Международная академия аграрного образования костанайский филиал маао


Рисунок 1-Структурная схема автомата подачи звонка «Электроника»



Pdf көрінісі
бет57/77
Дата03.03.2017
өлшемі5,95 Mb.
#6019
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   77

Рисунок 1-Структурная схема автомата подачи звонка «Электроника». 

 

На  структурной  схеме  изображены  четыре  основных  блока,  которые  обеспечивают  непрерывную 

работу устройства: 

 



Индикатор отображения процесса работы хронометра; 

 



Микроконтроллер с обвязкой управления; 

 



Оптронная развязка с симисторным ключом; 

 



Модуль связи с ЭВМ. 

Индикатор отображения хода работы хронометра 

В  состав  модуля  отображения  входит  жидкокристаллический  дисплей  фирмы  «Winstar  WH08  -  02  -  CT-

YYK».  Дисплей  имеет  две  строки,  каждая  содержит  по  8  разрядов  16  символов  схема  подключения  4-х 

битном  режиме,  что  немного  замедляет    работу  обновления  символов  на  дисплее,  но  не  влияет  на  работу 

устройства. Данный вариант подключения сделан с целью экономий ресурса порта микроконтроллера. 

Микроконтроллер  с  обвязкой  управления  предназначен  для  выполнения  всех  команд,  ввода 

вывода и логики управления.  

В состав модуля входят:  

 



Микроконтроллер «Atmega16PA-PU»; 

 



Микросхема памяти «Atmel 24c64»; 

 



Микросхема хронометра «DS1307»; 

 



Микросхема связи «Max232»; 

 

294 


 

Так  называемым  «сердцем»  устройства  является  микроконтроллер  «Atmega16PA-PU»,  который 

работает на тактовой частоте 16 мГц и обеспечивает обмен между устройствами по протоколу «I2C». 

Обмен  между  периферией  происходит  по  двух  проводной  шине,  разработанной  фирмой  «Philips» 

специально  для  бытовых  приборов.  Данный  протокол  нашел  много  применений  в  промышленной 

электронике,  так  как  является  простым  в  реализаций  и  быстрым  в  исполнении.  В  данном  устройстве 

микроконтроллер  выступает  в  роли  ведущего  (Master)  а,  все  остальные  устройства  подчиняются(Slave)  и 

внимательно слушают команды ведущего. 

Частота дискретизаций шины I2C составляет 100 кГц,  но возможно изменение частоты до 400 кГц 

(программно). 

Устройством хранения данных «EEPROM» является  микросхема памяти «24с64» фирмы «Atmel», 

объем памяти составляет 8кБ.  Все временные данные, часы, минуты, коды ошибок, константы хранятся в 

энергонезависимой  памяти,  с  целью  безопасного  сохранения  данных  на  внешней  съемной  памяти. 

Микросхема работает в протоколе «I2C» и является ведомым(Slave) устройством в системе. 

Микросхема  хронометра  «DS1307»  представляет  собой  часы  реального  времени  (RTC),  фирмы 

«Dallas  semiconductor»  с  энергонезависимой  памятью  объемом  53  Байта.  Работает  в  протоколе  «I2C» 

Принцип управления заключается в том что, микроконтроллер записывает в регистры микросхемы значение 

часов, минут, секунд, и далее специальный счетчик начинает инкрементировать эти данные, увеличивая на 

единицу значение переменных, микросхема имеет отдельный кварцевый резонатор на частоту 32768 Гц. Так 

же  микросхема  вырабатывает  прямоугольные  импульсы  для  прерывания  микроконтроллера.  Чтобы 

включить  прямоугольные  импульсы  нужно  в  регистре  микросхемы,  задать  значение  регистра  «SQW» 

равной 1Гц. 

К микросхеме подключается литий - ионная батарея «CR2032», которая обеспечивает ход часов на 

протяжении 3-х лет,  тем самым сохраняя данные  ведомым устройством (Slave). 

Микросхема связи «Max232» выпускается фирмой «Maxim» и предназначена для связи с ПЭВМ для 

управления  устройством,  через  утилиту  конфигуратор.  Микросхема  представляет  собой  преобразователь 

уровня сигнала для согласования электрических сигналов «COM порта» с ТТЛ уровнем сигнала понятным 

для микроконтроллера. Присутствует небольшой недостаток в использовании «АПЗ»: микросхема не имеет 

гальванической  развязки,  что  может  плохо  повлиять  на  работу  «ЭВМ».  Такой  вариант  использования  без 

гальванической развязки удешевил устройство и простоту его налаживания. 

Устройство  питается  от  импульсного  источника  питания  напряжением  12В,  мощность  источника 

питания 100Вт. Ток потребления устройства составляет 44 мА.  



Оптронная  развязка  с  симисторным  ключом  предназначена  для  управления  нагрузкой,  и 

обеспечения  гальванической  развязки.  В  состав  модуля  входит  симисторный  оптрон  МОС  3062,  который 

обеспечивает  неразрывную, оптическую связь с силовым семистором. Для защиты симистора используется 

RC  цепочка,  которая  сглаживает  неровности  сетевого  напряжения,  тем  самым  предохраняя  симистор  от 

пробоя. Напряжение работы симистора составляет 240В. с током до 16 А. 

Модуль связи с ЭВМ представляет собой микросхему преобразователя уровня логического сигнала 

предназначенного  для  обмена  данными  между  персональным  компьютером  и  устройством  (АПЗ). 

Конструктивно  модуль выполнен на микросхеме «MAX232»  без гальванической развязки. 

Узлы  устройства  выполнены  на  односторонней  стеклотекстолитовой  плате  с  полу  поверхностным 

монтажом,  что  обеспечило  хороший  доступ  при  отладке  и  модернизаций  устройства.  Размеры  печатных 

плат  главного  блока  устройства  составляет  80*80мм.  и  симисторный  блок  размером  40*40мм.  корпус 

устройства  механический  прочный,  сделан  из  цельного  металла  размерами  200*440*50  мм.  Устройство 

крепится вертикально на стене. Заземление при этом необходимо подключить обязательно. 

 

Список литературы: 

 

1.



 А.В. Евстигнеев «Микроконтроллеры AVR семейства Mega» «ДМК Пресс», 2015.   

2.

  Ю.  В.  Ревич  «Практическое  программирование  микроконтроллеров  AVR»  «БВХ-  Петербург» 



2011. 

6. 


 http://www.trimmer.ru/pic/news/_57F_DS1307_datasheet_rus.pdf 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


 

295 


 

УДК 621.382 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ НА УПРАВЛЯЕМЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НЕУСТОЙЧИВОСТЯХ 

 

Чиркова Л.В., к.т.н., К.Т. Ермаганбетов, к.ф.-м.н., Омирбек А.У., магистрант 



Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова, г. Караганда, Казахстан 

 

AsGa кристалы арқылы ӛтетін бейсызық тоқтың, теріс мәнді электрӛткізгіштік-тің, Ганн ӛндіргіші жұмысының 

негізінде  жатқан  физикалық  құбылыстар  қарастыр-ылған.  AsGa  кристалының  теріс  мәнді  электрӛткізгіштігінің  пайда 

болу  табиғаты,  Ганн  ӛндіргішінің  жұмысы  синенергетика  ұстанымдары  тұрғысынан  талданған.  Ганн  ӛндіргіші 

жұмысының  негізінде  жатқан  бейсызық  құбылыстарды  сыртқы  электр  ӛрісі  арқылы  басқаруға  болатындығы 

кӛрсетілген. Ганн ӛндіргіші жұмысының негізінде жатқан бейсызық құбылыстарды синергетикалық құбылыстар тобына 

жатқызуға болатындығы дәлелденген.   

Рассмотрена  физическая  природа  возникновения  нелинейностей  прохождения  тока  через  кристалл  AsGa

отрицательной  проводимости  и  функционирования  генератора  Ганна.  Обсуждены  механизмы  возникновения 

отрицательной  проводимости  в  полупроводнике  AsGa.  Проанализирована  работа  генератора  Ганна  как  открытой 

системы  на  основе  синергетических  представлений.  Показана  возможность  управления  нелинейностями, 

ответственными за работу генератора Ганна, внешним электрическим полем.  Показано, что процессы, происходящие в 

генераторе Ганна, могут рассматриваться как существенно синергетические. 

The  physical  nature  of  emergence  of  non-linearity  of  passing  of  current  through  a  crystal  of  AsGa,  negative 

conductivity in the AsGa semiconductor is considered.  

The  operation  of  the  based  on  the  synergetic  ideas.  Possibility  of  management  of  the  non-linearity  responsible  for 

operation of the generator of Gunn as external electric field is shown. It is shown that the processes occurring in the generator of 

Gunn can be considered as significantly synergetic.  

 

Синергетика  занимает  особое  место  cреди  быстро  развивающихся  научных  направлений  [1-3].  В 



функционировании  многих  полупроводниковых  приборов  проявляются  общие  закономерности  процессов 

самоорганизации  как  результат  временной  и  пространственной  эволюций  динамических  систем.  Работа 

таких  приборов  связана  с  нелинейными  процессами,  порождающими  разнообразные  явления 

неустойчивости, бистабильности, генерации колебаний и волн, возникновения хаотических колебаний [4]. 

Сравнительная доступность для экспериментального изучения делают физику нелинейных явлений, 

лежащих  в  основе  функционирования  полупроводниковых  приборов,  весьма  привлекательной  модельной 

базой  для  более  глубокого  и  детального  изучения  динамики  сложных  нелинейных  процессов  [5].  А 

разнообразие  нелинейных  явлений  в  полупроводниках  и  полупроводниковых  структурах  открывают 

большие возможности для создания приборов, основанных на новых принципах нелинейной физики. 

Анализ  физических  механизмов  возникновения  доминирующих  нелинейных  процессов  (ударной 

ионизации, нелинейной рекомбинации, полевого разогрева носителей заряда, перехода носителей заряда с 

одного энергетического минимума к другому энергетическому минимуму с изменением эффективной массы 

носителей  заряда),  лежащих  в  основе  функционирования  тех  или  иных  полупроводниковых  приборов,  и 

методов управления ими представляет особый интерес.  

Полупроводниковые  структуры  и  приборы  можно  рассматривать  как  сложные  динамические 

системы,  в  которых  возможно  возникновение  электрических  неустойчивостей:  срыв  тока,  спонтанные 

колебания тока и напряжения и т.д. Эти явления возникают либо под воздействием сильного электрического 

поля,  либо  в  результате  инжекции  носителей  заряда,  либо  при  действии  потока  фотонов,  когда  система 

переходит  в  состояние,  далекое  от  термодинамического  равновесия.  При  этом  физические  механизмы, 

приводящие  к  неустойчивостям,  могут  быть  различными,  но  наблюдаемые  явления  –  спонтанное 

образование пространственных и временных структур – часто схожи. Подобные процессы самоорганизации 

наблюдаются  в  системах,  находящихся  в  состоянии  далеком  от  термодинамического  равновесия,  за  счет 

обмена энергией или веществом.  

Хотя неустойчивости могут  отрицательно влиять на характеристики твердотельных приборов, тем 

не  менее,  в  некоторых  очень  важных  приборах  они  используются.  Например,  для  генерации  СВЧ  - 

излучения,  для  усиления  в  гигагерцевом  диапазоне  частот,  где  обычные  транзисторы  не  могут  быть 

применены, а так же в быстрых переключателях. 

Многие  полупроводниковые  приборы  работают  в  режиме  управляемых  электрических 

неустойчивостей,  которые,  в  том  числе  приводят  к  появлению  отрицательной  дифференциальной 

проводимости.  

Отрицательная  дифференциальная  проводимость,  определяемая  свойствами  объема,  может  быть 

обусловлена четырьмя основными механизмами: нелинейностью подвижности носителей заряда (дрейфовая 

неустойчивость),  концентрации  носителей  заряда  (генерационно  -рекомбинационная  неустойчивость), 

температуры  электронов  (перегретая  неустойчивость),  температуры  решетки  кристалла  (электротепловая 

неустойчивость) [5].      

Рассмотрим  применение  дрейфовых  неустойчивостей  в  полупроводниках  на  примере  генератора 

Ганна.  Основой  его  работы  является  эффект  возникновения  периодических  высокочастотных  колебаний  в 


 

296 


 

полупроводниковом образце  с N – образной вольт - амперной характеристикой (эффект Ганна) [6]. Работа 

генератора Ганна связана с процессами самоорганизации, обусловленными особенностями энергетического 

спектра  полупроводника  (AsGa)  и  интенсивностью  его  взаимодействия  с  источником  энергии: 

самопроизвольной  генерацией  «тяжелых»  и  «легких»  электронов  и  самопроизвольной  генерацией,  и 

движением электрических доменов.  

Энергетическая  диаграмма  полупроводникового  кристалла  AsGa,  построенная  в  пространстве 

квазиимпульсов в кристаллографическом направлении [111], имеет несколько минимумов – энергетических 

долин (Рисунок 1). Эта особенность энергетического спектра кристалла AsGa приводит к развитию в нем 

процессов самоорганизации – самопроизвольной генерации электрических доменов.  

 

 

 



Рисунок 1. Структура энергетических зон 

AsGa

[6] 

 в кристаллографическом направлении [111] 

 

Энергетический  спектр  электронов  в  зоне  проводимости  полупроводникового  кристалла  AsGa 



имеет  два  минимума  -    центральный  и  боковой.  Этим  минимумам  соответствуют  различные  кривизны 

кривой  энергетического  спектра,  и,  соответственно,  различные  эффективные  массы 

*

1

m



  и 

*

2



m

  электронов, 

энергии  которых  лежат  в  окрестностях  этих  минимумов.  В  таком  полупроводнике  могут  существовать 

электроны  с  различными  подвижностями  -  «легкие»  и  «тяжелые».  Соотношение  между  концентрациями 

«легких» 

1

n

 и  «тяжелых» 

2

n

 электронов может  самопроизвольно меняться, из-за междолинного перехода 

электронов    из  состояния  с  высокой  подвижностью  в  состояния  с  низкой  подвижностью  под  влиянием 

сильного  электрического  поля.  В  результате  в  полупроводнике  возникает  электрическая  неустойчивость, 

которая лежит в основе действия генератора Ганна. 

При  действии  внешней  возбуждающей  силы  электроны  в  полупроводнике  могут  непрерывно  и 

беспорядочно  переходить  в прямом  и  обратном  направлениях:  из зоны  проводимости  в  валентную  зону  и 

обратно. Этот процесс будет сопровождаться согласованным изменением состояний «легких» и «тяжелых» 

электронов,  которые  можно  рассматривать  как  подсистемы  сложной  системы  полупроводник  –  источник 

энергии. Одновременно образуется новая структура  – электрический домен, в результате  чего происходит 

согласованное изменение дрейфовых скоростей «легких» и  «тяжелых» электронов и их концентраций, что 

приводит  к  возникновению  дрейфовой  неустойчивости.  Проявлением  ее  может  служить  появление 

отрицательной  проводимости  полупроводника  и  N-  образной  вольт  -амперной  характеристики  генератора 

Ганна.   

Таким  образом,  в  открытой  термодинамически  неравновесной  системе  «полупроводниковый 

кристалл  AsGa  –  внешний  источник  энергии»  будет  протекать  процесс  самоорганизации,  приводящий  к 

появлению дрейфовой электрической неустойчивости.  

  

Список литературы: 

 

1. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: пер. с англ./ под общ. ред. В.И. Аршинова, 



Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова / И. Пригожин, И. Стенгерс. М.: Прогресс, 1986. 

2. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 

3.  Хакен  Г.  Синергетика:  Иерархии  неустойчивостей  в  самоорганизующихся  системах  и 

устройствах. М.: Мир, 1985. 

4. Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. М.: Мир, 1979. 

5.  Шѐлль  Э.  Самоорганизация  в  полупроводниках.  Неравновесные  фазовые  переходы  в 

полупроводниках, обусловленные генерационно-рекомбинационными процессами. М.: Мир, 1991. 

6. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. М.: Высш. шк., 1987. 



 

297 


 

УДК  631.3 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В КАЗАХСТАНЕ 

 

Чаканова Ж.М., Султанова М.Ж., Абдрахманов Х.А., Шаймерденова П.Р., Боровский А.Ю., 

Сагындыков У.З. 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной 

продукции», Астана, Казахстан*; кандидат биологических наук, НАО «Национальный аграрный научно-

образовательный центр» Астана, Казахстан **. 

 

Аңдатпа: Кәзіргі күні Қазақстанда майлы ӛсімдіктерді ӛндіру  жоғары ӛнімді ауылшаруашылық ӛндірісі және 

қайта ӛңдеу саласын жетілдіру болып табылады. 

Annotation: Today, the production of oilseeds in Kazakhstan - one of the most promising and highly significant areas 

of agricultural production and the development of processing industry

.

 



Аннотация:  Сегодня  производство  в  Казахстане  масличных  культур  –  одна  из  перспективных 

высокопродуктивных  и  значимых  участков  сельскохозяйственного  производства  и  развития  перерабатывающей 

отрасли. 

 

До  недавнего  времени  продовольственная  безопасность  Казахстана  в  основном  обеспечивалась 



«зерновой  составляющей».  Однако  в  настоящее  время  благодаря  динамичному  развитию  экономики 

Казахстана  и  растущему  мировому  спросу  на  масличные  культуры  и  продукты  их  переработки  назрела 

необходимость  обеспечения  страны  продукцией  полученной  из  этого  сырья.  За  последние  пять  лет 

Казахстан укрепил свои позиции производителя масличных культур. В связи с чем, наблюдается ежегодная 

тенденция роста посевной площади данных культур, рисунок 1.  

 

 



Рисунок 1- Посевная площадь масличных культур за 5 лет в РК 

 

Так, согласно данным Комитета по статистике  с 2010 г. по 2015 г. посевная площадь увеличилась 



на  261,6  тыс.  гектар,  валовый  сбор  масличных  увеличился  в  2  раза  (2010г.-775,4  тыс.  тн)  и  (2015г.-1547,5 

тыс.  тн),  хотя  в  2015  г.  посевная  площадь  уменьшилась  на  289,8  тыс.гектар  по  сравнению  с  2014г.,  когда 

валовый сбор составил 1547,6 тыс. тонн. 

Основные  посевные  площади  масличных  культур  в  разрезе  областей  расположены  в:  Северо-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и  Актюбинской областей, рисунок 2. 

 

 



Рисунок 2 – Посевная площадь в разрезе областей за 5 лет в РК 

 

Максимальная посевная площадь масличных культур наблюдается в Северо-Казахстанской области, 



так за последние 5 лет площадь увеличилась  на 162 тыс. гектар, валовый сбор масличных увеличился более 

чем в 2 раза, так в 2010г. производство масличных составило 164,9 тыс.тонн, а в 2015г. – 400,8 тыс.тонн.  

За  посевом  масличных  культур  растут  и их  объемы  переработки.  По  данным  комитета  по 

статистике, производство растительных масел в 2014 году составило 328,4 тыс. тонн, что на 12% больше по 

сравнению  с  2013  годом  (275,7  тыс.  тонн)    [1].  Общая  производственная  мощность  предприятий  по 

   1 748,1 

1 816,2 

1 853,9 


1 980,9 

2 299,5 


2 009,7 

    0,0


   1 000,0

   2 000,0

   3 000,0

2010


2011

2012


2013

2014


2015

Посевная площадь масличных культур, тысяч гектар 

0

200


400

600


800

2010


2011

2012


2013

2014


2015

Акмолинская 

Актюбинская 

Алматинская 

Атырауская 

Западно-Казахстанская 

Жамбылская 

Карагандинская 

Костанайская 

Кызылординская 

Южно-Казахстанская 

Павлодарская 



 

298 


 

переработке  масличных  культур  составляет  свыше  1,3 млн  тонн  в год,  в том  числе  по  производству 

подсолнечного  масла  —  752  тыс.  тонн,  масла  рапсового —  58,3  тыс.  тонн.  При  этом  по  производству 

растительного  нерафинированного  масла  мощность  использована  на  19,2%,  масла  подсолнечного 

нерафинированного  —  29,4%,  подсолнечного  рафинированного  —  22,8%,  масла  рапсового 

нерафинированного  —  80,8%,  масла  рапсового  рафинированного  —  18,9%.  Мощности  масложировых 

предприятий в республике позволяют перерабатывать около 2 млн тонн семян масличных культур в год. 

Однако  производство  масличных  культур  в Казахстане  имеет  ряд  проблем.  Сдерживают  его 

развитие низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость логистики по заготовке, транспортировке и 

хранению  сырья,  что  приводит  к  не  полной  загруженности  перерабатывающих  мощностей.  В  сфере 

переработки  сельскохозяйственной  продукции  актуальным  остается  техническое  и  технологическое 

перевооружение  производства,  переход  на  международные  стандарты  качества,  с  тем,  чтобы  повысить 

качество отечественной продукции [2].  

Имеющееся  оборудование  не  в  полной  мере  обеспечивает  решение  вопросов  высокоэффективной 

подготовки  сырья  для  безопасного  и  длительного  хранения.  И  в  связи  с  этим  перед  предприятиями  по 

заготовке  и  первичной  обработке  масличных  культур  остро  становится  вопрос  разработки  и  применения 

принципиально  новых  инновационных  технологий  и  оборудования  нового  поколения.  Особенно  это 

относится  к  северному  региону  Казахстана,  где  в  2017-2018  годах  ожидается  значительное  расширение 

посевов  масличных  культур  и  присущ  неблагоприятный,  резко-континентальный  климат,  усложняющий 

задачу по обеспечению эффективной обработки и сохранности собранного урожая. 



Выводы. Таким образом, проведенный обзорный анализ показывает, какую огромную роль играют 

масличные  культуры  в  эффективном  развитии  сельскохозяйственного  производства  в  целом  и 

растениеводства в частности. 

 

Список литературы: 



 

1 http://expertonline.kz 

2  Программа  по  развитию  Агропромышленного  комплекса  Республики  Казахстан  на  2013-2020 

годы (АГРОБИЗНЕС - 2020). 

 

 

 



 

299 


 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК334,021(574) 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ 

(НА ПРИМЕРЕ САЛОНА КРАСОТЫ) 

 

Абдрахманова А.Д. – магистр экономики, преподаватель кафедры экономики Костанайский 



государственный университет имени Ахмета Байтурсынова 

 

Данная статья посвящена развитию предпринимательства в Казахстане в сфере услуг, а точнее в сфере салонов 



красоты и SPA центров. Выделаны главные этапы развития бизнеса в Казахстане, представлены основные трудности в 

области  салонного  бизнеса,  а  также  дана  статистика  открытых  салонов  и  предпринимателей  в  этой  области  за  2014-

2015г. В Казахстане создан специальный АО  «Фонд развития предпринимательства  «Даму». В стране поддерживается 

малый  и  средний  бизнес  в  сфере  услуг,  государство  предоставляет  помощь  предпринимателем  в  рамках  программы 

«Дорожная карта бизнеса 2020», которая предоставляет гарантирование кредитов для бизнесменов. Развитие  бизнеса в 

Казахстане в сфере услуг продвигается планомерно и успешно, он способствует решению проблем занятости населения, 

то есть предоставление рабочих, и развитию экономики и инноваций в Казахстане.  

This article is devoted to the development of entrepreneurship in Kazakhstan in the service industry, specifically in the 

area of beauty salons and SPA centers. Dressed the main stages of development of business in Kazakhstan, presented the main 

challenges  in  the  field  of  salon  business,  and  also  gives  statistics  of  open  salons  and  entrepreneurs  in  this  area  for  2014-2015. 

Kazakhstan  has  created  a  special  JSC  "entrepreneurship  development  Fund  "Damu".  The  country  supports  small  and  medium 

businesses in the service sector, the state provides assistance to an entrepreneur in the framework of the program "business Road 

map  2020",  which  provides  loan  guarantees  for  business.  Business  development  in  Kazakhstan  in  the  service  industry  is 

progressing steadily and successfully, it contributes to the solution of problems of employment of the population, i.e. provision of 

jobs, and the economy and innovation in Kazakhstan. 

 

Нашу  жизнь  невозможно  представить  без  сферы  услуг,  каждый  день  мы  пользуемся  магазинами, 



транспортом  и  другими  услугами.  Сфере  услуг  принадлежит  видная  роль  в  совершенствовании  и 

улучшении образа жизни, повышении материального и культурного благосостояния людей.  

Сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся отраслей экономики. 

Услуги  всегда  играли  важную  роль  в  экономике.  Роль  одних  услуг  связана  с  обслуживанием 

производственной  сферы,  процессов  распределения,  обмена  и  потребления  продуктов  материального 

производства, обеспечивающего бесперебойность системы воспроизводства. Роль других  - с обеспечением 

развития  рабочей  силы;  повышением  образовательного  и  культурно-технологического  уровня,  укрепления 

здоровья и развития способности к труду, обеспечения отдыха [1]. 

В последние 10-20 лет доля работающих в этой сфере в мире стала, быстро расти, по ряду причин 

одна  из  них  состоит  в  том,  что  усовершенствования  в  производстве  позволили  изготавливать  больше 

товаров  меньшим  числом  занятых.  Это  высвободило  значительную  часть  работников,  которые  занялись 

предоставлением различного рода услуг.  

Предпринимательство в Казахстане развивается с конца 1980-ых годов, пройдя за эти годы разные 

ступени качественного и количественного роста. В настоящее время частный сектор в стране представлен 

крупными  казахстанскими  корпорациями,  холдингами  и  компаниями,  представительствами  зарубежных 

компаний,  предприятиями  среднего  и  малого  бизнеса,  крестьянскими  хозяйствами  и  индивидуальными 

предпринимателями. 

В  сфере  услуг  самые  доходные  это  специализированные  медицинские  фирмы  -  стоматология, 

массажные  салоны,  салоны  красоты  и  другие.  Рынок  салонов  красоты  –  бизнес  не  только  красивый,  но  и 

быстрорастущий. За последние годы отмечается ежемесячное открытие нескольких салонов по Республике 

Казахстан, причем такая тенденция прослеживается не только в столичных городах.  

Главная тенденция развития рынка салонов красоты, заключается в том, что потребители становятся 

более  требовательными  и  переключают  внимание  с  отдельных  стандартных  услуг  на  комплексные 

мероприятия, в том числе SPA, фитнесс и диетическое питание.  

На  рынке  салонов  красоты  Казахстана  пока  не  слишком  серьезный  уровень  конкуренции:  общее 

число  «салонного  бизнеса»  составляет  12268  субъектов,  что  не  может  удовлетворить  спрос  населения 

численностью  15,7  млн  человек,  притом,  что  большая  часть  –  это  классические  парикмахерские,  не 

удовлетворяющие  потребности  клиента  в  дополнительных  процедурах.  Изучение  особенностей  рынка 

красоты  показали,  что  в  большинстве  регионов  областей  присутствует  динамика  развития.  В  областях 

открывается, как правило, около 100 салонов в год. Наиболее крупные сети салонов красоты, такие как «Nail 

Club», предлагают в регионах франшизы [2]. 

Малое  и  среднее  предпринимательство  (МСП)  Казахстана  на  октябрь  2014г.  представлено  695635 

предприятиями. Несмотря на кризис, МСП Казахстана показывает ежегодный рост.  

Согласно  данным  национального  агентства  по  статистике,  только  за  период  2014-2015г.  число 

активно действующих МСП увеличилось на 4,2%. Наибольшее количество предприятий сконцентрировано 


 

300 


 

в сегменте торговли и услуг (33%).  

Как  показывают  полученные  результаты,  характерной  чертой  МСП  является  значительное 

преобладание  торгового  сектора  –  в  выборке  доля  предпринимателей,  занимающихся  торговой 

деятельностью, оказалась наиболее выраженной (33%).  

Другая  сфера,  которую  также  можно  назвать  привлекательной  для  казахстанского  бизнеса  –  это 

услуги, спектр которых очень широк: бытовые, дизайнерские, косметологические, охранные, фитнес-услуги 

и  другие  (16%)  [3].  Эти  сферы  деятельности  (торговля  и  услуги)  остаются  наиболее  доступными  для 

предпринимателей,  поскольку  кроме  финансов  не  требуют  особых  ресурсов  -  специальных  знаний, 

высококвалифицированных  кадров,  современных  технологий  и  обеспечивают  относительно  быструю 

окупаемость вложенных средств. 

В РК поддерживают развитие предпринимательства в сфере услуг, тк это неотъемлемая часть жизни 

общества,  приносящие  хорошие  доходы  и  предоставление  рабочих  мест.  Поэтому  в  Казахстане 

предоставляется  помощь  и  гарантирование  кредитов  предпринимателей  для  поддержания  и  развитии 

бизнеса в сфере услуг.  

Гарантирование  кредитов  предпринимателей  в  Казахстане  предоставляется  в  рамках  программы 

«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – «ДКБ 2020»), целью которой является обеспечение устойчивого и 

сбалансированного роста регионального предпринимательства в не сырьевых секторах экономики, а также 

сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест [3].  

Гарантом  выступает  Фонд  «Даму».  Преимуществами  гарантии  по  «ДКБ  2020»  является  то,  что 

размер  требуемого  от  предпринимателя  залога  по  кредиту  снижается  как  минимум  наполовину,  и  банк 

может  начать  финансирование  до  30%  от  суммы  кредита  заранее  -  после  получения  письма  от  Фонда 

«Даму».  

Темпы  роста  кредитов,  выдаваемых  под  государственную  гарантию,  свидетельствуют  о  растущем 

спросе на эту услугу, который продолжит увеличение в ближайшей перспективе. Если в 2010 году только 3 

предпринимателя воспользовались данной услугой, то в 2014 году их количество составило 533 единицы.  

Необходимо отметить, что в начале 2014 году Фонд «Даму» поставил перед собой задачу довести 

количество гарантий за год до 500 единиц и на текущий момент успешно еѐ выполнил (рису) [4]. 

Высокие темпы развития делают сферу салонного бизнеса привлекательным для новых игроков, а 

конкуренция  на  рынке  поддерживается  за  счет  увеличения  количества  услуг.  В  условиях  конкуренции  и 

инвестиционной привлекательности этой сферы бизнеса число купли-продажи салонов растет. Все это ведет 

к  тому,  что  доля  продажи  салонов  неуклонно  растет.  Этот  динамичный  процесс  позволяет  сильным 

инвесторам найти идеальный вариант, а рынку - успешно развиваться. 

Основную массу людей, которые приобретают салоны, можно разделить на следующие группы [5]: 

-  предприниматели,  которые  диверсифицируют  свою  деятельность,  приобретая  бизнес  в  смежной 

области.  Салоны  красоты  покупают  организации,  торгующие  -  декоративной косметикой  и  средствами  по 

уходу за лицом и телом; 

владельцы уже работающих салонов покупают дополнительные, расширяя свои сети; 

- новые предприниматели, которые делают ставку на этот бизнес, рассчитывая на высокую прибыль 

и быструю окупаемость; 

-  кроме  того,  многие  преуспевающие  предприниматели-мужчины  покупают  салоны,  чтобы  ими 

управляли их жены. 

 

 



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   77




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет