Вокодерные системы передачи речевой информации

Разработка вокодерной системы передачи на основе фонемного вокодера. Методы анализа и синтеза речевых сигналов. Анализ структурных и принципиальных схем фонемного вокодера. Программа для проверки алгоритма устройства. Смета затрат на разработку.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.10.2011
Размер файла 6,5 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.

Продолжительность каждой работы Тп определяется так:

Тпiii (дн), где

Тi - продолжительность i-ой работы в чел/дн

Чi - численность исполнителей i-ой работы.

Ленточный график изображен на рисунке 8.1.1.

Таблица 8.1.1.

Наименование этапов работ

Исполнитель

Трудоемк. дней

1.

разработка, согласование технического задания

руководитель, ст. инженер

3

2.

изучение технического задания

руководитель, ст. инженер

2

3.

подбор и изучение литературы и информационных источников

инженер

10

4.

изучение литературы и материалов

инженер

14

5.

анализ методов реализации устройства

ст. инженер

9

6.

проведение эксперимента и разработка программного обеспечения

программист

24

7.

разработка общей структурной схемы

ст. инженер

3

8.

разработка общей принципиальной схемы

ст. инженер

8

9.

разработка электрической схемы и конструкции

ст. инженер

8

10.

расчет надежности устройства

инженер

4

11.

оформление документации

инженер

12

12.

сдача работы заказчику

руководитель

1

Итого

98

Размещено на http://www.allbest.ru/

рисунок 8.1.1.

8.2 Составление сметы затрат на разработку

Целью планирования себестоимости работ по разработке устройства является экономически обоснованное определение величины затрат на их выполнение. В плановую себестоимость включаются все затраты, связанные с разработкой, независимо от источника их финансирования. Определение затрат на разработку производителем путем определения себестоимости [42]. Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

Она является основным параметром, на основании которого осуществляется планирование и учет затрат на разработку.

Сумма затрат включает в себя следующие элементы:

материальные затраты;

затраты на оплату труда;

единый социальный налог;

амортизация основных фондов;

прочие затраты.

1. Материальные затраты образуются из стоимости приобретаемого со стороны сырья, материалов, образующих основу выпускаемой продукции или являющихся необходимыми компонентами для ее изготовления:

стоимость покупных материалов, обеспечивающих нормальный тех. процесс или используемых для других производственных нужд, запасных частей, износа средств труда, не относимых к основным фондам, спецодежды;

стоимость покупных комплектующих и полуфабрикатов;

стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними предприятиями, производствами и хозяйствами, не относящимися к основному виду деятельности;

стоимость природного сырья;

стоимость покупной энергии всех видов.

Смета на материальные затраты (Зм) представлена в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1

Наименование

Единица измерения

Количество

Цена за единицу, (руб.)

Сумма, руб.

бумага для принтера

пачка

1

120

120

Ватман

Лист

6

5

30

картридж для принтера

штука

1

400

400

DVD-диск

штука

1

35

35

интернет-карта

штука

3

100

300

ручка шариковая

штука

2

5

10

электроэнергия

кВт•час

90

1,8

162

карандаш

штука

2

3

6

Итого

1053

2. Затраты на оплату труда образуются из следующих частей: основной заработной платы за фактически сделанную работу исходя из сделанных расценок и тарифных ставок; выплат стимулирующего характера; иных видов доплат, предусмотренных законодательством РФ и включаемые в фонд оплаты труда.

Затраты на оплату труда начисляются исходя из ставки разработчика и времени затрачиваемого на выполнение работы (таблица 8.2.2.).

Заработная плата (ЗП) рассчитывается по следующей формуле:

.

Таблица 8.2.2

Исполнитель

Продолжительность, дней

Тарифная ставка, руб.

Заработная плата, руб.

руководитель

6

3000

818

руководитель

98

2300

10245

Ст. инженер

33

3000

4500

Программист

24

2500

2727

инженер

42

2300

4390

итого

22680

Фонд оплаты труда составит: Фзп = 22680 руб.
3. Единый социальный налог (ЕСН) - обязательные отчисления органам государственного социального страхования, пенсионного фонда и медицинского страхования составляет 26% от затрат на оплату труда:
ЕСН = 22680 0,26 = 5897руб.
Страхование от несчастного случая = 0, 2*22680= 4536 руб.
4. Амортизация основных фондов рассчитывается исходя из суммы всех затрат на амортизацию оборудования за время его использования по теме дипломного проекта. Эта сумма учитывается в сметной стоимости работы и рассчитывается по следующей формуле:
Ар = Фп Tи A / Фэф,
где Фп - первоначальная балансовая стоимость оборудования; Ти - время использования оборудования при проведении работ; А - норма амортизации; Фэф - годовой эффективный фонд времени работы оборудования, для односменной работы он составляет Фэф = 2007 ч.
Большая часть работ производилась на компьютере с внешними устройствами для распечатки данных, записи и воспроизведения звука.
При этом общая стоимость оборудования Фп = 30000 руб.
Время работы на ПЭВМ составляет 24 дня по 8 часов в день, т.е. 192 ч.
А=1/Тисп, где Тисп - период использования в месяцах. При общей длительности работы 98 дней норма амортизации составит: А=0,33;
Амортизационные отчисления составят:
Общие прямые затраты составят следующую сумму:
Зпрям=3м + Фзп + Ар + ЕСН=1053+22680+957+5897=30587 руб.
5. Прочие расходы или накладные (Зн) берутся от величины прямых общих затрат в установленном размере. Для разработки устройства они составят (10%):
Зн = 30587 0,1 = 3059 руб.
Общие затраты на разработку составят (таблица 9.2.3.):
3 = 3прям + 3н = 30587 + 3059 = 33646 руб.
Таблица 8.2.3

Наименование статей расходов

Сумма, руб.

Удельный вес, %

материальные затраты, Зм

1053

3,1

затраты на заработную плату, Фзп

22680

67,5

единый социальный налог, ЕСН

5897

17,5

амортизация оборудования, Ар

957

2,8

прочие расходы, Зн

3059

9,1

общие затраты, 3

33646

100,0

8.3 Расчет себестоимости изделия

Целью совершенствования действующих технологических процессов и проектирования новых изделий являются снижение расходов материалов, энергии, затрат живого труда и повышение качества продукции. Обобщающим показателем расходов на производство изделия является себестоимость.

Себестоимость продукции включает в себя все затраты предприятия, идущие на его изготовление. При расчете себестоимости все затраты (в зависимости от метода их расчета и способов включения) подразделяются на прямые и косвенные.

Под прямыми затратами понимаются затраты, связанные непосредственно с созданием данной научно-технической продукции, в том числе затраты на материалы, спецоборудование; на оплату труда исполнителей и т.д.

К косвенным затратам относятся затраты, связанные с содержанием аппарата управления, общехозяйственные и общепроизводственные расходы и т.п., то есть затраты, которые прямо отнести на конкретную разработку не представляется возможным. Поэтому процент косвенных затрат следует уточнить в экономических службах организации - месте написания дипломного проекта (планово-финансовый отдел, бухгалтерия и т.д.).

Себестоимость включает в себя затраты по следующим статьям:

1. сырье и основные материалы;

2. покупные комплектующие и полуфабрикаты;

3. основная заработная плата основных производственных рабочих;

4. дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;

5. единый социальный налог;

6. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;

7. расходы на подготовку и освоение оборудования;

8. цеховые и общезаводские расходы;

9. внепроизводственные расходы.

10. полная себестоимость продукции.

1. К статье затрат на сырье и основные материалы относят затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы и покупные изделия, необходимые для изготовления опытного образца. Затраты по этой статье определяются действующими на данный момент ценами.

Анализ современных мировых тенденций показывает, что многие современные предприятия не стремятся производить изделия от начала и до конца, а используют полуфабрикаты, т.е. часть производственного цикла проходит на других предприятиях. При этом затраты на создание собственного полного технологического цикла производства конечного изделия слишком велики. По этому на начальном этапе в производстве конечного изделия - блока низкоскоростной обработки речи, будут использоваться следующие части: цифровой сигнальный процессор (DSP), прямоугольный пластмассовый корпус с выходными разъемами и программное обеспечение.

На предприятии будет производиться программное обеспечение и конечная сборка изделия. По этому к затратам на сырье и основные материалы можно отнести сырьевые затраты на производство программного обеспечения: его разработку и дальнейшее улучшение, - расчеты по таблице 9.2.1.

Затраты составят: ЗСИМ=1053 руб.

2. Покупные комплектующие и полуфабрикаты для производства единицы конечной продукции (таблица 9.3.1.).

Рассчитывается по следующей формуле:

,

где j - число видов покупных полуфабрикатов и комплектующих, используемых для изготовления данной продукции;

nj - применяемость j-го вида комплектующих в натуральных единицах;

Цj - цена единицы комплектующих j-го вида, свободная рыночная с учетом транспортных и прочих расходов, без учета НДС.

Таблица 8.3.1

Тип

Наименование/параметры

Цена, руб.

1

DSP-процессор

TMS320VC541x

450

2

корпус

215Ч147Ч35 мм

60

3

разъем

РПМ 12-26Т

30

4

разъем

ОНЦ-КГ-4-5/16-Р

55

5

оконечное устройство

МК-16

20

6

оконечное устройство

ДЭМК-7Т

40

итого

655

Расходы на комплектующие и полуфабрикаты: ЗПКИП=655 руб.

3. Основная заработная плата (ОЗП) основных производственных рабочих. К этой статье расходов относят заработную плату рабочих, непосредственно занятых в изготовлении выпускаемой продукции. Расчет производится исходя из трудоемкости операций, часовой ставки работающего и его квалификации (таблица 9.3.2.).

Таблица 8.3.2

Виды работ

Трудоемкость, ч

Разряд

Часовая тарифная ставка, руб.

Заработная плата, руб.

Монтаж

130

5

50

6500

сборка

45

3

35

1575

итого

8075

4. Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих. Учитывает все доплаты (включая премии) к основной заработной плате, получаемые основными рабочими.

Сумма дополнительной заработной платы рассчитывается как процент от основной заработной платы, ДЗП=20%ЧОЗП.

Дополнительная заработная плата составит: ДЗП=1615 руб.

5. Единый социальный налог. Определяются по установленным нормам (26%) от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих. Рассчитывается по следующей формуле:

ЕСН= (ОЗП+ДЗП) Ч26%; ЕСН=1938 руб.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования распределяется между видами продукции, либо пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, либо исходя из величины этих расходов за час работы оборудования и продолжительности его работы при изготовлении единицы соответствующего вида продукции. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (50% от ОЗП).

РСЭО=0,5Ч8075=4037,5 руб.

7. Расходы на подготовку и освоение оборудования.

К расходам на подготовку и освоения производства новых видов продукции и новых технологических процессов относятся затраты научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций и самих предприятий на проектирование нового изделия, разработку его технологического процесса. Расходы на подготовку и освоение производства составляют 5% от суммы 6 первых статей калькуляции.

РПИО=0,05Ч (1053+655+8075+1615+1938+4037,5) =869 руб.

8. Цеховые и общезаводские расходы распределяются по видам продукции пропорционально либо основной заработной плате производственных рабочих, либо сумме основной заработной платы основных и производственных рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.

Общезаводские расходы распределяются пропорционально основной заработной плате. Цеховые расходы (100% от ОЗП), РЦ=8075 руб.

Общезаводские расходы (150% от ОЗП)

РОЗ=1,5Ч8075=12112,5 руб.

9. Внепроизводственные расходы составят 15% от суммы всех предыдущих расходов.

РВП=0,15%Ч (ЗСИМПКИП+ОЗП+ДЗП+ЕСН+ РСЭОПИО+ РЦ+ РОЗ);

РВП = 0,15 Ч (1053 + 655 + 8075 + 1615 + 1938 + 4037,5 + 869 + 8075 + +12112,5) =5764 руб.

10. Общая себестоимость определяется как сумма затрат по всем статьям калькуляции:

С= ЗСИМПКИП+ОЗП+ДЗП+ЕСН+РСЭОПИОЦОЗ+ РВП=44191 руб.

8.4 Расчет проектной цены изделия

Исходя из расчета себестоимости изделия, можно рассчитать проектную цену конечного продукта. Она состоит из себестоимости изделия, НДС и прибыли, которую планируется получить. Себестоимость продукции выражает в денежной форме затраты предприятия на ее производство и сбыт. НДС составляет 18% от суммы себестоимости.

НДС=44191Ч18%=7954 руб.

Прибыль составит 25% от суммы себестоимости и НДС.

П=0,25Ч (44191+7954) =13036 руб.

Проектная цена изделия составит:

Ц=С+НДС+П=44191+7954+13036=65181 руб.

Таблица 8.4.1

Наименование статей расходов

Сумма, руб.

Удельный вес, %

1

сырье и основные материалы

1053

2,0

2

покупные комплектующие и полуфабрикаты

655

1,3

3

основная заработная плата основных производственных рабочих

8075

15,5

4

дополнительная заработная плата основных производственных рабочих

1615

3,1

5

единый социальный налог

1938

3,7

6

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

4037,5

7,7

7

расходы на подготовку и освоение оборудования

869

1,7

8

цеховые расходы

8075

15,5

9

общезаводские расходы

12112,5

23,2

10

внепроизводственные расходы

5764

11,0

11

НДС

7954

15,3

итого

52145

100,0

8.5 Расчет и выводы по эффективности предложений

В результате проектирования разработан блок низкоскоростной обработки речевого сигнала. Применение этого устройства в цифровых системах передачи речевой информации позволит работать на более низких скоростях с удовлетворительным качеством сигнала на приемной стороне.

Определить экономическую эффективность разработанного устройства затруднительно, так как нет данных об аналогичных устройствах. Однако можно определить уровень разработки. Под техническим уровнем понимают относительную характеристику качества продукции, характеризующую техническое совершенство оцениваемой продукции.

Нормативным документом, определяющим технический уровень и качество изделий, является карта технического уровня и качество продукции, устанавливаемое согласно ГОСТ 2.116-84.

Для оценки технического уровня принимаются следующие показатели:

1. назначения;

2. надежности;

3. технологичности;

4. безопасности;

5. унификации;

6. эстетичности;

7. экологические;

8. эргономические;

9. патентно-правовые.

Устройство относится к 5-й группе промышленной продукции: ремонтируемое изделие, расходующее свой ресурс в процессе эксплуатации.

Показатели качества изделия определяются по формуле:

,

где Pi - коэффициент весомости i-го показателя, Ki значение i-го базового показателя устройства, Ki max - значение i-го показателя проектируемого образца.

В таблице 9.5.1 приведена оценка технического уровня разработанного устройства.

Наименование показателя

Коэф-т весомости

Балл

Показатель качества

Базовая

Проектир.

1

назначение

0,35

6

7

0,3

2

надежность

0,2

6

7

0,171

3

технологичность

0,15

6

7

0,129

4

унификация

0,12

6

7

0,102

5

эргономичность

0,03

5

7

0,026

6

эстетичность

0,02

5

7

0,014

7

экологичность

0,02

6

7

0,008

8

безопасность

0,07

6

7

0,06

9

патентно-правовой

0,06

5

7

0,051

Кк

0,796

Чем меньше показатель Кк, тем выше перспективность и востребуемость изделия (показатель Кк у базовой модели, рассчитанный по формуле 9.5.1., будет равен 1). Поэтому данный показатель проектируемого изделия показывает достаточно высокий уровень разработки, следовательно этот низкоскоростной блок обработки речевого сигнала можно рекомендовать для использования в цифровых системах передачи.

Прибыли с реализации разработанной продукции будут достаточно высоки засчет использования недорогих составляющих компонентов устройства и относительной простоты изготовления, что приведет к уменьшению стоимости процесса производства.

9. Безопасность и экологичность проекта

9.1 Анализ условий труда на рабочем месте пользователя ПЭВМ

В производственной деятельности человека важное место должно отводится охране здоровья трудящихся, обеспечению безопасности условий труда, профилактике профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

Научно-технический прогресс не устраняет вероятности неблагоприятного воздействия на человека и окружающую природную среду в процессе эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки, испытания оборудования. Это обусловлено тем, что любая деятельность в современных условиях сопровождается повышением психофизической напряженности, увеличением информационной и нервно-эмоциональных нагрузок на человека, появлением новых физических видов воздействия на работающих. Имеет место также ограничение подвижности людей, неравномерность мышечной и психологической нагрузок, что способствует развитию утомления и создания предпосылок для травматизма, заболевания и ошибок.

Основная задача по созданию здоровых и безопасных условий труда и защите окружающей природной среды возложена на администрацию предприятия и инженерные кадры, которые обязаны выявлять и предупреждать, ограничивать или устранять опасные и вредные факторы производства, решать вопросы гуманизации техники, технологии и организации труда, нормализации санитарно-гигиенических параметров производственной среды, эргономичности помещений и рабочих мест, организации санитарно-бытового обслуживания работающих, предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей природной среды.

Рассмотрим, какие вредные и опасные факторы могут потенциально влиять на работу инженера-программиста, если его рабочее место находится в зале вычислительного центра, в котором работают 10 человек и установлено 8 ПВЭМ с мониторами, имеющими пониженный уровень излучения радиации.

Рабочее место инженера-программиста оснащено следующим оборудованием:

рабочий стол;

стул;

персональный компьютер в стандартной комплектации (системный блок, дисплей, клавиатура, манипулятор типа “мышь”);

принтер.

В процессе работы инженер-программист может подвергаться влиянию вредных и опасных факторов (ГОСТ 12.0.003-74* “Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”).

Анализируя условия труда на рабочем месте, можно выделить следующие вредные и опасные факторы [№БЖД]:

1) опасность поражения электрическим током;

2) повышенный уровень статического электричества;

3) недостаточная освещенность помещения и не качественность освещения;

4) повышенная яркость света;

5) повышенный уровень шума на рабочем месте;

6) неблагоприятные микроклиматические условия;

7) возможность возникновения пожара;

8) воздействие электромагнитного и мягкого рентгеновского излучений;

9) нервно-психические перегрузки;

10) повышенный уровень инфразвуковых колебаний и ультразвука;

11) химически опасные и вредные факторы;

12) биологически опасные и вредные производственные факторы.

Рассмотрим влияние этих факторов более подробно.

1. Опасность поражения электрическим током. Вызвана она тем, что всё оборудование машинного зала питается от трехфазной сети переменного тока (380/220 В, 50 Гц). В процессе эксплуатации или проведения профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под напряжением.

Действие электрического тока на организм человека может вызвать травмы различной степени тяжести и даже смертельный исход. На долю поражений электрическим током приходится 40% несчастных случаев с летальным исходом.

Все помещения согласно ПУЭ делятся по степени поражения людей электрическим током на три класса:

без повышенной опасности;

с повышенной опасностью;

особо опасные.

Место работы инженера программиста (машинный зал) относится к помещениям первого класса (без повышенной опасности). Согласно классификации, это сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха и с изолирующими полами.

Оборудование машинного зала должно соответствовать ГОСТ 12.1.019-79* “Электробезопасность. Общие требования”.

2. Повышенный уровень статического электричества. Электризация - это комплекс физических и химических процессов, приводящих к разделению в пространстве зарядов противоположных знаков или к накоплению зарядов одного знака. Суть электризации заключается в том, что нейтральные тела, не проявляющие в нормальном состоянии электрических свойств, в условиях отрицательного контакта или взаимодействия становятся электрозаряженными.

На рассматриваемом рабочем месте инженера-программиста электризация (повышенный уровень статического электричества) возникает на поверхности экранов видеомониторов при длительной их работе и на анодном электроде электронно-лучевых трубок этих устройств. При этом напряжение на них может достигать 25 кВт.

Статическое электричество оказывает вредное воздействие на организм человека, причем не только при непосредственном контакте с зарядом, но и за счет действия электрического поля, возникающего вокруг заряженных поверхностей. Требования по защите от статического электричества приведены в ГОСТ 12.4.124-83 “Средства защиты от статического электричества”. В частности, применяют различные устройства для снятия статического электричества.

3. Недостаточная освещенность рабочего места. Обычно она связана с неправильным выбором и размещением осветительных приборов в производственном помещении. Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает высокий уровень работоспособности, оказывает положительное психологическое воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда. О важности вопросов производственного освещения для вычислительного центра говорит и тот факт, что условия деятельности операторов в системе “человек-машина" связаны с явным преобладанием зрительной информации - до 90% общего объема.

Понятие не качественность освещения включает пониженную контрастность, прямую и отраженную блесткость и повышенную пульсацию светового потока. Все вышеперечисленные факторы не качественности освещения оказывают огромное влияние на утомляемость и нервнопсихические перегрузки оператора ЭВМ. При работе с ЭВМ, когда требуется колоссальное зрительное напряжение, при некачественном освещении резко портится зрение работающих, приводя к полной потере работоспособности.

Разряд зрительных работ в лаборатории ПК соответствует 3 категории и согласно СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение" освещенность рабочего места при данном разряде зрительных работ должна быть не менее 300 лк (для газоразрядных ламп) при определенном коэффициенте пульсаций и специальных нормах на контрастность и прямую и отраженную блесткость, что обеспечивается правильным расположением ламп относительно рабочего места и экрана монитора. Мониторы также должны быть правильно отрегулированы, чтобы не создавать неудобства для глаз.

4. Повышенная яркость света способствует быстрой утомляемости глаз, что приводит как к потере трудоспособности, так и к увеличению нервно-психических перегрузок. Повышенная яркость света также связана с неправильным выбором и размещением осветительных приборов в производственном помещении.

При выборе уровня освещенности следует руководствоваться СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение" учитывая, что разряд зрительных работ в лаборатории ПК соответствует категории 3 А. Яркость света при этом не должна превышать указанных норт.

5. Повышенный уровень шума на рабочем месте, обусловлен работой печатающих устройств, накопителей, кондиционеров и систем вентиляции. Сильный шум вызывает трудности в распознавании цветовых сигналов, снижает быстроту восприятия цвета, остроту зрения, зрительную адаптацию, нарушает восприятие визуальной информации, снижает способность быстро и точно выполнять координированные движения, уменьшает на 5-12% производительность труда; длительное воздействие шума с уровнем звукового давления 90 дБ снижает производительность труда на 30-40%. Медицинские обследования показали, что помимо снижения производительности труда высокие уровни шума приводят к ухудшению слуха и появлению тугоухости.

Уровень шума не должен превышать норм для залов вычислительного центра установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки”. Для вычислительных центров этот уровень не более 59 дБ.

6. Неблагоприятные микроклиматические условия. Микроклимат на рабочем месте определяется температурой воздуха, относительной влажностью, скоростью движения воздуха, барометрическим давлением и интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей.

Неблагоприятные микроклиматические условия приводят к ухудшению самочувствия работника, ослаблению внимания, быстрой утомляемости, и при продолжительном воздействии могут вызвать различные заболевания.

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" условия комфорта на рабочем месте инженера-программиста могут быть достигнуты при температуре воздуха 20-25 градусов, относительной влажности воздуха 40-60%, скорости движения воздуха не более 0,2 м/с. При этом для теплого времени года оптимальной является температура воздуха 23-25 градусов, а для холодного 20-22 градуса.

Нормализация воздуха рабочей среды достигается соответствующим кондиционированием технического оборудования, правильной его эксплуатацией, а также подачей чистого воздуха с помощью вентиляции.

7. Возможность возникновения пожара. Обусловлена наличием на рабочем месте программиста возгорающихся предметов (деревянный стол, стул, бумага, изоляция электрических проводов). Причиной возгорания могут быть следующие факторы: короткое замыкание проводов, перегрузка в сети, применение электрических ламп накаливания общего назначения и люминесцентных ламп (пожарная опасность светильников обусловлена возможностью контакта горючей среды с колбой электрической лампы накаливания, подогретой выше температуры воспламенения горючей среды). Во второй части задания этот фактор будет рассмотрен более подробно.

8. Воздействие электромагнитного и мягкого рентгеновского излучений. Этот вредный фактор может привести к постепенному ухудшению зрения и другим профессиональным заболеваниям инженера-программиста.

Источником мягкого рентгеновского излучения в вычислительном центре являются видеомониторы. В рассматриваемом зале вычислительного центра применяются мониторы, на кинескопы которых нанесено специальное покрытие, уменьшающее уровень такого излучения (так называемые Low Radiation мониторы). Тем не менее, необходимо соблюдать расстояние (не менее 50 см) до экрана видеомонитора.

Электромагнитное излучение в зале вычислительного центра возникает вследствие работы системных блоков ПЭВМ и видеомониторов. Для уменьшения электромагнитного излучения применяется экранирование элементов, с которых происходит излучение. Оборудование машинного зала соответствует СанПиН 2.2.4.1191-03 “Электромагнитные поля в производственных условиях”.

9. Психофизические перегрузки. Непосредственный контакт программиста с ПК приводит к воздействию на человека вредного психофизиологического фактора - нервно-психических перегрузок, в частности, умственного перенапряжения, перенапряжения зрения и слуха, монотонного труда, эмоциональных перегрузок. Все это приводит к значительному снижению производительности труда.

Умственные и эмоциональные перегрузки обусловлены спецификой труда инженера-программиста: по сравнению с физической работой возрастает потребление мозгом кислорода в 15-20 раз. Соответственно требуется значительное нервно-эмоциональное напряжение, что ведет к значительному изменению кровяного давления, пульса. Длительная работа такого характера может привести к заболеванию, в частности сердечно-сосудистым.

На рабочем месте инженера-программиста возможно перенапряжение органов зрения, вызываемое применением дисплеев с низким разрешением, не отрегулированных по яркости и контрастности, а также неправильной установкой их относительно окон и осветительных приборов. В связи с этим большое значение имеет задача планирования процесса труда, с целью не допустить перенапряжения органов чувств, приводящее к стрессам.

Большую часть времени инженер-программист проводит сидя перед экраном монитора. Нерациональные конструкция и расположение элементов рабочего места вызывают необходимость поддержания вынужденной рабочей позы. Длительный дискомфорт вызывает повышенное напряжение мышц и обуславливает развитие общего утомления и снижения работоспособности. Поэтому требуется обеспечить правильное положение тела человека, которое не будет вызывать перенапряжения определенных групп мышц вследствие статичности в процессе работы. Также следует несколько раз в день проводить производственную гимнастику. Несоблюдение этих требований может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Рабочее место инженера-программиста должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50923-96 “Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения ”.

10. Повышенный уровень инфразвуковых колебаний. Возникает при неправильной эксплуатации громоздкой техники, например кондиционера, или при неисправном ее состоянии. Инфразвуковые колебания оказывают на человека неблагоприятное воздействие, приводя к дополнительному повышению нервно-психических перегрузок, заболеваниям и потере трудоспособности. По этому при эксплуатации кондиционеров следует придерживаться всех требований по их установке и использованию.

11. Химически опасные и вредные факторы включают в состав едкие, ядовитые, огне- и взрывоопасные вещества, нарушение газового состава воздуха, наличие вредных примесей в воздухе (токсичная пыль и газы). При работе с ПЭВМ возможно появление различных химически опасных и вредных факторов, особенно в совокупности с другими опасными и вредными факторами ГН2.2.5.1313-03 “Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны”. При нагревании изоляции, полистиролов и других синтетических материалов, при работе вычислительной техники в воздух выделяются опасные химические соединения, вредные для здоровья человека. При коротком замыкании выделяется угарный газ, который может привести к массовому отравлению всех работающих в помещении. Для предотвращения действия химически опасных и вредных факторов необходимо использование в помещении систем вентиляции и кондиционирования.

12. Биологически опасные и вредные факторы включают следующие биологические объекты: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие).

Некоторые из перечисленных микроорганизмов способны причинять вред человеку, быть причиной болезней и потери трудоспособности. Поэтому особо важна профилактика заболеваний, особенно в местах сосредоточения людей. Одним из таких мест является вычислительный центр. Поэтому необходимо проводить санитарную обработку помещения, поддерживать на рабочем месте чистоту, проводить оздоровительные мероприятия в коллективе, а также обеспечивать надлежащую свежесть воздуха в помещении.

9.2 Разработка мероприятий, обеспечивающих оптимальные метеорологические условия. Кондиционирование

Важнейшее значение для нормальной жизнедеятельности человека имеет наличие чистого воздуха оптимальной температуры, влажности и скорости движения. Создание в рабочей зоне надлежащих метеорологических условий благоприятно воздействует на организм, способствует хорошему самочувствию, повышению безопасности труда, обеспечивает высокую работоспособность.

Микроклимат на рабочем месте определяется температурой воздуха, относительной влажностью, скоростью движения воздуха, барометрическим давлением и интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей.

Высокая температура воздуха в помещении при сохранении других параметров вызывает быструю утомляемость работающего и другие нежелательные последствия.

Большое влияние на организм оказывает и влажность воздуха, т.е. количество содержащихся в нем водяных паров. Оптимальной является влажность 40-60%.

Скорость движения воздуха также имеет большое значение для создания благоприятных условий труда, так как человек начинает ощущать воздушные потоки при скорости 0,15 м/с. Причем при температуре меньше 36 градусов Цельсия они имеют освежающее воздействие, а при температуре свыше 40 градусов - угнетающее.

Все рассмотренные выше параметры микроклимата действуют на организм взаимосвязано и комплексно. Оптимальные и допустимые величины температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха согласно СанПиН 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений”, устанавливается для рабочей зоны помещения с учетом избытков тепла, тяжести работы и сезонов года. Работа на ЭВМ требует энергозатрат до 139 Вт, что позволяет отнести ее к категории 1а легких физических работ, при этом для теплого периода года оптимальной является температура воздуха 23-25 градусов при относительной влажности 40-60% и скорости движения воздуха до 0,1 м/с. Технические требования к параметрам микроклимата в зонах работы ПЭВМ менее жесткие, и в качестве расчетных могут использоваться оптимальные параметры микроклимата на рабочем месте.

Чтобы создать в производственном помещении нормальные метеорологические условия, удалить вредные газы и пары, пыль, необходимо правильно спроектировать и надлежащим образом эксплуатировать вентиляционные системы.

Вентиляция - это организованный воздухообмен в помещении. Работа вентиляционной системы должна создавать на постоянных рабочих местах, в рабочей и обслуживаемых зонах помещений метеорологические условия и чистоту окружающей среды, соответствующие действующим санитарным нормам, обеспечивающие надлежащую работу ЭВМ, длительное хранение носителей информации и комфортные условия для обслуживающего персонала.

Основным источником тепла в помещениях вычислительного центра является ЭВМ, вспомогательное оборудование, приборы освещения, обслуживающий персонал.

Выбор системы охлаждения и конденсирования воздуха (СОКВ) осуществляется с учетом мощности ЭВМ и климатических условий. При определении количества кондиционеров за расчетную температуру наружного воздуха принимают температуру наружного воздуха теплого времени года, которая зависит от климатической зоны и имеет для района г. Рязани значение tH=28оС. В остальных случаях необходимые параметры обеспечиваются регулировкой кондиционеров. Минимальное количество наружного воздуха, подаваемого в помещение, должно быть не менее необходимого по санитарным нормам на 1 человека. При этом возможны следующие пути решения:

1. Применение центральных или автономных местных кондиционеров. Первые используются для ЭВМ большой мощности и теплоизбытков и устанавливается вне обслуживаемых объектов. В подавляющем большинстве случаев (тепловыделение в диапазоне25-360 кВт) целесообразно применение автономных кондиционеров, работающих на постоянной (90-95%) рециркуляции воздуха помещения машинного зала при постоянном количестве свежего наружного воздуха.

2. Работа систем СОКВ ЭВМ и машинного зала с переменным количеством наружного воздуха. Такое решение принимается на основании технико-экономического анализа и связано с годовыми расходами тепла, затратами на устройство фильтров для очистки воздуха от пыли и газов.

3. Применение одной из двух разновидностей систем охлаждения и кондиционирования воздуха для ЭВМ и машинного зала - раздельного или совмещенного, и воздухо-распределяющего пола машинного зала как непрерывного элемента этих систем.

Для помещения с ПЭВМ могут использоваться бытовые кондиционеры БК (табл.10.2.1), устанавливаемые в окнах и подающие обработанный наружный воздух непосредственно в машинный зал. Воздухообмен осуществляется по схеме, представленной на рис.10.2.1.

В системах кондиционирования воздуха санитарную норму подачи наружного воздуха на одного человека принимают равной 30 м3/ч. В связи с этим минимальное необходимое количество наружного воздуха рассчитывается по формуле:

GHmin=30•n, (9.1)

где n - количество человек.

GHmin=30•10=300м3/ч.

Выбираем кондиционер БК-2000. При расчете числа кондиционеров необходимо решить систему уравнений:

Размещено на http://www.allbest.ru/

(9.2)

где QЭВМ - результирующее тепловыделение в машинном зале, кВт,

QК - необходимая производительность по холоду, кВт,

для БК-2000 QK=2,3 кВт,

GK - производительность кондиционера по воздуху, м3/ч,

для БК-2000 GK=500 м3/ч,

CK - средняя теплоемкость охлаждающего воздуха, кДж•с,

CН - средняя теплоемкость наружного воздуха, кДж•с,

tК - температура охлажденного кондиционером воздуха,

tН - температура наружного воздуха,

tВН - температура помещения.

Выразим tК:

(9.3)

и подставим в первое:

(9.4)

QЭВМ определяется как результирующее тепловыделение (выделяемая мощность) в машинном зале. Расчет производим для 8 ПЭВМ. Тепловыделение одной машины составляет 150 Вт. Также учитываем тепловыделение человека, которое можно принять равным 75 Вт.

QЭВМ=0,15•8+0,075•10=1,95 кВт;

tH=28,5oC (температура наружного воздуха);

tBH=24oC (оптимальная температура воздуха в вычислительном центре

для теплого периода года);

Средняя теплоемкость охлаждающего воздуха

(9.5)

где d - влагосодержание воздуха, Г/кг.

(9,6)

где ц - относительная влажность;

Р - упругость насыщенного пара;

В - полное барометрическое давление.

ц=0,6;

Р=29,83 при температуре tK;

В=993 гПа

Тогда .

Учитывая, что Р=37,79 при температуре tH найдем:

Подставляем найденные значения в выражение 10.4:

Данное число кондиционеров должно обеспечить необходимую производительность по холоду QK:

(9,7)

QK>Qтабл, следовательно, для обеспечения оптимальных метеорологических условий достаточно 2 кондиционеров БК-2000.

Проверим соответствие количества наружного воздуха санитарным нормам. Два кондиционера БК-2000 обеспечивают производительность по воздуху 1000 м3/ч, что больше минимально необходимого количества наружного воздуха, рассчитанного выше и равного 300 м3/ч. Следовательно, два кондиционера БК-2000 обеспечивают соответствие количества наружного воздуха санитарным нормам.

9.3 Чрезвычайные ситуации. Обеспечение пожарной безопасности

К чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти можно отнести пожар и короткое замыкание.

В соответствии с НПБ 201-96 “Пожарная охрана предприятий. Общие требования” пожарная безопасность должна обеспечиваться системой предотвращения пожара и организационно - техническими мероприятиями. Противопожарная защита достигается применением средств пожаротушения, установок пожарной сигнализации, применением средств коллективной и индивидуальной защиты.

В случае возникновения короткого замыкания необходимо как можно быстрее отключить ЭВМ от сети.

При возникновении пожара необходимо:

- сообщить в пожарную охрану по телефону 01 и оператору либо секретарю;

- обесточить электрооборудование;

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- организовать эвакуацию персонала из опасной зоны;

- организовать встречу пожарной команды и предоставить ей полную информацию о сложившейся обстановке.

Для большинства помещений, оборудованных вычислительной техникой, установлена категория пожарной опасности В - (горючие и негорючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или образуются, не относятся к категориям А или Б). Учитывая высокую стоимость электронного оборудования, а также категорию пожарной опасности помещений, в которых оно размещается, здания для помещения, оборудованных вычислительной техникой, должны быть I степени огнестойкости.

В производственном помещении необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- проходы, выходы из помещения, доступы к средствам пожаротушения должны быть все время свободны;

- оборудование, находящееся в эксплуатации, должно быть исправно и проверяться каждый раз перед началом работы;

- по окончании работ осмотреть помещение, обесточить электросеть, закрыть помещение.

Число эвакуационных выходов из зданий с каждого этажа и из помещений должно быть не менее двух. Ширину эвакуационного выхода (двери) устанавливают не менее 0.8 м. Устройство винтовых лестниц, раздвижных и подъемных дверей, вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации недопустимо. Также не допускается размещать на лестничных клетках какие-либо помещения, прокладывать технологические коммуникации, устраивать выходы подъемников и грузовых лифтов. На эвакуационных путях устраивают как естественное, так и искусственное аварийное освещение.

Пожарные краны устанавливают в коридорах, на площадках лестничных клеток, у входов, т.е. в доступных, заметных местах. Ручные углекислотные огнетушители устанавливают в помещениях, оборудованных вычислительной техникой, из расчета один огнетушитель на 40-50 кв. м площади, но не менее двух в помещении.

Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения службы пожарной охраны используют системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). Они могут самостоятельно приводить в действие установки пожаротушения, пока пожар не достиг больших размеров.

Объекты вычислительного центра кроме АПС необходимо оборудовать установками стационарного автопожаротушения. Целесообразно применять установки газового тушения пожаров, действие которых основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым веществом, в результате чего снижается содержание кислорода в воздухе.

Выводы

Помещение, в котором проходят работы, соответствует нормам безопасности жизнедеятельности и санитарным правилам и нормам. На основании перечисленных выше санитарно - гигиенических и эргономических требований к условиям труда операторов можно сделать следующий вывод: работа за персональным компьютером более 4-х часов нежелательна, иначе возможно ухудшение состояния здоровья.

Таким образом, становится очевидным, что грамотная организация рабочего места и соблюдение инструкций и правил внутреннего распорядка предприятия позволит рабочему персоналу с максимальной эффективностью решать поставленные перед ним задачи.

Заключение

В данном дипломном проекте разработана вокодерная система передачи на основе фонемного вокодера. Разработанное устройство удовлетворяет всем требованиям технического задания и может применятся для распознавания и синтеза речевых сигналов со скоростью 1,2 кбит/с при хорошей разборчивости и качестве восстановленного сигнала 3,5.3,8 согласно ГОСТ Р 50840-95. Фонемный вокодер управляется сигнальным микропроцессором и может быть рекомендован для применения в технике связи. Разработаны структурная и принципиальная схемы фонемного вокодера, приведена программа, моделирующая работу системы.

В экономической части рассчитываются затраты на разработку и изготовление опытного образца. Данная разработка обладает хорошими технико-экономическими показателями.

В разделе “Безопасность и экологичность проекта" описаны факторы, неблагоприятно влияющие на разработчика или эксплуататора данного устройства, а также указаны пути их уменьшения, в частности произведен расчет оптимальных метеорологических условий на рабочем месте; разработан перечень мероприятий по защите от возможных ЧС.

Список используемой литературы

1. Аблазов В.И. Преобразование, запись и воспроизведение речевых сигналов, 1991.

2. Быков Н.М., Клименко Ю.Н. Выбор эффективного алфавита признаков в системах идентификации дикторов // Оптимизация сложных систем. Тез. докл. Всесоюзного семинара, ч1 - Винница, 1983.

3. Винцюк Т.К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов - Киев:. Наукова думка, 1987. - 262с

4. Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов. - М.: Радио и связь, 1985 - 312с.

5. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Связьиздат, 1963 - 450с.

6. Горелик А.Л. Скрипкин В.А. Методы распознавания: Учеб. Пособие. - М: Высш. шк., 2004. - 261с.

7. Гудонавичус А.В. Распознавание речевых сигналов по их структурным свойствам. - Л: Энергия

8. Дансмор Б., Скальди Т. Справочник по телекоммуникационным технологиям: Пер. с англ. - М - СПб. - Киев, 2004 - 640с.

9. Ефимов А.П. под ред. Сапожкова М.А. Акустика - М.: Радио и связь, 1989.

10. Загоруйко Н.Г. Методы распознавания и их применение - М., Сов. Радио, 1972.

11. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний, 1999. - 268с.

12. Загоруйко Н.Г. Распознавание слуховых образов - Новосибирск, 1970.

13. Иванов В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. - М., 2003.

14. Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов: Учеб. пособие для ВУЗов. - М.: Радио и связь, 1988 - 368с.

15. Калинцев Ю.К. Разборчивость речи в цифровых вокодерах, 1991

16. Кириллов С.Н. Обобщенный спектральный анализ случайных процессов в радиотехнических устройствах речевых сигналов. - Рязань, 2003. - 83с.

17. Кириллов С.Н. Стукалов Д.Н. Цифровые системы обработки речевых сигналов. - Рязань, 1995. - 68с.

18. Кириллов С.Н., Шелудяков А.С. Методы спектральной обработки речевых сигналов. - Рязань, 1997 - 68с.

19. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. - М.: Нолидж, 1998 - 240с.

20. Крот А.М., Минервина Е.Б. Быстрые алгоритмы и программы цифровой спектральной обработки сигналов и изображений. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1995 - 407с.

21. Методы автоматического распознавания речи. Под ред.У. Ли, 1983 - 327с.

22. Маноков В.Е. Основы электробезопасности. - 5-е изд., перераб. И доп. - Л.: Энергоатомиздат, 1991 - 480с.

23. Марков С. Цифровые сигнальные процессоры. Книга1. - М.: фирма МИКРОАРТ, 1996 - 144с.

24. Михайлов В.Г., Златоустова Л.В. Измерение параметров речи. - М.: Радио и связь, 1987 - 216с.

25. Муравьев В.Е. О современном состоянии и проблемах вокодерной техники // Современные речевые технологии. Сборник трудов ІХ сессии Российского акустического общества. - М.: ГЕОС, 1999.

26. Рабинер Л.Р. Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов: Пер. с англ. / Под ред. М.В. Назарова и Ю.Н. Прохорова. - М.: Радио и связь, 1981. - 496с.

27. Розенберг Р. Тенденции в развитии синтеза и распознавания речи. Электроника, 1985.

28. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие для вузов - СПб.: Питер, 2005. - 603с.

29. Солодовников А.И., Спиваковский А.М. Основы теории и методы спектральной обработки информации: Учеб. пособие - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986 - 272с.

30. Шелухин О.И. Лукьянцев Н.Ф. Цифровая обработка и передача речи. / Под ред.О.И. Шелухина. - М.: Радио и связь, 2000. - 456с.

31. Шульгин В.И. Основы теории передачи информации - Учебное пособие Харьков: Нац. Аэро-косм. ун-т, 2003 - 102с.

32. Безопасность и экологичность проекта: Методические указания для дипломников / Зайцев Ю.В., Веселкин Н.В., Кордюков С.И., Агеев А. Я.; Под ред. Зайцева Ю.В. Рязан. гос. радиотехн. ун-т. Рязань, 2006 - 20с.

33. ГОСТ Р 50840-95 Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости, узнаваемости. - М.: Госстандарт России.

34. Кондиционирование на вычислительных центрах: Методические указания к дипломному проектированию / Сост. Кремнев Н.И., Федотов - Рязань: РРТИ, 1990 - 8с.

35. Руководство по выполнению экономической части дипломного проекта: Методические указания / Сост. Васина Л.В., Евдокимова Е.Н., Рыжкова А.В. Рязан. гос. радиотехн. ун-т. Рязань, 2007 - 36 с.

36. Преддипломная практика и дипломное проектирование: Методические указания / Сост. Елумеев В.И., Кагаленко Б.В., Корнеев В.А., Паршин В.С., Юмашева Г.Г. Рязан. Радиотехн. акад. Рязань, 2001 - 24с.

37. Сайт технической поддержки: www.frolov-lib.ru

Приложения

Приложение 1

Программа, моделирующая работу фонемного вокодера

Блок-схема программы

1. Распознавание.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

2. Синтез.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Далее предложены некоторые элементы программы.

"Вариант простейшего синтезатора фонемного вокодера на 45 элементов."

del=input ('введите скорость воспроизведения ');

f=44100/del;

r=load ('matr. txt');

for i=1: 1: 5

b=r (i);

switch b

case 1

a=wavread ('аа');

sound (a,f);

case 2

a=wavread ('ь');

sound (a,f);

case 3

a=wavread ('т');

sound (a,f);

case 4

a=wavread ('а');

sound (a,f);

case 5

a=wavread ('й');

sound (a,f);

case 6

a=wavread ('н');

sound (a,f);

case 7

a=wavread ('о');

sound (a,f);

case 8

a=wavread ('с');

sound (a,f);

case 9

a=wavread ('э');

sound (a,f);

case 10

a=wavread ('к');

sound (a,f);

case 11

a=wavread ('в');

sound (a,f);

case 12

a=wavread ('и');

sound (a,f);

case 13

a=wavread ('ъ');

sound (a,f);

case 14

a=wavread ('п');

sound (a,f);

case 15

a=wavread ('р');

sound (a,f);

case 16

a=wavread ('нь');

sound (a,f);

case 17

a=wavread ('л');

sound (a,f);

case 18

a=wavread ('ш');

sound (a,f);

case 19

a=wavread ('м');

sound (a,f);

case 20

a=wavread ('ц');

sound (a,f);

case 21

a=wavread ('ть');

sound (a,f);

case 22

a=wavread ('д');

sound (a,f);

case 23

a=wavread ('ль');

sound (a,f);

case 24

a=wavread ('ы');

sound (a,f);

case 25

a=wavread ('у');

sound (a,f);

case 26

a=wavread ('рь');

sound (a,f);

case 27

a=wavread ('з');

sound (a,f);

case 28

a=wavread ('дь');

sound (a,f);

case 29

a=wavread ('б');

sound (a,f);

case 30

a=wavread ('х');

sound (a,f);

case 31

a=wavread ('г');

sound (a,f);

case 32

a=wavread ('ж');

sound (a,f);

case 33

a=wavread ('вь');

sound (a,f);

case 34

a=wavread ('ф');

sound (a,f);

case 35

a=wavread ('сь');

sound (a,f);

case 36

a=wavread ('ч');

sound (a,f);

case 37

a=wavread ('мь');

sound (a,f);

case 38

a=wavread ('бь');

sound (a,f);

case 39

a=wavread ('пь');

sound (a,f);

case 40

a=wavread ('кь');

sound (a,f);

case 41

a=wavread ('зь');

sound (a,f);

case 42

a=wavread ('фь');

sound (a,f);

case 43

a=wavread ('гь');

sound (a,f);

case 44

a=wavread ('хь');

sound (a,f);

otherwise

a=wavread ('пауза');

sound (a,f);

end

end

"Программный модуль вокодерной системы передачи"

function varargout = Sintezator (varargin)

% SINTEZATOR M-file for Sintezator. fig

% SINTEZATOR, by itself, creates a new SINTEZATOR or raises the existing


Подобные документы

  • Цифровая обработка сигналов. Классификация вокодеров по способу анализа и синтеза речи. Структура БИХ-фильтра. Разработка функциональной схемы вокодера. Расчет параметров и характеристик набора цифровых полосовых фильтров. Алгоритм работы вокодера.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.11.2012

  • Методы обработки и передачи речевых сигналов. Сокращение избыточности речевого сигнала как одна из проблем ресурсосберегающего развития телефонных сетей. Кодирование речевых сигналов на основе линейного предсказания. Разработка алгоритма программы.

    дипломная работа [324,7 K], добавлен 26.10.2011

  • Разработка и исследование системы многоканального полосового анализа речевых сигналов на основе полосовых фильтров и на базе квадратурной обработки. Принципы организации и программирования цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), разработка программ ЦОС.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 27.10.2012

  • Способы представления речевого сигнала. Разработка алгоритма, структурной и функциональной схемы цифрового полосового вокодера. Расчёт параметров и характеристик набора цифровых полосовых фильтров. Оценка степени сжатия и моделирование в среде Matlab.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.10.2011

  • Обзор методов кодирования информации и построения системы ее передачи. Основные принципы кодово-импульсной модуляции. Временная дискретизация сигналов, амплитудное квантование. Возможные методы построения приемного устройства. Расчет структурной схемы.

    дипломная работа [823,7 K], добавлен 22.09.2011

  • Выбор методов проектирования устройства обработки и передачи информации. Разработка алгоритма операций для обработки информации, структурной схемы устройства. Временная диаграмма управляющих сигналов. Элементная база для разработки принципиальной схемы.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.08.2012

  • Радиотехнические системы передачи информации: методы передачи, регистрации и хранения двоичных сигналов. Неидентичность характеристик канала, действия помех, виды искажения сигналов. Общие принципы и закономерности построения РТС, техническая реализация.

    реферат [92,1 K], добавлен 01.11.2011

  • Разработка структурных схем передающего и приемного устройств многоканальной системы передачи информации с ИКМ; расчет основных временных и частотных параметров. Проект амплитудно-импульсного модулятора для преобразования аналогового сигнала в АИМ-сигнал.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 20.07.2014

  • Проектирование и разработка многоканальной когерентной системы передачи дискретной информации (СПДИ), предназначенной для передачи цифровых сигналов от М-однотипных источников информации по одному или нескольким арендуемым стандартным аналоговым каналам.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.08.2010

  • Измерение характеристик реального канала связи, выбор диапазона частот работы системы передачи информации. Расчет полосовых фильтров, описание адаптивного эквалайзера и эхокомпенсатора, затраты на разработку. Производственная санитария и гигиена труда.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 22.10.2009

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.