Entwicklung von eingebetteten Systemen für kritische Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit, funktionale Sicherheit und Echtzeitleistung erfordern.
Umfassende Entwicklung von eingebetteter Hardware und Software für fortschrittliche technologische Produkte in den Bereichen Industrie, Luft- und Raumfahrt, Eisenbahn und Automobil.
Eingebettete Systeme bilden den technologischen Kern vieler moderner Industrieprodukte. Sie integrieren Elektronik, Software und Kommunikation, um kritische Funktionen in Umgebungen zu ermöglichen, in denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung grundlegende Anforderungen sind. Diese Systeme werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein Ausfall nicht akzeptabel ist und bei denen die Einhaltung von Vorschriften und eine strenge Validierung wesentliche Elemente des Entwicklungsprozesses sind.
Exceltic entwickelt Lösungen für eingebettete kritische Systeme, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken, von der Anforderungsanalyse und Systemarchitektur bis hin zur Hardware- und Softwareentwicklung, Verifizierung, Validierung und Konformität. Die Lösungen werden unter Anwendung von System-Engineering-Methoden und internationalen Standards entwickelt, die in kritischen Sektoren wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Eisenbahn oder fortschrittlichen Industriesystemen verwendet werden.
1
Aktivitäten
Entwicklung eingebetteter Systeme
Definition von technischen und funktionalen Anforderungen für eingebettete Systeme.
Analyse der technischen Durchführbarkeit und Bewertung der architektonischen Risiken.
Anforderungsmanagement und Rückverfolgbarkeit während des gesamten Systemlebenszyklus.
Festlegung von Kriterien für die Überprüfung und Abnahme des Systems.
Anwendung von Methoden der Systemtechnik in komplexen Umgebungen.
Änderungsmanagement und Versionskontrolle von Anforderungen.
2
Aktivitäten
Systemarchitektur und Softwareentwurf
Definition von Software-Architekturen für eingebettete Systeme.
Entwurf von Hardware-Software-Schnittstellen für die Integration von Teilsystemen.
Modellierung der Systemarchitektur mit Hilfe von Engineering-Tools.
Modellbasierte Entwicklung für die frühe Systemvalidierung.
Definition von Kommunikationsprotokollen zwischen Komponenten.
Technische Dokumentation von Architektur und Design.
3
Aktivitäten
Entwicklung eingebetteter Software und Firmware
Firmware-Programmierung für industrielle elektronische Geräte.
Entwicklung von Gerätetreibern und Hardwaretreibern.
Implementierung von Echtzeitsystemen und Multitasking-Management.
Optimierung von CPU-, Speicher- und Hardwareressourcen.
Entwicklung von eingebetteten Anwendungen in den Sprachen C, C++ und Python.
Implementierung von Kommunikationsprotokollen in eingebetteten Systemen.
4
Aktivitäten
Verifizierung und Validierung von Systemen
Unit-Tests und Verifizierung von eingebetteten Softwaremodulen.
Integrationstests zwischen Hardware und Software des Systems.
Analyse der Codeabdeckung und strukturelle Verifizierung der Software.
Regressionstests für inkrementelle Builds.
Validierung in Simulationsumgebungen und Testplattformen.
5
AKTIVITÄTEN
Cybersecurity in eingebetteten Systemen
Bedrohungsanalyse und Bewertung der Cybersicherheitsrisiken (TARA).
Definition der Cybersicherheitsarchitektur des Systems.
Entwicklung von Cybersicherheitsanforderungen für Software und Hardware.
Analyse der Codeabdeckung und strukturelle Verifizierung der Software.
Codeanalyse und Penetrationstests für kritische Systeme.
Schwachstellenmanagement und Reaktionspläne für Zwischenfälle.
6
AKTIVITÄTEN
Prozesse, Qualität und Compliance
Anwendung von Entwicklungsmodellen auf der Grundlage des V-Modells.
Durchführung von Prozessen in Übereinstimmung mit sektoralen Standards.
Auditierung und Bewertung von Softwareentwicklungsprozessen.
Definition von Qualitätskontrollen in der eingebetteten Entwicklung.
Anwendung der ASPICE-Methoden im Automobilbereich.
Verwaltung der technischen Dokumentation für Zertifizierungen und Audits.
Prüfung 1
AKTIVITÄTEN
Entwicklung eingebetteter Systeme
Definition von technischen und funktionalen Anforderungen für eingebettete Systeme.
Analyse der technischen Durchführbarkeit und Bewertung der architektonischen Risiken.
Anforderungsmanagement und Rückverfolgbarkeit während des gesamten Systemlebenszyklus.
Festlegung von Kriterien für die Überprüfung und Abnahme des Systems.
Anwendung von Methoden der Systemtechnik in komplexen Umgebungen.
Änderungsmanagement und Versionskontrolle von Anforderungen.
Exceltic entwickelt kritische eingebettete Systeme für fortschrittliche technologische Produkte, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, funktionaler Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften erfordern. Die Kombination aus Systemtechnik, eingebetteter Softwareentwicklung, fortschrittlicher Verifizierung und Cybersicherheit ermöglicht es uns, komplexe Projekte in Sektoren wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Eisenbahn- oder fortschrittlichen Industrie in Angriff zu nehmen und robuste Lösungen zu garantieren, die den internationalen Standards für die Entwicklung kritischer Systeme entsprechen.
Labor für eingebettete Systeme (e-LAB)
Exceltic verfügt über ein spezialisiertes Labor für die Entwicklung, Validierung und Erprobung eingebetteter Systeme, das darauf ausgelegt ist, anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen Elektronikentwicklung, Hardware-Software-Integration und technische Verifizierung kritischer Systeme zu erleichtern. Diese technologische Umgebung ermöglicht es, Entwicklungszyklen zu beschleunigen, die Qualität der Systeme zu verbessern und die experimentelle Validierung eingebetteter Lösungen unter kontrollierten Bedingungen zu erleichtern.
Das Labor ermöglicht das elektronische Prototyping, Software- und Hardwaretests, die Charakterisierung von Geräten und die Funktionsvalidierung eingebetteter Systeme. Es verfügt auch über eine Infrastruktur für Ferntests und Echtzeitüberwachung, die die Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams erleichtert und die Durchführung komplexer technischer Projekte beschleunigt.
Dia
Entwurf und Prototyping von elektronischen Schaltungen.
Dia
Funktionsvalidierung von eingebetteter Software und Hardware.
Dia
Messung, Kalibrierung und Charakterisierung von elektronischen Geräten.
Dia
Entwicklung und Validierung von automatisierten Testplattformen.
Dia
IoT-Infrastruktur für die Testüberwachung in Echtzeit.
Dia
Test von Systemen zur Datenaufzeichnung und -analyse.
Dia
Automatisierte elektronische Prüfstände.
Dia
Messplätze mit Oszilloskopen und Signalgeneratoren.
Dia
Vektoranalyse und moderne Messgeräte.
Dia
Fernprüfungsplattformen, die über ein sicheres Portal zugänglich sind.
Dia
IoT-Infrastruktur für die Testüberwachung in Echtzeit.
Dia
Test von Systemen zur Datenaufzeichnung und -analyse.
Block
Fähigkeit zur Anpassung von Prüfständen an verschiedene Arten von eingebetteten Systemen.
Infrastruktur für Ferntests, die die Arbeit mit verteilten Teams erleichtert.
Kontrollierte Studien zur Feststellung von Inzidenzen in frühen Entwicklungsstadien.
Frühzeitige Validierung von eingebetteten Systemen durch spezielle Testumgebungen.
DIFFERENZWERT
DIFFERENZWERT
Beschleunigung der Entwicklung
Höhere technische Qualität
Globale Zusammenarbeit
Technologische Flexibilität
1
Technologien und Werkzeuge
Um maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von eingebetteter Hardware und elektronischen Plattformen zu gewährleisten, verwenden wir branchenführende Tools:
SPRACHEN UND ENTWICKLUNG
C, C++, Python
Architekturen und Hardware
Technische Hilfsmittel
Modellierung und Simulation
Prüfung und Validierung
Validierungsumgebungen
Angewandte Normen
2
Technologien und Werkzeuge
Um maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von eingebetteter Hardware und elektronischen Plattformen zu gewährleisten, verwenden wir branchenführende Tools:
SPRACHEN UND ENTWICKLUNG
Architekturen und Hardware
32-Bit-Mikrocontroller, FPGA, SoC (Zynq)
Technische Hilfsmittel
Modellierung und Simulation
Prüfung und Validierung
Validierungsumgebungen
Angewandte Normen
3
Technologien und Werkzeuge
Um maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von eingebetteter Hardware und elektronischen Plattformen zu gewährleisten, verwenden wir branchenführende Tools:
SPRACHEN UND ENTWICKLUNG
Architekturen und Hardware
Technische Hilfsmittel
Polarion, Git, Jenkins
Modellierung und Simulation
Prüfung und Validierung
Validierungsumgebungen
Angewandte Normen
4
Technologien und Werkzeuge
Um maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von eingebetteter Hardware und elektronischen Plattformen zu gewährleisten, verwenden wir branchenführende Tools:
SPRACHEN UND ENTWICKLUNG
Architekturen und Hardware
Technische Hilfsmittel
Modellierung und Simulation
MatLab
Prüfung und Validierung
Validierungsumgebungen
Angewandte Normen
5
Technologien und Werkzeuge
Um maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von eingebetteter Hardware und elektronischen Plattformen zu gewährleisten, verwenden wir branchenführende Tools:
SPRACHEN UND ENTWICKLUNG
Architekturen und Hardware
Technische Hilfsmittel
Modellierung und Simulation
Prüfung und Validierung
Lauterbach, Parasoft, Segger, National Instruments
Validierungsumgebungen
Angewandte Normen
6
Technologien und Werkzeuge
Um maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von eingebetteter Hardware und elektronischen Plattformen zu gewährleisten, verwenden wir branchenführende Tools:
SPRACHEN UND ENTWICKLUNG
Architekturen und Hardware
Technische Hilfsmittel
Modellierung und Simulation
Prüfung und Validierung
Validierungsumgebungen
HiL (Hardware-im-Schleifenbetrieb)
SiL (Software-in-the-Loop)
MiL (Model-in-the-Loop)
Angewandte Normen
7
Technologien und Werkzeuge
Um maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung von eingebetteter Hardware und elektronischen Plattformen zu gewährleisten, verwenden wir branchenführende Tools:
SPRACHEN UND ENTWICKLUNG
Architekturen und Hardware
Technische Hilfsmittel
Modellierung und Simulation
Prüfung und Validierung
Validierungsumgebungen
Angewandte Normen
ISO 26262
ISO/SAE 21434
EN 50126 / 50128 / 50129
DO-178C
IEC 61508
IEC 62304
BENEFITS
Hohe Zuverlässigkeit
Systeme, die für den Betrieb in kritischen Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen ausgelegt sind.
Einhaltung von Vorschriften
An internationale Normen angepasste Entwicklungen in regulierten Sektoren.
Integration von Hardware und Software
Optimierte Architekturen zur Maximierung von Systemleistung und Stabilität.
Technologische Sicherheit
Schutz vor Schwachstellen durch eingebettete Cybersicherheitstechnik.
Technische Rückverfolgbarkeit
Vollständiges Anforderungsmanagement, Entwurf und Validierung während des gesamten Lebenszyklus.
Produktoptimierung
Risikominderung und Effizienzsteigerung durch strukturierte Entwicklungsmethoden.
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Der Zweck ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verwaltung unserer Geschäftsbeziehungen und der Anfragen, die Sie über das Kontaktformular auf der Website an uns richten. Ihnen kommerzielle Mitteilungen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen.
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