Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчет стоимости программы и экономического эффекта ее внедрения




Целью данной части проекта является расчет полной стоимости программы и экономической эффективности от внедрения программы.

 

1.2 Стоимость одного часа машинного времени рассчитывается по формуле (1)

Смч = Сэкс/Тэф К исп, (1)

где Сэкс – годовые эксплуатационные расходы, руб.;

Тэф - годовой эффективный фонд времени, час;

Кисп – коэффициент использования машины и времени разработчика, коэффициент использования машины принимаем 0,9.

Смч =470453/1736*0,9=243,89 руб

 

1.2.1 Годовой эффективный фонд времени рассчитывается по формуле(2)

Тэфф = (tрд Nсм Дрд) – (t пт Nсм Дрд), (2)

где tрд – продолжительность рабочего дня, час;

Nсм – количество смен;

Д рд – количество рабочих дней;

t пт – регламентированные потери рабочего времени.

Тэфф =(8*1*248) – (1*1*248)=1736 час

На предприятии продолжительность смены 8 часов, работа идет в 1 смену, в 2011 году 248 рабочих дней, за рабочим предусмотрен регламентированный перерыв 1 час.

 

1.2.2 Эксплуатационные расходы также являются неотъемлемой частью затрат на разработку программы, рассчитываются по формуле (3)

Сэксп = ЗПср.год + Агод + Сн.р. + Сэ, (3)

где ЗПср.год. – среднегодовая заработная плата разработчика, он же занимается обслуживанием;

Агод. – годовые амортизационные отчисления, руб.;

Сн.р. – накладные расходы, руб.;

Сэ – стоимость потребляемой электроэнергии за год, руб.

Сэксп =300000+3000+780000+1953=1084953 руб.

ЗПср. год. = ЗП ср.мес. Ч 12, (4)

где ЗП ср.мес. – среднемесячная заработная плата, руб.;

Ч - численность рабочих, чел.

ЗПср. год. =17000*1*12=204000 руб.

А год. = С комп Н а % / 100%, (5)

где С комп – стоимость компьютера, руб.;

На – норма амортизации, %.

А год. = 20000*20%/100%=4000 руб.

На=100/Тн, (6)

где Тн – нормативный срок службы оборудования, лет.

На=100/5=20 %

Накладные расходы (Сн.р.) в условиях предприятия равняются 260 % от заработной платы техника – программиста. Сюда включаются затраты на содержание помещения, оборудования, управленческие затраты.

С н.р. = ЗП сред.год. 260 %/100%, (7)

С н.р. = 204000*260%/100%=530000 руб.

Сэ=Мп Т эфф Цэ К исп, (8)

где Сэ - стоимость потребляемой электроэнергии за год, руб.;

Мп – сумма потребляемой мощности, кВт;

Т эфф – годовой фонд рабочего времени, час;

Ц э – стоимость 1 кВт, руб.;

К исп – коэффициент использования мощности, принимается 0,9.

Сэ=0,5*1736*2,50*0,9=1953 руб.

 

1.2.3 Расчет стоимости разработки программы. Время разработки программы рассчитывается по этапам таблицы 11.

Стоимость разработки программы рассчитывается по формуле (9)

 

Ср = ЗПр.чел n1 + См час n2, (9)

где Ср – стоимость разработки программы;

ЗП р.чел – средняя часовая заработная плата разработчика техника (инженера) программиста с отчислениями на социальные нужды;

См час – стоимость машинного часа;

n1 и n2 – соответственное количество чел.-часов разработчика и машинных часов.

 

ЗП р.чел = ФЗП год/Т эфф, (10)

 

где Т эфф – годовой эффективный фонд времени, пункт 1.1, час.

 

ЗП р.чел =204000/1736=117,51руб.

ФЗП год – годовой фонд заработной платы, рассчитывается по формуле (11):

ФЗП год = ЗП ср.год. + страховые взносы, (11)

 

где ЗП ср.год - среднегодовая заработная плата разработчика, руб.

 

ФЗП год =204000+61200=265200руб.

Страховые взносы составляют 30%,

Таким образом, стоимость разработки стенда рассчитывается по формуле (9)

Ср = 117,51*10+243,89*18=5565,12 руб.

 

1.2.4 Цена программного продукта. Цена разработанной программы в рыночной экономике рассчитывается на основе принципов рыночного ценообразования. Для этого производится аналитические расчеты и оценки.

Программное обеспечение имеет две особенности существенно отличающих его от других видов товаров. С одной стороны это авторское произведение. С другой стороны созданную программу легко размножить (Затраты на копии ничтожно малы).

Цены устанавливаются в зависимости от их назначения и разработки: уникальные, по заказу, специализированные и универсальные рыночные.

Определяющими факторами для формирования рыночной цены являются:

-потребность (спрос) программных продуктах определенного типа;

-количество потенциальных покупателей и их финансовые возможности;

-наличие конкурентов;

-качество;

-удобство в пользовании;

-реклама.

Необходим анализ реальных ситуаций, возникающих на рынке программных средств. Первоначальные затраты на разработку программы являются постоянными затратами, возмещение которых, как правило в существующих экономико-математических моделях не учитывается. Как правило, продавцы пытаются получить максимальную выручку от продажи. В этом случае поиск рыночной цены можно записать виде оптимальной модели, формула (12).

Вр = Ц Кс > макс., (12)

где Вр – выручка, руб.;

Ц – искомая цена, руб.;

Кс – количество копий, которые будут проданы по цене «Ц».

Цена – это денежное выражение стоимости. Она включает в себя полную себестоимость, установленный размер прибыли, НДС, определяется по формуле (13)

Цена = С\С пол + прибыль + НДС, (13)

где цена – денежное выражение стоимости программы;

С\С пол – стоимость разработки программы (Ср);

Прибыль – зависит от спроса и предложения определяется в % от стоимости разработки программы (Ср);

НДС – налог на добавленную стоимость, определяется в % от суммы стоимости разработки программы и прибыли.

 

Цена = 5565,12+1063,51+1216=7844,63руб.

 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим показателем работы предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Для определения эффективности работы предприятия необходимо сопоставить результаты (в данном случае прибыль) с затратами или ресурсами, которые обеспечили эти результаты.

Одним из важнейших показателей эффективности работы предприятия является рентабельность. Рентабельность – это относительная величина, выраженная в процентах и характеризующая эффективность применения в производстве (авансированных) ресурсов общественного труда или текущих издержек производства.

Предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, заинтересовано не только в получении максимальной прибыли, но и эффективности использования вложенных в производство средств, исчисляемых размером прибыли, полученной предприятием за определенный период времени (месяц, квартал, год), на одну денежную единицу производственных фондов, капитала, оборота (реализованной продукции) инвестиций, текущих издержек производства. При анализе хозяйственной деятельности предприятия и разработке планов развития производства различают показатели рентабельности капитала и продукции, инвестиций и оборота, рентабельность производства и др.

Рентабельность изделия Ри можно определить по формуле (14)

Ри = (Пр/С/С пол) 100%, (14)

где Пр – прибыль от реализации продукции;

С/С пол – полная себестоимость её изготовления.

Ри = 1063,51/5565,12*100%=19%

Программное обеспечение имеет две особенности существенно отличающих его от других видов товаров. С одной стороны это авторское произведение. С другой стороны созданную программу легко размножить (Затраты на копии ничтожно малы).

Цены устанавливаются в зависимости от их назначения и разработки: уникальные, по заказу, специализированные и универсальные рыночные.

Определяющими факторами для формирования рыночной цены являются:

- потребность (спрос) программных продуктах определенного типа;

- количество потенциальных покупателей и их финансовые возможности;

- наличие конкурентов;

- качество;

- удобство в пользовании;

- реклама.

 

Заключение

Лабраторный стенд получился универсальным и стал средством изучения не только работы Сумматора но самых разных схем. За счет беспаечной платы и источника питания напряжением 5V и 12V можно собирать, изучать и проэктировать любые схемы изучаемые на таких дисциплинах как: электротехника, схемотехника, физика, электронная техника, электрические машины, вычеслительные машины, мехатроника и т.д.

Используемая литература

http://go-radio.ru

Справочник по микросхемам серии К155. 1991—250 с.

http://www.microcontrollerov.net

Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7

 

 

Лабораторная работа № 4 ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ и использования регистров Цель работы: изучить принципы работы и способы применения регистров. Описание используемых микросхем В лабораторной работе используется четырёхразрядный регистр К155ИР1, условное обозначение которого представлено на рисунке 26,а. Регистр реализован на базе двухступенчатых триггеров, формирующих результат по заднему фронту сигнала синхронизации. Особенностью микросхемы является наличие двух входов синхронизации, каждый из которых активен при выполнении соответствующей микрооперации. Чтобы исключить паразитные явления, изменение информационных сигналов и режима работы следует производить при логическом нуле на обоих входах синхронизации. Рис. 26. Условное обозначение микросхемы К155ИР1 (а) и модели регистра (б), на которой можно смоделировать работу отечественной микросхемы В зависимости от значения управляющего сигнала E регистр может выполнять две микрооперации. Если E=1, то разрешается параллельный приём информации (WRITE- запись) с входов данных D0, D1, D2, D3 под действием спадающего фронта сигнала синхронизации CWR (сигнал CWR переходит из “1” в “0”). Выполняется микрооперация: RG:=D. Если E=0, то разрешается сдвиг хранимой информации вверх (RG<) по заднему фронту сигнала синхронизации сдвига C>. Если считать при этом разряд RG3 за старший, то осуществляется правый сдвиг (RS) содержимого регистра на один разряд, то есть выполняется микрооперация: RG:=RS(RG,1). Одновременно со сдвигом в освободившийся разряд RG3 примется информация с входа D3>. Если считать разряд RG3 за младший, то осуществляется левый сдвиг (LS) в сторону старших разрядов на один разряд: RG:=LS(RG,1). При изучении работы микросхемы допустимо на оба входа синхронизации одновременно подавать синхроимпульсы, поскольку активность входа зависит от уровня сигнала E. При выполнении лабораторной работы на компьютере возможно применение микросхемы 74195, условное обозначение которой предложено на рисунке 26,б. Необходимо учитывать некоторые отличительные особенности микросхемы, которые приведут к несколько иным результатам, не совпадающим с результатами изучения микросхемы К155ИР1. Например, активным фронтом синхросигнала в микросхеме К155ИР1 является спадающий фронт, а в микросхеме 74195 – нарастающий, параллельная запись в первом случае производится по единичному уровню сигнала E, а в микросхеме 74195 – по нулю. Но это не является принципиальным отличием и может быть учтено применением в соответствующих цепях инверторов. Необходимым требованием при выполнении работы является понимание происходящих в микросхеме процессов и умение объяснить наблюдаемое. Информационные входы при параллельном приёме помечены метками A, B, C, D, которым соответствуют выходы: QA, QB, QC, QD. Подача на вход «CLR» нуля приводит к сбросу триггеров микросхемы в ноль. Поскольку в отечественной микросхеме асинхронный сброс не предусмотрен, на этот вход следует подавать пассивный уровень (единичный, то есть уровень логической единицы). При сдвиге поразрядно информация записывается с входов J и K, объединённых вместе. Вход синхронизации «CLK» по нарастающему фронту заставляет микросхему выполнять сдвиг информации сверху вниз, если на управляющем входе «SH/LD’» присутствует уровень логической единицы. Если на этом управляющем входе уровень нуля, то выполняется запись параллельно с входов параллельного приёма A, B, C, D. Пример включения микросхемы для знакомства с выполняемыми ею микрооперациями показан в файле «registr74195.ewb», а скорректированный вариант включения иностранной микросхемы с целью приближения по функциям к отечественной микросхеме К155ИР1, предложен в файле «registr74195=ir1.ewb». Используя сочетание регистра с комбинационным сумматором, можно расширить функциональные возможности регистра. На рисунке 27 предложены условные обозначения отечественного и иностранного четырёхразрядного комбинационного сумматора. Рис. 27. Условное графическое обозначение микросхемы четырёхразрядного сумматора К155ИМ3 (а) и модели иностранного аналога (б) Если соединить микросхему К155ИР1 с сумматором так, как показано в виде функциональной схемы на рисунке 28, то образуется накапливающий сумматор. При изучении накапливающего сумматора можно воспользоваться файлом «registr-summator.ewb». Рис. 28. Функциональная схема накапливающего регистра с указанием выполняемых микроопераций Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы Изучить теоретический материал по лекциям и рекомендованной литературе (страницы с 90 по 103 конспекта лекций [Л.А.Брякин. Основы схемотехники цифровых устройств: конспект лекций. – Пенза: Изд. Пенз.гос. ун-та, 2006. – 104 стр.]). Построить временные диаграммы поведения регистра для тех пунктов порядка выполнения работы, в которых диаграммы могут быть построены без проведения экспериментов. Построить принципиальную схему накапливающего сумматора на микросхемах К155ИР1 и К155ИМ3 или их иностранных эквивалентах и временные диаграммы его работы с учётом задания в пункте 3 порядка выполнения работы. Порядок выполнения работы 1. Изучение особенностей функционирования сдвигающего регистра и выполняемых им микроопераций. Подключите к информационным входам и входу режима работы E микросхемы К155ИР1 тумблеры для формирования логических уровней, а на объединённые входы синхронизации подайте сигнал от кнопки стенда. Выходы микросхемы подключите к логическим индикаторам. Установите на информационных входах D[3/0] предложенное в таблице 8 число и при произвольном исходном состоянии регистра с помощью кнопки синхронизации, тумблера управления входом E и тумблера управления входом последовательного приёма информации D3> имитируйте показанные на рисунке 29 входные сигналы. В процессе формирования сигналов постройте временные диаграммы для всех выходов регистра. Объясните наблюдаемые сигналы, указав стрелками причинно-следственные связи. Укажите режимы работы регистра в разные моменты времени. Таблица 8 Вариант 1 2 3 4 5 6 D[3/0] 1101 0011 1110 1010 0110 1100 Вариант 7 8 9 10 11 12 D[3/0] 1011 0110 0101 1001 0111 1110 Рис. 29. Временные диаграммы управляющих сигналов 2. Изучение особенностей работы сдвигающего регистра в счётчике Джонсона (Мёбиуса). Подайте на входы D[3/0] нули, а выход RG0 соедините через инвертор с входом D3>. Синхросигнал сформируйте от кнопки. Подав на вход E логическую единицу, нажатием кнопки запишите во все разряды регистра нули. Изменив состояние сигнала E на противоположное, подайте с помощью кнопки 9 импульсов, контролируя поведение выходных сигналов регистра. Постройте временные диаграммы синхросигнала, сигнала E и всех выходных сигналов регистра и объясните поведение. 3. Изучение особенностей работы накапливающего сумматора. Соберите накапливающий сумматор (рис. 27) на стенде, используя тумблеры для формирования числа B на входах сумматора и управляющего сигнала E на входе регистра. Подключите к выходам регистра и сумматора индикаторы состояния. Подайте на входы B сумматора число из таблицы 8. При E=0 запишите подачей четырёх импульсов ноль в регистр. Измените состояние сигнала E на единичное. Подачей импульса на вход синхронизации запишите число в регистр. Обратите внимание на информацию, наблюдаемую на выходах регистра и сумматора. Объясните то, что видите. Подайте на входы B сумматора число 1101. Подачей импульса на вход синхронизации запишите в регистр сумму. Предполагая исходное состояние регистра равным нулю, постройте временные диаграммы работы накапливающего сумматора, на которых изобразите два импульса синхронизации, сигнал E, информацию на входах B сумматора, на выходах регистра и сумматора. 4. Изучение особенностей работы счётчика, построенного на базе накапливающего сумматора. Превратите накапливающий сумматор в четырёхразрядный счётчик, который при подаче каждого импульса на синхронизирующий вход C выполняет предложенную в таблице 9 микрооперацию. Поясните работу счётчика временными диаграммами при произвольном исходном состоянии регистра и подаче двух импульсов синхронизации. Объясните предложенные временные диаграммы. 5*. Проектирование реверсивного счётчика Используя схему накапливающего сумматора, на входах B предложите комбинационную схему, которая в зависимости от состояния дополнительного сигнала управления превращает схему в суммирующий или в вычитающий счётчик. Счёту подлежат импульсы, поступающие на вход синхронизации регистра. В режиме суммирования каждый синхроимпульс должен увеличивать состояние регистра на единицу (выполняется микрооперация RG:=RG+1), а в режиме вычитания – уменьшать на два (выполняется микрооперация RG:=RG-2). Определите, какой уровень сигнала надо подать на вход режима работы микросхемы регистра. Смоделируйте всю схему на компьютере с дополнительным управляющим входом, опишите поведение и постройте временные диаграммы работы. Таблица 9 Вариант 1 2 3 4 5 6 мко RG=RG+3 RG=RG-3 RG=RG+2 RG=RG-2 RG=RG+1 RG=RG-1 Вариант 7 8 9 10 11 12 мко RG=RG+4 RG=RG-4 RG=RG+5 RG=RG-5 RG=RG+6 RG=RG-6 мко – микрооперация Контрольные вопросы 1. Что такое регистр? 2. Есть ли отличия в условном обозначении регистра в зависимости от того, реализован регистр на триггерах с динамическим управлением или на двухступенчатых триггерах? 3. Отличаются ли сдвигающие регистры по направлению сдвига схемотехнически? 4. Чем отличается комбинационный сумматор от накапливающего сумматора? 5. С какой целью может использоваться вход переноса в младшем разряде сумматора при выполнении алгебраического суммирования? 6. Если в регистре накапливающего сумматора ноль, а на входе сумматора число N, то какое число будет непосредственно на выходах комбинационного сумматора после записи числа N в регистр?

Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=11938

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 725; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.039 сек.