[PDF] Exercice 2 : Débit utile par rapport au débit total





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5 1 Débit binaire et rapidité de modulation Le débit binaire D d’une voie de données est le nombre maximum de bits d i transmis par seconde sur cette voie La rapidité de modulation R (exprimée en bauds) mesure le nombre maximum de symboles (élé-ment de modulation émis en bande de base) transmis par seconde

Comment calculer le débit binaire?

  • Calculer un débit binaire Le signal suivant est codé par un 0 en l'absence de tension électrique et par un 1 pour une tension positive. 1. Quel est le nombre binaire codé sur cette figure? 2. Quelle est la durée de transmission de ce signal numérique si le débit binaire est de 1 Mibit.s-1? Rappel : 1 Mibit = 220bits. 1.

Qu'est-ce que le débit binaire?

  • Le débit binaire correspond à l'ensemble de données consommées pour transmettre un flux audio par unité de temps. Par exemple, un débit binaire de 128 kbps est égal à 128 kilobits par seconde, et signifie qu'une seconde de son est codée avec 128 mille bits (1 byte = 8 bits).

Quel est le débit binaire le plus élevé?

  • Toutefois, dans un même format, le débit binaire le plus élevé permet d'enregistrer une meilleure qualité audio. Par exemple, si vous convertissez un CD audio en MP3, le débit binaire de 256 kbps offrira une qualité de son bien meilleure que celui de 64kbps.

Comment calculer le débit binaire d’une transmission synchrone?

  • Pour une transmission synchrone bit par bit, le débit binaire correspond à la fréquence de l’horloge bit : D = R. Mais certains codes utilisent un alphabet à 4 symboles représentatifs de couples d’éléments binaire ou dibit(00, 01, 10, 11). Dans ce cas, la vitesse de transmission est le double du débit binaire : 1baud=2bps.
DR2-b

Exercice 1 : Débit binaire ʹ 1 ʹ

additionnel.

1. Calculer le débit binaire D1 de la source en codage RZ simple.

Débit binaire : 200*250 pixels

Chaque pixel RVB et chaque couleur 256 niveaux => 8 bits par couleur soit 8*3*25 images par seconde

D1 = 200*250*8*3*25 = 30000000 bits par seconde = 30 Mega bits par seconde. Donc 30 Mega Bauds en codage RZ.

On rajoute sur le codage RZ précédent, un codage de type Manchester.

2. En déduire le nouveau débit binaire D2 apparent de la source. Quel avantage apporte le codage Manchester, quel

Pour un codage Manchester, il faut introduire une horloge qui permet le codage, qui permet le codage introduit des variations supplémentaires sur le signal à fréquence est doublée autoporteur de son horloge. Exercice 2 : Débit utile par rapport au débit total

On souhaite transmettre des informations élémentaires constituées chacune de 8 bits. Une première

transmission de type asynchrone est mise en place. Elle contient un bit de start, un bit de parité paire et un bit

de stop.

1. Définir le rôle du bit de parité. Comment se calcule la parité. Proposer un montage simple pour obtenir la parité

2. Calculer le pourcentage de débit utile par rapport au débit total.

Nombre de bits utiles sur une trame : 8

Nombre de bits total sur une trame : 1(start) + 8 +1(stop) + 1 (parité)= 11

Soit 8/11 = 72 %

On regroupe maintenant les informations par trame. Chaque trame est constituée de 13 informations. Ces trames

sont encadrées par un flag de départ et un flag de fin. Ces flags particuliers sont codés sur 8 bits. Une somme de

8 bits.

3. Calculer le pourcentage de débit utile par rapport au débit total en mode asynchrone.

Trame totale : 13 + 1flag départ + 1flag fin + 1checksum = 16 octets. Ces octets demandent 3 bits supplémentaires (start,

parité,stop) soit le nombre de bits transmis est de 16 * 11 = 176. Le nombre de bits utile est " seulement » de 13 * 8 = 104.

Soit 104 / 176 = 59 %

Pour la trame précédente, on passe en mode synchrone avec horloge extérieure, sans protocole additionnel tout en

conservant le bit de parité pour chaque octet transmis.

4. Calculer le pourcentage de débit utile par rapport au débit total en mode synchrone.

On a 16 * (8+1) = 144

Le nombre de bits utile est le même 13 * 8 = 104.

Soit 104 / 144 = 72 %

5. Proposer une méthode pour créer la somme de contrôle.

(pattern de début (8 bits) + 13 informations (chacune sur 8 bits) + pattern de fin) et de diviser cette somme par 256. Le

inclura avant le pattern de fin. (idem exemple de cours) _ logBit Manchester Hor e Bit

Exercice 3 : Atténuation

On définit le gain entre VS et VE par GdB=

20logS

E V V avec VS et VE exprimés en Volt. Une ligne présente une atténuation de 25 dB et on pose VE = 1 V. de ligne. En déduire le rôle des répétiteurs.

Une deuxième ligne est ajoutée en fin de première ligne. Cette ligne présente une atténuation de 10 dB.

On note G1, la première atténuation et G2 la seconde.

Soit une atténuation totale de 35 dB.

Exercice 4 : Débit binaire ʹ 2 ʹ

On définit le débit binaire

2lnlogln2

VD R V R

avec :

D : Débit binaire en bits.s-1;

R : Rapidité de modulation en baud ;

V : Valence du signal émis

1. Montrer que pour une transmission binaire en RZ ou NRZ (ou NRZI) utilisant seulement deux niveaux de tension

(signal bivalent), le débit binaire et la rapidité de modulation sont équivalentes.

En codage RZ, NRZ ou NRZI, le nombre de symbole utilisé est seulement de 2 (bivalence du signal). Donc V=2

On en déduit que

22

22 ln ln.log . .ln lnthéoVD R V R R R

Une voie de transmission peut véhiculer 4 signaux distincts (signal quadrivalent) ; sa rapidité de modulation est R = 1200

bauds.

Quel est le débit binaire de cette ligne ?

Dans ce cas, le nombre de symboles disponibles dans le codage est de 4 (quadrivalence du signal).

On obtient donc :

242 240022 ln ln.log . . . /ln lnthéoVD R V R R R Bits s

2. Comment évolue ce débit binaire si la voie de transmission véhicule un signal octovalent ?

Dans ce cas, le nombre de symboles disponibles dans le codage est de 8 (octovalence). On obtient donc :

283 360022 ln ln.log . . . /ln lnthéoVD R V R R R Bits s

1. Quel est le nombre de bits qui composent le masque de sous réseau et quelle est la valeur de ce masque.

1111.1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000. Le masque est donc 255.255.255.240.

2. Quel est le numéro du réseau ?

numéro du réseau :

Le numéro de réseau est bien 195.0.0.0

Le dernier octet représente les ordinateurs du réseau.

On souhaite segmenter le réseau 174.18.0.0/16 en sous réseaux distincts. Cette segmentation va suivre les

On souhaite à priori obtenir 8 sous réseaux. (Dans la pratique et pour suivre les recommandations précédentes, seuls 6 sous

réseaux seront disponibles au final.)

1. Donner le masque général utilisé pour les sous réseaux.

Le réseau initial est 174.18.0.0/16, le masque de sous réseau de base est constitué de 16 bits à 1.

Pour délimiter 8 sous réseaux, il faut introduire 3 bits supplémentaires. On obtient alors pour tous les réseaux le même

masque de sous réseaux soit 1111.1111 1111.1111 111 donc 255.255.224.0 Les réseaux sont donc vus de ma manière suivante : masquée réseau (mélange décimal + binaire)

Adresse réseau

décimal et écriture condensée

Première IP utilisable

Dernière IP utilisable

Broadcast

000 Interdit

001 (174)10(18)10

(00100000)2(00000000)2 (174)10(18)10(32)10(0)10

174.18.32.0/19

(174)10(18)10(32)10(1)10 (174)10(18)10(63)10(254)10 (174)10(18)10(63)10(255)10

010 (174)10(18)10

(01000000)2(00000000)2 (174)10(18)10(64)10(0)10

174.18.64.0/19

(174)10(18)10(64)10(1)10 (174)10(18)10(95)10(254)10 (174)10(18)10(95)10(255)10

011 (174)10(18)10

(01100000)2(00000000)2 (174)10(18)10(96)10(0)10

174.18.96.0/19

(174)10(18)10(96)10(1)10 (174)10(18)10(127)10(254)10 (174)10(18)10(127)10(255)10

100 (174)10(18)10

(10000000)2(00000000)2 (174)10(18)10(128)10(0)10

174.18.128.0/19

(174)10(18)10(128)10(1)10 (174)10(18)10(159)10(254)10 (174)10(18)10(159)10(255)10

101 (174)10(18)10

(10100000)2(00000000)2 (174)10(18)10(160)10(0)10

174.18.160.0/19

(174)10(18)10(160)10(1)10 (174)10(18)10(191)10(254)10 (174)10(18)10(191)10(255)10

110 (174)10(18)10

(11000000)2(00000000)2 (174)10(18)10(192)10(0)10

174.18.192.0/19

(174)10(18)10(192)10(1)10 (174)10(18)10(223)10(254)10 (174)10(18)10(223)10(255)10

111 Interdit

Exercice 7 : Portes Latérales Coulissantes de monospace

Mise en situation

Les fabricants d'automobiles, face à une concurrence constamment croissante, conçoivent divers accessoires afin de satisfaire une clientèle toujours plus exigeante.

Dans cette logique, certains monospaces possèdent deux Portes Latérales Coulissantes (notées par la suite PLC)

fermée, est gérée par le Module De Commande (noté par la suite MDC), qui communique avec le calculateur

central du véhicule et les divers composants concernés via le réseau multiplexé (bus CAN).

est obtenu : - soit par une pression sur un bouton poussoir véhicule ; - soit par une pression sur un bouton poussoir situé sur le montant de la PLC commandée ; - soit par la télécommande haute fréquence (HF) du porte-clé ; Remarque : cet ordre est transmis au MDC via le bus

CAN* du véhicule.

* Le bus CAN (Controller Area Network) est une liaison filaire permettant de communiquer des informations

numériques entre plusieurs calculateurs implantés sur le véhicule. - le déverrouillage par la commande de la gâche électrique ; contrainte C3 ci-dessous). Lorsque la porte est ouverte, une demande de fermeture déclenche : électrique de la serrure (fonction anti-pincement toujours activée) ;

- la désactivation de la fonction anti-pincement suivie de la compression du joint de porte par une

- le verrouillage de la porte " au 2ème cran » par la gâche électrique de la serrure.

Exigences du cahier des charges

Bouton poussoir

du montant de la

PLC (gauche)

Boutons de la

télécommande

Boutons poussoir

de la console de plafonnier entre 3 et 4 secondes.quotesdbs_dbs4.pdfusesText_8
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