WO2009144284A1 - Kommunikationsmodul sowie verfahren zur anbindung eines elektrischen gerätes an ein netzwerk - Google Patents

Kommunikationsmodul sowie verfahren zur anbindung eines elektrischen gerätes an ein netzwerk Download PDF

Info

Publication number
WO2009144284A1
WO2009144284A1 PCT/EP2009/056562 EP2009056562W WO2009144284A1 WO 2009144284 A1 WO2009144284 A1 WO 2009144284A1 EP 2009056562 W EP2009056562 W EP 2009056562W WO 2009144284 A1 WO2009144284 A1 WO 2009144284A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication module
interface
host device
komm
communication
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2009/056562
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Achim Zimmermann
Pascal Hampikian
Gernot Miksch
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schneider Electric Automation GmbH
Original Assignee
Schneider Electric Automation GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schneider Electric Automation GmbH filed Critical Schneider Electric Automation GmbH
Priority to CN200980119330XA priority Critical patent/CN102084625B/zh
Priority to EP09753939.9A priority patent/EP2294764B8/de
Priority to US12/994,238 priority patent/US8483237B2/en
Publication of WO2009144284A1 publication Critical patent/WO2009144284A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/40006Architecture of a communication node
    • H04L12/40032Details regarding a bus interface enhancer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/382Information transfer, e.g. on bus using universal interface adapter
    • G06F13/385Information transfer, e.g. on bus using universal interface adapter for adaptation of a particular data processing system to different peripheral devices

Definitions

  • the invention relates to a communication module for connecting electrical host devices, each with an individual physical interface to different external networks, wherein the communication module is connected via an interface to the host device and at least two physical interfaces provides, one of which is suitable for connection can be selected with the individual interface of the electrical host device and wherein the communication module has adapted to the respective external network network connector, and to a method for connecting electrical devices by means of each individual physical interface via a communication module to different external networks, said the communication module is connected via an interface to the electrical device and provides at least two physical interfaces, one of which is suitable for connection to the individual Sch Nittstelle of the device is selected and wherein the signals transmitted via the interface are adapted by the communication module to the respective external network.
  • a communication module and a method of the type described above are described in WO-A-2005/124569, EP-A-177 9252 and EP-A-882800. Modularization and standardization of interfaces within a specific product family are state of the art. However, this only takes into account the requirements of a specific product.
  • the object of the present invention is to further develop a communication module and a method of the type mentioned at the outset. that the communication modules can be developed independently of individual host devices and reusable for many different host devices.
  • the object is achieved according fiction, by a communication module in that the host device has a processor for identifying the communication module and for selecting the at least one suitable for the host device physical interface by means of serial communication.
  • the object is procedurally achieved according to the invention in that the host device identifies the communication module using identification and detection signals and selects at least one of the physical interfaces provided by the communication module.
  • the communication module and the method are used in every device which must be able to communicate via an external network.
  • This device is called a “host device” and can be split into its main function and the communication function (module or option) .These parts are to be connected via the device host interface.
  • the host device has to provide only one of several subinterfaces, while the communication modules all have to provide preferably four interfaces. This allows the implementation of the interface in the host device to be optimized according to the needs of the application (performance vs. cost), while still retaining the ability to choose from a wide range of communication option modules, all of which fit the individual interface.
  • onsoptionsmodul select from a list of existing communication modules. This can reduce the overall development effort. Also, the properties per network can be harmonized across different products.
  • the specification of a standardized internal interface makes it possible to develop communication modules independent of the individual host device and to reuse them for many different host devices.
  • the internal hardware architecture of the communication module is not relevant as long as the interface to the host device complies with the definition. The same applies to the host device as long as the interface to the communication module complies with the definition.
  • Fig. 2 is a schematic representation of a communication module
  • Fig. 3 is a physical view of signals of a 50-pin
  • Fig. 4 is a physical view of the signals of a 30-pin connector.
  • FIG. 1 shows an electrical host device HG, which can be connected to different external networks N1, N2 such as Ethernet or fieldbus via a communication module KomM1, KomM2, KomM3.
  • the communication module KomMl is via a Interface DHI, which may be referred to as a device host interface, connected to the host device to use its device functions and make it available to the network N1, N2.
  • Central networks such as PLC, DCS and / or CET can also be connected to the network N1, N2.
  • the host device interface DHI consists of several parts, as shown in Figs. 1 and 2. This includes a plug-in connection DHI-SV1, DHI-S V2, which is preferably designed as a 50-pin Compact Flash connector or 30-pin connector. The pin assignment is shown in FIGS. 3 and 4. Via the interface a module identification and basic hardware configuration takes place.
  • the signals themselves can be grouped as follows: - DPM, 16-bit data parallel interface
  • the signals D8 to D 15 of the parallel interface are used multiple times.
  • the host device interface DHI includes mechanical elements such as housings, printed circuit boards, which is not shown in detail.
  • This part ensures the interchangeability of the different communication modules KomMl, KomM2, KomM3, ie the use of a module for the network Nl in several different host devices HG.
  • the interface DHI is assigned a protocol DHI in order to communicate via this interface. This protocol runs above the drivers for the physical (bit) level.
  • the inventive definition of the interface or the module KomM not only two physical levels or interfaces, but preferably four (16-bit parallel data, UART, SPI and CAN), each of which from the host Device HG can be selected.
  • the definition according to the invention enables simultaneous use of the parallel interface, the UART interface and a simple CAN interface.
  • the definition of the plug DHI-SVl, DHI-S V2 allows both the use of a 50-pin connector of FIG. 3 and a 30-pin connector of FIG. 4 in such a way that both are interchangeable.
  • the identification of the communication module KomM and the selection of the physical interface DPM, CAN, UART, SPI with all necessary parameters are not made via static signals, but by means of a serial communication.
  • the communication modules KomM used can both be equipped with their own communication processor KomP on which the interface protocol is handled as well as of a "dumb” type, in such a way that only means UMS for conversion to another physical medium and means POT for potential separation are present.
  • the host device HG preferably only one of the preferably four physical interfaces DPM, CAN, UART, SPI and an identification and detection ons interface is implemented, wherein either the 50-pin connector or the 30-pin connector is used.
  • the communication module KomM must provide everything necessary to communicate over the external network N1, N2 for which it is intended.
  • all definite physical subinterfaces DPM, CAN, UART, SPI or only a subset must be implemented.
  • a KomM communication module with a 30-pin connector can be used by a HG host device that has both a 30-pin and a 50-pin connector.
  • a communication module KomM with a 50-pin connector can only be used by a HG host device which has a 50-pin connector.
  • the host device HG After turning on the voltage EV, the host device HG will identify the communication module KomM using the identification and detection signals.
  • the communication module KomM is given its signature, which contains information about the implemented physical subinterfaces (to the host device) and the supported communication parameters and also provides information about whether it is an intelligent module (with DHI-P protocol) or a dumb module with medium converter UMS and potential separation POT to the external network acts.
  • the host HG then performs the basic hardware configuration based on the signature of the communication module. Subsequently, the host device HG either switches to the high-level protocol DHI-P or takes over the control of the dumb module.
  • Intelligent communication modules KomM must provide any means necessary to communicate over the external network N1, N2, but also a means such as micro-processor KomP by means of the high-level protocol DHI-P any kind of information between the external Network N1, N2 and the host device HG.
  • Dumb communication modules KomM must provide the potential separation and conversion to the medium of the external network Nl, N2 as well as any means that allow the host device to read the signature of the communication module via the host interface.
  • means must be provided which allow the host device to control the optical displays associated with the external network, such as LEDs on the communication module.
  • the device host interface DHI defines an interface between any host device HG and a modular option that allows access to any external network N1, N2.
  • the interface DHI is preferably a device-internal interface. All signals are defined for the direct communication link between processors, so no transceivers need to be used.
  • the interface DHI allows that:
  • Host device HG and communication module KomM use a micro-processor KomP, HGP to operate a high-level protocol DHI-P for data exchange.
  • the communication module KomM is called "intelligent module"
  • the host device HG has a microprocessor (HGP) without high-level protocol for data exchange, but to control the communication module
  • the communication module “dumb module” called.
  • the interface signals are defined for parallel and serial subinterfaces.
  • Serial subinterfaces are UART, SPI and CAN.
  • the interface signals are defined for a 50-pin connector and - without a physical parallel interface - also for a 30-pin connector such that with a 30-pin connector and devices with a 50-pin connector are interoperable and vice versa,
  • Host devices HG that provide only one or more subinterfaces.
  • the high-level protocol DHI-P is activated.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Information Transfer Systems (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf Kommunikationsmodul zur Anbindung von elektrischen Host-Geräten mit jeweils individueller physikalischer Schnittstelle an unterschiedliche externe Netzwerke, wobei das Kommunikationsmodul über eine Schnittstelle mit dem Host-Gerät verbunden ist und zumindest zwei physikalische Schnittstellen bereitstellt, von denen eine geeignete zur Verbindung mit der individuellen Schnittstelle des elektrischen Host-Gerätes auswählbar ist und wobei das Kommunikationsmodul einen an das jeweilige externe Netzwerk angepassten Netzwerk-Verbinder aufweist. Um Kommunikationsmodule unabhängig vom einzelnen Host-Gerät entwickeln zu können und für viele verschiedene Host-Geräte wieder zu verwenden ist vorgesehen, dass das Host-Gerät einen Prozessor zur Identifizierung des Kommunikationsmoduls und zur Auswahl der zumindest einen für das Host-Gerät geeigneten physikalischen Schnittstelle mittels serieller Kommunikation aufweist.

Description

Kommunikationsmodul sowie Verfahren zur Anbindung eines elektrischen Gerätes an ein Netzwerk
Die Erfindung bezieht sich auf ein Kommunikationsmodul zur Anbindung von elektrischen Host-Geräten mit jeweils individueller physikalischer Schnittstelle an unterschiedliche externe Netzwerke, wobei das Kommunikationsmodul über eine Schnittstelle mit dem Host-Gerät verbunden ist und zumindest zwei physikalische Schnittstellen bereitstellt, von denen eine geeignete zur Verbindung mit der individuellen Schnittstelle des elektrischen Host-Gerätes auswählbar ist und wobei das Kommunikationsmodul einen an das jeweilige externe Netzwerk angepassten Netzwerk- Verbinder aufweist, sowie auf ein Verfahren zur Anbindung von elektrischen Geräten mittels jeweils individueller physikalischer Schnittstelle über ein Kommunikationsmodul an unterschiedliche externe Netzwerke, wobei das Kommunikationsmodul über eine Schnittstelle mit dem elektrischen Gerät verbunden ist und zumindest zwei physikalische Schnittstellen bereitstellt, von denen eine geeignete zur Verbindung mit der individuellen Schnittstelle des Geräts ausgewählt wird und wobei die über die Schnittstelle übertragenen Signale durch das Kommunikationsmodul an das jeweilige externe Netzwerk angepasst werden.
Ein Kommunikationsmodul sowie ein Verfahren der eingangs beschriebenen Art sind in WO-A-2005/124569, EP-A- 177 9252 sowie EP-A-882800 beschrieben. Modularisierung und Standardisierung von Schnittstellen innerhalb einer speziellen Produktfamilie sind Stand der Technik. Dies berücksichtigt aber nur die Anforderungen eines speziellen Produktes.
Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, ein Kommunikationsmodul sowie ein Verfahren der eingangs genannten Art derart weiterzubil- den, dass die Kommunikationsmodule unabhängig von einzelnen Host-Geräten entwickelt werden können und für viele verschiedene Host-Geräte wieder verwendbar sind.
Die Aufgabe wird erfindungs gemäß durch ein Kommunikationsmodul dadurch gelöst, dass das Host-Gerät einen Prozessor zur Identifizierung des Kommunikationsmoduls und zur Auswahl der zumindest einen für das Host-Gerät geeigneten physikalischen Schnittstelle mittels serieller Kommunikation aufweist.
Die Aufgabe wird verfahrensmäßig gemäß der Erfindung dadurch gelöst, dass das Host- Gerät das Kommunikationsmodul unter Verwendung von Identifikations- und Erkennungssignalen identifiziert und zumindest eine der von dem Kommunikationsmodul bereitgestellten physikalischen Schnittstellen auswählt.
Anwendung findet das Kommunikationsmodul sowie das Verfahren in jedem Gerät, welches über ein externes Netzwerk kommunizieren können muss.
Dieses Gerät wird „Host-Gerät" genannt und kann in seine Hauptfunktion und die Kommunikationsfunktion (Modul oder Option) aufgespalten werden. Beide Teile sind über die Geräte Host-Schnittstelle zu verbinden.
Das Host-Gerät muss natürlich nur eine von mehreren Teilschnittstellen zur Verfügung stellen, während die Kommunikationsmodule alle vorzugsweise vier Schnittstellen zur Verfügung stellen müssen. Dadurch kann die Implementierung der Schnittstelle im Host-Gerät entsprechend den Anforderungen der Anwendung optimiert werden (Leistung versus Kosten) und trotzdem bleibt die Möglichkeit erhalten, aus einem großen Angebot an Kommunikations-Optionsmodulen zu wählen, die aber alle zur individuellen Schnittstelle passen.
Für Host-Geräte, welche eine Anbindung an ein oder mehrere Kommunikations- Netzwerke benötigen, besteht nicht mehr die Notwendigkeit, für jedes einzelne Netzwerk erneut eine Implementierung vorzunehmen, sondern lediglich einmalig die standardisierte Host-Schnittstelle zu implementieren und dann das benötigte Kommunikati- onsoptionsmodul aus einer Liste vorhandener Kommunikationsmodule auszuwählen. Dadurch kann der Gesamtentwicklungsaufwand reduziert werden. Auch können die Eigenschaften je Netzwerk über verschiedene Produkte hinweg harmonisiert werden.
Die Spezifikation einer standardisierten internen Schnittstelle ermöglicht es, Kommunikationsmodule unabhängig vom einzelnen Host-Gerät zu entwickeln und für viele verschiedene Host-Geräte wieder zu verwenden. Die interne Hardware-Architektur des Kommunikationsmoduls ist nicht relevant, solange die Schnittstelle zum Host-Gerät der Definition entspricht. Das gleiche gilt für das Host-Gerät, solange die Schnittstelle zum Kommunikationsmodul der Definition entspricht.
Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprüchen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich und/oder in Kombination-, sondern auch aus der Zeichnung zu entnehmenden bevorzugten Ausführungsbeispielen.
Es zeigen: Fig. 1 die Anbindung eines Host-Gerätes an unterschiedliche Netzwerke,
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Kommunikationsmoduls mit
Schnittstelle zu dem Host-Gerät,
Fig. 3 eine physikalische Sicht von Signalen eines 50-poligen
Kompakt-Flächen-Steckers und
Fig. 4 eine physikalische Sicht der Signale eines 30-poligen Steckers.
Fig. 1 zeigt ein elektrisches Host-Gerät HG, welches über ein Kommunikationsmodul KomMl, KomM2, KomM3 an unterschiedliche externe Netzwerke Nl, N2 wie Ethernet oder Feldbus verbindbar ist. Das Kommunikationsmodul KomMl ist über eine Schnittstelle DHI, die als Geräte-Host-Schnittstelle bezeichnet werden kann, mit dem Host-Gerät verbunden um dessen Gerätefunktionen zu nutzen und dem Netzwerk Nl, N2 verfügbar zu machen. Mit dem Netzwerk Nl, N2 können ebenfalls Zentralsteuerungen wie PLC, DCS und/oder CET verbunden sein.
Die Host-Geräte-Schnittstelle DHI besteht aus mehreren Teilen, wie in Fig. 1 und 2 dargestellt ist. Diese umfasst eine Steckverbindung DHI-SVl, DHI-S V2, die vorzugsweise als 50-Pin Compact Flash Stecker oder 30-Pin Stecker ausgebildet ist. Die Steckerbelegung ist den Fig. 3 und 4 zu entnehmen. Über die Schnittstelle erfolgt eine Modul-Identifikation und grundlegende Hardware-Konfiguration.
Die Signale selbst können wie folgt gruppiert werden: - DPM, 16-bit Daten Parallel- Schnittstelle
UART auf physikalischer (Bit-)Ebene mit zusätzlichen Handshake- Signalen und
Datenflusssteuerungssignalen
SPI auf physikalischer (Bit-)Ebene mit zusätzlichen Handshake-Signalen
CAN auf physikalischer Ebene
Erkennungs signale
Spannungsversorgung (PWR).
Einige Signale teilen sich dabei denselben physikalischen Steckerpin, was nur deshalb möglich ist, da diese Signale nicht zeitgleich benutzt werden. Insbesondere werden die Signale D8 bis D 15 der Parallelschnittstelle mehrfach genutzt.
Ferner umfasst die Host-Geräte-Schnittstelle DHI mechanische Elemente wie Gehäuse, Leiterplatten, die nicht näher dargestellt wird.
Dieser Teil stellt die Austauschbarkeit der verschieden Kommunikationsmodule KomMl, KomM2, KomM3 sicher, d. h. die Verwendung eines Moduls für das Netzwerk Nl in mehreren verschiedenen Host-Geräten HG. Des Weiteren ist der Schnittstelle DHI ein Protokoll DHI zugeordnet, um über diese Schnittstelle zu kommunizieren. Dieses Protokoll läuft oberhalb der Treiber für die physikalische (Bit-)Ebene.
Im Unterschied zum Stand der Technik gibt die erfindungsgemäße Definition der Schnittstelle bzw. das Modul KomM nicht nur zwei physikalische Ebenen bzw. Schnittstellen vor, sondern vorzugsweise vier (16-bit parallele Daten, UART, SPI and CAN), von denen jede einzelne vom Host-Gerät HG ausgewählt werden kann.
Zusätzlich ermöglicht die erfindungsgemäße Definition die gleichzeitige Benutzung der parallelen Schnittstelle, der UART- Schnittstelle und einer einfachen CAN-Schnittstelle.
Außerdem ermöglicht die Definition des Steckers DHI-SVl, DHI-S V2 sowohl die Benutzung eines 50-poligen Steckers gemäß Fig. 3 als auch eines 30-poligen Steckers gemäß Fig. 4 und zwar derart, dass beide austauschbar sind.
Zudem erfolgen die Identifizierung des Kommunikationsmoduls KomM und die Auswahl der physikalischen Schnittstelle DPM, CAN, UART, SPI mit allen notwendigen Parametern nicht über statische Signale, sondern mittels einer seriellen Kommunikation.
Die verwendeten Kommunikationsmodule KomM können sowohl mit eigenem Kommunikationsprozessor KomP ausgestattet sein auf dem das Schnittstellenprotokoll abgewickelt wird als auch von „dummer" Art sein, und zwar derart, dass nur Mittel UMS zur Umsetzung auf ein anderes physikalisches Medium sowie Mittel POT zur Potentialtrennung vorhanden sind.
In das Host-Gerät HG wird vorzugsweise nur eine der vorzugsweise vier physikalischen Schnittstellen DPM, CAN, UART, SPI sowie eine Identifikations- und Detekti- ons Schnittstelle implementiert, wobei entweder der 50-polige Stecker oder der 30-polige Stecker verwendet wird. Das Kommunikationsmodul KomM muss alles bereitstellen was notwendig ist, um über das externe Netzwerk Nl, N2 , für welches es gedacht ist, zu kommunizieren. An der Host-Geräteschnittstelle DHI müssen alle definitiven physikalischen Teilschnittstellen DPM, CAN, UART, SPI oder nur eine Teilmenge implementiert sein.
Ein Kommunikationsmodul KomM mit einem 30-poligen Stecker kann von einem Host-Gerät HG benutzt werden, welches sowohl einen 30-poligen als auch einen 50- poligen Stecker besitzt.
Ein Kommunikationsmodul KomM mit einem 50-poligen Stecker kann nur von einem Host-Gerät HG benutzt werden, welches einen 50-poligen Stecker besitzt.
Nach dem Einschalten der Spannung EV wird das Host-Gerät HG das Kommunikationsmodul KomM unter Verwendung der Identifikations- und Erkennungs-Signale identifizieren. Dabei wird das Kommunikationsmodul KomM seine Signatur übergeben, welche Informationen über die implementierten physikalischen Teilschnittstellen (zum Host-Gerät) sowie die unterstützten Kommunikationsparameter enthält und ebenfalls darüber Auskunft gibt, ob es sich um ein intelligentes Modul (mit DHI-P Protokoll) oder um ein dummes Modul mit Medium-Umsetzer UMS und Potentialtrennung POT zum externen Netzwerk handelt.
Das Host-Gerät HG nimmt dann die Basis-Hardware-Konfiguration auf Grundlage der Signatur des Kommunikationsmoduls vor. Anschließend schaltet das Host-Gerät HG entweder auf das High-Level-Protokoll DHI-P um oder übernimmt die Steuerung des dummen Moduls.
Intelligente Kommunikationsmodule KomM müssen jegliche Mittel bereitstellen, die nötig sind, um über das externe Netzwerk Nl, N2 zu kommunizieren, aber auch ein Mittel wie Mikro-Prozessor KomP um mittels des High-Level-Protokolls DHI-P jegliche Art vom Information zwischen dem externen Netzwerk Nl, N2 und dem Host-Gerät HG austauschen zu können. Dumme Kommunikationsmodule KomM müssen die Potentialtrennung und die Umsetzung auf das Medium des externen Netzwerkes Nl, N2 zur Verfügung stellen als auch alle Mittel, die es dem Host-Gerät ermöglichen, die Signatur des Kommunikationsmoduls über die Host-Schnittstelle zu lesen. Außerdem müssen Mittel bereitgestellt werden, die es dem Host-Gerät möglich machen, die dem externen Netzwerk zugeordneten optischen Anzeigen wie LEDs auf dem Kommunikationsmodul zu steuern.
Die Geräte-Host-Schnittstelle DHI definiert eine Schnittstelle zwischen irgendeinem Host-Gerät HG und einer modularen Option, welches Zugriff auf jegliches externe Netzwerk Nl, N2 ermöglicht.
Die Schnittstelle DHI ist vorzugsweise eine geräteinterne Schnittstelle. Alle Signale sind für die direkte Kommunikationsverbindung zwischen Prozessoren definiert, deshalb müssen keine Transceiver benutzt werden.
Die Schnittstelle DHI erlaubt es, dass:
Host-Gerät HG und Kommunikationsmodul KomM einen Mikro-Prozessor KomP, HGP verwenden, um ein High-Level-Protokoll DHI-P zum Datenaustausch zu betreiben. In diesem Fall wird das Kommunikationsmodul KomM „intelligentes Modul" genannt; nur das Host-Gerät HG einen Mikroprozessor (HGP) ohne High-Level-Protokoll zum Datenaustausch besitzt, jedoch zur Steuerung des Kommunikationsmodul. In diesem Fall wird das Kommunikationsmodul „dummes Modul" genannt.
Die Schnittstellensignale sind für parallele und serielle Teilschnittstellen definiert. Serielle Teilschnittstellen sind UART, SPI und CAN.
Die Schnittstellensignale sind definiert für einen 50-poligen Stecker und -ohne physikalische Parallelschnittstelle - auch für einen 30-poligen Stecker derart, dass Mo- dule mit einem 30-poligen Stecker und Geräte mit einem 50-poligen Stecker interoperabel sind und umgekehrt,
Kommunikationsmodul KomM zur Bereitstellung aller oder einzelner Teil- Schnittstellen.
Host-Geräte HG, die nur eine oder mehrere Teilschnittstellen zu Verfügung stellen.
Identifizierung des Kommunikationsmoduls KomM über eine einfache serielle Schnittstelle (serielle Signatur).
Basis-Hardware-Konfiguration, d. h. Auswahl der physikalischen Teilschnittstelle und Übertragungsparameter, erfolgt über eine einfache serielle Schnittstelle.
Nach erfolgter Basis-Hardware-Konfiguration wird das High-Level-Protokoll DHI- P aktiviert.

Claims

PatentansprücheKommunikationsmodul sowie Verfahren zur Anbindung eines elektrischen Gerätes an ein Netzwerk
1. Kommunikationsmodul (KomM) zur Anbindung von elektrischen Host-Geräten (HG) mit jeweils individueller physikalischer Schnittstelle (IPS) an unterschiedliche externe Netzwerke (Nl, N2), wobei das Kommunikationsmodul (KomM) über eine Schnittstelle (DHI) mit dem Host-Gerät (HG) verbunden ist und zumindest zwei physikalische Schnittstellen (DPM, UART, SPI, CAN) bereitstellt, von denen eine geeignete zur Verbindung mit der individuellen Schnittstelle (IPS) des elektrischen Host-Gerätes (HG) auswählbar ist und wobei das Kommunikationsmodul (KomM) einen an das jeweilige externe Netzwerk (N) angepassten Netzwerk-Verbinder (NV) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Host-Gerät (HG) einen Prozessor (HGP) zur Identifizierung des Kommunikationsmoduls (KomM) und zur Auswahl der zumindest einen für das Host- Gerät (HG) geeigneten physikalischen Schnittstelle (DPM, UART, SPI, CAN) mittels serieller Kommunikation aufweist.
2. Kommunikationsmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul (KomM) als intelligentes Kommunikationsmodul ausgebildet ist, umfassend Mittel wie Kommunikationsprozessor (KomP), über den mittels eines Schnittstellenprotokolls jegliche Art von Information zwischen dem externen Netzwerk (N) und dem Host-Gerät (HG) austauschbar ist.
3. Kommunikationsmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul (KomM) als „ dummes" Kommunikationsmodul ausgebildet ist, umfassend Mittel zur Potenzialtrennung und/oder Umsetzung von Signalen auf ein Medium des externen Netzwerkes (N) und/oder Mittel zum Lesen einer Signatur des Kommunikationsmoduls (KomM) durch das Host-Gerät (HG) über die Schnittstelle (DHI).
4. Kommunikationsmodul nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul (KomM) als integraler Bestandteil des Host- Gerätes (HG) implementiert ist.
5. Kommunikationsmodul nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul (KomM) über einen 50-poligen Steckverbinder (SVl) zur Realisierung der Schnittstelle (DHI) mit dem Host-Gerät (HG) verbunden ist.
6. Kommunikationsmodul nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul (KomM) über einen 30-poligen Steckverbinder (SV2) zur Realisierung der Schnittstelle mit dem Host-Gerät verbunden ist.
7. Kommunikationsmodul nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul (KomM) durch das Host-Gerät (HG) ansteuerbare Mittel zur Steuerung von dem externen Netzwerk zugeordneten optischen Anzeigen des Kommunikationsmoduls (KomM) aufweist.
8. Kommunikationsmodul nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle (DHI) als serielle Schnittstelle wie UART, SPI oder CAN und/oder Parallel-Schnittstelle wie DPM schaltbar ist.
9. Kommunikationsmodul nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Host-Gerät (HG) ein oder mehrere physikalische Schnittstellen (IPSl, IPS2) bereitstellt.
10. Verfahren zur Anbindung von elektrischen Geräten (DH) mittels jeweils individueller physikalischer Schnittstelle (IPSl, IPS2) über ein Kommunikationsmodul (KomM) an unterschiedliche externe Netzwerke (Nl, N2), wobei das Kommunikationsmodul (KomM) über eine Schnittstelle (DHI) mit dem elektrischen Gerät (DH) verbunden ist und zumindest zwei physikalische Schnittstellen (DPM, UART, SPI, CAN) bereitstellt, von denen eine geeignete zur Verbindung mit der individuellen Schnittstelle (IPSl, IPS2) des Geräts ausgewählt wird und wobei die über die Schnittstelle (DHI) übertragenen Signale durch das Kommunikationsmodul (KomM) an das jeweilige externe Netzwerk (N) angepasst werden, dadurch gekennzeichnet, dass das Host-Gerät (HG) das Kommunikationsmodul (KomM) unter Verwendung von Identifikations- und Erkennungs-Signalen identifiziert und zumindest eine der von dem Kommunikationsmodul (KomM) bereitgestellten physikalischen Schnittstellen (DPM, UART, SPI, CAN) auswählt.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul (KomM) eine Signatur an das Host-Gerät (HG) überträgt, wobei die Signatur Informationen über die in dem Kommunikationsmodul implementierten physikalischen Teilschnittstellen (DPM, CAN, UART, SPI, cfg & pwr) sowie die unterstützten Kommunikationsparameter enthält.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Host-Gerät (HG) auf der Grundlage der empfangenen Signatur des Kommunikationsmoduls eine Basis-Hardware-Konfiguration durchführt.
13. Verfahrennach zumindest einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Datenaustausch zwischen dem Host-Gerät (HG) und dem externen Netzwerk (N) über ein Schnittstellen-Protokoll, welches vorzugsweise in einem Kommunikationsprozessor des Kommunikationsmoduls abläuft, ausgeführt wird.
14. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Host-Gerät (HG) die Steuerung des „dummen" Kommunikationsmoduls übernimmt, wobei eine Umsetzung der übertragenen Signale auf das physikalische Medium des externen Netzwerks (N) und/oder eine Potenzialtrennung in dem Kommunikationsmodul (KomM) abläuft.
15. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die von dem Kommunikationsmodul (KomM) an das Host-Gerät (HG) übertragene Signatur Auskunft darüber enthält, ob es sich bei dem Kommunikationsmodul (KomM) um ein intelligentes Kommunikationsmodul mit Kommunikationsprotokoll oder ein „dummes" Kommunikationsmodul mit Medium-Umsetzer und/oder Potenzialtrennung zum externen Netzwerk handelt.
16. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Host-Gerät (HG) entsprechend der Signatur auf das Kommunikations- Protokoll umschaltet oder die Steuerung des „dummen" Kommunikationsmoduls übernimmt.
17. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen dem Host-Gerät (HG) und dem Kommunikationsmodul (KomM) ausgetauschten Signale für die direkte Kommunikationsverbindung zwischen Prozessoren definiert sind.
18. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 10 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstellensignale für parallele und/oder serielle Schnittstellen definiert sind, wobei serielle Signale nach UART-, SPI-, und CAN-Standard übertragen werden.
19. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 10 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstellensignale für einen 50-poligen Stecker (SVl) oder 30-poligen Stecker (SV2) derart definiert sind, dass Kommunikationsmodule mit einem 30- poligen Stecker und Host-Geräte mit einem 50-poligen Stecker interoperabel sind und umgekehrt.
20. Verfahren nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Identifizierung des Kommunikationsmoduls (KomM) durch das Host- Gerät (HG) über eine einfache serielle Schnittstelle (serielle Signatur) erfolgt.
21. Verfahren nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis-Hardware-Konfiguration, d. h. die Auswahl der physikalischen Teilschnittstelle und Übertragungsparameter, über eine serielle Schnittstelle erfolgt.
22. Verfahren nach zumindest einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach erfolgter Basis-Hardware-Konfiguration gegebenenfalls das High- Level-Protokoll aktiviert wird.
PCT/EP2009/056562 2008-05-28 2009-05-28 Kommunikationsmodul sowie verfahren zur anbindung eines elektrischen gerätes an ein netzwerk Ceased WO2009144284A1 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200980119330XA CN102084625B (zh) 2008-05-28 2009-05-28 用于将电气设备连接到网络上的通信模块以及方法
EP09753939.9A EP2294764B8 (de) 2008-05-28 2009-05-28 Kommunikationsmodul sowie verfahren zur anbindung eines elektrischen gerätes an ein netzwerk
US12/994,238 US8483237B2 (en) 2008-05-28 2009-05-28 Communication module and method for connecting an electrical device to a network

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008002861A DE102008002861A1 (de) 2008-05-28 2008-05-28 Kommunikationsplattform (CoPla) Architektur
DE102008002861.4 2008-05-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009144284A1 true WO2009144284A1 (de) 2009-12-03

Family

ID=41057461

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2009/056562 Ceased WO2009144284A1 (de) 2008-05-28 2009-05-28 Kommunikationsmodul sowie verfahren zur anbindung eines elektrischen gerätes an ein netzwerk

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8483237B2 (de)
EP (1) EP2294764B8 (de)
CN (1) CN102084625B (de)
DE (1) DE102008002861A1 (de)
WO (1) WO2009144284A1 (de)

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012047719A1 (en) * 2010-10-04 2012-04-12 Avocent Remote access appliance with communication protocol autosensing feature
CN102659025B (zh) * 2012-04-25 2015-12-09 徐州重型机械有限公司 起重机及其多功能操作平台
US9919148B2 (en) 2012-05-25 2018-03-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Distally curved electrical stimulation lead and methods of making and using
US9974959B2 (en) 2014-10-07 2018-05-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems, devices, and methods for electrical stimulation using feedback to adjust stimulation parameters
US10335607B2 (en) 2016-02-05 2019-07-02 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Implantable optical stimulation lead and methods of making and using
US10814127B2 (en) 2016-02-05 2020-10-27 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Slotted sleeve neurostimulation device
WO2017143254A1 (en) 2016-02-19 2017-08-24 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Electrical stimulation cuff devices and systems
US10716942B2 (en) 2016-04-25 2020-07-21 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and methods for directional steering of electrical stimulation
WO2017201058A1 (en) 2016-05-17 2017-11-23 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for anchoring a lead for neurostimulation of a target anatomy
US10493269B2 (en) 2016-06-02 2019-12-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Leads for electrostimulation of peripheral nerves and other targets
WO2017223505A2 (en) 2016-06-24 2017-12-28 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for visual analytics of clinical effects
EP3452163A1 (de) 2016-07-29 2019-03-13 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme und verfahren zur herstellung und verwendung eines elektrischen stimulationssystems zur peripheren nervenstimulation
WO2018044881A1 (en) 2016-09-02 2018-03-08 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for visualizing and directing stimulation of neural elements
US10780282B2 (en) 2016-09-20 2020-09-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for steering electrical stimulation of patient tissue and determining stimulation parameters
JP6828149B2 (ja) 2016-10-14 2021-02-10 ボストン サイエンティフィック ニューロモデュレイション コーポレイション 電気刺激システムに対する刺激パラメータ設定の閉ループ決定のためのシステム及び方法
US10625072B2 (en) 2016-10-21 2020-04-21 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Electrical stimulation methods with optical observation and devices therefor
US10716935B2 (en) 2016-11-04 2020-07-21 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Electrical stimulation leads, systems and methods for stimulation of dorsal root ganglia
US10603485B2 (en) 2016-11-28 2020-03-31 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Features in increased surface area on neuromodulation leads
EP3548140B1 (de) 2016-12-02 2022-04-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme zur auswahl von stimulationsparametern für elektrische stimulatoren
EP3515548B1 (de) 2017-01-03 2021-03-17 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme und verfahren zur auswahl von mrt-kompatiblen stimulationsparametern
US10576269B2 (en) 2017-01-03 2020-03-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Force-decoupled and strain relieving lead and methods of making and using
ES2821752T3 (es) 2017-01-10 2021-04-27 Boston Scient Neuromodulation Corp Sistemas y procedimientos para crear programas de estimulación en base a áreas o volúmenes definidos por el usuario
US10709886B2 (en) 2017-02-28 2020-07-14 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Electrical stimulation leads and systems with elongate anchoring elements and methods of making and using
US10625082B2 (en) 2017-03-15 2020-04-21 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Visualization of deep brain stimulation efficacy
US10835739B2 (en) 2017-03-24 2020-11-17 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Electrical stimulation leads and systems with elongate anchoring elements and methods of making and using
WO2018187090A1 (en) 2017-04-03 2018-10-11 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for estimating a volume of activation using a compressed database of threshold values
US10814140B2 (en) 2017-06-26 2020-10-27 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for visualizing and controlling optogenetic stimulation using optical stimulation systems
WO2019014224A1 (en) 2017-07-14 2019-01-17 Boston Scientific Neuromodulation Corporation SYSTEMS AND METHODS FOR ESTIMATING CLINICAL EFFECTS OF ELECTRICAL STIMULATION
WO2019014217A1 (en) 2017-07-14 2019-01-17 Boston Scientific Neuromodulation Corporation SYSTEMS AND METHODS FOR PLANNING AND PROGRAMMING ELECTRICAL STIMULATION
US10960214B2 (en) 2017-08-15 2021-03-30 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for controlling electrical stimulation using multiple stimulation fields
US11135438B2 (en) 2018-01-11 2021-10-05 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Methods and systems for stimulation for glial modulation
WO2019183054A1 (en) 2018-03-23 2019-09-26 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Optical stimulation systems with calibration and methods of making and using
US11524174B2 (en) 2018-03-23 2022-12-13 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Optical stimulation system with on-demand monitoring and methods of making and using
JP7295141B2 (ja) 2018-04-27 2023-06-20 ボストン サイエンティフィック ニューロモデュレイション コーポレイション マルチモード電気刺激システム及び製造する及び使用する方法
US11285329B2 (en) 2018-04-27 2022-03-29 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for visualizing and programming electrical stimulation
US20200009374A1 (en) 2018-07-09 2020-01-09 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Directional electrical stimulation leads, systems and methods for spinal cord stimulation
US11224743B2 (en) 2018-09-21 2022-01-18 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for making and using modular leads for electrical stimulation systems
US11167128B2 (en) 2018-11-16 2021-11-09 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Directional electrical stimulation leads, systems and methods for spinal cord stimulation
EP3840824A1 (de) 2018-11-16 2021-06-30 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System zur optischen stimulation mit bedarfsabhängiger überwachung und verfahren zur herstellung
EP3883644A2 (de) 2019-02-19 2021-09-29 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Leitungseinführvorrichtungen sowie systeme und verfahren mit den leitungseinführvorrichtungen
WO2021086784A1 (en) 2019-10-28 2021-05-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for measuring temperature on or near an implantable medical device
EP4076625A1 (de) 2020-02-19 2022-10-26 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Methoden und systeme zum behandeln von schlaflosigkeit mittels tiefer hirnstimulation
US11806547B2 (en) 2020-09-04 2023-11-07 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Stimulation systems with a lens arrangement for light coupling and methods of making and using
CN116507386A (zh) 2020-11-04 2023-07-28 波士顿科学神经调制公司 用于管理对可植入医疗设备的访问的方法及系统
US12002462B2 (en) 2020-11-11 2024-06-04 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Voice command handler for programming stimulation systems and methods of using
JP7688170B2 (ja) 2021-02-25 2025-06-03 ボストン サイエンティフィック ニューロモデュレイション コーポレイション マイネルト基底核の脳深部刺激のための方法及びシステム
US12427332B2 (en) 2021-04-08 2025-09-30 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Photobiomodulation system and delivery device and methods of making and using
EP4291294A1 (de) 2021-04-27 2023-12-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme und verfahren zur automatisierten programmierung von elektrischer stimulation
EP4313262B1 (de) 2021-05-21 2025-04-02 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Elektrische stimulationsvorrichtungen
WO2022265977A1 (en) 2021-06-15 2022-12-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Methods and systems for estimating neural activation by stimulation using a stimulation system
US12527956B2 (en) 2021-12-09 2026-01-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Methods and systems for monitoring or assessing movement disorders or other physiological parameters using a stimulation system
EP4415809B1 (de) 2021-12-10 2026-01-28 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme und verfahren zur erzeugung und verwendung von reaktionskarten zur elektrischen stimulation
US12533520B2 (en) 2022-03-02 2026-01-27 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for monitoring stimulation drift in an electrical stimulation system
EP4398258A3 (de) 2023-01-04 2024-08-28 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme und verfahren mit einer lichttherapiebenutzerschnittstelle für optische modulation
EP4646260A1 (de) 2023-03-22 2025-11-12 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme zur bewegungsstimulation mit anatomischen richtungssteuerungen
EP4665448A2 (de) 2023-04-28 2025-12-24 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systeme und verfahren zur modifizierung der stimulation als reaktion auf eine änderung eines symptoms, einer therapeutischen wirkung oder eines nebeneffekts
US20250010079A1 (en) 2023-07-06 2025-01-09 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for selecting electrodes and providing stimulation
WO2025034507A1 (en) 2023-08-10 2025-02-13 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Enhancing neuromodulation for sleep
WO2025038628A1 (en) 2023-08-14 2025-02-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method for arbitration between pulses in a neurostimulation device
CN121712555A (zh) 2023-08-14 2026-03-20 波士顿科学神经调制公司 在神经刺激装置中链接脉冲模式
AU2024324981A1 (en) 2023-08-16 2026-02-05 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Integration of fiber tracts into deep brain stimulation targeting
US20250058116A1 (en) 2023-08-16 2025-02-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Photobiomodulation of basal forebrain to improve cognition
AU2024323416A1 (en) 2023-08-16 2026-01-29 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Integration of related probability shells into deep brain stimulation targeting
AU2024338305A1 (en) 2023-09-07 2026-02-12 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for modulating neural synchrony
US20250107822A1 (en) 2023-10-02 2025-04-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Lead introducers and systems and methods including the lead introducers
AU2024355612A1 (en) 2023-10-05 2026-04-02 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Anatomically informed clinical effect maps in application of deep brain stimulation
US20250144429A1 (en) 2023-11-02 2025-05-08 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Optimization of dbs program using a prespecified selection of contacts
WO2025165869A1 (en) 2024-01-30 2025-08-07 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for combined photobiomodulation and electrical stimulation for epilepsy
WO2026050520A1 (en) 2024-08-30 2026-03-05 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Predefined scheduling patterns for simplified implementation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4300661A1 (de) * 1993-01-13 1994-07-14 Lawrenz Wolfhard Schaltungsanordnung zur Ankopplung eines Rechners an ein Controllernetz
US6654845B1 (en) * 2000-07-06 2003-11-25 Intel Corporation System and method implementing a secondary bus to avoid read data latency
US6701406B1 (en) * 2000-11-17 2004-03-02 Advanced Micro Devices, Inc. PCI and MII compatible home phoneline networking alliance (HPNA) interface device
WO2005124569A1 (en) * 2004-06-15 2005-12-29 Hms Industrial Networks Ab Communications module interface

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5457784A (en) * 1992-03-05 1995-10-10 Metacomp, Inc. Interfacing system using an auto-adapting multi-ported control module between an i/o port and a plurality of peripheral adaptors via bus extending cables
EP0872800B8 (de) 1997-04-14 2005-08-10 HMS Industrial Networks AB Verfahren und Einrichtung zum Datenaustausch zwischen zwei Prozessoreinheiten
US6151640A (en) * 1998-01-23 2000-11-21 Schneider Automation Inc. Control I/O module having the ability to interchange bus protocols for bus networks independent of the control I/O module
US6334160B1 (en) * 1999-01-28 2001-12-25 Hewlett-Packard Co. Apparatus and method for providing multiple protocols through a common connector in a device
US6961790B2 (en) * 2001-06-29 2005-11-01 Motorola, Inc. Self-extracting re-configurable interface used in modular electronic architecture
KR100805835B1 (ko) * 2006-06-02 2008-02-21 삼성전자주식회사 호스트 접속 장치, 호스트 인터페이스 식별 방법, 그리고호스트 및 호스트 접속 장치를 포함한 멀티미디어 시스템

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4300661A1 (de) * 1993-01-13 1994-07-14 Lawrenz Wolfhard Schaltungsanordnung zur Ankopplung eines Rechners an ein Controllernetz
US6654845B1 (en) * 2000-07-06 2003-11-25 Intel Corporation System and method implementing a secondary bus to avoid read data latency
US6701406B1 (en) * 2000-11-17 2004-03-02 Advanced Micro Devices, Inc. PCI and MII compatible home phoneline networking alliance (HPNA) interface device
WO2005124569A1 (en) * 2004-06-15 2005-12-29 Hms Industrial Networks Ab Communications module interface

Also Published As

Publication number Publication date
EP2294764A1 (de) 2011-03-16
CN102084625B (zh) 2013-09-25
US20110149994A1 (en) 2011-06-23
DE102008002861A1 (de) 2009-12-03
US8483237B2 (en) 2013-07-09
EP2294764B8 (de) 2014-06-11
EP2294764B1 (de) 2014-04-23
CN102084625A (zh) 2011-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009144284A1 (de) Kommunikationsmodul sowie verfahren zur anbindung eines elektrischen gerätes an ein netzwerk
DE69714658T2 (de) Steuerung und Überwachung von elektrischen Teilen
EP2751977B1 (de) Verfahren zum bedienen eines feldgerätes
WO2018162203A1 (de) Verfahren zum parametrieren eines feldgeräts der automatisierungstechnik
EP0434986A2 (de) Verfahren zur Inbetriebnahme einer an ein elektronisches Steuerungssystem angeschlossenen Baugruppe
DE102009018281A1 (de) Programmierbarer Konverter von CAN-Daten in analoge Signale
EP4345555A1 (de) Ein verfahren zur computer-gestützten prüfung und dokumentation einer installationshandlung eines benutzers zur installation von räumlich dezentral angeordneten komponenten einer maschine
DE19722115A1 (de) Adressierungsvorrichtung und -verfahren
DE102017108677A1 (de) Betriebsmittelsystem
EP3047635B1 (de) Feldbuskoppler zur anbindung von modulen an einen feldbus und verfahren zur adressierung derartiger module
EP2255498B1 (de) Freigabe von an einer anlage angeschlossenen automatisierungseinheiten und entsprechende anlage
EP4365807B1 (de) Verfahren für eine computer-gestützte prüfung eines installationselements für eine installationsumgebung
DE19702319A1 (de) Verfahren und Einrichtung zur Datenübertragung von einem Feldbus der Gebäudeleittechnik auf einen Busankoppler für Anwendungsmodule der Gebäudesystemtechnik
DE102015116399A1 (de) Verfahren zur Verwaltung und Konfiguration von Feldgeräten einer Automatisierungsanlage
DE4327718B4 (de) Verfahren zur benutzerdefierbaren funktionswirksamen Zuordnung eines elektrotechnischen Aktivators zu einem aktivierbaren Objekt und nach dem Verfahren arbeitende Anordnung
DE19959877B4 (de) Anlage mit Kasten mit hoher Schutzart und ein Verfahren zum Fernbedienen dieser Anlage
EP4141459B1 (de) Instrument zur autarken ausführung von prüfsequenzen nach jtag-standard
DE202015102520U1 (de) Motorsteuergerät
DE202011003748U1 (de) Schraubsystem
DE102005004382B3 (de) Verfahren zum automatischen Aufbau einer Datenverbindung mit einem elektrischen Gerät
EP2193695B2 (de) Elektronisches Bauteil mit einer Leiterplatte, Mauterfassungsgerät, Telematikgerät und System mit diesem Bauteil, und Verfahren zur Integration einer Kommunikationseinheit auf einer Leiterplatte
DE19513747A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung von Anlagen oder Prozessen mit Hilfe eines Steuerrechners
EP3949281B1 (de) Verfahren zum überwachen von wenigstens einer fertigungsstation, signalabnahmevorrichtung für ein solches verfahren, und verwendung einer solchen signalabnahmevorrichtung
DE102016204606A1 (de) Zugriffspunkt für ein Fahrzeugkommunikationssystem
DE10212989B4 (de) Automatische Medienschaltung

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980119330.X

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09753939

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE2 Request for preliminary examination filed before expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009753939

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 5013/KOLNP/2010

Country of ref document: IN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12994238

Country of ref document: US