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Kommunikationsschnittstellen

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Sensornetzwerke in Theorie und Praxis
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Notes

  1. 1.

    Erst durch Interpretation durch den Empfänger werden daraus Informationen.

  2. 2.

    Open Systems Interconnection Reference Model.

  3. 3.

    Spezifiziert im Standard ISO 7498.

  4. 4.

    Dies gilt für Leitungen, bei denen die Laufzeit kurz gegenüber der Anstiegszeit der Signale ist, andernfalls bildet die Leitung eine grenzwertig infinitesimale Kette von Tiefpässen.

  5. 5.

    Hin‑ und Rückleiter bilden eine Schleife mit sehr großer Schleifenfläche.

  6. 6.

    Isochron heißt, dass die Signale periodisch mit exakt gleichbleibender Periodendauer übertragen werden.

  7. 7.

    Damit ist die Verbindung kontextbehaftet und das Protokoll muss für die Bereitstellung des Kontextes sorgen, d. h. für den Verbindungsauf‑ und ‑abbau.

  8. 8.

    Auch ein Speichermedium ist im weitesten Sinne ein Nachrichtenkanal mit hoher Latenzzeit.

  9. 9.

    Dieses mathematische Großbauwerk geht auf die Arbeit von Claude Shannon zurück, die dieser 1948 veröffentlicht hat.

  10. 10.

    Cyclic redundancy check.

  11. 11.

    Man spricht von einer „Hamming‐Distanz“ von 2.

  12. 12.

    Das Zeichen ⊕ steht für eine Exklusiv‐ODER‐Funktion.

  13. 13.

    I2C – Inter‐IC.

  14. 14.

    TWI – two wire interface.

  15. 15.

    TIA – Telecommunications Industry Association.

  16. 16.

    EIA – Electronic Industry Alliance.

  17. 17.

    RS – Radio Sector.

  18. 18.

    CRC –cyclic redundancy check (zyklische Redundanzprüfung).

  19. 19.

    En. LRC – longitudinal redundancy check.

  20. 20.

    CR – carriage return = 0x0D (Wagenrücklauf).

  21. 21.

    LF – line feed = 0x0A (Zeilenumbruch).

  22. 22.

    Englisch IoT = Internet of Things.

  23. 23.

    SRD – Short Range Device.

  24. 24.

    ISM – Industrial, Scientific and Medical.

  25. 25.

    FDMA – Frequency Division Multiplex Access.

  26. 26.

    TDMA – Time Division Multiplex Access.

  27. 27.

    CDMA – Code Division Multiplex Access.

  28. 28.

    RSSI – Received Signal Strength Indication.

  29. 29.

    LQI – Link Quality Indication.

  30. 30.

    Engl. Frequency Shift Keying (FSK).

  31. 31.

    Engl. Phase Shift Keying (PSK).

  32. 32.

    FFD – Full Function Device.

  33. 33.

    RFD – Reduced Function Device.

  34. 34.

    SPP – Serial Port Profile.

  35. 35.

    Im ASCII Code mit 0x0D codiert.

Literatur

  1. Meroth, A., Tolg, B.: Infotainmentsysteme im Kraftfahrzeug. Grundlagen, Komponenten, Systeme und Anwendungen. Vieweg, Wiesbaden (2008)

    Google Scholar 

  2. Schwab, A.J., Kürner, W.: Elektromagnetische Verträglichkeit. Springer, Berlin, Heidelberg (2007)

    Google Scholar 

  3. Roppel, C.: Grundlagen der digitalen Kommunikationstechnik. Hanser, München (2006)

    Google Scholar 

  4. NXP: CAN Bosch Controller Area Network (CAN) Version 2.0 PROTOCOL STANDARD (2016). http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/reference-manuals/BCANPSV2.pdf, Zugegriffen: 1. Dezember 2016

    Google Scholar 

  5. ISO 11898: Road vehicles – Controller area network (CAN) (6 Teile)

    Google Scholar 

  6. Riggert, W., Märtin, C., Lutz, M.: Rechnernetze – Grundlagen, Ethernet, Internet, 5. Aufl. Hanser, München (2015)

    Google Scholar 

  7. Semiconductors, N.X.P.: UM10204 – I2C-bus specification and user manual – Rev.6-4 (2014). www.nxp.com, Zugegriffen: 28. Dezember 2014

    Google Scholar 

  8. NXP Semiconductors: Application Note AN255-02 – I2C/SMBus Repeaters, Hubs and Expanders (2015). www.nxp.com, Zugegriffen: 14. April 2018

    Google Scholar 

  9. NXP Semiconductors: Application Note AN262_2 – PCA954x Family of I2C/SMBus Multiplexers and Switches (2015). www.nxp.com, Zugegriffen: 14. April 2018

    Google Scholar 

  10. Greif, F.: Roboterclub Aachen: Universelle CAN Bibliothek (2008). http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek, Zugegriffen: 14. April 2018

    Google Scholar 

  11. Etschberger, K. (Hrsg.): CAN Controller Area Network – Grundlagen, Protokolle, Bausteine, Anwendungen. Hanser, München (1994)

    Google Scholar 

  12. Zimmermann, W., Schmidgall, R.: Bussysteme in der Fahrzeugtechnik – Protokolle, Standards und Softwarearchitektur, 5. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden (2014)

    Google Scholar 

  13. Microchip Technology Inc.: MCP2515 Datasheet. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21801d.pdf, Zugegriffen: 12. Januar 2017

  14. Modbus.org: MODBUS application protocol specification V1.1b3 (2016). www.modbus.org

    Google Scholar 

  15. Modbus.org: MODBUS over serial line. Specification and implementation guide V1.02 (2016). www.modbus.org, Zugegriffen: 26. April 2016

    Google Scholar 

  16. Corrigan, S.: Interface Circuits for TIA/EIA-485 (RS-485). Application Report SLLA036D Revised August 2008 (2008). www.ti.com, Zugegriffen: 1. Mai 2016

    Google Scholar 

  17. Bundesnetzagentur: VFG 30/2014, geändert mit Vfg 36/2014, geändert mit Vfg 69/2014 (2016). http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2014_69_SRD_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Zugegriffen: 26. August 2016

    Google Scholar 

  18. Bundesnetzagentur: VFG 76 / 2003. Allgemeinzuteilung von Frequenzen in den Frequenzteilbereichen gemäß Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung (FreqBZPV), Teil B: Nutzungsbestimmungen (NB) D138 und D150 für die Nutzung durch die Allgemeinheit für ISM-Anwendungen (2003). www.bundesnetzagentur.de, Zugegriffen: 1. September 2016

    Google Scholar 

  19. Beuth, Breide, Lüders, Kurz, Hanebuth: Nachrichtentechnik. Vogel Industrie Medien, Würzburg (2009)

    Google Scholar 

  20. Shuang-Hua Yang: Wireless sensor networks. Principles, design and applications. Springer, London (2014)

    Google Scholar 

  21. Microchip: AT86RF231 Low Power 2.4 GHz Transceiver for ZigBee, IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, RF4CE, SP100, Wireless HART and ISM Applications (2016). www.microchip.com, Zugegriffen: 14. April 2018

    Google Scholar 

  22. Nordic Semiconductor: nRF24L01+ single chip 2.4 GHz transceiver. Product specification v.1.0 (2016). www.nordicsemi.com, Zugegriffen: 5. Juli 2016

    Google Scholar 

  23. Microchip Technology: MRF24J40 Data Sheet. IEEE 802.15.4TM 2.4 GHz RF Transceiver (2016). www.microchip.com, Zugegriffen: 5. Juli 2016

    Google Scholar 

  24. IEEE Std 802.15.1™-2002. Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications for Wireless personal Area Networks (WPANs). abgerufen am 30. August 2016 von http://ieeexplore.ieee.org

  25. Heydon, R.: Bluetooth low energy – the developer’s handbook. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ (2013)

    Google Scholar 

  26. Bluetooth: Specification of the Bluetooth system core 4.2 (2014). www.bluetooth.com, Zugegriffen: 9. September 2016

    Google Scholar 

  27. ZigBee 3: Präsentation (2014). www.zigbee.org/zigbee-for-developers/zigbee3-0/, Zugegriffen: 8. November 2016

    Google Scholar 

  28. Rayson Technology: BTM-230 Data sheet. BC04-EXT Class1 Module BTM-230 (2016). http://www.tme.eu/de/Document/dd4f4d23feb6055a8b3eec77ed90af65/BTM-230.pdf, Zugegriffen: 22. August 2016

    Google Scholar 

  29. International Telecommunication Union: ITU-T V.250. Serial asynchronous automatic dialing and control (2016). http://www.itu.int/rec/T-REC-V.250-200307-I/en, Zugegriffen: 23. August 2016

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  1. Tanenbaum, A.S., Wetherall, D.J.: Computernetzwerke, 5. Aufl. Pearson, München (2012)

    Google Scholar 

  2. Microchip Technology Inc.: 8-bit microcontroller with 32K/64K/128K bytes of ISP flash and CAN controller (2015). www.microchip.com, Zugegriffen: 14. April 2018

    Google Scholar 

  3. Microchip Technology Inc.: 8-bit atmel microcontroller with 4/8/16k bytes in-system programmable flash (2015). www.microchip.com, Zugegriffen: 14. April 2018

    Google Scholar 

  4. Modbus-IDA.org: MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b (2016). www.modbus-ida.org, Zugegriffen: 26. April 2016

    Google Scholar 

  5. Soltero, M. et al.: RS-422 and RS-485 standards overview and system configurations application report. SLLA070D revised May 2010 (2010). www.ti.com, Zugegriffen: 5. Mai 2016

    Google Scholar 

  6. Bundesnetzagentur: (2003). http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2003_76_ISM_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5, Zugegriffen: 26. Juni 2016

  7. Gessler, R., Krause, T.: Wireless-Netzwerke für den Nahbereich. Vieweg + Teubner | GWV Fachverlage, Wiesbaden (2009)

    Google Scholar 

  8. Labiod, H., Afifi, H., De Santis, C.: WiFiTM BluetothTM ZigBeeTM and WiMaxTM. Springer, Berlin, Heidelberg (2007)

    Google Scholar 

  9. Lüders, C.: Lokale Funknetze. Wireless LANs (IEEE 802.11), Bluetooth, DECT. Vogel, Würzburg (2007)

    Google Scholar 

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Meroth, A., Sora, P. (2018). Kommunikationsschnittstellen. In: Sensornetzwerke in Theorie und Praxis. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18386-8_5

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