Industrielle Kommunikation mit Feldbus und Ethernet:
Gespeichert in:
Format: | Buch |
---|---|
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
VDE-Verl.
2010
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Literaturangaben |
Beschreibung: | XVIII, 329 S. Ill., graph. Darst. 24 cm 1 CD-ROM (12 cm) |
ISBN: | 9783800732975 3800732971 |
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INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT V
VORWORT DER HERAUSGEBER VII
1 DER MARKT FUER FELDBUS UND INDUSTRIAL ETHERNET 1
DAVID HUMPHREY, FLORIAN GUELDNER 1.1 NUTZEN DER VERNETZUNG 1
1.2 DAS 5. ELEMENT: ETHERNET 4
2 TRENDS IN DER FACTORY AUTOMATION/WAS ANWENDER FORDERN 9
MICHAEL VOLZ
2.1 WACHSTUMSFAKTOREN 10
2.2 WAS ANWENDER FORDERN 11
2.3 ENGINEERINGKOSTEN IM FOKUS 11
2.4 SECURITY-ASPEKTE 12
3 INTERNATIONALE NORMUNG. 13
MAX FELSER
3.1 GESCHICHTE DER FELDBUSNORMEN 13
3.1.1 DER DEUTSCH-FRANZOESICHE FELDBUS-KRIEG 13
3.1.2 DER INTERNATIONALE FELDBUS-KRIEG 14
3.1.3 DIE KOMPROMISSLOESUNG 15
3.1.4 ERWEITERUNGEN MIT ETHERNET 16
3.1.5 ERWEITERUNG MIT DRAHTLOSEN SYSTEMEN 17
3.2 STRUKTUR DER FELDBUS-NORMEN 17
3.2.1 DEFINITION DER FELDBUSSE 17
3.2.2 DEFINITION VON ECHTZEIT-ETHERNET 18
3.2.3 INSTALLATIONSRICHTLINIEN 19
3.2.4 VERLAESSLICHKEIT 19
3.2.5 DEFINITION DER PROTOKOLL-FAMILIEN 20
3.3 ZUSAMMENFASSUNG 21
4 FELDBUSSE: STATUS UND AUSBLICK 25
MICHAEL VOLZ
4.1 STABILITAET UND ZUVERLAESSIGKEIT ALS ERFOLGSFAKTOR 26
4.2 HERAUSFORDERUNGEN FUER DIE ZUKUNFT 26
4.3 QUALITAET DURCH ZERTIFIZIERUNG 27
IX
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1008090743
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
5 CANOPEN 29
HOLGER ZELTWANGER 5.1 UNTERE KOMMUNIKATIONSSCHICHTEN 30
5.2 HOEHERE KOMMUNIKATIONSSCHICHTEN 32
5.3 GERAETE- UND ANWENDUNGSPROFILE 36
5.4 ZUSAMMENFASSUNG 41
6 CC-LINK 43
STEVE JONES
6.1 DIE CC-LINK-NETZWERKE 43
6.2 TOPOLOGIE UND UEBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN 45
6.3 DATENUEBERTRAGUNG BEI CC-LINK 46
6.3.1 DIE DATENTYPEN BEI CC-LINK. 46
6.3.2 STATIONSTYPEN BEI CC-LINK 46
6.3.3 MAXIMAL ANSCHLIESSBARE ANZAHL VON GERAETEN 47
6.3.4 LINK-ZYKLUSZEIT 47
6.4 WIE CC-LINK KOMMUNIZIERT 49
6.4.1 DETAILS DER DATENUEBERTRAGUNG BEI CC-LINK 50
6.4.2 DIE SPEICHERORGANISATION BEI CC-LINK 52
6.5 VERSION 1.1 ODER VERSION 2.0 56
6.6 IMPLEMENTIERUNG VON CC-LINK 56
6.7 PROFILE 57
6.8 CC-LINKSAFETY 58
6.9 ZERTIFIZIERUNGSPRUEFUNG 59
LITERATUR 59
7 CIP: DEVICENET UND CONTROLNET 61
VIKTOR SCHIFFER
7.1 GRUNDLAGEN VON CIP 62
7.1.1 OBJEKTORIENTIERUNG 63
7.1.2 GRUNDLAGEN DER CIP-KOMMUNIKATION 64
7.1.3 VERBINDUNGEN (CONNECTIONS) UND NACHRICHTENTYPEN 65
7.1.4 OBJEKTE 65
7.1.4 GERAETEPROFILE 68
7.1.6 KONFIGURATION UND GERAETEBESCHREIBUNG 69
7.1.7 BRIDGING UND ROUTING 70
7.1.8 FUNKTIONALE SICHERHEIT (CIP SAFETY) 70
7.1.9 KONFORMITAET ZU DEN SPEZIFIKATIONEN 73
7.2 DEVICENET 73
7.2.1 KOMMUNIKATIONSMODELL 74
7.2.2 SYSTEMKONZEPTE 74
7.2.3 SYSTEMANLAUF 76
7.2.4 ADRESSIERUNGSPRINZIP 76
7.2.5 UNTERSTUETZTE TOPOLOGIEN UND UEBERTRAGUNGSRATEN 76
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
7.2.6 INSTALLATION 77
7.2.7 KOMMUNIKATION SPS - E/A 78
7.2.8 KOMMUNIKATION SPS - SPS 80
7.2.9 GERAETE-KONFIGURATION UND-INTEGRATION 81
7.2.10 SAFETY-UNTERSTUETZUNG 81
7.2.11 PROFILE 81
7.2.12 DIAGNOSE 81
7.2.13 TAUSCH/ERSATZ VON GERAETEN 82
7.3 CONTROLNET 82
7.3.1 KOMMUNIKATIONSMODELL 83
7.3.2 SYSTEMKONZEPTE 83
7.3.3 ADRESSIERUNGSPRINZIP 85
7.3.4 UNTERSTUETZTE TOPOLOGIEN 85
7.3.5 UEBERTRAGUNGSRATEN 85
7.3.6 INSTALLATION 86
7.3.7 KOMMUNIKATION SPS - E/A 87
7.3.8 KOMMUNIKATION SPS - SPS 88
7.3.9 GERAETE-KONFIGURATION UND-INTEGRATION 88
7.3.10 SAFETY-UNTERSTUETZUNG 88
7.3.11 PROFILE 88
7.3.12 DIAGNOSE 89
7.3.13 TAUSCH/ERSATZ VON GERAETEN 89
LITERATUR. 89
8 INTERBUS 91
MARTIN MUELLER
8.1 DIE ECKDATEN DES INTERBUS-SYSTEMS 91
8.1.1 DAS RINGSYSTEM 92
8.1.2 DIE INTERBUS-ELEMENTE 93
8.1.3 DER INTERBUS-FERNBUS 94
8.2 DATENUEBERTRAGUNG IM INTERBUS-SYSTEM 95
8.2.1 DAS SUMMENRAHMENPROTOKOLL 95
8.2.2 DIE DATENSICHERHEIT IM INTERBUS-SYSTEM 96
8.2.3 DIE HYBRIDE DATENUEBERTRAGUNG 96
8.3 INTERBUS-PROTOKOLLCHIPS 97
8.3.1 DER MASTER-PROTOKOLLCHIP IPMS4 97
8.3.2 DIE SLAVE-PROTOKOLLCHIPS 97
8.4 INTERBUS-DIAGNOSE 99
8.4.1 ABGESTUFTES DIAGNOSEKONZEPT 99
8.4.2 DIE LICHTWELLENLEITER-DIAGNOSE 101
8.5 INTERBUS-SAFETY 103
8.5.1 DIE FUNKTIONSWEISE 103
8.5.2 DIE ANWENDERVORTEILE 103
8.6 FAZIT 105
XI
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
9 PROFIBUS 107
KLAUS-PETER LINDNER 9.1 UEBERBLICK: PROFIBUS ALS *SYSTEM-BAUKASTEN 107
9.2 UEBERTRAGUNGSTECHNIK 109
9.2.1 RS485 109
9.2.2 OPTISCHE UEBERTRAGUNG 111
9.2.3 MBP 111
9.2.4 TROUBLESHOOTING 112
9.3 KOMMUNIKATION 113
9.3.1 LEISTUNGSSTUFE DP-VO 113
9.3.2 LEISTUNGSSTUFE DP-VL 116
9.3.3 LEISTUNGSSTUFE DP-V2 117
9.3.4 ADRESSIERUNG MIT SLOT UND INDEX 117
9.4 ALLGEMEINE APPLIKATIONSPROFILE 118
9.4.1 PROFISAFE 118
9.4.2 REDUNDANCY 120
9.5 SPEZIFISCHE APPLIKATIONSPROFILE 120
9.5.1 PROFIDRIVE 120
9.5.2 FLUID POWER 123
9.5.3 IDENT SYSTEMS 123
9.5.4 PROFIBUS PA 123
9.6 GERAETEMANAGEMENT 123
9.7 PROFIBUS-IMPLEMENTIERUNG 124
9.8 QUALITAETSSICHERUNG UND ZERTIFIZIERUNG 124
9.8.1 PRUEFVERFAHREN 125
LITERATUR 126
10 VERGLEICH DER FELDBUSSYSTEME 127
MICHAEL VOLZ
11 INDUSTRIAL ETHERNET: STATUS UND AUSBLICK 129
MICHAEL VOLZ
11.1 ECHTZEITVERHALTEN 130
11.2 VERBINDUNG VON OFFICE-WELT UND STEUERUNGSTECHNIK 131
11.3 VERKABELUNGSTECHNIK 131
11.4 AUSBLICK 132
12 CC-LINKIE 133
STEVE JONES
12.1 DIE CC-LINK-NETZWERKE 133
12.2 DIE TOPOLOGIE VON CC-LINK IE FIELD 134
12.2.1 STATIONSTYPEN IM CC-LINK IE FIELD-NETZWERK 136
12.2.2 LINK-ZYKLUSZEIT 136
XII
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
12.3 DATENTYPEN BEI CC-LINK IE FIELD UND SPEICHERZUWEISUNG 137
12.3.1 WIE CC-LINK MIT EXTERNEN GERAETEN KOMMUNIZIERT 137
12.3.2 DER SPEICHERABGLEICH BEIM CC-LINK IE FIELD-NETZWERK 138 12.4 DIE
KOMMUNIKATION IM CC-LINK IE FIELD-NETZWERK 139
12.4.1 ZYKLISCHE UEBERTRAGUNG 139
12.4.2 TRANSIENTE UEBERTRAGUNG 140
12.4.3 TOKEN PASSING 141
12.4.4 STEUERUNG DER UEBERTRAGUNG 142
12.5 FORMAT DER DATENRAHMEN BEI CC-LINK IE FIELD 144
12.6 GERAETE MIT EINER UEBERTRAGUNGSRATE KLEINER ALS 1 GBIT/S 145
12.7 IMPLEMENTIERUNG DES CC-LINK IE FIELD-NETZWERKS 145
12.8 PROFILE 146
12.9 PRUEFUNG DER CC-LINK-KONFORMITAET 148
12.10 ZUSAMMENFASSUNG 148
13 ETHERCAT 151
OLIVER FELS
13.1 TECHNOLOGIEEIGENSCHAFTEN 152
13.1.1 BEARBEITUNG IM DURCHLAUF 152
13.1.2 PERFORMANCE 153
13.1.3 MIGRATION VOM FELDBUS ZU ETHERCAT 154
13.1.4 FLEXIBLE TOPOLOGIE UND REDUNDANZ 154
13.1.5 EINFACHE DIAGNOSE UND KONFIGURATION 156
13.1.6 EINSATZ VON STANDARD-KOMPONENTEN 157
13.2 DAS ETHERCAT-DEVICE-PROTOKOLL 157
13.2.1 ZYKLISCHE KOMMUNIKATION (PROZESSDATEN) 158
13.2.2 AZYKLISCHE KOMMUNIKATION 159
13.2.3 SYNCHRONISATION UEBER VERTEILTE UHREN 161
13.3 FUNKTIONALE SICHERHEIT 162
13.4 ETHERCAT FUER DIE FABRIKVERNETZUNG 164
13.5 IMPLEMENTIERUNGSASPEKTE 166
13.5.1 MASTER-IMPLEMENTIERUNG 166
13.5.2 SLAVE-IMPLEMENTIERUNG 166
13.5.3 MONITOR-TOOLS 167
13.6 ETHERCAT TECHNOLOGY GROUP 167
LITERATUR 168
14 ETHERNET/IP 171
VIKTOR SCHIFFER
14.1 KOMMUNIKATIONSMODELL 171
14.2 SYSTEMKONZEPTE 172
14.3 ADRESSIERUNGSPRINZIP 173
14.4 UNTERSTUETZTE TOPOLOGIEN 174
14.5 UEBERTRAGUNGSRATEN 174
14.6 INSTALLATION 175
XIII
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
14.7 KOMMUNIKATION SPS - E/A 175
14.8 KOMMUNIKATION SPS - SPS 176
14.9 GERAETE-INTEGRATION 177
14.10 SAFETY-UNTERSTUETZUNG 177
14.11 PROFILE 177
14.12 DIAGNOSE 177
14.13 TAUSCH/ERSATZ VON GERAETEN 178
14.14 FELDBUS-INTEGRATION 178
14.15 INTEGRATION IN UNTERNEHMENSNETZE 179
14.16 SECURITY 179
LITERATUR. 179
15 MODBUS-TCP 181
THOMAS HAMMERMEISTER 15.1 CLIENT-ZSERVER-ARCHITEKTUR 182
15.2 MODBUS ALS ETHERNET-BASIERTER FELDBUS 183
15.3 PROTOKOLL-BASICS 183
15.4 DATENTRANSFER UEBER MODBUS/TCP IN DER PRAXIS 185
15.5 FAZIT 185
LITERATUR 185
16 POWERLINK 187
STEFAN SCHOENEGGER 16.1 DATENAUSTAUSCH BEI POWERLINK 188
16.1.1 WARUM STANDARD-ETHERNET KEINE HARTE ECHTZEIT ERREICHT 188 16.1.2
DERPOWERLINK-STACK 189
16.1.3 DER POWERLINK-MECHANISMUS 190
16.2 FUNKTIONALE MERKMALE VON POWERLINK 191
16.2.1 NETZWERKAUFBAU MIT POWERLINK: TOPOLOGIE 191
16.2.2 EINDEUTIGE ADRESSIERUNG JEDES TEILNEHMERS 192
16.2.3 HOT PLUGGING 192
16.2.4 QUERVERKEHR 193
16.2.5 REDUNDANTE NETZWERKE 194
16.2.6 DIAGNOSE 195
16.2.7 POWERLINK = CANOPEN OVER ETHERNET 195
16.3 SAFETY UND SECURITY 195
16.3.1 BUSUNABHAENGIGKEIT 196
16.3.2 SO FUNKTIONIERT OPENSAFETY 197
16.3.3 MECHANISMEN ZUR FEHLERERKENNUNG UND -VERMEIDUNG 197 16.3.4 AUFBAU
DES OPENSAFETY-FRAMES 198
16.3.5 DASOPENSAFETY-NETZWERK 198
16.3.6 SECURITY 199
16.4 TECHNISCHE UMSETZUNG VON MASTER UND SLAVES 199
16.4.1 LOESUNGEN FUER DEN POWERLINK-MASTER 200
16.4.2 LOESUNGEN FUER DEN POWERLINK-SLAVE 200
XIV
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
16.5 POWERLINK ALS OPEN SOURCE 201
16.6 ZERTIFIZIERUNG VON POWERLINK-GERAETEN 202
17 PROFINET 203
JOERG FREITAG
17.1 PROFINET IM UEBERBLICK 204
17.1.1 PROFINET HIGHLIGHTS 205
17.1.2 PROFINET IO-GERAETEKLASSEN 205
17.1.3 ADRESSIERUNG BEI PROFINET IO 206
17.2 PROFINET IO GRUNDLAGEN 207
17.2.1 GERAETEMODELL 207
17.2.2 REAL-TIME-KOMMUNIKATION 208
17.2.3 DATENVERKEHR 210
17.2.4 NETZWERK-DIAGNOSE BEI PROFINET 211
17.2.5 ANLAGEN-ENGINEERING UND GSD 211
17.2.6 SYSTEMHOCHLAUF 212
17.2.7 NACHBARSCHAFTSERKENNUNG 212
17.2.8 FAST START UP 213
17.3 IRT-KOMMUNIKATION BEI PROFINET IO 213
17.3.1 IRT-STEUERUNG 214
17.3.2 IRT-INTERVALLE 214
17.4 PROFINET IO-CONTROLLER UND -DEVICE 215
17.5 CONFORMANCE CLASSES (CC) 216
17.6 APPLIKATIONSPROFILE FUER PROFINET IO 216
17.6.1 TRAIN APPLICATIONS 217
17.6.2 PROFIENERGY 217
17.7 INTEGRATION VON FELDBUS-SYSTEMEN 218
17.8 NETZWERKINSTALLATION 218
17.8.1 PROFINET-VERKABELUNG 219
17.8.2 STECKVERBINDER FUER DATEN 220
17.8.3 STECKVERBINDER FUER POWER 220
17.8.4 NETZKOMPONENTEN 221
17.8.5 REDUNDANZ 221
17.8.6 INDUSTRIAL WIRELESS 222
17.9 PROFINET IO-ZERTIFIZIERUNG 222
LITERATUR. 223
18 SERCOS 225
PETER LUTZ
18.1 SERCOS I UND II 225
18.1.1 TOPOLOGIE 226
18.1.2 UEBERTRAGUNGSVERFAHREN, SYNCHRONISATION UND PROTOKOLLSTRUKTUR . .
.. 227 18.1.3 NORMIERTE DATEN 229
18.1.4 IMPLEMENTIERUNG 230
XV
IMAGE 8
INHALTSVERZEICHNIS
18.2 SERCOS III 230
18.2.1 TOPOLOGIE UND INSTALLATION 231
18.2.2 UEBERTRAGUNGSVERFAHREN 232
18.2.3 TELEGRAMMSTRUKTUR 233
18.2.5 DIREKTER QUERVERKEHR UND STEUERUNGSQUERKOMMUNIKATION (C2C). . .
234 18.2.6 SYNCHRONISATION 235
18.2.7 CIP SAFETY ON SERCOS 236
18.2.8 SERCOS III-GERAETEPROFILE 236
18.3 IMPLEMENTIERUNG VON SERCOS III 239
18.4 ZUSAMMENFASSUNG 240
19 VERGLEICH DER ETHERNET-SYSTEME 243
FRITHJOFKLASEN
19.1 LEISTUNGSPARAMETER 243
19.2 ANFORDERUNGEN 244
19.3 LOESUNGSKONZEPTE 246
19.3.1 KATEGORIE A: TCP/IP-BASIERTE LOESUNGEN 246
19.3.2 KATEGORIE B: ETHERNET-MAC 247
19.3.3 KATEGORIE C: ETHERNET MIT MODIFIZIERTEM BUSZUGRIFFVERFAHREN UND
TIMING 247
19.4 AUSWAHLKRITERIEN 248
19.5 AUSBLICK 251
LITERATUR 251
20 WIRELESS: STATUS UND AUSBLICK 253
LUTZ RAUCHHAUPT
20.1 WIRELESS, FUNK ODER WLAN 253
20.2 ANFORDERUNGEN UND BEDINGUNGEN VON WIRELESS 255
20.3 MOBILFUNKSYSTEME 256
20.4 WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS (WLAN) 257
20.5 BLUETOOTH 259
20.6 WIRELESSHART 260
20.7 WIRELESS SENSOR/ACTOR NETWORK FOR FACTORY AUTOMATION 261
20.8 ANDERE FUNKLOESUNGEN 263
20.9 AUSBLICK 263
LITERATUR. 265
21 NETZE KOPPELN UND VERBINDEN 267
MICHAEL VOLZ
21.1 KOPPLUNG AUTONOMER ANLAGENTEILE MIT EIGENER SPS 267
21.2 KOPPLUNG UNTERGEORDNETER ANLAGENTEILE OHNE EIGENE SPS 269
21.3 AUSWAHL UND EINSATZKRITERIEN 269
XVI
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS
22 SECURITY FUER ETHERNET-SYSTEME 271
FRITHJOFKLASEN
22.1 INDUSTRIAL ETHERNET BEEINFLUSST SECURITY-LOESUNGEN 271
22.2 HERAUSFORDERUNGEN 272
22.2.1 ORGANISATORISCHE HERAUSFORDERUNGEN 273
22.3 UNTERSCHIEDE ZUR BUSINESS-IT 273
22.3.1 ECHTZEITANFORDERUNGEN 274
22.3.2 BEGRENZTE RESSOURCEN 274
22.3.3 MENSCH-MASCHINE-INTERAKTION 274
22.3.4 SECURITY-ZIELE 274
22.3.5 VERFUEGBARKEIT UND ZUVERLAESSIGKEIT 274
22.3.6 NETZWERKINFRASTRUKTURKOMPONENTEN 275
22.3.7 RISIKEN UND SICHERHEITSANFORDERUNGEN (SAFETY) 275
22.4 TECHNISCHE HERAUSFORDERUNGEN 275
22.4.1 EIGENSCHAFTEN UND SCHWACHSTELLEN 275
22.5 LOESUNGSANSAETZE 276
22.5.1 SCHUTZZIELE 276
22.5.2 BEDROHUNGEN UND RISIKOANALYSE 277
22.5.3 SECURITY - EIN GEMEINSCHAFTSPROJEKT 277
22.6 DIE LOESUNG: PERSONEN, PROZESSE, TECHNOLOGIEN 278
LITERATUR 279
23 GERAETEINTEGRATION MIT FDI 281
DANIEL GROSSMANN, ALEXANDER KAISER 23.1 AKTUELLE SITUATION BEI DER
GERAETEINTEGRATION 281
23.2 DIE LOESUNG: FIELD DEVICE INTEGRATION 282
23.2.1 VORTEILE VON EDDL 282
23.2.2 VORTEILE VON FDT 282
23.3 DEVICE PACKAGE - REPRAESENTANT EINES GERAETES 283
23.3.1 CATALOG (NOTWENDIG) 283
23.3.2 EDD-DEVICE DEFINITION - DEF (NOTWENDIG, BASIEREND AUF EDDL) . ..
284 23.3.3 EDD-USER INTERFACE DESCRIPTION - UID (NOTWENDIG, BASIEREND
AUF EDDL) 284
23.3.4 EDD-BUSINESS LOGIC - BL (NOTWENDIG, BASIEREND AUF EDDL UND FDT)
284 23.3.5 USER INTERFACE PLUG-IN-UIP (OPTIONAL, BASIEREND AUF FDT) 284
23.3.6 ATTACHMENTS (NOTWENDIG, OPTIONAL - PROTOKOLLABHAENGIG) 284 23.4
DIE BASISARCHITEKTUR 285
23.4.1 SYSTEMARCHITEKTUREN 286
23.4.2 TOPOLOGIEN 287
23.5 MIT HARMONISIERUNG ZUM ZIEL 289
23.6 FDI AUS ENDANWENDERSICHT 291
23.6.1 EINE LOESUNG 291
23.6.2 INVESTITIONSSICHERHEIT 291
23.6.3 ROBUSTHEIT 292
23.6.4 INTEROPERABILITAET 292
XVII
IMAGE 10
INHALTSVERZEICHNIS
23.6.5 EINHEITLICHKEIT 292
23.6.6 VERSIONSHANDLING 293
23.7 ZUSAMMENFASSUNG 293
LITERATUR 293
24 IMPLEMENTIERUNGSASPEKTE: MAKE OR BUY? 295
VOLKER OESTREICH
24.1 MARKTSITUATION 295
24.2 IMPLEMENTIERUNGSVARIANTEN 296
24.2.1 EIGENENTWICKLUNG DER KOMMUNIKATIONS-SCHNITTSTELLEN 296 24.2.2
EIGENENTWICKLUNG MIT EXTERNER UNTERSTUETZUNG 296
24.2.3 EINSATZ FERTIGER KOMMUNIKATIONSMODULE 297
24.3 ENTSCHEIDUNGSTRANSPARENZ MIT SOFTWARE-UNTERSTUETZUNG 297
24.3.1 EINGABEMASKEN 298
24.3.2 AUSWERTUNG 301
24.4 PROJEKTERGEBNISRECHNUNG AM BEISPIEL EINER KLEBE-STEUERUNG 301 24.5
ZUSAMMENFASSUNG 303
LITERATUR 303
25 FLEXIBLE SCHNITTSTELLEN-REALISIERUNG 305
MICHAEL VOLZ
25.1 ENTWICKLUNGSPLANUNG 303
25.1.1 BERATUNG 305
25.1.2 IMPLEMENTIERUNG 306
25.1.3 ENTWICKLUNGSUMGEBUNG 306
25.1.4 HARDWARE-/SOFTWAREDESIGN 306
25.1.5 ZERTIFIZIERUNG 306
25.1.6 TECHNOLOGIEPFLEGE 307
25.2 EIGENENTWICKLUNG ODER ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT 307
25.2.1 REALISIERUNGSMOEGLICHKEITEN 308
25.2.2 EIGENENTWICKLUNG DER KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN 308 25.2.3
KUNDENSPEZIFISCHE LOESUNGEN 309
25.2.4 EINSATZ FERTIGER KOMMUNIKATIONSMODULE 309
25.2.5 EXTERNER BUSANSCHLUSS MIT EINEM PROTOKOLLKONVERTER 310
ORGANISATIONEN 312
AUTOREN 317
SACHWOERTERVERZEICHNIS 325
XVIII
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