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Bussysteme bilden die Grundlage für die nahtlose Vernetzung von Maschinen, Steuergeräten, Sensoren und Aktoren in der Industrie. Sie gewährleisten eine stabile Datenübertragung, ermöglichen den Austausch von Steuerbefehlen und zeichnen sich durch hohe Störungssicherheit, mechanische Robustheit und zeitliche Präzision aus, um auch in rauen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren. Durch ihre Fähigkeit, zentrale und dezentrale Systeme miteinander zu verknüpfen, schaffen Bussysteme die Grundlage für eine effiziente und vernetzte Produktion.

Was sind Bussysteme und wie funktionieren sie?

Bussysteme sind Kommunikationsnetzwerke, die digitale Signale zwischen verschiedenen Geräten übertragen. Sie ersetzen herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Verbindungen durch eine zentrale Datenleitung und reduzieren so den Verkabelungsaufwand. Standardisierte Protokolle sorgen dafür, dass die Kommunikation schnell, strukturiert und störungsfrei funktioniert, auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Je nach Aufbau wird unterschieden zwischen:

  • Lokalen Bussystemen: Diese kommen innerhalb von Geräten oder Steuerungen zum Einsatz, etwa auf Leiterplatten, und ermöglichen die Kommunikation zwischen Prozessoren, Speicher und anderen internen Komponenten.
  • Peripheren Bussystemen: Flexible Verbindungen, die Daten zwischen externen Geräten wie Steuerungen, Displays oder Aktoren austauschen.
  • Seriellen Bussystemen: Übertragen Daten bitweise über eine einzige Leitung – ideal für lange Strecken und geringe Datenmengen.
  • Parallelen Bussystemen: Mehrere Datenkanäle ermöglichen simultane Übertragungen und hohe Geschwindigkeiten, erfordern folglich eine komplexere Verkabelung.

Arten von Bussystemen für Industrie und Maschinenbau

Bussysteme sind speziell an die Anforderungen industrieller Anwendungen angepasst:

Feldbusse

Feldbusse sind speziell für die Automatisierung entwickelt und verbinden Feldgeräte wie Sensoren, Aktoren und Steuerungen direkt miteinander. Sie bieten standardisierte Protokolle für verschiedene Anwendungen.

  • PROFIBUS: Standardisiertes Feldbussystem, das Steuerungen mit dezentralen Geräten verbindet und eine durchgängige Kommunikation ermöglicht. Es wird vor allem in der Prozess- und Fertigungsautomation eingesetzt.
  • PROFIBUS DP (Dezentrale Peripherie): Entwickelt für die Fertigungstechnik, ermöglicht es die präzise Ansteuerung von Sensoren und Aktoren und unterstützt eine schnelle Datenübertragung, ideal für zeitkritische Steuerungsaufgaben.
  • PROFIBUS PA (Prozessautomation): Speziell für die Prozessautomation konzipiert, kombiniert es Datenübertragung und Energieversorgung über eine einzige Leitung, wodurch es sich besonders für explosionsgefährdete Bereiche eignet.
  • PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification): Ursprünglich für die komplexe Kommunikation in Maschinen und Anlagen gedacht, wurde es von moderneren Protokollen wie PROFIBUS DP abgelöst, findet jedoch in speziellen Anwendungen noch Verwendung.
  • CAN-Bus: Ein hochzuverlässiger Bus für Echtzeitanwendungen, der Daten bitweise überträgt und durch seine Fehlertoleranz für den Einsatz in Fahrzeugen und Maschinen prädestiniert ist.
  • Modbus: Eines der ältesten und am häufigsten eingesetzten Protokolle, ideal für einfache Kommunikationsaufgaben in der Prozessautomatisierung.
  • AS-Interface (ASi-Bus): Feldbus zur einfachen Anbindung von Sensoren und Aktoren über ein zweipoliges Flachkabel.

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet überträgt Ethernet-Technologie, d. h. ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll für lokale Netzwerke (LAN), in industrielle Anwendungen. Es ermöglicht hohe Datenraten und Echtzeitkommunikation.

  • PROFINET: Führendes Protokoll für die Kommunikation in Automatisierungssystemen. Kombiniert die Vorteile von Feldbus- und Ethernet-Technologien.
  • EtherCAT: Mit seiner hohen Übertragungsgeschwindigkeit und minimalen Verzögerung ist dieses Protokoll perfekt auf zeitkritische Anwendungen zugeschnitten.
  • EtherNet/IP: Mit erweitertem Protokoll für industrielle Anwendungen ermöglicht dieses System den schnellen und zuverlässigen Austausch umfangreicher Datenpakete in vernetzten Fertigungsumgebungen.

Vorteile moderner Bussysteme

  • Reduzierter Verkabelungsaufwand: Geringere Installations- und Wartungskosten.
  • Echtzeitkommunikation: Kritische Prozesse werden präzise gesteuert.
  • Skalierbarkeit: Flexible Erweiterung bestehender Systeme.
  • Zuverlässigkeit: Hohe Störsicherheit, auch in rauen Industrieumgebungen.
  • Diagnosefähigkeit: Verbesserte Überwachung und schnelle Identifizierung von Fehlerquellen.

Anwendungsbereiche von Bussystemen

Bussysteme kommen in nahezu allen Branchen der Industrie zum Einsatz, z. B.:

  • Gebäudeautomation: Vernetzung und Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Klimaanlagen und Sicherheitstechnik über Systeme wie KNX.
  • Automobilindustrie: Kommunikation zwischen elektronischen Steuergeräten durch CAN-Bus für optimierte Fahrzeugsteuerung und Diagnosesysteme, z. B.für Motorsteuerung und Bremssysteme.
  • Transport und Logistik: Steuerung von Regalbediengeräten, Sortieranlagen und autonomen Transportfahrzeugen.
  • Maschinenbau: Präzise Steuerung und Synchronisation von Achsen, Werkzeugwechslern und Bearbeitungsprozessen in CNC-Werkzeugmaschinen

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