Разработка блока управления шлагбаумом с использованием сетей мобильной связи GSM

GSM блок управления автоматикой ворот. Передатчик сигнала с пульта. Описание электрической принципиальной схемы блока управления шлагбаумом (БУШ). Работа БУШ в режиме редактирования массива телефонных номеров в памяти, при приеме входящего звонка.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 04.02.2016
Размер файла 3,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Змаш.вр - машинное время, используемое на проведение работ.

Необходимое количество машинного времени для реализации проекта по разработке программы рассчитывается по формуле (3.10).

Змаш.вр = ti * Tсм * Tср.маш, (3.10)

где

ti - трудоёмкость работ, человек -дней;

Tсм - продолжительность рабочей смены (Tсм = 8 ч.);

Tср.маш - средний коэффициент использования машинного времени

(Tср.маш = 0,7).

Тогда

Змаш.вр = 70 * 8 * 0,7 = 392 (маш./ч.)

Стоимость машинного времени составит:

Смаш.вр = 50 * 392 = 19600 (руб.)

Результаты расчёта затрат на проектирование программного продукта сведены в таблице 11.5.

Таблица 11.5 - Затраты на разработку и внедрение системы.

Наименование статей

Обозначение

Сумма, руб.

В % к итогу

1

2

3

4

5

1

Основная заработная плата

Сосн

61500

41

2

Дополнительная заработная плата

Сдоп

6150

4

3

Обязательные начисления на заработанную плату

Снзп

20295

13

4

Материалы

Смат

6901

5

5

Стоимость машинного времени

Смаш.вр

19600

13

6

Накладные расходы

Сн

36900

24

Итого:

Спр

146255

100

Таким образом, себестоимость разработки составляет 151346 руб.

На рисунке 3.2 представлен состав затрат в процентном соотношении к общей стоимости разработки программного продукта.

Рисунок 3.2. Состав затрат на разработку системы.

Данная система может быть реализована на рынке. Оптовая цена системы (Цопт) может быть рассчитана по формуле (3.11).

Цопт =Спр+П, (3.11)

где

Спр - себестоимость устройства, определяется суммой затрат на все материалы + стоимость сборки;

Спр=803+784+1299+200+990+60+550+125+280+300=5391

П - прибыль, определяется по формуле (3.12).

П=УрСпр, (3.12)

где

Ур - средний уровень рентабельности Ур = 20%.

Таким образом, оптовая цена устройства составит:

Цопт = 5391 + 0,2*5391 = 6469 (руб.)

Отпускная цена реализации программы потребителям (Цотп), рассчитывается по формуле (3.13).

(3.13)

где

НДС - налог на добавленную стоимость, рассчитывается в соответствии с действующей ставкой этого налога - 18% от оптовой цены программы.

НДС = 6469*0,18= 1164(руб.)

Цопт = 6469+1164 = 7633 (руб.)

Таким образом, отпускная цена системы составит 7633 руб., в том числе НДС - 1164 руб. По формуле 3.14 рассчитаем число устройств, которое необходимо продать, чтобы обеспечить окупаемость проекта:

N=Сразр/П, (3.14)

Где Сразр-себестоимость разработки

П-прибыль

N=151346/1078,2=140

Разработка окупится после того как будет продано 140 устройств.

Выводы по разделу

В ходе выполнения экономической части дипломного проекта было осуществлено планирование разработки охранной системы с использованием ленточного графика, в частности - расчет сметы затрат. Была определена цена продукта исходя из себестоимости составляющих. Путем проведения анализа, с учетом затрат на реализацию и внедрение БУШ был получен срок окупаемости.

12. Экология и безопасность жизнедеятельности

Современный уровень развития производства требует от руководителей и инженерно-технического персонала предприятий создания на рабочих местах безопасных и комфортных условий труда. Поэтому оценка безопасности и экологичности выполняемых работ и дальнейшее их совершенствование является необходимым условием грамотной организации труда.

Современный человек почти треть своей жизни проводит на работе. Поэтому в организации производственной деятельности важное место отводится охране здоровья персонала, обеспечению безопасности условий труда, а также профилактике профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Любая деятельность в современных условиях сопровождается повышением психофизиологической напряженности, увеличением информационной и нервно-эмоциональной нагрузок на человека, проявлением новых физических видов воздействия на работающих. Анализ условий труда позволяет выявить опасные и вредные производственные факторы и разработать меры по их устранению.

В данном разделе дипломного проекта приводится анализ вредных и производственных факторов, влияющих на разработчиков систем автоматизации технологических процессов и программистов, с точки зрения безопасности и экологичности.

12.1 Анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте разработчика системы мониторинга складских помещений

Процесс проектирования тех или иных устройств в современных условиях происходит с применения ПЭВМ. Использование компьютерной техники подразумевает наличие определенных вредных и опасных факторов.

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», на рабочем месте оператора ПК можно выделить несколько таких факторов:

- повышенная/пониженная температура воздуха;

- повышенная/пониженная влажность воздуха;

- повышенная/пониженная подвижность воздуха;

- электрический ток;

- повышенный уровень шума;

- недостаточное освещение;

- электромагнитное излучение, исходящее от узлов и элементов персональных компьютеров;

- пожарная опасность.

Операторы ПЭВМ также подвержены действию психофизиологических факторов

- умственное напряжение;

- перенапряжённость зрительных и слуховых органов;

- монотонность труда;

- эмоциональные и информационные перегрузки.

Воздействие этих неблагоприятных факторов приводит к снижению работоспособности, утомлению, физическим и нервно-психическим перегрузкам. Длительное нахождение оператора в зоне совместного действия различных или близких по физической природе неблагоприятных факторов приводит к возрастанию вероятности негативных последствий для здоровья человека и может стать причиной профессионального заболевания.

12.2 Комплекс мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте

12.2.1 Эргономические требования к рабочему месту

Для сохранения работоспособности и предупреждения развития заболеваний опорно-двигательного аппарата пользователей ПК необходимо организовать для них рабочие места, отвечающие требованиям ГОСТ 12.2.032-78. Для выполнения этих требований отразим на рисунках и приведем конструктивные особенности устанавливаемых рабочих столов и стульев (кресел), обеспечивающих возможность индивидуальной регулировки соответственно росту работающих и создания для них удобной позы.

Согласно ГОСТ 12.2.032-78 конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов должно соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим требованиям, вытекающим из параметров строения человека. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при организации рабочего места пользователя ПК должны быть соблюдены следующие основные условия:

оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места;

достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения;

необходимо естественное и искусственное освещение для выполнения поставленных задач;

уровень акустического шума не должен превышать допустимых значений.

Главными элементами рабочего места пользователя являются письменный стол и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочее место для выполнения работ в положении «сидя» организуется в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78. Рабочая поза «сидя» вызывает минимальное утомление пользователя ПК. Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека (рисунок 4.1). Максимальная зона досягаемости рук - это часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в плечевом суставе.

Оптимальная зона - часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.

Рисунок 4.1. Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости

Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости:

а) зона максимальной досягаемости;

б) зона досягаемости пальцев при вытянутой руке;

в) зона легкой досягаемости ладони;

г) оптимальное пространство для грубой ручной работы;

д) оптимальное пространство для тонкой ручной работы.

Рассмотрим оптимальное размещение предметов труда и документации в зонах досягаемости рук:

- монитор размещается в зоне а (в центре);

- клавиатура - в зоне г/д;

- системный блок размещается в зоне б (слева);

- принтер находится в зоне а (справа);

- документация.

1) в зоне легкой досягаемости ладони - слева - литература и документация, необходимая при работе;

2) в выдвижных ящиках стола - литература, неиспользуемая постоянно.

При проектировании письменного стола следует учитывать следующее:

высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;

нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы пользователь ПК мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;

поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появление бликов в поле зрения программиста;

конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских принадлежностей, личных вещей).

Параметры рабочего места выбираются в соответствии с антропометрическими характеристиками. При использовании этих данных в расчетах следует исходить из максимальных антропометрических характеристик.

При работе в положении сидя рекомендуются следующие параметры рабочего пространства:

ширина не менее 700 мм;

глубина не менее 400 мм;

высота рабочей поверхности стола над полом 700-750 мм.

Оптимальными размерами стола являются:

высота 710 мм;

длина стола 1300 мм;

ширина стола 650 мм.

Поверхность для письма должна иметь не менее 40 мм в глубину и не менее 600 мм в ширину.

Под рабочей поверхностью должно быть предусмотрено пространство для ног:

высота не менее 600 мм;

ширина не менее 500 мм;

глубина не менее 400 мм.

Важным элементом рабочего места пользователя ПК является кресло. Оно выполняется в соответствии с ГОСТ 21.889-76. При проектировании кресла исходят из того, что при любом рабочем положении пользователя его поза должна быть физиологически правильно обоснованной, т.е. положение частей тела должно быть оптимальным. Для удовлетворения требований физиологии, вытекающих из анализа положения тела человека в положении сидя, конструкция рабочего сидения должна удовлетворять следующим основным требованиям:

допускать возможность изменения положения тела, т.е. обеспечивать свободное перемещение корпуса и конечностей тела друг относительно друга;

допускать регулирование высоты в зависимости от роста работающего человека ( в пределах от 400 до 550 мм );

радиус кривизны в горизонтальной плоскости 400мм,

угол наклона спинки должен изменяться в пределах 90-110 град. к плоскости сидения.

Важным моментом является также рациональное размещение на рабочем месте документации, канцелярских принадлежностей, что должно обеспечить пользователю ПК удобную рабочую позу, наиболее экономичные движения и минимальные траектории перемещения работающего и предмета труда на данном рабочем месте.

Рабочее место разработчика находится в лабораторном помещении размерами 10 х 5 метров и высотой потолка 3 метра, слева от двери находится два окна. На стороне, противоположной двери, располагаются 5 - 6 рабочих столов, оборудованных персональными ЭВМ. Рядом с одним из окон располагаются два стола с оргтехникой (плоттер, принтер).

12.2.2 Электромагнитное излучение дисплея персонального компьютера

Оптимальные условия зрительной работы на ПЭВМ оказывают благоприятное воздействие на активность человека и его работоспособность.

При работе с персональным компьютером (ПК) на пользователя, действуют электромагнитные поля. Основные виды пространственных полей - это поля, создаваемые собственно ПК, и поля, порождённые другими (посторонними), окружающими рабочее место источниками.

Вклад собственного поля ПК в суммарное поле можно оценить по разности показаний измерительного прибора при работающей и выключенной (обесточенной) ЭВМ при одном и том же положении и ориентации антенны измерителя.

Современный ПК является энергонасыщенным аппаратом с потреблением электроэнергии от 200 до 250 Вт, содержащим несколько радиоэлектронных устройств с различными физическими принципами действия. Поэтому создаёт вокруг себя поля с широким частотным спектром и пространственным распределением, такие как электростатическое поле, переменные низкочастотные электрические поля и переменные низкочастотные магнитные поля.

Кроме того, вредными факторами могут быть также рентгеновское и ультрафиолетовое излучения ЭЛТ дисплея ПК. В современных компьютерных лабораториях от рентгеновского излучения защищает стекло экрана, ультрафиолетовое излучение также не обнаружено.

12.2.3 Противопожарная защита

Пожарная опасность средств вычислительной техники объясняется высокой плотностью размещения элементов в корпусах системных блоков ПК и периферийных устройств; слабая вентилируемость блоков ПК, стоящих у стен. При этом температура отдельных узлов может приближаться к 100°С, вследствие чего возможно оплавление изоляции электрических проводов и короткое замыкание в системах ПК. Системы вентиляции могут ухудшить ситуацию посредством подачи кислорода к нагретым элементам. Наибольшую опасность представляют собой кабельные линии. При работе в помещении с ПЭВМ нужно соблюдать правила пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», а также требования «технического регламента о требованиях пожарной безопасности» согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Меры, предпринимаемые при возникновении пожара:

-обесточивание установок, находящихся под напряжением питающей сети;

предотвращение распространения пожара за пределы очага (устройство противопожарных преград, аварийного отключения, применение средств пожаротушения и т.п.);

предотвращение выхода из строя оборудования при пожаре;

-предотвращение гибели людей при пожаре путем проведения чёткого инструктажа; выполнение правил поведения персонала в этой ситуации изученных в процессе постоянно выполняемых производственных задач.

В связи с тем, что оборудование может отличаться друг от друга как по уровню, так и по качественной структуре пожарной опасности, мероприятия по предотвращению пожаров для каждой из них строго индивидуальны. По пожарной опасности данная лаборатория относится к категории В. Основные конструкции (стены, перегородки, перекрытия, покрытия) из несгораемых материалов. За их состоянием необходимо следить.

Исходя из норм пожарной безопасности для компьютерного зала площадью меньше 100 кв.м требуются следующие первичные средства пожаротушения:

один углекислотный огнетушитель типа ОУ-5 или ОУ-8, с помощью которого можно тушить загорания различных материалов и установок с рабочим напряжением до 1000 В;

один химпенный (ОХП-10) или воздушно - пенный огнетушитель (ОВП-5 или ОВП-10), с помощью которого можно тушить твердые материалы и горючие жидкости (кроме установок под напряжением); войлок, кошму или асбест (1x1,2x1,5, 2x2 м).

Основные правила пожарной безопасности:

-стены, перегородки, перекрытия помещения должны быть сделаны из несгораемых материалов;

-двери оборудуются в притворах уплотнителями, чтобы не допустить задымления других отдельных помещений;

-в случае возникновения пожара система вентиляции должна автоматически отключаться;

-в помещениях запрещается курить и применять открытый огонь;

-нельзя оставлять вычислительные устройства подключенными к источнику питания при уходе с рабочего места.

Кроме того, пожароопасные объекты могут быть оборудованы средствами автоматизированного пожаротушения.

12.2.4 Расчёт освещённости

Освещение производственных помещений оказывает непосредственное влияние на качество рабочего процесса и безопасность сотрудников. Прежде всего, низкий уровень освещения производственных помещений негативно сказывается на зрении человека, а также повышает утомляемость, что отражается на работоспособности сотрудников.

Во-вторых, некачественное освещение производственного помещения может стать причиной травм и увечий, особенно если трудовая деятельность связана с повышенной опасностью, поскольку низкая освещенность, ослепляющий эффект и резкие тени ухудшают обзор и ориентацию в пространстве.

В-третьих, когда речь идет о выполнении задач высокой зрительной точности - соответствующее освещение производственного освещения, строго нормированное, является обязательным условием труда.

Кроме того, освещение производственного помещения носит охранное назначение, то есть функционирует в нерабочее время и создает условия труда для персонала охраны.

Наконец, аварийное освещение производственных помещений повышает безопасность сотрудников и позволяет быстрее сориентироваться в экстремальной ситуации.

Основные исходные данные, используемые при любом расчете - это, оценка

- характеристики помещения, которое необходимо осветить - длина (а), ширина (b), высота (h), коэффициенты отражения потолка, стен и пола,

- светильники - коэффициент использования светильника, расчетная высота (расстояние между светильником и рабочей поверхностью);

- лампы - тип лампы и мощность

- нормы - требуемая освещенность

Собственно расчет проводится методом светового потока.

Вспомогательные материалы: таблицы коэффициентов использования, таблицы коэффициентов отражения, таблица рекомендуемых уровней освещенности, таблица начального светового потока люминесцентных ламп

Расчетные формулы.

Определение площади помещения:

S=a*x*b, (4.1)

Определение индекса помещения:

ц=S/((h1-h2)*(a+b)), (8.2)

Определение нужного количества светильников:

N=(E*S*100*Kз)/(U*n*Фл), (8.3)

где:

E - требуемая освещенность горизонтальной плоскости, лк;

S - площадь помещения, м.кв.;

Кз - коэффициент запаса;

U - коэффициент использования осветительной установки;

Фл - световой поток одной лампы, лм;

N - число ламп в одном светильнике.

Рисунок 4.2. Рабочее место

Исходные данные:

Помещение a= 10 м, b= 6 м, h= 3 м, Выбор светильников - светильник растровый встраиваемый на 4 люминесцентные лампы 18 Вт тип ARS/R 4x18 W, лампы люминесцентные 18 Вт, в одном встраиваемом растровом светильнике 4 лампы Ф = 1150 лм (для люминесцентной лампы производства Philips LTD 18/54, нормы освещенности Е = 300лк на уровне 0,8 м от пола (рабочая поверхность стола), коэффициент запаса Кз = 1,25, коэффициент отражения потолка - 50, стен - 30, пола - 10%.

Расчет.

1. Определение площади помещения:

S=a*b = 10*6 = 60 м. кв.,

2. Определение индекса помещения:

ц=S/((h1-h2)*(a+b)) = 60/((3-0,8)*(6+10)) = 3,3

3. Определение коэффициента использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения: U = 51%

4. Определение требуемого количества светильников:

N = (300*60*100*1,25)/(51*4*1150) = 9,59 ~ 10 светильников. При замене светильников люминесцентных растровых встраиваемых ARS/R 4x18 на светильники люминесцентные встраиваемые растровые но с большей мощностью ламп ARS/R 2x36 потребуется на это же помещение:

N = (300*60*100*1,25)/(51*2*2850) = 7,74 ~ 8светильников.

Рассмотрим подробно расчет освещённости для рабочего места в ВЦ с следующими размерами 10 х 5 х 3 метра -

А х В х Н,

где А - длинна, В - ширина, Н - высота комнаты в метрах.

Расчёт искусственного освещения состоит в определении нормированной освещенности на рабочем месте. Данная работа относится к 3 разряду зрительных работ (наименьший размер объекта различения 0,3 -- 0,5мм -- толщина линии буквы печатного текста).

Для создания искусственного освещения будем использовать светильник типа ЛСПО2-2х40, рассчитанный на 2 лампы по 40Вт каждая.

Для дальнейшего расчета найдём высоту светильника над рабочей поверхностью h по формуле (4.2)

(4.2)

где

- высота помещения,

- расстояния от перекрытия до светильника,

- высота рабочей поверхности над полом.

h = 3 - 0.8 - 0.8 = 1.4м.

Соотношение L / h, где L - расстояние между центрами светильников, для люминесцентных ламп составляет 1,5 (для обеспечения равномерного распределения освещенности).

м

Расстояние от стены до ближайшего ряда светильников:

м.

Располагаем светильники в два ряда параллельно стене с окнами по четыре светильника в каждом. Учитывая систему освещения и применяемые источники света, определим требуемую на рабочих столах освещенность. Она равна Ен =150 лк.

Для расчета общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхности основным является метод светового потока, учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен.

Световой поток одной лампы Фл (лм) в данном случае рассчитывается по формуле (4.3)

лм (4.3)

где

Ен - нормированная освещённость, лк;

S - площадь освещаемого помещения, ;

- коэффициент запаса, учитывающий запыленность светильников и их износ, равный 1,5;

Z - коэффициент неравномерности освещения, равный 1,1;

N - число светильников в помещении, N = 6 (2 ряда по три светильника);

- коэффициент использования излучаемого светильниками светового потока на расчетной плоскости.

Определим его в соответствии со значениями коэффициентов отражения иголка =0,7 и стен = 0,5 и показателя помещения, значение которого определим по формуле (4.4)

. (4.4)

Отсюда, =0.81

.

Световой поток одной лампы светильника :

В соответствии с полученным значением светового потока выбираем лампу ЛД40 мощностью 40 Вт.

На основании расчета можно сделать вывод, что данная система освещения при выбранном количестве и способе размещения светильников с лампами обеспечивает освещенность на рабочих поверхностях в машинном зале в соответствии со СНИП-11-4-79

12.2.5 Уровень шума

Одним из неблагоприятных факторов производственной среды является высокий уровень шума, создаваемый печатными устройствами, оборудованием для кондиционирования воздуха, вентиляторами систем охлаждения в самих ЭВМ. Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума необходимо знать уровни шума на рабочем месте оператора.

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников.

(4.5)

где

Li - уровень звукового давления i-го источника шума;

n - количество источников шума.

Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением общего уровня шума для данного рабочего места. Если результаты расчета выше допустимого значения уровня шума, то необходимы специальные меры по снижению шума. К ним относятся: облицовка стен и потолка зала звукопоглощающими материалами, снижение шума в источнике, правильная планировка оборудования и рациональная организация рабочего места оператора.

Уровни звукового давления источников шума, действующих на оператора на его рабочем месте, представлены в таблице 8.1.

Таблица 4.1. Уровни звукового давления различных источников.

Источник шума

Уровень шума, дБ

Жесткий диск

40

Вентилятор

45

Монитор

17

Клавиатура

10

Принтер

45

Сканер

42

Обычно рабочее место оператора оснащено следующим оборудованием: винчестер в системном блоке, вентилятор(ы) систем охлаждения ПК, монитор, клавиатура, принтер и сканер.

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу , получим:

L?=10·lg(104+104,5+101,7+101+104,5+104,2)=49,5 дБ

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равный 65 дБ (ГОСТ 12.1.003-83). И если учесть, что вряд ли такие периферийные устройства как сканер и принтер будут использоваться одновременно, то эта цифра будет еще ниже. Кроме того при работе принтера непосредственное присутствие оператора необязательно, т.к. принтер снабжен механизмом автоподачи листов.

12.2.6 Обеспечение электробезопасности

Питание ПЭВМ производится переменным током промышленной частоты 50 Гц, номинальным напряжением 220 В. В помещении, где находится несколько ПЭВМ необходимо наличие главного выключателя, который может сразу обесточить весь зал в случае экстренных ситуаций. Требования по электробезопасности приведены в ГОСТ 12.1.019-79* «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Защиту от поражения электрическим током можно осуществить защитным заземлением и занулением, которые должны удовлетворять требованиям, изложенным в ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

Предлагаемые меры защиты для оборудования:

выполнение замкнутого зануления;

двойная и усиленная изоляция токоведущих систем;

электрическое разделение сетей.

ПЭВМ относится к устройствам бытового назначения. В соответствии с ГОСТ 12.2.006-87 в качестве меры защиты пользователя от поражения электрическим током должна применяться двойная и усиленная изоляция на доступных токоведущих или находящихся под опасным напряжением частях ПЭВМ. В данном лабораторном помещении общий выключатель находится справа от двери, таким образом, что доступ к нему возможен в любой момент. Указанные мероприятия обеспечивают защиту от поражения электрическим током в помещении и на рабочих местах.

12.2.7 Воздушная среда в помещениях с ПЭВМ

Основными параметрами, определяющими микроклимат в помещении, являются температура, относительная влажность и скорость движения воздуха.

Воздушная среда может характеризоваться следующими неблагоприятными факторами: повышенная температура, пониженная влажность, недостаточное количество кислорода, содержание вредных химических веществ, неприятные запахи, пыль.

Если же работа на ПЭВМ в производственных помещениях является основной, то в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 должны обеспечиваться только оптимальные параметры микроклимата.

Таблица 4.2. Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ЭВМ

Период года

Категория работ

Темпе-

ратура воздуха, С

Относит. влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

Холодный

Легкая -1

22-24

40-60

0,1

Холодный

Легкая -1

21-23

40-60

0,1

Теплый

Легкая -1

23-25

40-60

0,1

Теплый

Легкая -1

22-24

40-60

0,2

Для повышения влажности следует применять увлажнители воздуха, заправляемые дистиллированной или прокипяченой питьевой водой. Помещение с ПЭВМ необходимо проветривать несколько раз в день.

12.3 Экологичность

Технологии разборки ПЭВМ, рабочих станций, серверов и информационно-вычислительных систем едины поскольку состав их модулей стандартный. Он содержит системный блок и комплект периферийных устройств.

1) Освободить от крепёжных элементов периферийные платы. Извлечь из разъёмов непосредственного контактирования все периферийные платы;

2) Найти элементы крепления системной платы к корпусу (винты, шурупы). Освободить элементы крепления и извлечь системную плату из корпуса;

3) Извлечь модули памяти из разъёмов системной платы;

4) Извлечь блок питания, разобрать его и извлечь высоковольтные конденсаторы содержащие тантал;

5) Разобрать ПП и модули памяти до компонентов (микросхем, транзисторов, разъёмов и т.п.);

6) Произвести сортировку компонентов и сформировать партии электронного лома;

7) Упаковать партии, составить опись, произвести расчёт (анализ) драгметаллов и передать их на склад;

8) Провести сортировку цветных и чёрных металлов, пластмасс, сформировать партии и передать их на склад или на переработку.

Технологический процесс разборки ПЭВМ представлен в виде блок схемы на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Технологическая схема разборки ПЭВМ.

Выводы по разделу

В ходе выполнения данного раздела дипломного проекта был проведен анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте разработчика БУШ, а также рассмотрен комплекс мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте. Также были рассмотрены вопросы экологичности.

13. Выводы по дипломному проекту

В ходе дипломного проектирования был разработан блок управления шлагбаумом с использованием GSM сети, обладающий следующими характеристиками:

- возможность хранения номеров до 19000 абонентов;

- возможность корректировки списка номеров телефонов дистанционно с использованием Wi-Fi сети;

- возможность считывания и имитации сигналов пультов практически любых шлагбаумов;

- легкая интеграция в существующие системы без доработки конструкции;

- возможность автономной работы при временном отсутствии напряжения питания;

- за счет универсальности конструкции возможность установки как в помещениях, так и на улице, в любом удобном для заказчика месте в зоне действия передатчика 433 Мгц.

В экономической части дипломного проекта было осуществлено планирование разработки БУШ с использованием ленточного графика, в частности- расчет сметы затрат. Была определена цена продукта исходя из себестоимости составляющих. Путем проведения анализа, с учетом затрат на реализацию и внедрение БУШ был получен срок окупаемости.

В разделе- безопасности жизнедеятельности дипломного проекта был проведен анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте разработчика БУШ, а также рассмотрен комплекс мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте. Также были рассмотрены вопросы экологичности.

14. Список использованной литературы

1. STM32F10x reference manual;

2. STM32F103x8 datasheet - production data;

3. AT24C512 datasheet;

4. SIM900D_HardwareDesign_V2.00;

5. SIM900_AT Command Manual_V1_08;

6. HLK-RM04 DataSheet;

7. HLK-RM04 user manual;

8. www.chip-dip.ru;

9. www.vishay.com;

10. www.renesas.com;

15. Перечень принятых сокращений

БУШ

блок управления шлагбаумом

ARM

усовершенствованная RISC-машина (Advanced RISC Machine)

CSD

Circuit Switched Data -- технология передачи данных для мобильных телефонов.

EEPROM

электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

FTP

(File Transfer Protocol -- протокол передачи файлов) -- стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, интернет).

GPRS

(General Packet Radio Service -- «пакетная радиосвязь общего пользования») -- надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных.

GSM

(Groupe Spйcial Mobile, позже переименован в Global System for Mobile Communications) -- глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи.

HTTP

(HyperText Transfer Protocol -- «протокол передачи гипертекста») --протокол прикладного уровня передачи данных (изначально -- в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящий момент используется для передачи произвольных данных).

OSI

Сетевая модель- (open systems interconnection basic reference model -- базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем) -- сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO.

RAM

(random access memory)-- возможность выбирать для записи/чтения любой из битов (чаще байтов), зависит от особенностей конструкции, в отличие от памяти с последовательным доступом(SAM)

RFID

(Radio Frequency IDentification,радиочастотная идентификация) -- способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.

SAM

sequential access memory - память с последовательным доступом.

SIM-карта

(Subscriber Identification Module -- модуль идентификации абонента) -- идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи. SIM-карты применяются в сетях GSM.

SMS

(Short Messaging Service -- «служба коротких сообщений») -- технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона. К настоящему времени входит в стандарты сотовой связи.

SMT

(surface mount technology). Этот термин и сокращение используется для обозначения технологии поверхностного монтажа как в отечественной, так и в зарубежной литературе в качестве аналога термину, приведенному выше.

SRAM-память

Статическая оперативная память с произвольным доступом (SRAM, static random access memory) -- полупроводниковая оперативная память, в которой каждый двоичный или троичный разряд хранится в схеме с положительной обратной связью, позволяющей поддерживать состояние без регенерации, необходимой в динамической памяти (DRAM).

TCP/IP

Стек протоколов -- набор сетевых протоколов передачи данных, используемых в сетях, включая сеть интернет. (Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP).

Архитектура ARM

(Advanced RISC Machine, Acorn RISC Machine, усовершенствованная RISC-машина) -- семейство лицензируемых 32-битных и 64-битных микропроцессорных ядер разработки компании ARM Limited.

Аудиокодек

(Audio codec; аудио кодер/декодер) -- компьютерная программа или аппаратное средство, предназначенное для кодирования или декодирования аудиоданных.

АЦП

Аналого-цифровой преобразователь ( Analog-to-digital converter, ADC) -- устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).

ИК

инфракрасный

Флеш-память

(Flash Memori)-разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Описание работы блока управления привода Fm-Stepdrive по схеме электрической структурной, необходимость её модернизации. Расчет временных соотношений командного цикла и надежности модернизированной схемы блока управления, выбор её элементной базы.

    курсовая работа [573,5 K], добавлен 13.03.2014

  • Назначение блока узкополосного передатчика. Требования к печатному узлу. Базовые требования по целостности сигнала. Разработка конструкции блока. Расчет искажений сигнала. Способы согласования линии связи. Помехи в короткой и длинной линии связи.

    дипломная работа [4,3 M], добавлен 14.07.2016

  • Анализ существующих методов и устройств для измерения высоты и дальности. Разработка структурной схемы микропроцессорного блока отображения информации и электрической принципиальной схемы блока измерительного преобразователя. Описание функций выводов.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 13.03.2012

  • Разработка структурной и принципиальной схемы микропроцессора. Подключение шины адреса, данных и управления к соответствующим блокам на схеме. Формирование блока устройства памяти (ОЗУ и ПЗУ) и подключение его к шинам блока центрального процессора.

    контрольная работа [220,5 K], добавлен 08.07.2012

  • Основное предназначение микроконтроллера PIC18F2550. Этапы изготовления микропроцессорного блока. Анализ микросхемы, предназначенной для обработки цифровой информации в соответствии с заданной программой. Характеристика принципиальной электрической схемы.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 07.06.2012

  • Разработка функциональной и принципиальной схемы блока управления контактором и расчет силовой части устройства. Расчет параметров силового транзистора и элементов блока драйвера. Выбор микроконтроллера и вычисление параметров программного обеспечения.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 16.12.2011

  • Описание структурной схемы блока управления. Узел прижима оптического диска. Принципиальная схема отдельных узлов блока. Условия работы и параметры исполнительного двигателя диска. Выходной каскад блока управления. Узел защиты от перегрузки по току.

    дипломная работа [9,0 M], добавлен 27.02.2016

  • Способы управления вакуумным контактором, предназначенным для работы в сетях переменного и постоянного токов. Анализ функциональной и принципиальной схемы устройства. Расчет силовой части. Опытно-конструкторская разработка блока управления контактором.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 15.08.2011

  • Разработка принципиальной электрической и структурной схемы, техпроцесса, технологической оснастки платы управления, использующейся в стойке блока контроля КБ-63. Назначение и принцип функционирования. Аттестация разработанного технологического процесса.

    курсовая работа [203,8 K], добавлен 08.04.2010

  • Структурная схема микропроцессорной системы управления. Разработка принципиальной схемы блока чтения информации с датчиков. Алгоритм работы блока обмена данными по последовательному каналу связи. Электрические параметры системы, листинг программы.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.