Исходя из неоспоримых достоинств разработки основным её заказчиком, без сомнения, являются фирмы и корпорации, которые должны постоянно контролировать ход своих производств и вести обмен данными в режиме реального времени. Немалая доля заказов будет приходиться на образовательные, медицинские и др. учреждения.
Из вышеизложенного можно заключить, что объем выпуска данных систем единичный и может составить до 100 штук в год, что соответствует единичному производству.
Для увеличения спроса можно предложить ряд мероприятий по продвижению, таких как:
- участие в соответствующих выставках, конференциях, семинарах, совещаниях;
- предоставление всей информации потенциальным предприятиям-заказчикам с применением различных методов;
- личные контакты руководителей предприятия-изготовителя и потенциального предприятия-заказчика.
После заключения соответствующих контрактов и определения величины заказа предстоит осуществить подготовку производства. Этот процесс состоит из следующих этапов:
- конструкторская подготовка;
- технологическая подготовка;
- организационная подготовка.
Логика подготовки производства отражена в сетевом графе, представляющем собой информационно-динамическую модель, в которой отражаются взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для коммерческой реализации разработки. Сетевой граф подготовки производства представлен на рисунке 6.1. Далее приведены пояснения к рисунку.
Перечень событий по графу подготовки производства на действующем предприятии:
00 - конструкторская документация на новое изделие получена заводом - изготовителем,
01 - закончена проверка комплектности конструкторской документации,
02 - разработана программа обеспечения качества изделия,
03 - разработана программа метрологического обеспечения производства,
04 - определена номенклатура техпроцессов, подлежащих разработке,
05 - разработаны технологические маршруты и техпроцессы,
06 - определена производственная программа,
07 - техпроцессы пронормированы,
08 - финансовый план составлен,
09 - цена на изделие определена,
10 - договоры с потребителями заключены,
11 - определена потребность в рабочей силе,
12 - конструкторская документация выдана в цех,
13 - материалы получены,
14 - метрологическое обеспечение опробовано,
15 - спецификации, техпроцессы и производственная программа получены ПДО,
16 - оперативно-производственное планирование закончено,
17 - программа обеспечения качества получена ОТК,
18 - графики производства выданы в цех,
19 - производство готово к началу изготовления опытной партии.
Перечень работ по сетевому графу подготовки производства на действующем предприятии и их исполнители:
00-01 - проверка документации на комплектность (ОГК),
01-04 - закончена проверка комплектности конструкторской документации ПДО (ОГК),
00-07 - определение производственной программы (ОМ, ПЭО),
02-05 - разработка программы обеспечения качества (ОГК, ОГТ, ОТК),
02-06 - разработка программы метрологического обеспечения производства (ОГМет),
02-13 - выдача конструкторской документации в цеха (ОГК),
04-12 - определена номенклатура техпроцессов, подлежащих разработке (ОГК)
03-07 - определение номенклатуры техпроцессов, подлежащих разработке (ОГТ),
03-14 - опробование метрологического обеспечения (ОГМет),
05-15 - разработка технологических маршрутов и процессов (ОГТ), передача данных по техпроцессам ПДО (ОГТ),
05-17 - передача программы обеспечения качества ОТК (ОГК),
05-18 - выдача технологической документации цехам (ОГТ),
06-11 - определена потребность в рабочей силе ПДО (ПЭО),
06-13 - передача производственной программы ПДО (ПЭО),
06-15 - передача программы ОМ (ПЭО),
06-16 - оперативно-производственное планирование (ПДО),
06-17 - передача производственной программы ОМТС (ПЭО),
07-17 - нормирование технологических процессов (ОТиЗ),
08-13 - предоставление финансового плана ПЭО (ФО),
09-16 - определение цены изделия (ПЭО),
10-19 - заключение договоров с потребителями (ОМ),
13-18 - выдача графиков производства цехам (ПДО),
17-19 - подготовка контролеров и контрольного оборудования (ОТК),
18-19 - корректировка производственных графиков в соответствии с заключенными договорами (ПДО).
Расшифровка сокращенных наименований подразделений:
|
ОГК - отдел главного конструктора, ОГТ - отдел главного технолога, ОТК - отдел технического контроля, ОГМет - отдел главного метролога, ОМ - отдел маркетинга, ПЭО - планово-экономический отдел, ОТиЗ - отдел труда и заработной платы. |
ОМТС - отдел материально-технического снабжения, ПДО - производственно-диспетчерский отдел, ФО - финансовый отдел. |
Рисунок 6.1 - Сетевой граф подготовки производства
В разделе технико-экономического обоснования проведён анализ необходимости и актуальности разработки пакетного контролера. Использование принципа построения сети за счёт увеличения дальности связи позволило добиться ряда существенных достоинств по сравнению с уже существующими аналогами: значительное уменьшение массы сетевого оборудования, уменьшение потребляемой мощности и значительное увеличение надёжности сети. Все эти достоинства расширяют возможности применения этих систем и, как следствие, создают новый уровень развития беспроводной связи.
В качестве базы для сравнения с разработкой выбран пакетные радиомодем РК - 900.
Сопоставление аналога с разработкой и расчёт интегральных технических и стоимостных показателей, показал: разработка обладает значительно более высокими техническими характеристиками и, что очень важно в наше время, значительно более дешёвой стоимостью оборудования и комплектующих.
Сравнительная технико-экономическая эффективность разработки имеет значение 4,68, что свидетельствует о прорывном характере разработки и успешной коммерческой реализации проекта по единичному производству предлагаемого оборудования.
Заключение
В результате выполнения дипломного проекта была разработана система передачи дискретной информации, которая представляет собой программно-аппаратный комплекс. Аппаратная часть системы состоит из двух модулей: пакетного контроллера, выполненного в виде интерфейсной платы, и внешнего радиомодема. Был найден оптимальный вариант построения структуры системы. Это позволило значительно снизить нагрузку на ресурсы компьютера, по сравнению с устройствами, реализующими только физический уровень соединения и реализовать принцип модульности системы.
Радиомодем построен на основе квадратурной схемы обработки сигналов. Это обусловлено универсальностью устройства, независимо от вида модуляции. В соответствии с уровнями базовой модели взаимодействия открытых систем радиомодем выполняет функции физического доступа к радиоканалу и синхронизации принимаемых бит данных. Был произведен анализ канала связи, в результате которого был составлен его бюджет, обеспечивающий обзор основных энергетических параметров системы.
Пакетный контроллер выполнен на основе программируемой логической интегральной схемы архитектуры FPGA фирмы Xilinx и выполняет следующие функции: формирование кадров, защита передаваемой информации в соответствии со стандартом шифрования DES, кодирование/декодирование кадров в соответствии с алгоритмом обнаружения ошибок CRC16, обмен данными с радиомодемом, обмен данными с компьютером с помощью Bluetooth интерфейса. В результате логического синтеза устройства были получены результаты об использовании около 50% ресурсов кристалла под данный проект.
На программную часть возложены остальные уровни базовой модели взаимодействия открытых систем. Основой для разработки программной части является организация протокола связи пакетных радиомодемов AX.25, с помощью которого происходит передача файлов данных. Систему можно использовать для построения сети передачи данных.
Выполнено технико-экономическое обоснование разработки, произведен анализ безопасности и экологичности разработки.
Список использованных источников
1. Бернард Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, исп.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 1104 с.: ил.
2. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. - M.: ТРИУМФ, 2003 - 816 с.: ил.
3. Дэвис Дж., Карр Дж. Карманный справочник радиоинженера: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. - 544 с.: ил.
4. Информация по использованию полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц для внутриофисных систем передачи данных. Решение ГКРЧ № 04-03-04-003.
5. Лагутенко О.И. Современные модемы. - М.: Эко-Трендз, 2002. - 346 с.: ил.
6. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2-е., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 800 с.: ил.
7. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2002. - 528 с.: ил.
8. Суворова Е.А., Шейнин Ю. Е. Проектирование цифровых систем на VHDL. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 576 с.: ил.
9. Кузелин М. О. и др. Современные семейства ПЛИС фирмы Xilinx. Справочное пособие. - М.: Горячая Линия - Телеком, 2004. - 440 с.: ил.
10. Зотов В.Ю. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы XILINX в САПР WebPACK ISE. - М.: Горячая Линия - Телеком, 2003. - 624 с.: ил.
11. ANT24-0801 D-Link Antenna. - M.: D-Link, 2003. - 13 c.
12. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра: Пер. с англ. / Под ред. В.И. Журавлева. - М.: Радио и связь, 2000г. - 520 с.: ил.
13. SGL-0263 1400-2500 MHz Silicon Germanium Cascadable Low Noise Amplifier. M.: Sirenza Microdevices, 2002. - 5 c.
14. Голуб В. Квадратурные модуляторы и демодуляторы в системах радиосвязи. - М.: ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес, №3, 2003, с. 28-32.
15. Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы «Altera»: элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры. - М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. - 576 с.
16. Libraries Guide. ISE 6.3i. - M.: Xilinx, 2004. - 1180 c.
17. Spartan-II 2.5 V FPGA Family: Complete Data Sheet. Product Specification. - M.: Xilinx, 2003. - 99 c.
18. XC18V00 Series In-System Programmable Configuration PROMs. Product Specification. - M.: Xilinx, 2004. - 23 c.
19. LM1086 1.5A Low Dropout Positive Regulators. - M.: National Semiconductor, 1999 - 15 c.
20. LM1117 800mA Low Dropout Linear Regulators. - M.: National Semiconductor, 2000 - 19 c.
21. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры: Учебник для радиотехнич. спец. техникумов - 5е изд. М.: Высш. шк., 1989. - 287 с., ил.
22. Интегрированный контроллер PCI интерфейса на ПЛИС Xilinx. Ядро PCI Slave 33/32. Руководство пользователя. - М.: Scan Engineering Telecom, 2002. - 40 с.
23. Дьяконов В. MATLAB 6: учебный курс - СПб.: Питер, 2001 г. - 592 с.: ил.
24. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер, 2002. - 608 с.: ил.