Цель работы
Цель работы – создать малогабаритный универсальный искатель скрытой проводки и определения наличия магнитного поля и его полярности.
Основные задачи и результаты
Этот универсальный прибор-индикатор сочетает в себе три индикатора, позволяя не только определить скрытую проводку, но и определить наличие или отсутствие внешнего магнитного поля и его полярность.
Прибор состоит из двух независимых устройств в одном корпусе:
индикатора скрытой электропроводки;
блока индикации полярности внешнего датчика магнитного поля.
Индикатор скрытой проводки собран на базе микромощного операционного усилителя КР140УД1208 [1-3]. При расположении вблизи электропроводки провода, подключенного на вход усилителя, наводка частоты 50 Гц воспринимается приемной антенной, усиливается чувствительным усилителем, собранным на этой микросхеме, и переключает с этой частотой светодиод.
Выносной датчик магнитного поля (биполярный датчик Холла) собран на микросхеме AD22151YRZ [4]. Для блока индикации датчика магнитного поля была разработана авторская схема индикации положительности или отрицательности магнитного поля с плавным переключением различных светодиодов. Питание датчика осуществляется от источника питания, собранного на микросхеме КР142ЕН5А [2].
Индикатор скрытой проводки и блок индикации расположены на печатной плате в корпусе для РЭА G1011 65*38*22. Приемная антенна и внешний датчик магнитного поля должны быть удалены от руки и находятся на выносных частях прибора.
При разработке данного проекта были:
- проанализированы существующие схемы подобных детекторов скрытой проводки по Интернет-ресурсам [5];
- создан работающий образец действующего малогабаритного универсального искателя электромагнитных полей.
Новизна и актуальность
Новизна данного проекта состоит в том, что существующие в настоящее время приборы, всевозможные «отвертки» и «пробники», выполняют обычно только одну функцию, и стоят достаточно дорого. Данный проект и восполняет нишу тех бюджетных приборов, которые могут пригодиться электрику или монтеру, работа которого с электропроводкой и определением наличия электромагнитного поля.
Малогабаритный универсальный искатель может применяться лицами, чья производственная деятельность связана с электропроводкой и электромагнитными полями, и послужить основой для создания на его основе достаточно простых с точки зрения реализации, и в тоже время дешевых и надежных приборов такого типа.
Техническая реализация
Техническая реализация сборки данного малогабаритного универсального искателя была осуществлена на базе макетной печатной платы, вся необходимая комплектация указана в спецификации, которая приведена в тексте работы.
Основная часть
Приборы определения скрытой проводки
Существуют способы обнаружения скрытой проводки «народными» методами, без специальных приборов. Например, можно включить на конце этой проводки большую нагрузку и искать по отклонению компаса или с помощью катушки провода с сопротивлением около 500 Ом с разомкнутым магнитопроводом подключенной на микрофонный вход любого усилителя (музыкальный центр, магнитофон и др.), сделав максимальную громкость. В последнем случае по звуку наводки 50 Гц провод в стене будет обнаружен.
Приведем схемы отдельных приборов [5], после изучения, которых нами и была начата по работе с данным проектом.
Прибор 1. Он может использоваться для обнаружения скрытой электропроводки, отыскания обрыва провода в жгуте или кабеле, выявления перегоревшей лампы в электрогирлянде. Это простейшее устройство, состоящее из полевого транзистора, головного телефона и элементов питания. Принципиальная схема прибора представлена на рис. 1. Схему разработал В. Огнев из г. Перми [5].
Рис. 1. Принципиальная схема простого искателя
Принцип действия устройства основан на свойстве канала полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на вывод затвора. Транзистор VT1 - КП103, КПЗОЗ с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 - высокоомный, сопротивлением 1600-2200 Ом. Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.
При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи (радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов.
Место обрыва провода в неэкранированном кабеле (например, сетевом шнуре какого-либо электро- или радиоприбора), перегоревшую лампу электрогирлянды отыскивают так. Все провода, в том числе и оборванный, заземляют, другой конец оборванного провода соединяют через резистор сопротивлением 1-2 МОм с фазным проводом электросети и, начиная с резистора, перемещают транзистор вдоль жгута (гирлянды) до пропадания звука - это и есть место обрыва провода или неисправная лампа.
Индикатором может служить не только головной телефон, но и омметр (изображен штриховыми линиями) или авометр, включенный в этот режим работы. Источник питания GB1 и телефон BF1 в этом случае не нужен.
Прибор 2. Теперь рассмотрим прибор, выполненный на трех транзисторах (см. рис. 2). На двух биполярных транзисторах (VT1, VT3) собран мультивибратор, а на полевом (VT2) - электронный ключ.
Рис. 2. Принципиальная схема трехтранзисторного искателя
Принцип действия этого искателя, разработанного А. Борисовым [5], основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле - его и улавливает искатель. Если нажата кнопка выключателя SB1, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет, либо искатель находится далеко от сетевых проводов, транзистор VT2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен.
Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора VT3 прекратится и мультивибратор начнет работать.
Начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп вблизи стены, нетрудно проследить за пролеганием в ней сетевых проводов.
Полевой транзистор может быть любой другой из указанной на схеме серии, а биполярные - любые из серии КТ312, КТ315. Все резисторы - МЛТ-0,125, оксидные конденсаторы - К50-16 или другие малогабаритные, светодиод - любой из серии АЛ307, источник питания - батарея «Корунд» либо аккумуляторная батарея напряжением 6-9 В, кнопочный выключательSB1 - КМ-1 либо аналогичный.
Корпусом искателя может стать пластмассовый пенал для хранения школьных счетных палочек. В его верхнем отсеке крепят плату, в нижнем - располагают батарею.
Можно регулировать частоту колебаний мультивибратора, а значит, частоту вспышек светодиода, подбором резисторов R3, R5, либо конденсаторов CI, С2. Для этого нужно временно отключить от резисторов R3 и R4 вывод истока полевого транзистора и замкнуть контакты выключателя.
Прибор 3. Искатель может быть собран и с использованием генератора на биполярных транзисторах разной структуры (рис. 3). Полевой транзистор (VT2) по прежнему управляет работой генератора при попадании антенного щупа WA1 в электрическое поле сетевого провода. Антенна нужно изготовить из проволоки длинной 80-100 мм.
Рис. 3. Принципиальная схема искателя с генератором на транзисторах различной структуры
Прибор 4. А этот прибор для обнаружения повреждений скрытой электропроводки питается от автономного источника напряжением 9 В. Принципиальная схема искателя представлена на рис. 4.
Рис. 4. Принципиальная схема искателя на пяти транзисторах
Принцип работы следующий: на один из проводов скрытой электропроводки подается переменное напряжение 12 В от понижающего трансформатора. Остальные провода заземляют. Искатель включается и перемещается параллельно поверхности стены на расстоянии 5-40мм. В местах обрыва или окончания провода светодиод гаснет. Искатель может быть также использован для обнаружения повреждений жил в гибких переносных и шланговых кабелях.
Прибор 5. Детектор скрытой проводки, представленный на рис. 5, выполнен уже на микросхеме К561ЛА7. Схему представляет Г. Жидовкин [5].
Рис.5. Принципиальная схема искателя скрытой проводки на микросхеме К561ЛА7
Резистор R1 нужен для ее защиты от повышенного напряжения статического электричества, но, как показала практика, его можно и не ставить.
Антенной является кусок обычного медного провода любой толщины. Главное, чтобы он не прогибался под собственным весом, т. е. был достаточно жестким. Длина антенны определяет чувствительность устройства. Наиболее оптимальной является величина 5-15см.
Таким устройством очень удобно определять и местоположение перегоревшей лампы в елочной гирлянде - возле нее треск прекращается. А при приближении антенны к электропроводке детектор издает характерный треск.
Прибор 6. На рис. 6 изображен более сложный искатель, имеющий, кроме звуковой, еще и световую индикацию. Сопротивление резистора R1 должно быть не менее 50 МОм.
Рис. 6. Принципиальная схема искателя со звуковой и световой индикацией
Прибор 7. Искатель, схема которого приведена на рис. 7, состоит из двух узлов:
♦ усилителя напряжения переменного тока, основой которого служит микромощный операционный усилитель DA1;
♦ генератора колебаний звуковой частоты, собранного на инвертирующем триггере Шмитта DD1.1 микросхемы К561ТЛ1, частотозадающей цепи R7C2 и пьезоизлучателе BF1.
Рис. 7. Принципиальная схема искателя на микросхеме К561ТЛ1
Принцип действия искателя следующий. При расположении антенны WA1 вблизи от токонесущего провода электросети наводка ЭДС частоты 50 Гц усиливается микросхемой DA1, в результате чего зажигается светодиод HL1. Это же выходное напряжение операционного усилителя, пульсирующее с частотой 50 Гц, запускает генератор звуковой частоты.
Ток, потребляемый микросхемами прибора при питании их от источника напряжением 9 В, не превышает 2 мА, а при включении светодиода HL1 составляет 6-7 мА.
Когда искомая электропроводка расположена высоко, наблюдать за свечением индикатора HL1 затруднительно и вполне достаточно звуковой сигнализации. В таком случае светодиод может быть отключен, что повысит экономичность прибора. Все постоянные резисторы - МЛТ-0,125, подстроенный резистор R2 - типа СПЗ-Э8Б, конденсатор CI - К50-6.
Для более плавной регулировки чувствительности, сопротивление резистора R2 следует уменьшить до 22 кОм, а его нижний по схеме вывод соединить с общим проводом через резистор сопротивлением 200 кОм.
Антенной WA1 служит площадка фольги на плате размером примерно 55x12 мм. Начальную чувствительность прибора устанавливают подстроечным резистором R2.
Проектная работа «Малогабаритный универсальный искатель»
Этот универсальный прибор-индикатор сочетает в себе три индикатора, позволяя не только определить скрытую проводку, но и определить наличие или отсутствие внешнего магнитного поля и его полярность.
Прибор состоит из двух независимых устройств в одном корпусе:
индикатора скрытой электропроводки;
блока индикации полярности внешнего датчика магнитного поля.
Схема прибора представлена на рис. 8.
Рис. 8. Принципиальная схема универсального искателя
Индикатор скрытой проводки собран на базе микромощного операционного усилителя КР140УД1208. При расположении вблизи электропроводки провода, подключенного на вход усилителя, наводка частоты 50 Гц воспринимается приемной антенной, усиливается чувствительным усилителем, собранным на этой микросхеме, и переключает с этой частотой светодиод.
Выносной датчик магнитного поля (биполярный датчик Холла) собран на микросхеме AD22151YRZ [4]. Для блока индикации датчика магнитного поля была разработана авторская схема индикации положительности или отрицательности магнитного поля с плавным переключением различных светодиодов. Питание датчика осуществляется от источника питания, собранного на микросхеме КР142ЕН5А [2].
Индикатор скрытой проводки и блок индикации расположены на печатной плате в корпусе для РЭА G1011 65*38*22. Приемная антенна и внешний датчик магнитного поля должны быть удалены от руки и находятся на выносных частях прибора.
Датчик магнитного поля был собран нами на микросхеме AD22151YRZ - биполярный датчик Холла [4].
Характеристики датчика: максимальное значение магнитной индукции (в двух направлениях) ~ 6000 Гаусс; чувствительность 0,4 мВ/Гаусс; напряжение питания 5 В; погрешность 2 %.
Датчик линейный, коэффициент пропорциональности зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2 и R3. Выходное напряжение на датчике может быть рассчитано по формуле (1 Гаусс=10-5 Тл):
Рис. 9. Схема включения
Рядом с первой ножкой на верхней части корпуса датчика нанесена точка.
Используемые при этом детали: микросхема AD22151YRZ, сопротивления R1=18 кОм, R2= 100 кОм, R3= 100 Ом и конденсатор 0,1 мкФ.
Рис. 10. Внешний вид распаянных датчиков
Питание датчика осуществлялось от источника питания, собранного на микросхеме КР142ЕН5А [2] и размещенного на плате. Используемые при этом детали: микросхема КР142ЕН5А; конденсаторы C1= 0,1 мкФ, электролитический; C2 = 2,2 мкФ.
Рис. 11. Схема включения.
Внешний вид прибора и основная плата приведены на рис. 12-15.
Рис. 12-13. Основная плата прибора
Рис. 14. С датчиком Холла Рис. 15. Плата в корпусе.
Экономические расчеты
Ориентировочную примерную стоимость мы определили, исходя из стоимости деталей, которые приобретали в розничной торговле и из магазинов Интернета (г. Екатеринбург, г. Нижний Новгород, г. Саров). Данные приведены в таблице.
Материальные затраты на единицу продукции (один прибор)
№ п/п |
Позиция |
Коли- чест-во |
Розничная стоимость за ед. (руб.) |
Оптовая стоимость за ед. (руб.) |
Место приобретения |
|
|
Микросхема AD22151YRZ |
1 |
110 |
90 |
г. Екатеринбург, ООО ТД «Промэлектро-ника» |
|
|
Микросхема КР140УД1208 |
1 |
15 |
10 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Микросхема КР142ЕН5А |
1 |
15 |
10 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Плата SSOP-8 – SOIC-8 |
1 |
8 |
5 |
г. Нижний Новгород, «1 ОМ» |
|
|
Плата печатная |
1 |
10 |
5 |
г. Нижний Новгород, «1 ОМ» |
|
|
Панель DIP-8 |
1 |
10 |
5 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Переключат. 3-х позицион. |
1 |
10 |
5 |
г. Нижний Новгород, «1 ОМ» |
|
|
Транзисторы: КТ315 КТ361 |
1 1 |
3 3 |
1 1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Диоды КД521 |
4 |
3 |
1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Светодиоды КИПМО1Б-1К |
1 |
10 |
2 |
г. Саров, «Рем-тех-сервис» |
|
|
Светодиоды |
2 |
3 |
1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Конденсаторы 0,1 мкФ 1,0 мкФ 2,2 мкФ |
1 1 1 |
3 3 3 |
1 1 1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Резисторы: 100 ом 300ом 510 ом 1Ком 5,1 Ком 18 Ком 100 Ком 160 Ком 200 кОм 680 Ком 1 Мом |
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Корпус для РЭА G1011 |
2 |
33 |
25 |
г. Екатеринбург, ООО ТД «Промэлектро-ника» |
|
Примерная себестоимость |
300 |
194,4 |
Примерная себестоимость составила 300 рублей. Однако, если вместо розничных закупок будет осуществляться оптовая, то это значительно может сократить себестоимость прибора – около 200 рублей. Поэтому данный прибор, или другой, основанный на выше приведенных принципах, на наш взгляд, может восполнить нишу тех бюджетных приборов, которые могут пригодиться электрику или монтеру, работа которого связана с электропроводкой и определением наличия электромагнитного поля.
В приложении приведен бизнес-план производства прибор «Электромаг», где более полно рассмотрены все экономические вопросы, связанные с возможным производством данного прибора.
В дальнейшем нами планируется построение более сложного искателя, с учетом поиска металлических предметов, с выводом информации на ЖКИ, и по возможности – создание прибора, действующего в режиме реального времени, который будет использовать микроконтроллер для обработки, перевода и представления физических величин в нужные единицы измерения.
Заключение
Выводы
Все поставленные цели, а также задачи работы полностью достигнуты и выполнены. По окончанию работы над проектом получен готовый технический продукт, представляющий собой прибор, который может пригодиться электрику или монтеру, работа которого связана с электропроводкой.
Малогабаритный универсальный искатель может применяться лицами, чья производственная деятельность связана с электропроводкой, электрическими и магнитными полями и послужить основой для создания на его основе достаточно простых с точки зрения реализации, и в тоже время дешевых и надежных приборов такого типа.
Список литературы
Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энегоатомиздат, 1989. – 608с.
Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие. / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др. Под ред. С.В.Якубовского. – М.: Радио и связь, 1984. – 432с.
Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. Электротехника и основы электроники. — Учебник. 7-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Изд-во «Лань», 2012. — 736 с.
Даташит на AD22151YRZ
www.smoldomrem.ru
http://www.promelec.ru
Приложение
БИЗНЕС-ПЛАН
производства прибора «Электромаг»
ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музруова
ГБПОУ «Саровский политехнический техникум им. Б.Г.Музрукова»
607188 Нижегородская область, г. Саров ул. Димитрова дом 3.
Команда
Исаев Алексей Андреевич
Ларин Дмитрий Александрович
Руководитель проекта Столяров Игорь Васильевич
Экономист проекта Николаевская Марина Львовна
Куратор проекта Столяров Игорь Васильевич
Контактное лицо Столяров Игорь Васильевич
607188, Нижегородская область, г. Саров,
ул. Димитрова, дом 3.Телефон/факс: 8-831(30)- 3-08-62,
с.т. +89308117940Контактный e-mail: SPT.Sarov@yandex.ru;stivts3@mail.ru
Бизнес-план «Электромаг»
1.Резюме
2.Идеи (сущность) предлагаемого проекта
2.1.Описание образца нового товара
2.2.Современное состояние разработки
3.Оценка отрасли и конкурентов
3.1.Оценка конкурентов
3.2.Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов
4.План маркетинга
4.1.Описание рынка сбыта
4.2.Ценообразование
4.3.Стратегия маркетинга
5.План производства
5.1.Потенциальные мощности производства
5.2.Описание производственного процесса
6.Организационный план
7.Финансовый план.
7.1.Отчет о прибылях и убытках
7.2. Общая оценка эффективности
7.3. Оценка рисков
1.Резюме
Общество с ограниченной ответственностью «Студенческое научное общество «Талант наука точная».
Юридический адрес 607188 Нижегородская область, г. Саров ул. Димитрова дом 3.
2.Идеи (сущность) предлагаемого проекта
2.1.Описание образца нового товара
Малогабаритный универсальный искатель «Электромаг» предназначен для поиска скрытой проводки и определения наличия магнитного поля и его полярности.
Этот универсальный прибор-индикатор сочетает в себе три индикатора, позволяя не только определить скрытую проводку, но и определить наличие или отсутствие внешнего магнитного поля и его полярность.
Прибор состоит из двух независимых устройств в одном корпусе:
индикатора скрытой электропроводки;
блока индикации полярности внешнего датчика магнитного поля.
Низкая стоимость прибора позволяет провести его широкое внедрение и распространение на рынке товаров. Простота использования и его универсальность не требуют специального обучения. Потенциальными покупателями будут промышленные предприятия, учебные заведения, сервисные радиомастерские, предприятия, монтажники-электрики и частные лица.
Составляющие элементы разработанного продукта:
Микросхема AD22151YRZ |
Микросхема КР140УД1208 |
Микросхема КР142ЕН5А |
Плата SSOP-8 – SOIC-8 |
Плата печатная |
Панель DIP-8 |
Переключатель 3-х позицион. |
Транзисторы: КТ315 КТ361 |
Диоды КД521 |
Светодиоды КИПМО1Б-1К |
Светодиоды |
Конденсаторы 0,1 мкФ 1,0 мкФ 2,2 мкФ |
Резисторы: 100 ом 300ом 510 ом 1Ком 5,1 Ком 18 Ком 100 Ком 160 Ком 200 кОм 680 Ком 1 Мом |
Корпус для РЭА G1011 |
2.2.Современное состояние разработки
На сегодня проект прошел несколько этапов развития. Данный продукт является интеллектуальной собственностью ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова и может быть запатентован как «полезная модель». На данный момент изготовлен работающий прибор «Электромаг».
Формы взаимодействия с потенциальными партнерами или инвесторами уточняется в порядке переговоров. Принимаются разнообразные предложения и формы участия, позволяющие запустить проект и вывести его на самоокупаемость. Ведутся переговоры с поставщиками, подрядчиками, инвесторами и партнерами по созданию конкурентоспособного продукта до выхода проекта на самоокупаемость.
Прибор «Электромаг» является призером различных конкурсов и выставок: два диплома 1 степени Всероссийских конкурсов, одна публикация.
3.Оценка отрасли и конкурентов
3.1.Оценка конкурентов
Нашими конкурентами являются:
Детектор электромагнитного излучения «Импульс» (4900 руб.)
Индикатор электромагнитных полей «Импульс» (5900 руб.)
Индикатор магнитого и электрического полей промышленной частоты RADEX EMI50 (6600 руб.)
Персональный детектор поля 31 ВЕК SH-055S (2900 руб.)
Измеритель уровня электромагнитного поля «Мегеон 07620» (14650 руб.)
Селективный индикатор поля «Raksa-120» (21500 руб.) и др. подобные приборы.
Вышеперечисленные приборы являются более дорогостоящими по сравнению с прибором «Электромаг (1150 руб.)
3.2.Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов
Для освоения производственного рынка представляем SWOT – анализ
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Низкая себестоимость прибора. Небольшие затраты на производство (на комплектующие детали, а также их доступность). Низкая арендная плата (помещение представляет ГБПОУ СПТ им. Музрукова). Наличие материально-технической базы (радиомонтажная мастерская ГБПОУ СПТ им. Музрукова). Круглогодичность производства. Большой объём производимого товара на небольшой по площади территории. Легко осуществимый подбор персонала (ГБПОУ СПТ им. Музрукова готовит радиомонтажников). Наличие спроса на подобные приборы. |
Конкуренция с брендами мировых компаний-производителей радиотехнического оборудования. Бизнес трудно прогнозируемый, т.к. полностью не изучены потребности подобного оборудования на российском рынке. Неизвестная торговая марка прибора. Слабые позиции на рынке ввиду отсутствия имиджа. Значительные затраты на рекламу продвижения прибора на рынке. Отсутствие на данный период различных модификаций прибора, что затрудняет продвижение на рынке как прибора, так и его производства. |
Возможности |
Угрозы |
При успешном развитии бизнеса, возможно расширение производства. Создание конструкторского бюро и разработка новых приборов низкого ценового уровня. Производство линейки различных приборов-искателей, в т. ч. металлоискателей и др. приборов. Сотрудничество с крупными компаниями. Выход на российский и мировой рынок. 6. Увеличение рекламы. |
Повышение налоговых ставок. Возможен низкий спрос на товар. Активность конкурентов. Банкротство. |
4.План маркетинга
4.1.Описание рынка сбыта
Основным потребителем данной технологии могут являться промышленные предприятия, такие как ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Промавтоматика-Саров», организации - Департамент образования г.Саров и СПТ им. Б.Г. Музрукова.
4.2.Ценообразование
1.Материальные затраты на единицу продукции (один прибор)
№ п/п |
Позиция |
Коли- чест-во |
Розничная стоимость за ед. (руб.) |
Оптовая стоимость за ед. (руб.) |
Место приобретения |
|
|
Микросхема AD22151YRZ |
1 |
110 |
90 |
г. Екатеринбург, ООО ТД «Промэлектро-ника» |
|
|
Микросхема КР140УД1208 |
1 |
15 |
10 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Микросхема КР142ЕН5А |
1 |
15 |
10 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Плата SSOP-8 – SOIC-8 |
1 |
8 |
5 |
г. Нижний Новгород, «1 ОМ» |
|
|
Плата печатная |
1 |
10 |
5 |
г. Нижний Новгород, «1 ОМ» |
|
|
Панель DIP-8 |
1 |
10 |
5 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Переключат. 3-х позицион. |
1 |
10 |
5 |
г. Нижний Новгород, «1 ОМ» |
|
|
Транзисторы: КТ315 КТ361 |
1 1 |
3 3 |
1 1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Диоды КД521 |
4 |
3 |
1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Светодиоды КИПМО1Б-1К |
1 |
10 |
2 |
г. Саров, «Рем-тех-сервис» |
|
|
Светодиоды |
2 |
3 |
1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Конденсаторы 0,1 мкФ 1,0 мкФ 2,2 мкФ |
1 1 1 |
3 3 3 |
1 1 1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Резисторы: 100 ом 300ом 510 ом 1Ком 5,1 Ком 18 Ком 100 Ком 160 Ком 200 кОм 680 Ком 1 Мом |
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 |
г. Саров, «Омега» |
|
|
Корпус для РЭА G1011 |
2 |
33 |
25 |
г. Екатеринбург, ООО ТД «Промэлектро-ника» |
|
Примерная себестоимость |
300 |
194,4 |
Данные для факторного анализа прибыли «Магнитол» за месяц
(в месяц изготавливается 220 приборов)
№ |
Статьи калькуляции |
Сумма статьи |
1. |
Материалы и сырье |
42760руб. |
2. |
Заработная плата |
120960руб. |
4. |
Начисления на заработную плату |
24960 руб. |
Прямые затраты |
163720 руб. |
|
5. |
Косвенные расходы |
19646 руб. |
6. |
Цеховая себестоимость |
183366руб. |
7. |
Прибыль |
31838руб. |
Производственная себестоимость |
215204руб. |
|
8. |
НДС |
38720 руб. |
Итого: |
253940 руб. |
Предпосылками для достижения конкурентоспособных цен на продукцию (при достаточно высоком показателе рентабельности) являются: современные технологии, снижающие себестоимость работ при переходе к серийному производству.
4.3.Стратегия маркетинга
Основной доход предполагается иметь от продаж крупным предприятиям и организациям, а также мелкие партии персональным заказчикам. Предполагается осуществлять продвижение прибора на конкурсах и выставках, визуализируя и рекламируя его достоинства.
Для распространения будут использоваться Интернет -технологии. Продажа осуществляется с предоплатой.
Снижение себестоимости планируется за счёт серийности производства.
5.План производства
5.1.Потенциальные мощности производства
Для производства прибора «Электромаг» предполагается использовать материальную базу ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова. Производственные работы будут осуществляться за счёт сотрудников и студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова. Снижение себестоимости планируется за счёт серийности производства.
5.2.Описание производственного процесса
Последовательность производства прибора «Эолекттромаг»
Производство прибора «Электромаг» осуществляется за счет базы и оборудования, арендованного у ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова.
Покупка комплектующих, материалов и упаковки.
Тестирование и проверка на качество.
Упаковка.
Транспортировка производятся по дополнительным договорам.
6.Организационный план
Организационный план по персоналу на месяц
№ |
Должность |
Количество (чел) |
З/плата (руб.) Ежемесячно |
Примечания |
Основные работники |
||||
1 |
Монтажник радиооборудования |
2 |
36000 |
Весь проект |
2 |
Контролер ОТК |
1 |
10000 |
Весь проект |
3 |
Руководитель мастерской |
1 |
30000 |
Весь проект |
4 |
Экономист |
1 |
20000 |
Весь проект |
ЕСН 26% |
24960 |
|||
ИТОГО |
5 |
120960 |
Инженерно-технические работы будут осуществляться за счёт сотрудников и студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова.
7.Финансовый план.
7.1.Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб.)
Наименование показателя |
1 год |
2 год |
3 год |
1.Выручка от продаж (количество проданного товара умноженное на цену единицы товара) |
3047 |
3351,7 |
3686,8 |
2.Расходы (например, сырье, зарплата, аренда, коммунальные платежи, административные расходы, реклама, износ, прочее) |
2001 |
1801 |
1620 |
3. Валовая прибыль (разница между выручкой и расходами) |
1046 |
1550,7 |
2066 |
4. Объем налоговых отчислений |
963,6 |
1060 |
1666 |
5.Чистая прибыль (прибыль после выплаты налогов) |
82,4 |
490,7 |
900 |
Показатели |
1 год |
2 год |
3год |
Выручка от продаж |
3047 |
3351,7 |
3686,8 |
Расходы |
2001 |
1801 |
1620 |
Прибыль |
1046 |
1550,7 |
2066 |
Чистая прибыль |
82,4 |
490,7 |
900 |
Фондоотдача |
- |
- |
0,06 |
Рентабельность |
- |
- |
24 |
Ф = СИ/В 253,94 / 3686,8 = 0,06
Р = ЧП/В 900 / 3686,8 * 100 = 24%
Таким образом, исходя из выше проведенного исследования и анализа, можно сделать вывод, что данный проект является прибыльным, т.к. уровень рентабельности равен 24%, при норме от 15 до 50%.
7.3.Оценка рисков
Существуют такие риски как финансовые, коммерческие, инфляционные, производственные, риски финансовых потерь и риски упущенной выгоды. Данные риски должны быть предотвращены или сведены к минимуму, для этого необходимо провести дополнительный анализ вопроса для того, чтобы сократить издержки производства, повысить прибыль, повысить спрос на образовательные услуги и данный вид товара.
Возможность получить финансирование из различных независимых источников:
стать участником региональных программ (получить для прибора «Электромаг» патент на полезную модель);
можно стать участником национального проекта “Образование” (разработка стендов-полигонов);
участвовать в различных конкурсах, инновационных проектах;
в качестве стратегического инвестора может выступать ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ».
29