитCF (1) = 1,5 · 9044,8 = 13 567,2 руб.;б) поскольку к концу 2-го года накопленная инфляция составит Кг2 = 2,25, исходя из Кг2 = 1,5 · 1,5 = 2,25, то номинальный поток денежных поступлений будет равенCF (2) = 2,25 · 9044,8 = 20 350,8 руб.;в) поскольку к концу 3-го года накопленная инфляция составит Кг3 = 2,25 · 1,45 = 3,2625, то номинальный поток денежных поступлений будет равен: CF (3) = 3,2625 · 9044,8 = 29 508,66 руб.;г) поскольку к концу 4-го года накопленная инфляция составит Кг3 = 3,2625 · 1,45=4,7, то номинальный поток денежных поступлений будет равенCF (4) = 4,7· 9044,8 = 42 510,56 руб.;д) поскольку к концу 5-го года накопленная инфляция составит Кг3 = 4,7 · 1,4=6,58, то номинальный поток денежных поступлений будет равенCF (5) = 6,58 · 9044,8 = 59 514,78 руб. Кроме инфляции, на эффективность инвестиций оказывают влияние факторы, под действием которых из года в год меняется ценность стоимостей потока денежных поступлений CF (t). Для приведения CF (t) к году инвестирования капитала в проект осуществляется дисконтирование ПДП CF (t). При этом используется формулаDCF (t) = CF (t) / (1 + Е) t, (6.34)где Е — норма дисконта, ориентиром для которой служит депозитный процент РК%, под который можно получить кредит в относительно твердой валюте;DCF (t) — дисконтированная стоимость денежного потока CF (t).Дисконтируем потоки денежных поступлений с учетом прогноза инфляции для норм дисконта Е = {0%; 30%}, сопоставляя относительную стоимость денежных потоков в разные моменты t. В результате для Е = 0,30 получим: DCF (t=1) = CF (t=1) / (1 + 0,3) = 10 436,3 руб.;DCF (t=2) = CF (t=2) / (1 + 0,3)2 = 12 041,9 руб.;DCF (t=3) = CF (t=3) / (1 + 0,3)3 = 13 474,27 руб.;DCF (t=4) = CF (t=4) / (1 + 0,3)4 = 14 931,7 руб.;DCF (t=5) = CF (t=5) / (1 +0,3)5 = 16 085 руб. С учетом Кг и DCF прогноз объемов ПДП на период в ближайшие 5 лет с начала эксплуатации представлен в таблице 6.

6.Таблица 6.5 Прогноз объемов ПДПВремя tCF (t)DCF (t)E=0E=0,3 019 044,813567,210 436,329044,820 350,812041,939 044,829508,6 613 474,2749044,842 510,5614931,759 044,859514,7 816 085

Аналогично рассчитываются потоки дисконтированных денежных выплат DPF (t), которые формируются из эксплуатационных расходов. Коррекция номинального потока денежных выплат с учетом заданного прогноза инфляции выполняется путем учета кумулятивной инфляции с момента реализации проекта:

РF (t) = Кгt · Сэ (6.35)а) к концу 1-го года при Кг1 = 1,5 ожидается номинальный поток денежных выплат составит

РF (1) = 1,5 · 12 059,74 = 18 089,61 руб.;б) поскольку к концу 2-го года накопленная инфляция составит Кг2 = 2.25, исходя из Кг2 = 1.5 · 1.5 = 2,25, то номинальный поток денежных выплат будет равен

РF (2) = 2,25 · 12 059,74 = 27 134,41 руб.;в) поскольку к концу 3-го года накопленная инфляция составит Кг3 = 2,25· 1,45 = 3,2625, то номинальный поток денежных поступлений будет равенPF (3) = 3,2625 · 12 059,74 = 39 344,9 руб.;г) поскольку к концу 4-го года накопленная инфляция составит Кг3 = 3,2625· 1,45=4,7, то номинальный поток денежных поступлений будет равенPF (4) = 4,7 · 12 059,74 = 56 680,78 руб.;д) поскольку к концу 5-го года накопленная инфляция составит Кг3 = 4,7· 1,4=6,58, то номинальный поток денежных поступлений будет равенPF (5) = 6,58 · 12 059,74 = 79 353 руб. Дисконтируем потоки денежных выплат DPF (t) с учетом прогноза инфляции для норм дисконта Е = {0%; 30%}, сопоставляя относительную стоимость денежных выплат в разные моменты t DPF (t) = PF (t)/(1 + E) t. (6.36)В результате для Е = 0,30 получим: DPF (t=1) = PF (t=1) / (1 + 0,3) = 13 915 руб.;DPF (t=2) = PF (t=2) / (1 + 0,3)2 = 16 055,86 руб.;DPF (t=3) = PF (t=3) / (1 + 0,3)3 = 17 965,70 руб.;DPF (t=4) = PF (t=4) / (1 + 0,3)4 = 19 909 руб.;DPF (t=5) = PF (t=5) / (1 +0,3)5 = 21 446,75 руб. С учетом

Кг и DРF прогноз объемов ПДВ на период в ближайшие 3 года с начала эксплуатации представлен в таблице 6.

6.Таблица 6.6 Прогноз объемов ПДВВремя tРF (t)DРF (t)E = 0E =0,30 112 059,7418089,6 113 915 212 059,7427134,4 116 055,86312059,7 439 344,917965,70 412 059,7456680,7 819 909 512 059,747935321446,756.

7. Расчет показателей оценки эффективности инвестиций6.

7.1. Срок окупаемости инвестиций

Срок окупаемости инвестиций — это время, необходимое для возмещения первоначальных инвестиций за счет поступлений денежных средств, получаемых в результате реализации проекта путем экономии на расходах. tок = Инв/СF (1), (6.37)Подставляя значения CF (t) = 9044,8 руб. и Инв = 18 129 руб., получимtок = 18 129/ 9044,8 = 2 года;

Дисконтированный срок окупаемости:

для Е=0 tок = 1 + (18 129 — 13 567) / 20 350,8= 1,2 года;

— для E=0.30 tок = 2 + (18 129 — 10 436,3) / 12 041,9 = 2,6 года6.

7.2. Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется по формуле ЧДД= (RtЗt) · (1+E)t = DCF (t) — Инв. (6.38)6.

7.2. Индекс доходности

Индекс доходности (ИД) определяется отношением суммы приведенных эффектов к величине инвестиций и равен:

ИД = (RtЗt) · (1+E)t /Инв. = DCF (t) / Инв. (6.39)Результаты расчетов представим в виде табл. 6.

7. Таблица 6.7 Полученные результатыt, год

ЧДД (Е=0)ЧДД (Е=0,3)ИД (Е=0)ИД (Е=0,3)1--0,740,5 722 221−1,120,66 311 379−1,620,74 424 381−2,340,82 541 385−3,280,88Полученные результаты для ЧДД (>0) и ИД (>1) говорят об экономической целесообразности реализации предлагаемого цифрового устройства формирования РЛИ. В результате проведенных расчетов получены следующие экономические показатели: — стоимость проекта -11 024,1 руб.;- инвестиции — 20 129 руб.;- срок окупаемости — 2 года. Чистый дисконтированный доход больше 0, начиная, приблизительно, со второго года эксплуатации. Индекс доходности больше 1, также начиная со второго года эксплуатации. Произведенные расчеты по необходимым издержкам для создания устройства позиционирования двухкоординатной платформой позволяют сделать вывод о том, что проект является экономически эффективным. Заключение

В данном дипломном проекте разработан IPсервер для организации IP-телефонии. Отличительными чертами, разработанной системы являются: возможность удаленного контроля и настройки, универсальность и хорошая масштабируемость, низкая, в сравнение с другими системами стоимость, применение различных типов датчиков огня и дыма, что делает данную систему очень универсальной. Спроектированный IP-сервер отличается высокой производительностью, использованием современной элементной базы. Разработанное устройство полностью удовлетворяет всем требованиям технического задания. В заключительной части проекта описываются возможное влияние используемого оборудования, энергии, и условий работы на человека и окружающую среду; техника безопасности при работе с оборудованием. В качестве производственного помещения рассматривается аудитория, в которой установлен персональный компьютер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров.: Пер.

с нем.- Киев.: «МК-Пресс», 2006. — 208с.; ил.С. В.

Собурь Установки пожарной сигнализации.: Учебное пособие М.: Пожарная книга, 2012

Кестер У. Аналогово-цифровое преобразование: Под ред. У. Кестера М.: Техносфера, 2007. 1016 с.; ил. Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналогово-цифрового преобразования и средств мультимедиа. Выпуск 1 — М. ДОДЭКА, 1996 г., 384 с. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств.- М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005.-528 с. Никитинский В. З. Маломощные силовые трансформаторы.-М.: «Энергия», 1968.-47 с. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П.

П. Мальцев и др. — М.: Радио и связь, 1994. — 240 с. MAX 222/MAX232A/MAX242.

RS-232 Drivers/Receivers datasheet.- analog devices, october 2001

Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров/А.-Й. К Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; Под.ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса.- М.: Радио и связь, 1988.-224 с.; ил. Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источников питания и их применение.

Издание второе, исправленное и дополненное — М. ДОДЭКА, 1998 г., 400 с. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации. — 2-е издание., доп. — М.: Экономика, 1991.- 44 с. Мазель Б.

Трансформаторы электропитания.- М.: Энергоиздат, 1982.- 78 с. Хемминг Р. В. Цифровые фильтры. — М.: Недра, 1987.

— 221 с. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. — М.: Мир, 1978. -

847 с. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: Высшая школа, 1988. — 448 с. Семейство микроконтроллеров MSP430x2xx. Архитектура, программирование, разработка приложений: Пер.

с англ. Евстифеева А. В. — М.: Додэка-XXI, 2010. — 544 с.: ил. Семейство микроконтроллеров MSP430x4xx.

Руководство пользователя: Пер. с англ. — М.: Серия «Библиотека Компэла». ЗАО «Компэл», 2005. — 416 с.

http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers16-bit32-bit/msp/overview.page.

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2131.pdf.

http://milandr.ru/uploads/Products/product40/spec_1886BE7.pdf.Применение MSP430 для управления сверхяркими светодиодами RGB в декоративной подсветке / Дирк

Герке, Кристиан

Хернитчек // Новости электроники. — 2009. — № 8. — С. 21−26.Семейство микроконтроллеров MSP430.

Рекомендации по применению: Пер. с англ. — М.: Серия «Библиотека Компэла». ЗАО «Компэл», 2005. — 544 с. Генераторы прямоугольных импульсов на микросхемах КМОП / Вадим Стрижов // Схемотехника. —

2001. — № 1. — С.

25−26.

http://www.geyer-electronic.de/uploads/tx_userartikelfrequenz/GEYER-KX- 327L.pdf.

http://www.compel.ru/lib/ne/2007/2/3-kvartsevyie-rezonatoryi-i-generatoryi-geyer-electronic/.Выполнениеорганизационно-экономической части дипломного проекта: Сост. Нуль И. А., Фатеев А. Е. — М: МИРЭА, 2007. — 20 с.

http://www.aqua-medic.de/index.php?r=catalog/category&cid=96.

http://www.ti.com/lit/pdf/slvu240.Описание шины CAN// режим доступа:

http://www.itt-ltd.com/reference/ref_can.htmlСолодянкин С. RS-485 против Ethernet в системах СКУД: попробуем разобраться?// Алгоритм безопасности.-2008. № 4.- С. 32−35Бень Е.А. RS-485 для чайников//2003.- режим доступа:

http://www.mayak-bit.narod.ru/index.htmlБирюков Н. И. Правильная разводка сетей RS-485//Maxim'sApplicationNote 373.- пер. Бирюков Н. И. 2001

Локотков А. Интерфейсы последовательной передачи данных. Стандарты RS-422/RS-485// СТА.- 1997. №

3Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Все, что вам нужно знать/пер. с англ. Евстифеева А. В. -М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2008.- 656 с. :ил

Показать весь текст

Список литературы

  1. В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров.: Пер. с нем.- Киев.: «МК-Пресс», 2006. — 208с.; ил.
  2. С. В. Собурь Установки пожарной сигнализации.: Учебное пособие М.: Пожарная книга, 2012
  3. У. Аналогово-цифровое преобразование: Под ред. У. Кестера М.: Техносфера, 2007. 1016 с.; ил.
  4. Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналогово-цифрового преобразования и средств мультимедиа. Выпуск 1 — М. ДОДЭКА, 1996 г., 384 с.
  5. Г. И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств.- М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005.-528 с.
  6. В.З. Маломощные силовые трансформаторы.-М.: «Энергия», 1968.-47 с.
  7. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П. П. Мальцев и др. — М.: Радио и связь, 1994. -240 с.
  8. MAX 222/MAX232A/MAX242. RS-232 Drivers/Receivers datasheet.- analog devices, october 2001.
  9. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров/А.-Й. К Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; Под.ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса.- М.: Радио и связь, 1988.-224 с.; ил.
  10. Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источников питания и их применение. Издание второе, исправленное и дополненное — М. ДОДЭКА, 1998 г., 400 с.
  11. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации. — 2-е издание., доп. — М.: Экономика, 1991.- 44 с.
  12. . Трансформаторы электропитания.- М.: Энергоиздат, 1982.- 78 с.
  13. Р. В. Цифровые фильтры. -М.: Недра, 1987. — 221 с.
  14. Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. -М.: Мир, 1978. -847 с.
  15. С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. -М.: Высшая школа, 1988. — 448 с.
  16. Семейство микроконтроллеров MSP430x2xx. Архитектура, программирование, разработка приложений: Пер. с англ. Евстифеева А. В. — М.: Додэка-XXI, 2010. — 544 с.: ил.
  17. Семейство микроконтроллеров MSP430x4xx. Руководство пользователя: Пер. с англ. — М.: Серия «Библиотека Компэла». ЗАО «Компэл», 2005. — 416 с.
  18. http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers16-bit32-bit/msp/overview.page.
  19. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2131.pdf.
  20. http://milandr.ru/uploads/Products/product40/spec_1886BE7.pdf.
  21. Применение MSP430 для управления сверхяркими светодиодами RGB в декоративной подсветке / ДиркГерке, КристианХернитчек // Новости электроники. — 2009. — № 8. — С. 21−26.
  22. Семейство микроконтроллеров MSP430. Рекомендации по применению: Пер. с англ. — М.: Серия «Библиотека Компэла». ЗАО «Компэл», 2005. — 544 с.
  23. Генераторы прямоугольных импульсов на микросхемах КМОП / Вадим Стрижов // Схемотехника. — 2001. — № 1. — С. 25−26.
  24. http://www.geyer-electronic.de/uploads/tx_userartikelfrequenz/GEYER-KX- 327L.pdf.
  25. http://www.compel.ru/lib/ne/2007/2/3-kvartsevyie-rezonatoryi-i-generatoryi-geyer-electronic/.
  26. Выполнение организационно-экономической части дипломного проекта: Сост. Нуль И. А., Фатеев А. Е. — М: МИРЭА, 2007. — 20 с.
  27. http://www.aqua-medic.de/index.php?r=catalog/category&cid=96.
  28. http://www.ti.com/lit/pdf/slvu240.
  29. Описание шины CAN// режим доступа: http://www.itt-ltd.com/reference/ref_can.html
  30. Солодянкин С. RS-485 против Ethernet в системах СКУД: попробуем разобраться?// Алгоритм безопасности.-2008. № 4.- С. 32−35
  31. Бень Е.А. RS-485 для чайников//2003.- режим доступа: http://www.mayak-bit.narod.ru/index.html
  32. Н.И. Правильная разводка сетей RS-485//Maxim'sApplicationNote 373.- пер. Бирюков Н. И. 2001
  33. А. Интерфейсы последовательной передачи данных. Стандарты RS-422/RS-485// СТА.- 1997. № 3
  34. Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Все, что вам нужно знать/пер. с англ. Евстифеева А. В. -М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2008.- 656 с. :ил
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ