Разработка базы данных для автоматизации учёта интегральных микросхем на филиале 'Завод полупроводниковых приборов'

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Информационное обеспечение, программирование
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    1,01 Мб
  • Опубликовано:
    2016-01-22
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Разработка базы данных для автоматизации учёта интегральных микросхем на филиале 'Завод полупроводниковых приборов'

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

Факультет по переподготовке кадров








Курсовой проект

Разработка базы данных для автоматизации учёта интегральных микросхем на филиале «Завод полупроводниковых приборов»

По учебной дисциплине: Средства визуального программирования приложения

Исполнитель Л.А. Меланич

Научный руководитель В.Н. Кулинченко


Гомель 2014

Реферат

Курсовой проект

Ключевые слова: базы данных, автоматизация учёта, микросхемы, атрибуты, вид связи, справочник

Цель работы: разработать базу данных для автоматизации учёта интегральных микросхем на филиале «Завод полупроводниковых приборов».

Объект исследования: интегральные микросхемы, которые производятся на филиале «Завод полупроводниковых приборов».

Предмет исследования: создание базы данных в Microsoft Access 2007.

В ходе выполнения курсового проекта были закреплены знания о программном продукте Microsoft Access, были рассмотрены его основные компоненты и их возможности.

При выполнении индивидуального задания были получены навыки создания и сопровождения баз данных и объектов баз данных Microsoft Access. Были освоены дополнительные возможности данной системы управления базами данных. Была создана база такая то, а также объекты этой базы, такие как пулы буферов и табличные пространства, таблицы, триггеры и функции.

На основании изученных данных и полученных навыков можно сделать вывод о том, что программный продукт Microsoft Access предоставляет мощные средства управления базами данных даже при больших объёмах данных и обеспечивает их достаточную безопасность.

Содержание

Введение

. Общие сведения о базах данных

.1 Определение базы данных

.2 Язык SQL

.3 Система управления базами данных (СУБД)

.4 Основные виды связей между отношениями и их характеристики

. Общие сведения о предприятии

.1 Возможности предприятия

.2 Изготавливаемая продукция на филиале «Завод полупроводниковых приборов»

. База данных для автоматизации учёта на предприятии

Заключение

Список использованных источников

Введение

Развитие средств вычислительной техники обеспечило для создания и широкого использования систем обработки данных разнообразного назначения. Разрабатываются информационные системы для обслуживания различных систем деятельности, систем управления хозяйственными и техническими объектами, модельные комплексы для научных исследований, системы автоматизации проектирования и производства, всевозможные тренажеры и обучающие системы. Одной из важных предпосылок создания таких систем стала возможность оснащения их «памятью» для накопления, хранения и систематизация больших объемов данных. Другой существенной предпосылкой нужно признать разработку подходов, а также создание программных и технических средств конструирования систем, предназначенных для коллективного пользования. В этой связи потребовалось разработать специальные методы и механизмы управления такого рода совместно используемыми ресурсами данных, которые стали называться базами данных. Исследования и разработки, связанные с проектированием, созданием и эксплуатации баз данных, а также необходимых для этих целей языковых и программных инструментальных средств привели к появлению самостоятельной ветви, получившей название системы управления данными. [1]

Такие программные комплексы выполняют довольно сложный набор функций, связанный с централизованными управлениями, данными в базе данных интерфейсах всей совокупности ее пользователей. По существу, система управления базами данных служит посредником между пользователями и базой данных.

В настоящее время разработаны и используются на персональных компьютерах около двадцати систем управления базами данных. Они представляют пользователю удобные средства интерактивного взаимодействия с базами данных и имеют развитый язык программирования.

Тема курсового проекта: «Разработка базы данных для автоматизации учёта интегральных микросхем на филиале «Завод полупроводниковых приборов»». В курсовом проекте создается база данных при помощи пакета Microsoft Access 2007. Пакет Microsoft Access 2007 предназначается для создания баз данных и их использования при решении многих прикладных задач, связанных с обработкой больших объемов упорядоченной информации. Данная база данных состоит из шести таблиц, со взаимосвязанными данными. [2]

1. Общие сведения о базах данных


1.1 Определение базы данных


База данных (БД) представляет собой совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отражающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой предметной области.

Особенности баз данных:

)        Базы данных создаются обычно не для решения какой-либо одной задачи для одного пользователя, а для многоцелевого использования.

)        Базы данных отражают определенную часть реального мира. Надо стремиться, чтобы вся информация, описывающая предметную область, фиксировалась в базе данных однократно, накапливалась и поддерживалась в актуальном состоянии централизовано, а все пользователи, которым эта информация нужна, должны иметь возможность работать с ней.

)        Базы данных - это специальным образом организованные данные, то есть системы взаимосвязанных данных, единство и целостность которых поддерживается специальными программными средствами. [3]

Классификация БД:

)        По форме представления информации. Центральной компонентой банка данных является база данных, и большинство классификационных признаков относятся именно к ней. По форме представления информации различают визуальные и аудио системы, а также системы мультимедиа. Эта классификация показывает, в каком виде информация хранится в БД и выдается из баз данных пользователям: в виде изображения, звука или имеется возможность использования разных форм отображения информации. Понятие «изображение» здесь используется в широком смысле - это может быть символьный текст, неподвижное графическое изображение (рисунки, чертежи), фотографии, географические карты.

)        По характеру организации данных БД могут быть разделены на неструктурированные, частично структурированные и структурированные. Этот классификационный признак относится к информации, представленной в символьном виде. К неструктурированным БД могут быть отнесены базы, организованные в виде семантических сетей. Частично структурированными можно считать базы данных в виде обычного текста или гипертекстовые системы. Структурированные БД требуют предварительного проектирования и описания структуры БД. Только после этого базы данных такого типа могут быть заполнены данными.

)        Структурированные БД в свою очередь по типу используемой модели делятся на: иерархические, сетевые, реляционные, смешанные и мультимодельные.

Классификация по типу модели распространяется не только на базы данных, но и на СУБД. В структурированных БД обычно различают несколько уровней информационных единиц, входящих одна в другую. Большинство структурированных систем поддерживают уровень поля, записи и файла. [4]

Полю соответствует наименьшая семантическая единица информации; совокупность полей и иных, более сложных информационных единиц, если они допустимы в конкретной СУБД, образуют запись, а множество однотипных записей представляют файл базы данных. В последнее время большинство СУБД в явном виде поддерживают и уровень базы данных, как совокупности взаимосвязанных файлов БД.[5]

база запрос структурированный пакет

1.2 Язык SQL


Для извлечения данных из базы данных используется язык SQL (Structured Query Language - язык структурированных запросов). SQL - это язык программирования, который очень напоминает английский, но предназначен для программ управления базами данных. Каждый выполняемый запрос на самом деле основан на языке SQL.

Понимание принципов работы SQL помогает создавать улучшенные запросы и упрощает исправление запросов, которые возвращают неправильные результаты.

SQL - это язык программирования, предназначенный для работы с наборами фактов и отношениями между ними. В программах управления реляционными базами данных, таких как Microsoft Office Access, язык SQL используется для работы с данными. В отличие от многих языков программирования SQL удобочитаем и понятен даже новичкам. Как и многие языки программирования, SQL является международным стандартом, признанным такими комитетами по стандартизации, как ISO <#"867732.files/image001.jpg">

Рисунок 1 –         Представление отношения Сотрудник

Домен представляет собой множество всех возможных значений определенного атрибута отношения. Каждый домен образует значения одного типа данных, например, числовые или символьные.

Схема отношения (заголовок отношения) представляет собой список имен атрибутов. Например, для приведенного примера схема отношения имеет вид СОТРУДНИК (ФИО, Отдел, Должность, Дата рождения). Множество собственно кортежей отношения часто называют содержимым (телом) отношения.

Первичным ключом (ключом отношения, ключевым атрибутом) называется атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его кортежей. Например, в отношении СОТРУДНИК (ФИО, Отдел, Должность, Дата рождения) ключевым является атрибут «ФИО». Ключ может быть составным (сложным), то есть состоять из нескольких атрибутов. Возможны случаи, когда отношение имеет несколько комбинаций атрибутов, каждая из которых однозначно определяет все кортежи отношения. Все эти комбинации атрибутов являются возможными ключами отношения. Любой из возможных ключей может быть выбран как первичный.

Если выбранный первичный ключ состоит из минимально необходимого набора атрибутов, говорят, что он является не избыточным.

Ключи обычно используют для достижения следующих целей:

         исключения дублирования значений в ключевых атрибутах;

         упорядочения кортежей;

         ускорения работы с кортежами отношения;

         организации связывания таблиц.

Условия, выполнение которых позволяет таблицу считать отношением:

-        Вce строки таблицы должны быть уникальны, то есть не может быть строк с одинаковыми первичными ключами.

         Имена столбцов таблицы должны быть различны, а значения их простыми, то есть недопустима группа значений в одном столбце одной строки.

         Все строки одной таблицы должны иметь одну структуру, соответствующую именам и типам столбцов.

-        Порядок размещения строк в таблице может быть произвольным. Наиболее часто таблица с отношением размещается в отдельном файле.

Если задаваемое таблицей отношение имеет ключ, то считается, что таблица тоже имеет ключ, и ее называют ключевой или таблицей с ключевыми полями. [7]

1.4 Основные виды связей между отношениями и их характеристики


Между таблицами могут устанавливаться бинарные (между двумя таблицами), тернарные (между тремя таблицами) и, в общем случае, n-ые связи. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся бинарные связи.

При связывании двух таблиц выделяют основную и дополнительную (подчиненную) таблицы. Логическое связывание таблиц производится с помощью ключа связи. Ключ связи состоит из одного или нескольких полей, которые в данном случае называют полями связи (ПС).

В зависимости от того, как определены поля связи основной и дополнительной таблиц (как соотносятся ключевые поля с полями связи), между двумя таблицами в общем случае могут устанавливаться следующие четыре основных вида связи (табл.):

)        один - один (1:1);

)        один - много (1:М);

)        много - один (М:1);

)        много - много (М:М или M:N).

Таблица 2 Характеристика видов связей таблиц

Характеристика полей связи по видам

1:1

1:М

М:1

М:М

Поля связи основной таблицы

являются ключом

Являются ключом

не являются ключом

не являются ключом

Поля связи дополнительной таблицы

являются ключом

не являются ключом

являются ключом

не являются ключом


Связь вида 1:1. Связь вида 1:1 образуется в случае, когда все поля связи основной и дополнительной таблиц являются ключевыми. Поскольку значения в ключевых полях обеих таблиц не повторяются, обеспечивается взаимно однозначное соответствие записей из этих таблиц. Сами таблицы, по сути, здесь становятся равноправными.

Связь вида 1:М. Связь 1:М имеет место в случае, когда одной записи основной таблицы соответствует несколько записей вспомогательной таблицы.

Связь вида М:1. Связь М:1 имеет место в случае, когда одной или нескольким записям основной таблицы ставится в соответствие одна запись дополнительной таблицы.

Связь вида М: М. Самый общий вид связи М:М возникает в случаях, когда нескольким записям основной таблицы соответствует несколько записей дополнительной таблицы. [8]

2. Общие сведения о предприятии


2.1 Возможности предприятия


В данной работе исследуется предприятие ОАО «Интеграл» филиал «Завод полупроводниковых приборов» для автоматизации учёта интегральных микросхем.

Преимущество предприятия:

         50-летний опыт в области разработки и производства микроэлектронных компонентов.

         Крупнейший производитель интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в Центральной и Восточной Европе (более 1 млрд. шт. ИМС и 1 млрд. шт. полупроводниковых приборов в год).

         Полный цикл разработки и производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов: от кремниевых слитков до законченных изделий.

         Иерархическая структура производства: от интегральных микросхем до электронной техники.

         Высокий уровень применяемых технологий и современное оборудование.

         Высокое качество изделий подтверждено национальными и международными стандартами.

         Опытный и высококвалифицированный персонал.

На производстве существует помещения различных классов чистоты для определённых видов работ на разных стадиях создания интегральных микросхем:

         класс 1 - 195 кв. м.;

         класс 10 - 950 кв. м.;

         класс 100 - 1338 кв. м.;

         класс 1000 - 6452 кв. м.;

         класс 10000 - 3713 кв. м.;

         класс 100000 - 14742 кв. м.

Производственные мощности кристального производства с классами чистоты 1, 10, 100, 1000:

         обработка пластин диаметром 200 мм с проектными нормами 0,35 мкм - 12 тыс. шт./год;

         обработка пластин диаметром 150 мм с проектными нормами 0,8 мкм - 120 тыс. шт./год;

         обработка пластин диаметром 100 мм с проектными нормами 1,5 мкм - 355 тыс. шт./год;

         обработка пластин диаметром 100 мм с проектными нормами 2,0 мкм - 180 тыс. шт./год.

Производственные мощности сборочного производства, класс 10000: сборка в корпуса полупроводниковых приборов - 30 млн. шт./год

Производственные мощности сборочного производства, класс 100000: корпусирование микросхем - 60 млн. шт./год

Технологии кристального производства:

         КМОП технология, 035 мкм, 2 ПКК, 3 Ме

         БиКМОП технология, 0,8 мкм, 3 ПКК, 2 Ме

         Высоковольтная КМОП технология, 0,8 мкм, 2 ПКК, 1Ме

         Биполярные технологии, 1,5 - 5 мкм, 1-2 Ме

         БиКДМОП, ДМОП технологии, 0,8 - 2 мкм, 1 Ме

         Технология биполярных СВЧ транзисторов

         Технологии диодов Шоттки

         Планарная технология изготовления тиристоров с разделением встречной диффузией

         Эпитаксиально-планарная и диффузионно-планарная технологии изготовления кремниевых полупроводниковых приборов, в том числе мощных высоковольтных транзисторов

Технологии сборочного производства:

         Сборка микросхем в пластмассовые корпуса типа: SO, DIP, P-SOT223-4-1, P-SOT223-4-2, P-TO-5-11, P-TO-5-12, TO-220AB/5, TO-220AB/7, P-TO-220-7-180, P-TO-220-7-230, SIL-3P, SIL-9P, SIL-9MPF,

         DBS-9P, DBS-9MPF, SOT523-1, SIL-13P, SIL-15P, QFP-80, QFP-100

-        Сборка полупроводниковых приборов:

-        - в пластмассовые корпуса типа: TO-92, TO-126, TO-218, TO-220, DPACK, D2PACK, IPACK, SOT-23.,

-        - в металлостекляные корпуса типа: TO-3, TO-18, TO-72, Case 22A-01.

Производство пластин монокристаллического кремния (ПМК) для микроэлектронных приборов:

         диаметром 100, 150, 200 мм для производства микроэлектронных приборов;

         диаметром 100 мм для микроэлектронных приборов с проектными нормами более 1,2 мкм;

         диаметром 150 мм для микроэлектронных приборов с проектными нормами 1,2 - 0,5 мкм;

         диаметром 200 мм для микроэлектронных приборов с проектными нормами 0,5 - 0,35 мкм.

2.2 Изготавливаемая продукция на филиале «Завод полупроводниковых приборов»


Филиал «Завод полупроводниковых приборов» - предприятие, входящее в состав ОАО «Интеграл» и специализирующееся на разработке и производстве следующей продукции:

         микросхемы интегральные (микроконтроллеры, драйверы, ИМС периферийных устройств);

         микросхемы интегральные (для телевидения и аудио);

         фильтры на поверхностных акустических волнах;

         микросхемы интегральные (для телекоммуникаций);

         микросхемы интегральные (ИМС для силовой электроники, стандартные аналоговые ИМС);

         микросхемы интегральные (стандартные цифровые логические ИМС);

         микросхемы интегральные (устойчивые к воздействию внешних дестабилизирующих факторов);

         микросхемы интегральные (калькуляторные ИМС);

         микросхемы интегральные (часовые);

         микросхемы интегральные (музыкальных синтезаторов);

         микросхемы интегральные (для электронных термометров);

         мндикаторы жидкокристаллические;

         N-канальные транзисторы;

         фотошаблоны;

         фотошаблонные заготовки;

         FRD, UFRD диоды;

         FRDA, UFR диодные матрицы;

         фотодиоды;

         мощные стабилитроны.

3. База данных для автоматизации учёта на предприятии


Схема данных автоматизации учёта интегральных микросхем на производстве филиала «Завод полупроводниковых приборов» состоит из 6 таблиц: справочник изделия, справочник брака, справочник заказчиков, склад, прейскурант, поставки (рисунок 2).

Рисунок 2 –         Схема данных автоматизации учёта интегральных микросхем на производстве

Таблица «Справочник изделий» включает в себя следующие атрибуты:

         код изделия;

         тип изделия;

         наименование изделия;

         прототип;

         обозначение ТУ;

         примечание;

         назначение;

         напряжение питания min;

         напряжение питания max;

         частота;

         ток потребления;

         температура min;

         температура max;

         тип корпуса.

В данной таблице, атрибут «Код изделия» является ключевым и присваивается тип данных «счётчик».

Таблица «Справочник заказчиков» включает в себя следующие атрибуты:

         код заказчика;

         страна поставки;

         организация;

         город;

         улица;

         дом;

         почтовый индекс;

         телефон;

         факс;

-        e-mail;

         сайт.

В данной таблице, атрибут «Код заказчика» является ключевым и присваивается тип данных «счётчик».

Таблица «Справочник брака» включает в себя следующие атрибуты:

         код брака;

         вид брака;

         участок отбраковки;

         количество;

         дата брака;

         код изделия.

В данной таблице, атрибут «Код брака» является ключевым и присваивается тип данных «счётчик».

Таблица «Склад» включает в себя следующие атрибуты:

         код склада;

         дата прихода;

         количество прихода;

         код изделия.

В данной таблице, атрибут «Код склада» является ключевым и присваивается тип данных «счётчик».

Таблица «Прейскурант» включает в себя следующие атрибуты:

         код прейскуранта;

         код изделия;

         цена без НДС.

В данной таблице, атрибут «Код прейскуранта» является ключевым и присваивается тип данных «счётчик».

         код поставки;

         код заказчика;

         код изделия;

         количество;

         дата поставки;

         код прейскуранта.

В данной таблице, атрибут «Код поставки» является ключевым и присваивается тип данных «счётчик».

На рисунке 3 изображена структура таблицы «Справочник изделия».

Рисунок 3 –         Структура таблицы «Справочник изделия»

Учитывая, что не все ИМС имеют прототипы, для удобства заполнения таблицы создадим поле со списком, состоящей из одной строки «Нет». Для этого выделим поле «Прототип», во вкладке «Подстановка» напротив «Тип элемента управления» выберем вариант «Поле со списком». Далее напротив поля «Тип источника строк» выберем «Список значений», а затем ниже напротив поля «Источник строк» наберём с клавиатуры необходимое значение «Нет» (рисунок 4).

Рисунок 4 –         Создание поля со списком для атрибута «Прототип»

Результат постановки поля со списком для атрибута «Прототип» изображён на рисунке 5.

Рисунок 5 –         Результат подстановки поля со списком для атрибута «Прототип»

Учитывая, что для атрибута «Примечание» существует только 3 варианта заполнения. Для этого по аналогии создаём поле со списком с тремя строками «В производстве», «В освоении», «В разработке» (рисунок 6).

Рисунок 6 –         Создание поля со списком для атрибута «Примечание»

Результат постановки поля со списком для атрибута «Примечание» изображён на рисунке 7.

Рисунок 7 –         Результат подстановки поля со списком для атрибута «Примечание»

Аналогично создание поля со списком для атрибута «Температура min», «Температура min» и «Тип корпуса» при ограниченных значениях (рисунок 8 - 10).

Рисунок 8 –         Создание поля со списком для атрибута «Температура min»

Рисунок 9 –         Создание поля со списком для атрибута «Температура max»

Рисунок 10 –       Создание поля со списком для атрибута «Тип корпуса»

Результат постановки поля со списком для атрибута «Температура min» изображён на рисунке 11 - 13.

Рисунок 11 –       Результат подстановки поля со списком для атрибута «Температура min»

Рисунок 12 –       Результат подстановки поля со списком для атрибута «Температура max»

Рисунок 13 –       Результат подстановки поля со списком для атрибута «Тип корпуса»

Для подстановки единиц измерения для атрибута «Напряжение питания min» во вкладке «Общие» напротив поля «Подпись» набирается с клавиатуры «Напряжение питания min», а через запятую обозначение единицы измерения «В» (рисунок 14). А так же учитывая, что не все значения целые, напротив поля «Размер поля» выбирается из предложенного списка «Одинарное с плавающей точкой».

Рисунок 14 –       Создание подписи единицы измерения для атрибута «Напряжение питания min»

Для подстановки единиц измерения для атрибута «Напряжение питания max» во вкладке «Общие» напротив поля «Подпись» набирается с клавиатуры «Напряжение питания min», а через запятую обозначение единицы измерения «В» (рисунок 15). А так же учитывая, что не все значения целые, напротив поля «Размер поля» выбирается из предложенного списка «Одинарное с плавающей точкой».

Рисунок 15 –       Создание подписи единицы измерения для атрибута «Напряжение питания max»

Для подстановки единиц измерения для атрибута «Частота» во вкладке «Общие» напротив поля «Подпись» набирается с клавиатуры «Частота», а через запятую обозначение единицы измерения «МГц» (рисунок 16). А так же учитывая, что не все значения целые, напротив поля «Размер поля» выбирается из предложенного списка «Одинарное с плавающей точкой».

Рисунок 16 –       Создание подписи единицы измерения для атрибута «Частота»

Для подстановки единиц измерения для атрибута «Ток потребления» во вкладке «Общие» напротив поля «Подпись» набирается с клавиатуры «Ток потребления», а через запятую обозначение единицы измерения «мА» (рисунок 17). А так же учитывая, что не все значения целые, напротив поля «Размер поля» выбирается из предложенного списка «Одинарное с плавающей точкой».

Рисунок 17 –       Создание подписи единицы измерения для атрибута «Ток потребления»

Для подстановки единиц измерения для атрибута «Температура min» во вкладке «Общие» напротив поля «Подпись» набирается с клавиатуры «Температура min», а через запятую обозначение единицы измерения «°С» (рисунок 18). А так же учитывая, что не все значения целые, напротив поля «Размер поля» выбирается из предложенного списка «Одинарное с плавающей точкой».

Рисунок 18 –       Создание подписи единицы измерения для атрибута «Температура min»

Для подстановки единиц измерения для атрибута «Температура max» во вкладке «Общие» напротив поля «Подпись» набирается с клавиатуры «Температура m», а через запятую обозначение единицы измерения «°С» (рисунок 19). А так же учитывая, что не все значения целые, напротив поля «Размер поля» выбирается из предложенного списка «Одинарное с плавающей точкой».

Рисунок 19 –       Создание подписи единицы измерения для атрибута «Температура max»

На рисунке 20 изображена структура таблицы «Справочник заказчиков».

Рисунок 20 –       Структура таблицы «Справочник заказчиков»

Аналогично, как и в таблице «Справочник изделия», было создано поле со списком для атрибута «Страна поставки» для таблицы «Справочник заказчиков» (рисунок 21).

Рисунок 21 –       Поле со списком для атрибута «Страна поставки»

На рисунке 22 изображена структура таблицы «Справочник брака».

Рисунок 22 –       Структура таблицы «Справочник брака»

В таблице «Справочник брака» для удобства заполнения создаются поля со списком для атрибутов «Вид брака», «Участок отбраковки», «Код изделия» (рисунок 23 - 25).

Рисунок 23 –       Поле со списком для атрибута «Вид брака»

Рисунок 24 –       Поле со списком для атрибута «Участок отбраковки»

Рисунок 25 –       Поле со списком для атрибута «Код изделия»

Для этого необходимо во вкладке «Подстановка» в режиме «Поле со списком» напротив поля «Тип источника строк» выбрать из открывшегося списка «Таблица или запрос».

Далее напротив поля «Источник строк» выбрать из списка таблиц «Справочник изделия» (рисунок 26).

Рисунок 26 –       Создание поля со списком для атрибута «Код изделия» таблицы «Справочник брака»

На рисунке 27 изображена структура таблицы «Склад».

Рисунок 27 –       Структура таблицы «Склад»

Для атрибута «Код изделия» таблицы «Склад» аналогично создаётся поле со списком, как и в таблице «Справочник брака» для данного атрибута. Результат создания поля со списком изображён на рисунке 28.

Рисунок 28 –       Поле со списком для атрибута «Код изделия» таблицы «Склад»

На рисунке 29 изображена структура таблицы «Прейскурант».

Рисунок 29 –       Структура таблицы «Прейскурант»

Для атрибута «Код изделия» таблицы «Прейскурант» аналогично создаётся поле со списком, как и в таблице «Справочник брака» для данного атрибута. Результат создания поля со списком изображён на рисунке 30.

Рисунок 30 –       Поле со списком для атрибута «Код изделия» таблицы «Прейскурант»

На рисунке 31 изображена структура таблицы «Поставки».

Рисунок 31 –       Структура таблицы «Поставки»

Для атрибута «Код изделия» таблицы «Поставки» аналогично создаётся поле со списком, как и в таблице «Справочник брака» для данного атрибута. Результат создания поля со списком изображён на рисунке 32.

Рисунок 32 –       Поле со списком для атрибута «Код изделия» таблицы «Поставки»

Для атрибута «Код заказчика» таблицы «Поставки» аналогично создаётся поле со списком, как и в таблице «Справочник брака» для данного атрибута. Результат создания поля со списком изображён на рисунке 33.

Рисунок 33 –       Поле со списком для атрибута «Код заказчика» таблицы «Поставки»

Для атрибута «Код прейскуранта» таблицы «Поставки» аналогично создаётся поле со списком, как и в таблице «Справочник брака» для данного атрибута. Результат создания поля со списком изображён на рисунке 34.

Рисунок 34 –       Поле со списком для атрибута «Код прейскуранта» таблицы «Поставки»

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта были закреплены знания о программном продукте Microsoft Access, были рассмотрены его основные компоненты и их возможности.

При выполнении индивидуального задания были получены навыки создания и сопровождения баз данных и объектов баз данных Microsoft Access.

Были освоены дополнительные возможности данной системы управления базами данных.

Была создана база такая то, а также объекты этой базы, такие как пулы буферов и табличные пространства, таблицы, триггеры и функции.

На основании изученных данных и полученных навыков можно сделать вывод о том, что программный продукт Microsoft Access предоставляет мощные средства управления базами данных даже при больших объёмах данных и обеспечивает их достаточную безопасность.

В отчёте содержится информация о практических заданиях, выполненных в процессе написания курсового проекта. Описаны средства, используемые при разработке, а также само приложение, которое было разработано.

Данное приложение является автоматизированной системой, в которой нуждалось предприятие. Данная система содержит возможности добавления, редактирования данных, поиска.

Все компоненты данной системы были в хорошей степени оптимизированы. Создан удобный интерфейс для работы с данным приложением, а также учтены все требования заказчика по содержимому базы данных.

С учетом необходимости обработки непрерывно растущих объемов данных, обработки в жестких условиях реального времени и пакетной обработки при постоянно сокращающихся временных окнах, она использует возможности параллельного выполнения заданий и с легкостью масштабируется в широком диапазоне аппаратных платформ.

Цель, поставленная при реализации данного программного продукта, была успешно достигнута и данное приложение успешно внедрено на предприятии.

Список использованных источников

1. Бойко, В.В. Проектирование баз данных информационных систем / В.В. Бойко, В.М. Савинков - М.: Финансы и статистика, 1989. - 351 с.

2. Бьюли, А. Изучаем SQL / А. Бьюли- М.: Символ-Плюс, 2007. - 450 с.

3. Гончаров, А.Ю. ACCESS 2003. Самоучитель с примерами / А.Ю. Гончаров: Кудиц-Образ, 2004. - 270 с.

4. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. Пер с англ. 7-е изд. / К. Дж. Дейт - К.: Диалектика, 2001. - 1072 с.

Епанешнико А. Практика создания приложений в Access. / А. Епанешников, В. Епанешников <http://oz.by/people/more9041231.html> - К.: Диалог-МИФИ <http://oz.by/producer/more12055.html> , 2009. - 440 с.

1. Кошелев, В. Access 2003. Практическое руководство / В.Кошелев: Бином, 2010. - 464 с.

2. Кузин, А. Разработка баз данных в системе Microsoft Access / А. Кузин: Инфра-М, 2009. - 224 с.

3. Моисеенко, С. Разработка приложений в MS Access / С. Моисеенко: Вильямс, 2006. - 272 с.

Похожие работы на - Разработка базы данных для автоматизации учёта интегральных микросхем на филиале 'Завод полупроводниковых приборов'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!