У нас уже 176407 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений


 






Название Усилитель низкой частоты
Количество страниц 65
ВУЗ Екатеринбургский радиотехнический техникум имени А.С. Попова
Год сдачи 2010
Содержание Содержание

Введение ……...................................................................................................................................4

1. Электрические и эксплуатационные параметры усилителя…………………………6
2. Выбор и обоснование схемы электрической структурной ...………………………7
3. Выбор и обоснование схемы электрической принципиальной ...……………….….8
…………………………………………………………..8
………………………………………..10
…………………………………………12
……………………………………………………………………………..14
4. Описание работы схемы ...……………………………………………………………15
Расчетная часть проекта
…………………………………………………………...17
……………………………………….19
………………………………………….20
5 Технологический раздел проекта.
……………………………..…..23
Технология изготовления печатной платы ……………………………………...26
Технологичность конструкции …………………………………………………...28
Выбор основных и вспомогательных материалов ………………………………30.
6 Экономический раздел проекта
6.1 Расчет сметы затрат на ТПП ……………………………………………………….31
6.2 Расчет норм штучного времени на каждую операцию ТП и трудоемкости производственной программы………………………………………………………......
6.3 Расчет трудоёмкости производственной программы................................................34
6.4 Расчет фонда заработной платы, среднемесячной зарплаты и отчислений……...36
6.6 Расчет расходов по обслуживанию производством………………….....................41
6.7 Расчет стоимости материалов ..........................................................................................42
6.8 Расчет стоимости комплектующих изделий (полуфабрикатов) ...................................43
6.9 Расчет полной себестоимости и базовой цены изделия .................................................45
7 Охрана труда …………………………………………………………………………...51
Заключение ………………………………………………………………………………………….....52
Список используемой литературы.........................................................................................................54
Приложение 1 – Спецификация (на 2-х листах)
Приложение 2 – Перечень элементов ( на 2-х листах)
Приложение 3 – Техпроцесс на сборку и монтаж (на 4-х листах)
Приложение 4 - Прайс-лист






Введение
Электроника представляет собой бурно развивающуюся отрасль науки и техники. Она изучает физические основы и практическое применение различных электронных приборов. К физической электронике относят: электронные и ионные процессы в газах и проводниках. На поверхности раздела между вакуумом и газом, твердыми и жидкими телами. К технической электронике относят изучение устройства электронных приборов и их применение. Область, посвященная применению электронных приборов в промышленности, называется промышленной электроникой.
Успехи электроники в значительной степени стимулированы развитием радиотехники. Электроника и радиотехника настолько тесно связаны, что в 50–е годы их объединяют и эту область техники называют Радиоэлектроника. Радиоэлектроника сегодня это комплекс областей науки и техники, связанных с проблемой передачи, приема и преобразования информации при помощи электоро-магнитных колебаний и волн в радио и оптическом диапазоне частот. Электронные приборы служат основными элементами радиотехнических устройств и определяют важнейшие показатели радиоаппаратуры. С другой стороны многие проблемы в радиотехнике привели к изобретению новых и совершенствованию действующих электронных приборов. Эти приборы применяются в радиосвязи, телевидении, при записи и воспроизведении звука, в радиолакации, в радионавигации, в радиотелеуправлении, радиоизмерении и других областях радиотехники.
Современный этап развития техники характеризуется все возрастающим проникновении электроники во все сферы жизни и деятельности людей. По данным американской статистики до 80% от объема всей промышленности занимает электроника. Достижения в области электроники способствуют успешному решению сложнейших научно–технических проблем. Повышению эффективности научных исследований, созданию новых видов машин и оборудования. Разработке эффективных технологий и систем управления: получению материала с уникальными свойствами, совершенствованию процессов сбора и обработки информации. Охватывая широкий круг научно–технических и производственных проблем, электроника опирается на достижения в различных областях знаний. При этом с одной стороны электроника ставит задачи перед другими науками и производством, стимулируя их дальнейшее развитие, и с другой стороны вооружает их качественно новыми техническими средствами и методами исследования.
Фундамент электроники был заложен трудами физиков в XVIII– XIX в. Первые в мире исследования электрических разрядов в воздухе осуществили академики Ломоносов и Рихман в России и независимо от них американский ученый Франкель. В 1802 году профессор физики Петербургской медико-хирургической академии – Василий Владимирович Петров впервые, за несколько лет до английского физика Дэви, обнаружил и описал явление электрической дуги в воздухе между двумя угольными электродами. В 1881 году Эдисон обнаружил явление термоэлектронной эмиссии.
В 1874 году немецким ученым Брауном было открыто явление выпрямительного эффекта в контакте металл–полупроводник. Использование этого эффекта русским изобретателем Поповым для детектирования радиосигнала позволило создать ему первый радиоприемник. Датой изобретения радио принято считать 7 мая 1895 г. когда Попов выступил с докладом и демонстрацией на заседании физического отделения русского физико–химического общества в Петербурге. А 24 марта 1896 г. Попов передал первое радиосообщение на расстояние 350м.
Первые в России электровакуумные приемо–усилительные радиолампы были изготовлены Бонч – Бруевичем. С 1916 по 1918 г. занимался созданием электронных ламп и организовал их производство. В 1918 году возглавил Нижегородскую радиолабораторию, объединив лучших радиоспециалистов того времени (Остряков, Пистолькорс, Шорин, Лосев). В марте 1919 года в нижегородской радиолаборатории началось серийное производство электровакуумной лампы РП–1. Именно в НРЛ, в самом начале 20-х годов советским специалистом Олегом Владимировичем Лосевым был создан кристадин - прообраз современного транзистора и открыто свечение полупроводниковых кристаллов - светодиодов.
В 30–е годы были заложены основы радиотелевидения. Первые предложения о специальных передающих трубках сделали независимо друг от друга Константинов и Катаев. Подобные же трубки названные иконоскопами построил в США Владимир Константинович Зворыкин. В 1934 году сотрудники центральной радиолаборатории, Коровин и Румянцев, провели первый эксперимент по применению радиолокации и определению летящего самолета. В 1935 г. теоретические основы радиолокации были разработаны в Ленинградском физико–техническом институте Кобзаревым.
В 1946 году при лаборатории "Белл Телефон" была создана группа во главе с Уильямом Шокли, проводившая исследования свойств полупроводников на Кремнии (Sc) и Германии (Ge). Группа проводила как теоретические, так и экспериментальные исследования физических процессов на границе раздела двух полупроводников с различными типами электрической проводимости. В итоге были изобретены: трехэлектродные полупроводниковые приборы – транзисторы.
С появлением биполярных и полевых транзисторов начали воплощаться идеи разработки малогабаритных ЭВМ. На их основе стали создавать бортовые электронные системы для авиационной и космической техники. Так как эти устройства содержали тысячи отдельных ЭРЭ (электрорадиоэлементов) и постоянно требовалось все большее и большее их увеличение, появились и технические трудности - проблема качества монтажно-сборочных работ. Решение проблемы межсоединений и явилось предпосылкой к появлению микроэлектроники. Прообразом будущих микросхем послужила печатная плата, в которой все одиночные проводники объединены в единое целое и изготавливаются одновременно групповым методом путем стравливания медной фольги с плоскостью фольгированного диэлектрика.
К моменту изобретения интегральных микросхем из полупроводниковых материалов научились изготавливать дискретные транзисторы и резисторы. Для изготовления конденсатора уже использовали емкость обратно смещенного p-n перехода. В 1960 году Роберт Нойс из фирмы Fairchild предложил и запатентовал идею монолитной интегральной схемы и, применив планарную технологию, изготовил первые кремниевые монолитные интегральные схемы.

Список литературы Заключение

При разработке данного устройства были выполнены все требования и стандарты.
Расчёт надёжности показал, что усилитель, при его качественной сборке и соблюдении условий эксплуатации, может безотказно работать достаточно длительное время.
Анализ технологичности показал, что оно является технологичным, т.е. при заданном качестве устройства достигаются оптимальные затраты на его производство.





СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нефёдов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник Т.5. – М.: ИП РадиоСофт, 2001. – 608 с.: ил.
2. Южанинова Т.А. Методические указания по выполнению курсовой работы. Методическое пособие: Екатеринбург, 2006г.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2000





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины



Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.