[medini analyze] 2026 R1 업데이트로 더 효율적인 Safety 분석 환경 만들기
이번 2026 R1 업데이트에서는 시스템 모델 연동, 협업 기능, 그리고 AI 기반 지원 기능까지 다양한 개선이 이루어졌어요. 특히 SysML 모델 연동 강화, Requirements Tool 통합, 그리고 Engineering Copilot 기능 추가를 통해 기능안전 분석 업무를 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 발전했답니다. 그럼 이번 업데이트에서 무엇
medini@mdsit.co.kr
시스템 소프트웨어 개발
[medini analyze] 도구 활용한 CySe
오늘은 Ansys medini analyze를 활용한 TARA(Threat Analysis and Risk Assessment) 실무 적용 사례를 소개해드릴게요. 최근 자동차 산업에서는 기능안전(ISO 26262)뿐 아니라 사이버보안 표준 ISO/SAE 21434의 요구사항 대응이 필수가 되었습니다. " 그 중심에는 바로 TARA가 있죠. " 하지만 막상
medini analyze 담당자
시스템 소프트웨어 개발
[medini analyze] 2025 R2 업데이트로 더 스마트하게 활용 하기
2025 R2 업데이트 소식 이번 2025 R2 업데이트에서 저는 FTA 기능 강화와 DOORS 연동 개선을 통해, 안전 분석 업무를 더 스마트하고 효율적으로 수행할 수 있게 되었답니다. 그럼 무엇이 새로워졌는지 하나씩 알려드리겠습니다. 01. FTA Import – 프로젝트 간 고장 트리 통합 🔹 무엇이 바뀌었을까요? • 다른 프로젝트에서 FTA를 바로
medini 영업
시스템 소프트웨어 개발
[medini analyze] FMEA 데이터의 Import 기능 (MSR 포맷)
이번 블로그에서는 medini analyze의 MSR 포맷 파일의 Import 기능에 대해서 소개하려고 합니다. 기존에 FMEA 전용 도구에서 작성한 FMEA 데이터가 있다면 MSR 포맷의 FMEA 데이터 파일을 Export 할 수 있습니다. 이 데이터 파일을 medini analyze에 Import하여 FTA 혹은 FMEDA와 같은 안전 분석에 확장하여
[medini analyze] 안전분석(Safety Analysis) 기능 장점 - FMEA, FMEDA, FTA에서의 통합된 분석 환경의 지원
medini analyze과 함께 시간 절감을 통한 업무 효율성 증대 방안에 대해 궁금하시다면? ▶ 하드웨어 아키텍처 메트릭(HAM) 산출을 위한 고장률 데이터북의 활용 ▶ ISO26262 개정에 따른 차량용 반도체에 대한 안전분석 사례 (1) ▶ ISO26262 개정에 따른 차량용 반도체에 대한 안전분석 사례 (2) ▶ FTA를 활용한 기능안전 요구사항의
[medini analyze] 하드웨어 아키텍처 메트릭(HAM) 산출을 위한 고장률 데이터북의 활용
도로 차량에 대한 기능안전 표준인 ISO26262에서는 하드웨어 수준의 제품을 개발할 때, 하드웨어 아키텍처 메트릭(Hardware Architecture Metrics)의 산출을 요구한다. 이 메트릭을 산출하기 위한 방법으로써 FMEDA(Failure Modes, Effects, and Diagnostic Analysis)를 활용하게 되는데, FMEDA를
[medini analyze] FTA(Fault Tree Analysis)를 활용한 기능 안전 요구사항(Functional Safety Requirement)의 도출
8.4.2.3 Each functional safety requirement shall be specified by considering the following, if applicable: a) operating modes; b) fault tolerant time interval; c) safe states; d) emergency operation i
[medini analyze] 모델 기반 분석 통한 E/E 시스템 안전성 확보 - 기능안전성, SOTIF, 그리고 사이버보안
2011년 11월, ISO 26262가 제정되며 자동차 개발 업체에서는 차량을 구성하는 E/E 시스템의 안전성 확보를 위해 기능안전성을 달성하도록 요구하기 시작했다. 2021년 5월 현재, 자율주행차와 친환경차의 최신 기술 개발에 박차가 가해지며 E/E 시스템의 안전성 범위는 CSMS 및 ISO/SAE 21434의 사이버보안과 ISO 21448의 SOTIF
[medini analyze] 미래 자동차 개발을 위한 기능안전 및 사이버보안 통합수행 방안
미래 자동차 개발을 위한 기능안전 및 사이버보안 통합수행 방안 미래 자동차의 안전 최근 자동차 분야에 혁신의 바람이 불고 있다. 이를 대표적으로 나타내는 것이 바로 <그림 1>이다. 커넥티비티(Connectivity), 자율주행(Autonomous), 공유(Sharing), 그리고 전장화(Electrification)까지 C.A.S.E라고 일컬어지고 있는
[medini analyze] 자율 주행 자동차를 대상으로 한 위험 분석 및 Risk 평가 방안 (2)
자율 주행 자동차를 대상으로 한 위험 분석 및 Risk 평가 방안 (2) ▶ 자율 주행 자동차를 대상으로 한 위험 분석 및 Risk 평가 방안 (1) 보러 가기 자율 주행 자동차에 대한 제어 가능성 HARA의 수행은 OEM이 안전과 관련된 새로운 시스템을 탑재한 자동차를 생산하는데 있어 최초1로 수행되는 프로세스이다. HARA를 통해 개발되는 Item의 기
자동차 기능안전(ISO 26262), SOTIF(ISO 21448), Cybersecurity(ISO/SAE 21434) 기반으로 시스템·HW·SW 전 영역의 위험 분석을 지원합니다. HARA, FTA, FMEA, FMEDA, DFA를 단일 플랫폼에서 수행하며 산출물 간 추적성을 확보해 감사 대응 시간을 단축합니다. ADAS·자율주행 기능 개발 시 기능안전–사이버보안 통합 분석을 통해 중복 작업을 줄이고 일관된 분석 결과를 제공합니다.
2
Semiconductor
ISO 26262 Part 11 기반으로 IP–Sub-system–SoC 단계의 기능안전 활동을 지원합니다. Failure Mode 정의, Safety Mechanism 구성, FMEDA 기반 안전지표(SPFM/LFM/PMHF) 계산을 일관된 방식으로 수행할 수 있습니다. 분석 산출물은 표준 문서 구조를 따르며, OEM·Tier1 검증 및 Safety Case 대응에 필요한 자료를 효율적으로 제공합니다.