Tele-Haus mit intelligenten Mikrosystemen: [industrielles Verbundprojekt im Rahmen des BMBF-Förderkonzept "Mikrosystemtechnik 2000+", 01.10.1999 - 31.03.2003] ; Abschlussbericht
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Weitere Verfasser: | |
---|---|
Format: | Elektronisch Software E-Book |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
[Techn. Univ., Lehrstuhl für Messsystem- und Sensortechnik]
[2003]
|
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 1 CD-ROM 12 cm |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
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INHALTSVERZEICHNIS
1
DAS
FORSCHUNGSPROJEKT
TE/E-HAUS
9
1.1
UEBERBLICK
9
1.2
GESAMTBILANZ
11
1.3
ANSPRECHPARTNER
12
1.4
DANKSAGUNG
13
2
MIKROSYSTEMTECHNIK
-
TECHNOLOGIEENTWICKLUNG
15
2.1
ZUSAMMENFASSUNG
15
2.2
MOTIVATION
16
2.3
MODULARE
BAUWEISE
16
2.4
VORUNTERSUCHUNGEN:
DESIGNRULES
16
2.5
TESTSTRUKTUREN
20
2.6
TEST-PHASE
1
21
2.6.1
DESIGN
DER
BAUSTEINE
DER
PHASE
1
21
2.6.2
BESTELLTE
KOMPONENTEN
DER
PHASE
1
22
2.6.3
TESTBOARD
23
2.6.4
QUALIFIZIERUNG
DES
SCHABLONENDRUCKS
23
2.6.5
QUALIFIZIERUNG
DER
BGA
KONTAKTIERUNG
26
2.6.6
PLANARITAETSMESSUNGEN
AN
DEN
SUBSTRATEN
27
2.6.7
AUFBAU
VON
STAPELGEHAEUSEN
28
2.6.8
CB-F
MONTAGE
MITTELS
JUSTAGEVORRICHTUNG
30
2.6.9
DIE-BONDING
UND
GLOB-TOP
30
2.6.10
ASSEMBLING
UND
KONTROLLE
31
2.6.11
ZUVERLAESSIGKEITSUNTERSUCHUNGEN
33
2.6.12
AUSBLICK:
ZWEITES
DESIGN
34
2.7
TEST-PHASE
2
35
2.7.1
REDESIGN
DER
VIA
ANKONTAKTIERUNG
35
2.7.2
DARSTELLUNG
DES
NEUEN
DESIGNS
35
2.7.3
JUSTAGE
IM
NUTZEN
38
2.7.4
OPTIMIERUNG
DES
REFLOWPROFILES
38
2.7.5
LEITERPLATTENFERTIGUNG
BEI
WUERTH
ELEKTRONIK
39
2.7.6
DARSTELLUNG
DER
MONTAGETECHNIK
39
2.7.7
ZUVERLAESSIGKEITSTESTS
41
2.7.8
AUSFALLANALYSE
43
2.8
VEROEFFENTLICHUNGEN
45
2.9
ANHANG
46
3
MIKROSYSTEMTECHNIK
-
ENTWICKLUNG
UND
FERTIGUNGSTECHNISCHE
UMSETZUNG
51
3.1
ZUSAMMENFASSUNG
51
3.2
AUFBAUTECHNOLOGIE
51
3.2.1
KONZEPTION
UND
FESTLEGUNG
DER
3D-BGA-BAUSTEINE
PHASE
1
52
3.2.2
DESIGN
DER
3-D-BGA'S
PHASE
1
52
3.2.3
HERSTELLUNG
UND
BEWERTUNG
DER
LEITERPLATTEN
PHASE
1
53
3.2.4
HERSTELLUNG
DER
GEHAEUSESTAPEL
54
3.2.5
TELE-HAUS TESTBOARDS
PHASE
1
61
3.2.6
ERGEBNISSE
PHASE
1
66
3.2.7
TESTVEHIKEL
PHASE
2
67
3.2.8
VERSUCHPLANUNG
PHASE
2
72
3.2.9
LEITERPLATTENBESCHAFFUNG
UND
BEWERTUNG
72
4.10
LITERATUR
122
3.2.10
MODIFIKATION
DER
MONTAGEVORRICHTUNG
73
3.2.11
AUFBAU
DER
TESTVEHIKEL
PHASE
2:
COB-PROZESS
74
3.2.12
AUFBAU
DER
TESTVEHIKEL
PHASE
2:
RAHMENFERTIGUNG
76
3.2.13
AUFBAU
DER
TESTVEHIKEL
PHASE
2:
EBENE
1
-
MCM-E1-P2
77
3.2.14
AUFBAU
DER
TESTVEHIKEL
PHASE
2:
EBENE
2
-
COB-EBENE
78
3.2.15
AUFBAU
DER
TESTVEHIKEL
PHASE
2:
EBENE
3
-
KLEBE-FLIP-CHIP
80
3.2.16
TEST
DER
LOETVERBINDUNGEN
81
3.2.17
ERGEBNISSE
PHASE
2
81
3.3
PRODUKTDEMONSTRATOREN
PHASE
3
82
3.3.1
RAHMEN
82
3.3.2
NUTZENGESTALTUNG
84
3.3.3
DIGITAL-STILL-CAMERA
(DSC)
DER
FA.
IFAM
GMBH
84
3.3.4
EIB-BUS-EBENE
DER
TU
MUENCHEN
90
3.3.5
MULTI-SENSOR-MODUL
(MSM)
DER
UNIVERSITAET
DER
BUNDESWEHR
MUENCHEN
91
3.3.6
LEITERPLATTENBESCHAFFUNG
UND
-BEWERTUNG
FUER
DIE
DEMONSTRATOREN
92
3.3.7
AUFBAU
DER
PRODUKTDEMONSTRATOREN
94
3.3.8
WEITERES
VORGEHEN
PRODUKTDEMONSTRATOREN
96
3.3.9
ERGEBNISSE
PHASE
3
97
3.4
REPARATUR
UND
DEMONTAGEMASSNAHMEN
98
3.5
TESTMOEGLICHKEIT
FUER
EBENEN
UND
3D-STAPELMODULE
MITTELS
TESTADAPTER
100
3.6
KOSTEN
VON
3D-STAPEL-MODULEN
102
3.7
AUSSICHTEN
UND
MARKCHANCEN
103
3.7.1
HDRC-KAMERAMODUL
-
CAMCUBE
103
3.7.2
MATCH-X
CAN-MODUL
105
3.8
VEROEFFENTLICHUNGEN
106
3.9
LITERATUR
106
4
DAS
KAMERAMODUL
107
4.1
AUFGABENSTELLUNG
107
4.2
SYSTEMANFORDERUNGEN
108
4.3
AUSWAHL
DES
BILDSENSORS
108
4.4
UNTERSUCHUNGEN
ZUR
AUSWAHL
EINES
DSP
109
4.5
SCHALTUNGSENTWURF
109
4.6
KONZEPT
FUER
UMSETZUNG
IN
STAPELTECHNOLOGIE
111
4.7
KONVENTIONELLER
PROTOTYP
116
4.8
SOFTWAREKONZEPT
117
4.9
MARKTCHANCEN
FUER
DAS
KAMERAMODUL
120
4.11
VEROEFFENTLICHUNGEN
122
5
DER
INTELLIGENTE
ZWISCHENSTECKER
125
5.1
MOTIVATION
125
5.2
PRODUKTANFORDERUNGEN
UND
-MERKMALE
126
5.3
BAUGRUPPENDISKUSSION
127
5.3.1
GEHAEUSE
128
5.3.2
LASTRELAIS
129
5.3.3
GERAETEERKENNUNG
130
5.3.4
LEISTUNGSMESSUNG
131
5.3.5
DATENUEBERTRAGUNG
UEBER
DAS
230V-NETZ
133
5.3.6
MIKROCONTROLLER
134
5.3.7
STROMVERSORGUNG
134
4
5.4
ENTWICKLUNGSVERLAUF
135
5.5
GERAETESPEZIFIKATION
137
5.6
UEBERSICHT
DER
BAUELEMENTE
137
5.7
MECHANISCHER
AUFBAU
137
5.8
SOFTWARE
IZS
138
5.8.1
APPLIKATION
YYFUNKTIONSUEBERWACHUNG
VON
HAUSHALTSGERAETEN
"
138
5.8.2
FUNKTIONSUEBERWACHUNG
DER
TEILKOMPONENTEN
139
5.8.3
ABSTRAKTION
DER
FUNKTIONALITAETEN
ALS
FUNKTIONSBLOECKE
140
5.8.4
PARAMETER
DES
IZS
141
5.9
ZUSAMMENFASSUNG
143
5.10
MARKTCHANCEN
143
5.11
SYSTEMINTEGRIERTER
GERAETESCHUTZ,
HAUSENERGIESENSOR
144
5.11.1
DAS
SYSTEM
144
5.11.2
DIE
FUNKTIONSWEISE
146
5.11.3
UMSETZUNG
DES
HAUSENERGIESENSORS
147
5.12
LITERATUR
147
5.13
VEROEFFENTLICHUNGEN
148
5.14
ANHANG
A:
AUSZUG
AUS
DEM
YYPIM
"
-DATENBLATT
148
5.14.1
POWERLINE-MODUL
YYPIM
"
148
6
ZUGANGSKONTROLLE
153
6.1
AUFGABENSTELLUNG
UND
ENTWICKLUNGSZIELE
153
6.1.1
SICHERHEITSASPEKT
153
6.1.2
ENERGIEEINSPARUNG
/
KOMFORTFUNKTION
153
6.2
SYSTEMKONZEPT
154
6.2.1
ANWESENHEITSERKENNUNG
155
6.2.2
PERSONENIDENTIFIKATION
159
6.3
ERHOEHUNG
DER
ZUVERLAESSIGKEIT
UND
FUNKTIONALITAET
DURCH
MULTISENSORANSATZ
161
6.3.1
KONZEPTE
ZUR
SENSORINTEGRATION
UND
DATENFUSION
161
6.3.2
STATISTISCHE
ENTSCHEIDUNGEN
ALS
MASS
DER
ZUVERLAESSIGKEIT
162
6.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
164
6.5
VEROEFFENTLICHUNGEN
165
7
BEWEGUNGSERKENNUNG
UND
PRAESENZMELDUNG
167
7.1
ALLGEMEINES
167
7.2
ZIELSETZUNG
167
7.3
PLANUNG
DER
EINSATZORTE
168
7.3.1
BEWEGUNGSMELDER
168
7.3.2
PRAESENZMELDER
169
7.4
GERAETEAUFBAU,
-AUSFUEHRUNG
UND
DESIGN
169
7.5
KONZEPT
169
7.6
AUSWAHL
DES
CONTROLLERS
170
7.7
MECHANISCHER
AUFBAU
170
7.8
SOFTWARE-STRUKTUR
171
7.9
ANWENDUNGSSZENARIEN
172
7.9.1
SZENARIO
PERSONENERKENNUNG
(1)
172
7.9.2
SZENARIO
PERSONENERKENNUNG
(2)
173
7.9.3
SZENARIO
PERSONENERKENNUNG
(3)
173
7.9.4
SZENARIO
PERSONENERKENNUNG
(4)
173
7.10
APPLIKATIONSSOFTWARE
173
7.11
KENNDATEN
DER
GERAETE
174
5
7.12
LITERATUR
175
8
DIE
INTELLIGENTE
TUER
177
8.1
EINLEITUNG
177
8.2
DER
SECURITY
SERVER
177
8.3
BIOMETRISCHE
SENSOREN
180
8.3.1
DIE
FINGERABDRUCKSERKENNUNG
180
8.3.2
DIE
SPRACHERKENNUNG
183
8.4
ELEKTRONISCHE
SCHLUESSEL
184
8.4.1
IBUTTONS
185
8.4.2
SMARTCARD
185
8.4.3
TRANSPONDER
188
8.5
GESICHERTE
DATENUEBERTRAGUNG
AUF
DEM
STEUERBUS
189
8.5.1
DIE
PROBLEMATIK
189
8.5.2
VERSCHLUESSELTE
TELEGRAMME
190
8.5.3
SECURE
BCU
190
8.6
EINBINDUNG
IN
EIN
GESAMTSYSTEM
192
8.7
LITERATUR
193
8.8
VEROEFFENTLICHUNGEN
194
9
TELESERVICES
UND
SYSTEMASPEKTE
195
9.1
SYSTEMKONZEPT
195
9.2
SYSTEMAUFBAU
UND
-KOMMUNIKATION
200
9.2.1
STRUKTUR
200
9.2.2
BEISPIELE
201
9.3
IMPLEMENTIERUNG
203
9.3.1
HTTP-KOMMUNIKATION
203
9.3.2
ANBINDUNG
DER
INTELLIGENTEN
KAMERA
205
9.3.3
EINBETTUNG
VON
JINI
IN
DAS
SYSTEMKONZEPT
207
9.3.4
FERNZUGRIFF
MIT
INTERNET
BROWSER
UND
JAVA
APPLET
225
9.4
SICHERHEITSASPEKTE
227
9.5
WINPANEL
229
9.6
GSM-GATEWAY
234
9.7
ERGEBNISSE
UND
SCHLUSSFOLGERUNGEN
238
9.8
MARKTCHANCEN
238
9.9
LITERATUR
238
9.10
VEROEFFENTLICHUNGEN
240
10
LUFTHYGIENE
241
10.1
AUFGABENSTELLUNG
UND
ENTWICKLUNGSZIELE
241
10.2
SENSORAUSWAHL
242
10.3
EIB-MULTISENSOR-MODUL
242
10.3.1
CO2
KOHLENDIOXID
-
MESSUNG
243
10.3.2
SENSOREN
FUER
CO,
03,
CH4,
H2
UND
H2S
247
10.3.3
IR
STAUBSENSOR
247
10.3.4
FEUCHTE
247
10.3.5
TEMPERATUR
248
10.4
FUNK
MULTISENSOR-MODUL
248
10.4.1
PAGER
248
10.4.2
BASISSTATION
249
10.5
3D-BGA
MULTI-SENSOR-MODUL
250
6
10.5.1
CO2-SENSOR
251
10.5.2
TEMPERATURSENSOR
254
10.5.3
EIB/KNX
KOMMUNIKATIONSEBENE
256
10.6
VISUALISIERUNG
UND
BEDIENUNG
MIT
DEM
PC
257
10.7
LITERATUR
260
10.8
VEROEFFENTLICHUNGEN
260
11
BODENHYGIENE
261
11.1
KONZEPT
EINES
ZENTRALSTAUBSAUGERSYSTEMS
261
11.2
UNTERSUCHUNGEN
ZUR
OPTIMIERUNG
VON
ZENTRALSTAUBSAUGERSYSTEMEN
262
11.3
TESTSTAND
ZUR
BESTIMMUNG
DER
STAUBKONZENTRATION
265
11.4
UNTERSUCHUNGEN
ZUR
OPTIMIERUNG
DES
SAUGPROZESSES
266
11.5
ZENTRALSTAUBSAUGER
MIT
INTEGRIERTEN
SENSORSYSTEMEN
270
11.5.1
STATIONAERES
SAUGGERAET
271
11.5.2
MIKROSYSTEM
GRIFF
272
11.5.3
VISUALISIERUNG
/
BEDIENFELD
275
11.6
NACHRUESTBARKEIT
UND
VERMARKTUNG
277
11.7
VEROEFFENTLICHUNGEN
277
12
FERNGESTEUERTE
AUSSENANLAGEN
279
12.1
BODENFEUCHTEMESSUNG
279
12.2
SIGNALVERARBEITUNG
FUER
DIE
BODENFEUCHTEMESSUNG
280
12.2.1
MATHEMATISCHE
METHODEN
280
12.2.2
PHYSIKALISCH
BASIERTER
MODELLANSATZ
282
12.3
SENSORMODUL
FUER
DIE
BODENFEUCHTEMESSUNG
283
12.4
VEROEFFENTLICHUNGEN
286
13
FEUCHTEMESS
UND
REGELUNGSSYSTEM
287
13.1
EINLEITUNG
287
13.1.1
STAND
DER
TECHNIK
287
13.1.2
LOESUNGSANSAETZE
288
13.2
HARDWAREKONZEPT
290
13.2.1
MIKROCONTROLLER-PLATTFORM
291
13.2.2
PERIPHERIE
291
13.2.3
BEDIENTEIL
293
13.2.4
LON-NETZWERKINTERFACE
293
13.2.5
MECHANISCHER
AUFBAU
293
13.2.6
SENSORIK
MIT
WANDLERELEKTRONIK
294
13.2.7
SOFTWARE
297
13.3
DEMONSTRATOR
306
13.3.1
NETZWERKFAEHIGES
TEMPERATUR
UND
FEUCHTEMODUL
306
13.3.2
FEUCHTEREGLER
MIT
HX-RECHNER
307
13.3.3
DRUCKTAUPUNKT
-
MESSGERAET
308
13.3.4
ATEMLUFT
FEUCHTE-MESSGERAET
309
13.3.5
REGLER
FUER
TAUPUNKT
310
13.3.6
REGLER
FUER
ABSOLUTFEUCHTE
311
13.3.7
REGLER
FUER
FEUCHTKUGELTEMPERATUR
312
13.3.8
SOFTWARE
PCLOG
313
13.4
ABSCHLUSSBETRACHTUNG
315
13.4.1
VERWERTUNGSPLAN
316
13.4.2
LITERATURVERZEICHNIS
316
7
14
DAS
VERSUCHSHAUS
ALS
DEMONSTRATOR
317
14.1
AUFGABEN
UND
ZWECK
317
14.2
STANDORT
318
14.3
DAS
BAUWERK
318
14.3.1
GRUNDRISSE
319
14.3.2
AUSSENANSICHTEN
322
14.3.3
INNENANSICHTEN
325
14.4
ERGEBNISSE
329
14.5
DEMONSTRATORFUNKTION
330
14.5.1
FACHVERANSTALTUNGEN
331
14.5.2
BESUCHERBEFRAGUNG
331
14.5.3
MEDIALE
EREIGNISSE
IM
HAUS
332
14.5.4
EXTERNE
VERANSTALTUNGEN
333
14.5.5
MEDIENARBEIT
334
14.6
AUFGABEN
DER
BAULAND
GMBH
338
14.7
LITERATUR
338
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author2 | Westermeir, Günter |
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author_facet | Westermeir, Günter |
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classification_tum | MSR 940f |
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discipline | Bauingenieurwesen Mess-/Steuerungs-/Regelungs-/Automatisierungstechnik |
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