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COURS

Transmission série

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1ère année

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Extrait du référentiel : BTS Systèmes Numériques option A (Informatique et Réseaux) Niveau(x)

S7. Réseaux, télécommunications et modes de transmission

S7.3. Protocoles de bas niveau

Synchrone/asynchrone, half/full duplex,

bipoint/multipoints

Liaisons RS232C, RS485, SPI, etc.

3 3 http://robert.cireddu.free.fr/SNIR/

Objectifs du cours :

Ce cours traitera essentiellement les points suivants :

- Définitions : ETTD, ETCD, liaison série, transmission série et parallèle, synchrone et asynchrone

- Nature des liaisons de données : simplex, half-duplex et full-duplex - La jonction

- Signal analogique et signal numérique (vitesse de transmission, types de transmission et types de

liaison)

- Transmission série (câblage, circuit UART et USART, transmission asynchrone, port série RS-232,

port série virtuel) - ([HUŃLŃHV G·application

Si on considère les notions de canal de transmission et de support de transmission, pour définir

leurs caractéristique données.

DÉFINITIONS

La communication entre deux équipements informatiques réalise une liaison constituée des

éléments suivants :

Deux ETTD (Équipement Terminal de Traitement de D liaison. Ces équipements génèrent les données ; par exemple un ordinateur. COURS

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1ère année

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Une ligne de transmission.

Deux ETCD (Équipement TCircuit de Données) qui adaptent les données issues de maintien et libération de la ligne) ; par exemple un modem.

La figure ci-dessous représente une liaison de données. On appelle " liaison de données »

de la détectiojonction

contrôler le circuit de données (établissement et libération, initialisation de la transmission, etc).

On appelle " liaison série » une liaison dans laq

" fils » sont disponibles, n bits sont transmis simultanément. Ce type de transmission permet des

débits élevés mais est efficace sur des courtes distances seulement. En effet le phénomène de

-à-dire le rayonnement électromagnétique du s perturbe les communications. La transmission série est privilégiée dans le cadre des réseaux.

Il est donc nécessaire de réaliser une conversion parallèle/série lors de la transmission de

émettrice, ce qui peut être réalisé de deux façons différentes : - Transmission synchrone

par un fil, reconstitué à partir du spectre du signal de données, ou encore reconstitué à partir de

caractères de synchronisation insérés au début des trames.

ETTD ETTD ETCD ETCD

Jonction Jonction

Support de transmission

Circuit de données

Liaison de données

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- Transmission asynchrone la séquence de bits reçue.

NATURE DES LIAISONS DE DONNÉES

SIMPLEX (UNIDIRECTIONNELLE)

Système A Système B

Émetteur Récepteur

Dans ce type de liaison, un seul sens de transmission est possible.

Exemples : radiodiffusion, télédiffusion.

HALF-DUPLEX (BIDIRECTIONNELLE ALTERNÉE)

Système A Système B

Émetteur Récepteur

Système A Système B

Récepteur Émetteur

Dans ce type de liaison, les deux sens de transmission sont possibles, mais alternativement. Ce type de liaison peut être nommé " semi-duplex ».

Exemples : Talkie-

FULL-DUPLEX (BIDIRECTIONNELLE SIMULTANÉE)

Système A Système B

Dans ce type de liaison, les deux sens de transmission sont assurés simultanément.

Exemples : Téléphone, Internet.

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LES JONCTIONS

V24 : nnel de la jonction.

V28 : définit les tensions électriques de la jonction (0 logique : +3 V U +25 V ;

1 logique : -25 V U -3 V).

ISO 2110 : d

ISO 4902 : de et connectique de la jonction (9 broches). Pour les U.S., cette jonction est nommée " RS232C ». des niveaux de +12 V et -12 V sont utilisées. -3 V et un 0 est reconnu si la tension est supérieure à +3 V.

RS232C

USB / RS232C

La jonction permet de communiquer avec

différents appareils ou entre PC en mode " mode nul -à-dire sans carte réseau. ordinateurs.

Toutefois, il existe sur le marché de

9 broches.

Le standard RS232 prévoit des formats de transmission synchrone et asynchrone. La

transmission asynchrone est beaucoup plus démocratisée en raison de sa souplesse d'utilisation.

Jonction

V24, V28, ISO 2110, ISO 4902

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SIGNAL ANALOGIQUE ET SIGNAL NUMÉRIQUE

On distingue 2 types de signaux :

- analogique en utilisant un modem (pour modulateur-démodulateur) qui est un périphérique servant signal modulé, dit " analogique », transmissible par un réseau analogique.

- numérique (bande de base ou " baseband »), les données numériques sont transmises après

un codage, où la durée de chaque bit est constante (nominal bit-time), caractéristiques de la ligne de transmission. Dans une transmission numérique, les n bits sont transmis au rythme clock) dont la

valeur de la période permet de définir la notion de débit (vitesse de transmission) : nombre de bits

transmis par unité de temps. Codage AMI (Alternate Mark Inversion) : codage à 3 niveaux (ternaire)

VITESSE DE TRANSMISSION

On distingue :

- le baud (Bd) qui transmissibles par seconde. Dans lisé mesure de la rapidité (vitesse) de modulation. - le bit par seconde transmises par seconde (vitesse de transmission). Il ne faut pas confondre le baud avec le bit par seconde car il est souvent possible de transmettre plusieurs bits par symbole. modulé " bande de base ». COURS

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TYPES DE TRANSMISSION

On distingue deux types de transmission pour un signal numérique :

- la transmission filaire (ou unipolaire) où le signal est transmis sur un fil par rapport à une

tension de référence de 0V (la masse). Elle est utilisée par exemple pour la liaison série RS-232.

- la transmission différentielle est une méthode de transmission de signaux sur une ligne -à-dire utilisant deux conducteurs différents (une paire) pour transmettre Transmission filaire Transmission différentielle

Transmission filaire (ou unipolaire) :

Codage des niveaux 0 et 1 pour la liaison série RS-232

Transmission différentielle :

La transmission différentielle consiste à envoyer sur un fil le signal et sur fil le signal différence des signaux. différence est inchangée, car on suppose que cette perturbation dégrade de réalise ainsi une transmission avec une meilleure immunité au bruit. Cette méthode est notamment utilisée par les couches matérielles RS-422 et RS-485, ainsi que par les bus informatiques USB, SATA, FireWire. COURS

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TYPES DE LIAISON

On distingue deux types de liaison :

- la liaison point à point (2 participants) : utilise un dialogue full-duplex (le plus courant) ou half-

duplex (plus lent). On utilise une topologie libre avec différentes possibilités de câblage (arborescente, étoile, maillage, ...).

- la liaison multipoint (n participants) : utilise un dialogue half-duplex (le plus courant) ou full-

duplex (alternative possible). On utilise soit une topologie en bus (avec un cablage en chaîne, un

câblage avec des connexions en T, un câblage avec des prise vampires ou un câblage en étoile

avec un concentrateur/hub), soit une topologie en anneau (bus fermé).

TRANSMISSION SÉRIE

La transmission série domine dès que les composants ou périphériques à relier sont à " quelque

distance »semble des télécommunications La transmission série est très présente dans le monde industriel : - pour relier des capteurs/actionneurs (sensor bus) ou des composants de bas niveau, on utilise des technologies comme le bus I2C, 1-Wire, ASi, ...

- pour relier des périphériques (appareils divers, système de commande,...), on utilise des bus de

terrain (field bus) comme le bus CAN, DMX, les liaisons RS-232, RS-422 ou RS-485, ... La transmission série se fait généralement par trames et nécessite la mise en oeuvre de protocoles.

Liaison point à point

Liaison

multipoint COURS

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CÂBLAGE

Liaison " croisée » entre 2 ETTD ou 2 ETCD (ici une liaison minimum à 3 fils) :

Une liaison " droite » entre ETTD et ETCD :

CIRCUIT UART ET USART

La transmission série est assurée par un circuit électronique qui permet de mettre en série

(sérialiser) les octets à transmettre. Cela signifie que les uns après les autres. On distingue :

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) est le composant utilisé pour réaliser une

transmission asynchrone. - USART (Universal Synchronous & Asynchronous Receiver Transmitter) est un circuit électronique permettant de communiquer de manière synchrone.quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44