KNX Basic · Themenblock

KNX Topology KNX Basic: Prüfungsfragen mit Musterlösungen

Übungsfragen aus dem Block KNX Topology der KNX Basic Certification-Zertifizierung. Ausführliche Lösungen, öffentliche Quellen, ohne Registrierung lesbar.

56 Fragen~ 50 MinKostenlos · ohne Anmeldung

Fragen zum Thema "KNX Topology"

  1. Q01
    Was ist für ein ab 2019 geplantes und in Betrieb genommenes Gebäude die ideale maximale Anzahl an Busgeräten pro Etage?
    • A.256
    • B.64
    • C.255
    • D.128
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Mittel
    Richtige Antwort
    A — 256
    Lerntipp

    Richtig: Ab 2019 hat eine ideale Anlage höchstens 256 Busgeräte pro Etage.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.15 — p. 80
  2. Q02
    Welche Zuordnung von Zeitraum und idealer Anzahl an Busgeräten pro Etage ist richtig?
    • A.Vor 2018: 256 pro Etage; ab 2019: 64 pro Etage.
    • B.Vor 2018: 64 pro Etage; ab 2019: 256 pro Etage.
    • C.Vor 2018: 64 pro Etage; ab 2019: 128 pro Etage.
    • D.Vor 2018: 255 pro Etage; ab 2019: 255 pro Etage.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Vor 2018: 64 pro Etage; ab 2019: 256 pro Etage.
    Lerntipp

    Richtig: Die Idealwerte sind 64 pro Etage vor 2018 und 256 pro Etage ab 2019.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.15 — p. 80
  3. Q03
    Wie wird eine schnellere linienübergreifende Kommunikation erreicht, wenn eine KNX-Topologie an IP angepasst wird?
    • A.Jedes TP-Gerät wird durch ein IP-Gerät ersetzt.
    • B.Das IP-Netzwerk tritt an die Stelle der Haupt-/Backbone-Linien und ersetzt Linien- und Bereichskoppler durch KNXnet/IP-Router.
    • C.Die TP-Liniengeschwindigkeit wird über 9.600 Bit/s hinaus erhöht.
    • D.Linienkoppler werden vollständig entfernt und es findet keine Filterung statt.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Das IP-Netzwerk tritt an die Stelle der Haupt-/Backbone-Linien und ersetzt Linien- und Bereichskoppler durch KNXnet/IP-Router.
    Lerntipp

    Richtig: IP ersetzt die Ebene der Haupt-/Backbone-Linien, und KNXnet/IP-Router ersetzen die Linien-/Bereichskoppler.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.18 — p. 83
  4. Q04
    Wie viel schneller lassen sich mit Gigabit-Switches Daten für die linienübergreifende Kommunikation übertragen als über eine TP-Haupt-/Backbone-Linie?
    • A.Etwa 1.000-mal schneller.
    • B.Etwa 100-mal schneller.
    • C.Etwa 100.000-mal schneller.
    • D.Etwa 10-mal schneller.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Mittel
    Richtige Antwort
    C — Etwa 100.000-mal schneller.
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle gibt an, dass sich Daten mit Gigabit-Switches 100.000-mal schneller übertragen lassen.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.18 — p. 83
  5. Q05
    Welche IP-Kommunikationsmethode wird von ETS üblicherweise zum Programmieren über IP verwendet?
    • A.Routing.
    • B.Nur Multicast-Broadcasting.
    • C.Eine serielle Schnittstellenverbindung.
    • D.Tunneling.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Tunneling.
    Lerntipp

    Richtig: Tunneling ist die standardisierte Methode, die von ETS üblicherweise zum Programmieren über IP verwendet wird.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.18 — p. 84
  6. Q06
    Was enthält die Filtertabelle eines Kopplers?
    • A.Die physikalischen Adressen aller Geräte auf der Sekundärlinie.
    • B.Jede irgendwo in der Anlage verwendete Gruppenadresse.
    • C.Die Routing-Zähler-Werte für jedes Telegramm.
    • D.Die aktiven linienübergreifenden Gruppenadressen (verknüpft mit Geräten auf beiden Seiten des Kopplers).
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Die aktiven linienübergreifenden Gruppenadressen (verknüpft mit Geräten auf beiden Seiten des Kopplers).
    Lerntipp

    Richtig: Seite 69 – die Filtertabelle enthält die aktiven linienübergreifenden Gruppenadressen, also alle Gruppenadressen, die mit Busgeräten auf beiden Seiten des Kopplers verknüpft sind.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.6 — p. 69
  7. Q07
    Welche Telegramme leitet ein Linien- oder Bereichskoppler über die von ihm verbundenen Linien weiter?
    • A.Nur linienübergreifende Telegramme, deren Gruppenadresse in seiner Filtertabelle steht.
    • B.Alle empfangenen Telegramme, unverändert.
    • C.Nur Telegramme, die an physikalische Adressen gerichtet sind.
    • D.Keine – ein Koppler trennt die Linien nur galvanisch.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    A — Nur linienübergreifende Telegramme, deren Gruppenadresse in seiner Filtertabelle steht.
    Lerntipp

    Richtig: Seiten 69/71 – Koppler leiten nur linienübergreifende Telegramme weiter, also solche, deren Gruppenadresse in der Filtertabelle steht; jede Linie arbeitet eigenständig.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.6 — p. 69
  8. Q08
    Wie unterscheidet sich ein Linienverstärker von einem Linienkoppler in der Art, wie er Telegramme behandelt?
    • A.Der Verstärker filtert Telegramme mithilfe einer größeren Filtertabelle.
    • B.Der Verstärker hat keine Filtertabelle und gibt alle Telegramme weiter.
    • C.Der Verstärker leitet nur physikalisch adressierte Telegramme weiter.
    • D.Der Verstärker blockiert alle Telegramme, um das Segment zu isolieren.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Der Verstärker hat keine Filtertabelle und gibt alle Telegramme weiter.
    Lerntipp

    Richtig: Seiten 69/71 – der Linienverstärker hat keine Filtertabelle und gibt daher alle Telegramme weiter, anders als ein Koppler, der nur linienübergreifende Telegramme weiterleitet.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.6 — p. 69
  9. Q09
    Worin liegt der Vorteil, einen Koppler von der Primärlinie statt von der Sekundärlinie zu versorgen?
    • A.Er verdoppelt die zulässige Anzahl an Geräten auf der Sekundärlinie.
    • B.Er macht eine Drossel auf der Sekundärlinie überflüssig.
    • C.Der Koppler kann einen Spannungsausfall der Sekundärlinie melden.
    • D.Er lässt den Koppler ohne Controller arbeiten.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    C — Der Koppler kann einen Spannungsausfall der Sekundärlinie melden.
    Lerntipp

    Richtig: Seite 70 – wird der Koppler von der Primärlinie versorgt, kann er einen Spannungsausfall der Sekundärlinie melden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.7 — p. 70
  10. Q10
    Was bestimmt, ob ein Koppler als Bereichskoppler, Linienkoppler oder Linienverstärker arbeitet?
    • A.Es werden drei verschiedene Hardwaremodelle verwendet, eines je Rolle.
    • B.Die Anzahl der an die Sekundärlinie angeschlossenen Geräte.
    • C.Ein Hardwareschalter am Koppler, der bei der Installation gesetzt wird.
    • D.Sein Einbauort und die zugewiesene physikalische Adresse.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Sein Einbauort und die zugewiesene physikalische Adresse.
    Lerntipp

    Richtig: Seite 71 – die Koppler sind identische Geräte, deren Aufgabe vom Einbauort und der entsprechend zugewiesenen physikalischen Adresse abhängt.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  11. Q11
    Zwischen welchen beiden Linien stellt ein Bereichskoppler (BK) die Verbindung her?
    • A.Zwischen der Bereichslinie und einer Hauptlinie.
    • B.Zwischen zwei Sekundärlinien.
    • C.Zwischen einer Hauptlinie und einer Sekundärlinie.
    • D.Zwischen einem Liniensegment und dem nächsten Liniensegment.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    A — Zwischen der Bereichslinie und einer Hauptlinie.
    Lerntipp

    Richtig: Seite 71 – der Bereichskoppler BK stellt die Verbindung zwischen der Bereichslinie und der Hauptlinie her.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  12. Q12
    Ein Linienkoppler (LK) wird verwendet, um welche beiden Linien zu verbinden?
    • A.Die Bereichslinie und eine Hauptlinie.
    • B.Eine Hauptlinie und eine Sekundärlinie.
    • C.Zwei Liniensegmente derselben Linie.
    • D.Die Bereichslinie und eine Sekundärlinie direkt.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Eine Hauptlinie und eine Sekundärlinie.
    Lerntipp

    Richtig: Seite 71 – der Linienkoppler LK verbindet die Hauptlinie und eine Sekundärlinie.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  13. Q13
    Um wie viele Liniensegmente kann ein Linienverstärker eine Linie höchstens erweitern?
    • A.1 Liniensegment
    • B.15 Liniensegmente
    • C.3 Liniensegmente
    • D.4 Liniensegmente
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    C — 3 Liniensegmente
    Lerntipp

    Richtig: Seite 71 – ein Linienverstärker erweitert eine Linie um maximal 3 Liniensegmente.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  14. Q14
    Was macht ein Linienkoppler mit der Datenkommunikation zwischen der Hauptlinie und seiner Sekundärlinie?
    • A.Er leitet alle Telegramme in beide Richtungen weiter.
    • B.Er überwacht die Kommunikation in beide Richtungen und leitet nur Telegramme weiter, deren Gruppenadressen in seiner Filtertabelle stehen.
    • C.Er blockiert den gesamten Verkehr zwischen den beiden Linien.
    • D.Er wandelt physikalische Adressen in Gruppenadressen um.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Er überwacht die Kommunikation in beide Richtungen und leitet nur Telegramme weiter, deren Gruppenadressen in seiner Filtertabelle stehen.
    Lerntipp

    Richtig: Seite 72 – der Linienkoppler überwacht die Datenkommunikation zwischen der Hauptlinie und der Sekundärlinie und umgekehrt und leitet nur Telegramme weiter, deren Gruppenadressen in seiner Filtertabelle gespeichert sind.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 72
  15. Q15
    Wie werden die Linien in einer Anlage mit mehreren Linien mit Spannung versorgt?
    • A.Eine zentrale Spannungsversorgung speist alle Linien über die Koppler.
    • B.Nur die Hauptlinie benötigt eine Spannungsversorgung; die Sekundärlinien beziehen daraus.
    • C.Jede Linie und jedes Liniensegment hat eine eigene Spannungsversorgung und Drossel.
    • D.Pro Bereich wird eine Spannungsversorgung benötigt, die von seinen Linien gemeinsam genutzt wird.
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    C — Jede Linie und jedes Liniensegment hat eine eigene Spannungsversorgung und Drossel.
    Lerntipp

    Richtig: Seite 73 – jede Linie und jedes Liniensegment muss eine eigene Spannungsversorgung und Drossel haben.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.9 — p. 73
  16. Q16
    Welche Gruppenadresse ist im Praxisbeispiel dem Taster P1 und den Aktoren der Leuchten L11, L12 und L13 zugeordnet?
    • A.0/2/11
    • B.5/2/67
    • C.1.1.5
    • D.5/2/66
    3. KNX Topology· couplers· Mittel
    Richtige Antwort
    D — 5/2/66
    Lerntipp

    Richtig: Seite 74 – die Gruppenadresse 5/2/66 ist P1 und den Aktoren zugeordnet, die L11, L12 und L13 steuern.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.10 — p. 74
  17. Q17
    Die physikalische Adresse dient dazu, ein Busgerät eindeutig zu identifizieren, und beschreibt seine Lage innerhalb der Topologie.
    WahrFalsch
    3. KNX Topology· individual-address· Leicht
    Richtige Antwort
    Wahr
    Lerntipp

    Richtig. Seite 67 besagt, dass die physikalische Adresse dazu dient, das Busgerät eindeutig zu identifizieren, und seine Lage innerhalb der Topologie beschreibt.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  18. Q18
    Die physikalische Adresse ist in der Reihenfolge Linie.Bereich.Gerät aufgebaut (zum Beispiel 1.1.5).
    WahrFalsch
    3. KNX Topology· individual-address· Leicht
    Richtige Antwort
    Falsch
    Lerntipp

    Falsch. Die physikalische Adresse ist als Bereich.Linie.Gerät (B.L.G) aufgebaut, z. B. 1.1.5 = Bereich 1, Linie 1, Gerät 5 – nicht Linie.Bereich.Gerät.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  19. Q19
    In der physikalischen Adresse kann das Bereichsfeld A die Bereiche 1 bis 16 adressieren.
    WahrFalsch
    3. KNX Topology· individual-address· Leicht
    Richtige Antwort
    Falsch
    Lerntipp

    Falsch. A = 1…15 adressiert die Bereiche 1 bis 15 (höchstens 15 Bereiche). A = 0 adressiert die Busgeräte auf der Bereichslinie.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  20. Q20
    Was adressiert der Wert L = 0 in einer physikalischen KNX-Adresse?
    • A.Das erste Busgerät der Linie.
    • B.Die Bereichslinie der Anlage.
    • C.Die Hauptlinie des jeweiligen Bereichs.
    • D.Der Linienkoppler der Linie.
    3. KNX Topology· individual-address· Mittel
    Richtige Antwort
    C — Die Hauptlinie des jeweiligen Bereichs.
    Lerntipp

    Richtig: Seite 67 – L = 0 adressiert die Hauptlinie des jeweiligen Bereichs.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  21. Q21
    Das Gerätefeld B kann auf einer Linie Busgeräte mit den Nummern 1 bis 256 adressieren.
    WahrFalsch
    3. KNX Topology· individual-address· Leicht
    Richtige Antwort
    Falsch
    Lerntipp

    Falsch. B = 1...255 adressiert die Busgeräte auf einer Linie; die höchste Gerätenummer ist 255, nicht 256. B = 0 adressiert den Linienkoppler.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 68
  22. Q22
    Ein Gerät trägt die physikalische Adresse 1.1.0. Was sagt Ihnen die Gerätenummer 0?
    • A.Es ist der Linienkoppler dieser Linie (x.y.0 adressiert den Linienkoppler).
    • B.Es ist das erste normale Busgerät auf der Linie.
    • C.Es ist ein nicht geladenes Gerät im Werkszustand.
    • D.Es ist der Bereichskoppler des Bereichs.
    3. KNX Topology· individual-address· Mittel
    Richtige Antwort
    A — Es ist der Linienkoppler dieser Linie (x.y.0 adressiert den Linienkoppler).
    Lerntipp

    Richtig: Seite 68 – B = 0 adressiert den Linienkoppler in der jeweiligen Linie; 1.1.0 ist der Linienkoppler der Linie 1 im Bereich 1.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 68
  23. Q23
    Die physikalische Adresse eines nicht geladenen Busgeräts lautet 15.15.254.
    WahrFalsch
    3. KNX Topology· individual-address· Leicht
    Richtige Antwort
    Falsch
    Lerntipp

    Falsch. Die physikalische Adresse eines nicht geladenen Busgeräts lautet 15.15.255 (die höchste Adresse). Neue Geräte werden in der Regel ab Werk mit 15.15.255 ausgeliefert.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 68
  24. Q24
    Welche Kopplerrolle(n) kann ein KNXnet/IP-Router in einer KNX-Installation übernehmen?
    • A.Nur einen Linienverstärker innerhalb einer einzelnen Linie
    • B.Nur einen Bereichskoppler
    • C.Sowohl einen Linienkoppler als auch einen Bereichskoppler
    • D.Nur einen Linienkoppler
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Leicht
    Richtige Antwort
    C — Sowohl einen Linienkoppler als auch einen Bereichskoppler
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle gibt an, dass der KNXnet/IP-Router sowohl als Linienkoppler als auch als Bereichskoppler eingesetzt werden kann.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 19 — p. 85
  25. Q25
    Was kennzeichnet ‚Fall 1‘, wenn KNXnet/IP-Router in die Topologie eingeführt werden?
    • A.Nur die Bereichskoppler werden ersetzt; die normalen Linienkoppler bleiben erhalten.
    • B.Nur einzelne Busgeräte werden gegen IP-Geräte ausgetauscht.
    • C.Der Routing-Zähler wird auf jeder Linie abgeschaltet.
    • D.Die IP-Router ersetzen die Linienkoppler, sodass alle Hauptlinien und im Grunde die Backbone-Linie zu Ethernet werden.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Die IP-Router ersetzen die Linienkoppler, sodass alle Hauptlinien und im Grunde die Backbone-Linie zu Ethernet werden.
    Lerntipp

    Richtig: In Fall 1 übernehmen die IP-Router die Linienkoppler-Rolle und verlagern die Hauptlinien und im Grunde die Backbone-Linie ins Ethernet.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 19 — p. 85
  26. Q26
    Was bleibt und was ändert sich in ‚Fall 2‘ beim Einsatz von KNXnet/IP-Routern?
    • A.Die Bereichskoppler werden zu IP-Routern, die Linienkoppler bleiben, und nur die Backbone-Linie wird zu Ethernet.
    • B.Alle Linienkoppler werden entfernt und jede Hauptlinie wird zu Ethernet.
    • C.Physisch ändert sich nichts; nur der Routing-Zähler wird zurückgesetzt.
    • D.Jedes einzelne Gerät erhält eine zweite IP-Adresse.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    A — Die Bereichskoppler werden zu IP-Routern, die Linienkoppler bleiben, und nur die Backbone-Linie wird zu Ethernet.
    Lerntipp

    Richtig: Werden nur die Bereichskoppler ersetzt, bleiben die TP-Linienkoppler erhalten und lediglich die Backbone-Linie wird zu Ethernet.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 19 — p. 85
  27. Q27
    In welcher Situation verhindert die hohe Bitrate des Ethernet-Backbones die Probleme NICHT?
    • A.Wenn der Routing-Zähler eines Telegramms null erreicht.
    • B.Immer wenn eine Linie weniger als 240 Geräte hat.
    • C.Nur wenn RF-Segmente in der Installation vorhanden sind.
    • D.Wenn Telegramme gleichzeitig von allen Linien in eine einzige Linie gesendet werden.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Wenn Telegramme gleichzeitig von allen Linien in eine einzige Linie gesendet werden.
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle sagt, dass die höhere Geschwindigkeit von Ethernet nicht hilft, wenn alle Linien gleichzeitig Telegramme in eine einzige Linie senden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 20 — p. 86
  28. Q28
    Wie viele kleine TP-Inseln konnten vor den Segmentkopplern maximal über einen IP-Backbone verbunden werden (das ‚Hotel-Szenario‘)?
    • A.240
    • B.225
    • C.256
    • D.255
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    A — 240
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle gibt ein Maximum von 240 TP-Inseln an (225 + 15).

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.1 — p. 87
  29. Q29
    Warum wurden Segmentkoppler benötigt, um einer TP-Installation – insbesondere einer bestehenden – einige wenige RF-Geräte hinzuzufügen?
    • A.RF-Geräte können unter keinen Umständen mit TP-Geräten koexistieren.
    • B.RF-Geräte benötigen einen eigenen Bereich mit einem eigenen Bereichskoppler.
    • C.Früher musste der Medienkoppler in der Hauptlinie installiert werden, aber eine Einlinien-Installation (z. B. 1.1) hat keine Hauptlinie – daher wurde eine Möglichkeit benötigt, eine TP-Linie für RF-Geräte abzuzweigen.
    • D.Der Routing-Zähler muss für RF-Telegramme zurückgesetzt werden.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    C — Früher musste der Medienkoppler in der Hauptlinie installiert werden, aber eine Einlinien-Installation (z. B. 1.1) hat keine Hauptlinie – daher wurde eine Möglichkeit benötigt, eine TP-Linie für RF-Geräte abzuzweigen.
    Lerntipp

    Richtig: Ohne Hauptlinie (wie bei einer einzelnen Linie 1.1) hatte der alte Medienkoppler keinen Platz, sodass das Abzweigen einer TP-Linie für RF-Geräte notwendig wurde.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.1 — p. 87
  30. Q30
    Welche Aussage über die Filterung zwischen den Segmenten einer Linie ist richtig?
    • A.TP-Linienverstärker filtern zwischen Segmenten, daher waren Segmentkoppler unnötig.
    • B.Weder Verstärker noch Segmentkoppler können innerhalb einer Linie filtern.
    • C.Die Filterung zwischen Segmenten funktioniert nur über einen IP-Backbone.
    • D.Segmentkoppler führen eine Filterung zwischen verschiedenen Segmenten einer Linie ein, die es bei TP-Linienverstärkern nicht gibt.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Segmentkoppler führen eine Filterung zwischen verschiedenen Segmenten einer Linie ein, die es bei TP-Linienverstärkern nicht gibt.
    Lerntipp

    Richtig: Die Bereitstellung einer segmentübergreifenden Filterung – die bei TP-Verstärkern fehlt – war einer der Gründe für Segmentkoppler.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.1 — p. 87
  31. Q31
    In wie viele Subsegmente (neben dem Hauptsegment) können TP-Linienverstärker eine Linie physisch unterteilen?
    • A.Bis zu drei
    • B.Beliebig viele
    • C.Bis zu sieben
    • D.Genau eines
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    A — Bis zu drei
    Lerntipp

    Richtig: TP-Verstärker erlauben ein Hauptsegment plus bis zu drei Subsegmente.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  32. Q32
    Was ist eine Einschränkung von TP-Linienverstärkern im Vergleich zu Segmentkopplern?
    • A.Sie filtern Gruppenadressen, aber keine physikalischen Adressen.
    • B.Sie wissen nicht, welche Geräteadresse in welchem Subsegment liegt, und haben keine Filtertabelle, daher leiten sie den gesamten Datenverkehr weiter.
    • C.Sie können nur auf RF-Medien verwendet werden.
    • D.Sie begrenzen eine Linie auf 240 Geräte.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Sie wissen nicht, welche Geräteadresse in welchem Subsegment liegt, und haben keine Filtertabelle, daher leiten sie den gesamten Datenverkehr weiter.
    Lerntipp

    Richtig: Verstärker können nicht erkennen, wo eine Adresse liegt, und haben keine Filtertabelle, sodass jedes Telegramm jedes Segment erreicht.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  33. Q33
    Ab welcher ETS-Version wurde das Konzept der Segmentkoppler eingeführt?
    • A.ETS4
    • B.ETS5
    • C.ETS6
    • D.ETS3
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Leicht
    Richtige Antwort
    C — ETS6
    Lerntipp

    Richtig: Das Konzept der Segmentkoppler wurde in ETS6 eingeführt.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  34. Q34
    Wie viele Hauptsegmente hat eine Linie bei Verwendung von Segmentkopplern?
    • A.Bis zu drei
    • B.Beliebig viele
    • C.Eines pro Subsegment
    • D.Genau eines
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Genau eines
    Lerntipp

    Richtig: Jede Linie hat genau ein Hauptsegment (plus beliebig viele Subsegmente).

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  35. Q35
    Gerät 1.1.44 ist ein RF-Gerät in einem RF-Subsegment hinter einem TP-RF-Segmentkoppler an einem TP-Hauptsegment. Was zeigt das?
    • A.Ein Subsegment darf ein anderes Medium (RF) verwenden als sein Hauptsegment (TP).
    • B.Physikalische Adressen kodieren das Übertragungsmedium.
    • C.Ein RF-Gerät muss immer die Geräteadresse 0 haben.
    • D.Das Hauptsegment muss ebenfalls auf RF umgestellt werden.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    A — Ein Subsegment darf ein anderes Medium (RF) verwenden als sein Hauptsegment (TP).
    Lerntipp

    Richtig: Subsegmente können von einem anderen Medientyp sein; ein RF-Subsegment kann an ein TP-Hauptsegment gekoppelt werden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  36. Q36
    Unabhängig davon, wie viele Subsegmente sie enthält, beträgt die maximale Anzahl von Geräten in einer einzelnen Linie (einschließlich aller Koppler):
    • A.240
    • B.255
    • C.225
    • D.256
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Mittel
    Richtige Antwort
    D — 256
    Lerntipp

    Richtig: Eine Linie darf insgesamt höchstens 256 Geräte enthalten, einschließlich aller Koppler.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 88
  37. Q37
    Was kennzeichnet ein linieninternes Telegramm?
    • A.Es wird vom Linienkoppler immer auf die Hauptlinie weitergeleitet.
    • B.Es ist ein Telegramm, das mit Routing-Zähler 7 von einem Servicegerät gesendet wird.
    • C.Sender- und Zielgerät befinden sich auf derselben Linie, sodass das Telegramm nicht an eine andere Linie weitergeleitet wird.
    • D.Es läuft über die Bereichslinie, um Geräte in anderen Bereichen zu erreichen.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Leicht
    Richtige Antwort
    C — Sender- und Zielgerät befinden sich auf derselben Linie, sodass das Telegramm nicht an eine andere Linie weitergeleitet wird.
    Lerntipp

    Richtig: Bei einem linieninternen Telegramm gehören beide Geräte zur selben Linie, sodass der Linienkoppler keinen Grund hat, es weiterzuleiten.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.11 — p. 75
  38. Q38
    Ein Telegramm wird auf einer Linie übertragen. Welche Geräte führen den darin enthaltenen Befehl aus?
    • A.Jedes Gerät auf der Linie, weil alle das Telegramm empfangen.
    • B.Nur der Linienkoppler dieser Linie.
    • C.Nur das Gerät, das das Telegramm gesendet hat.
    • D.Nur die Geräte, deren Parameter die passende Gruppenadresse enthalten.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Nur die Geräte, deren Parameter die passende Gruppenadresse enthalten.
    Lerntipp

    Richtig: Alle Geräte hören mit, aber nur die mit derselben Gruppenadresse wie das Telegramm führen den Befehl aus.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.11 — p. 75
  39. Q39
    Was muss geschehen, damit ein Telegramm ein Gerät auf einer anderen Linie desselben Bereichs erreicht?
    • A.Es läuft direkt von einer Linie zur anderen, ohne jeden Koppler.
    • B.Es muss über die Hauptlinie übertragen und von den Linienkopplern beider Linien weitergeleitet werden.
    • C.Es muss immer über die Bereichslinie geleitet werden.
    • D.Es muss manuell erneut gesendet werden, weil Linien keine Telegramme austauschen können.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Es muss über die Hauptlinie übertragen und von den Linienkopplern beider Linien weitergeleitet werden.
    Lerntipp

    Richtig: Ein linienübergreifendes Telegramm läuft hinauf zur Hauptlinie und wieder hinunter, weitergeleitet von den Linienkopplern der Quell- und der Ziellinie.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.12 — p. 76
  40. Q40
    Warum leitet der Linienkoppler LK 2 das Gruppentelegramm 0/2/11 des Sensors auf die Hauptlinie weiter?
    • A.Ein Linienkoppler leitet jedes empfangene Telegramm auf die Hauptlinie weiter.
    • B.Weil der Routing-Zähler bereits 0 erreicht hatte.
    • C.Seine Parametrierung (Filtertabelle) zeigt, dass Geräte außerhalb von Linie 2 auf diese Gruppenadresse reagieren.
    • D.Weil nur Linienverstärker, nicht Koppler, Telegramme weiterleiten können.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Mittel
    Richtige Antwort
    C — Seine Parametrierung (Filtertabelle) zeigt, dass Geräte außerhalb von Linie 2 auf diese Gruppenadresse reagieren.
    Lerntipp

    Richtig: LK 2 leitet 0/2/11 weiter, weil seine Filtertabelle zeigt, dass externe Geräte es benötigen.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.12 — p. 76
  41. Q41
    Wie kann ein Gerät Busgeräte adressieren, die sich in einem anderen Bereich befinden?
    • A.Über die Bereichslinie, die die Bereiche miteinander verbindet.
    • B.Nur über die Hauptlinie, ohne die Bereichslinie.
    • C.Direkt, weil alle Bereiche eine gemeinsame Linie teilen.
    • D.Gar nicht; Geräte in verschiedenen Bereichen können nie kommunizieren.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Mittel
    Richtige Antwort
    A — Über die Bereichslinie, die die Bereiche miteinander verbindet.
    Lerntipp

    Richtig: Ein bereichsübergreifendes Telegramm nutzt die Bereichslinie, um zwischen Bereichen zu wechseln.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.13 — p. 77
  42. Q42
    Wie lautet der Anfangswert des Routing-Zählers in einem von einem normalen Busgerät gesendeten Telegramm?
    • A.5
    • B.7
    • C.6
    • D.0
    3. KNX Topology· telegram-routing· Leicht
    Richtige Antwort
    C — 6
    Lerntipp

    Richtig: Ein Telegramm startet mit einem Routing-Zähler von 6.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.14 — p. 78
  43. Q43
    Welche Geräte verringern den Routing-Zähler eines Telegramms?
    • A.Nur Bereichskoppler, niemals Linienkoppler oder Verstärker.
    • B.Nur das sendende Gerät, einmalig, vor der Übertragung.
    • C.Der empfangende Aktor, wenn er den Befehl ausführt.
    • D.Jeder Linien-/Bereichskoppler und jeder Linienverstärker, der das Telegramm weitergibt.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Mittel
    Richtige Antwort
    D — Jeder Linien-/Bereichskoppler und jeder Linienverstärker, der das Telegramm weitergibt.
    Lerntipp

    Richtig: Linienkoppler, Bereichskoppler und Linienverstärker verringern beim Weiterleiten jeweils den Routing-Zähler.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3.14 — p. 78
  44. Q44
    Wie viele Busgeräte können in einer modernen Installation (ab 2019, TP-256) maximal in einem Liniensegment montiert werden?
    • A.256
    • B.64
    • C.255
    • D.16
    3. KNX Topology· topology-structure· Leicht
    Richtige Antwort
    A — 256
    Lerntipp

    Richtig: Der Abschnitt „Liniensegment“ nennt maximal 256 Geräte pro Liniensegment.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3 — p. 62
  45. Q45
    Wie viele TP-Geräte konnten in Installationen, die bis einschließlich 2018 geplant und in Betrieb genommen wurden, in einem Liniensegment montiert werden?
    • A.256
    • B.64
    • C.255
    • D.4
    3. KNX Topology· topology-structure· Leicht
    Richtige Antwort
    B — 64
    Lerntipp

    Richtig: Bis 2018 konnten nur 64 TP-Geräte in einem Liniensegment montiert werden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  46. Q46
    Was ist die kleinste Einheit in der KNX-TP-Topologie?
    • A.Die Linie
    • B.Das einzelne Busgerät
    • C.Das Liniensegment
    • D.Der Bereich
    3. KNX Topology· topology-structure· Leicht
    Richtige Antwort
    C — Das Liniensegment
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle besagt, dass die kleinste Einheit in der TP-Topologie das Liniensegment ist.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 3 — p. 62
  47. Q47
    Wie viele Liniensegmente können höchstens eine einzige Linie bilden?
    • A.4
    • B.3
    • C.15
    • D.256
    3. KNX Topology· topology-structure· Leicht
    Richtige Antwort
    A — 4
    Lerntipp

    Richtig: Bis zu 4 Liniensegmente bilden eine Linie.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  48. Q48
    Wie viele Linienverstärker dürfen höchstens zur Erweiterung einer Linie verwendet werden?
    • A.15
    • B.3
    • C.4
    • D.16
    3. KNX Topology· topology-structure· Leicht
    Richtige Antwort
    B — 3
    Lerntipp

    Richtig: Zur Erweiterung einer Linie dürfen höchstens 3 Linienverstärker verwendet werden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  49. Q49
    Bis zu welcher Kabellänge können 256 Geräte in einer Linie sitzen, ohne dass ein Linienverstärker erforderlich ist?
    • A.4000 m
    • B.100 m
    • C.1000 m
    • D.700 m
    3. KNX Topology· topology-structure· Mittel
    Richtige Antwort
    C — 1000 m
    Lerntipp

    Richtig: Wenn die 256 Geräte innerhalb von 1000 m Kabel Platz finden, ist kein Linienverstärker erforderlich.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  50. Q50
    Wie groß ist bei höchstens 3 Linienverstärkern die maximale GESAMTE Kabellänge einer Linie?
    • A.1000 m
    • B.3000 m
    • C.4000 km
    • D.4000 m
    3. KNX Topology· topology-structure· Mittel
    Richtige Antwort
    D — 4000 m
    Lerntipp

    Richtig: Vier Segmente zu je 1000 m, verbunden durch 3 Verstärker, ergeben eine maximale Gesamtlänge von 4000 m.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  51. Q51
    Was bestimmt, ob ein und dieselbe Kopplerhardware als Linienverstärker, Linienkoppler oder Bereichskoppler arbeitet?
    • A.Ein physisch anderes Modell für jede Rolle
    • B.Das geladene Applikationsprogramm und seine physikalische Adresse
    • C.Seine physische Position im Verteiler
    • D.Die Farbe seiner Busklemme
    3. KNX Topology· topology-structure· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Das geladene Applikationsprogramm und seine physikalische Adresse
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle besagt, dass das geladene Applikationsprogramm und die physikalische Adresse die Rolle bestimmen.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  52. Q52
    Wie viele Linien können innerhalb eines Bereichs über Linienkoppler mit einer Hauptlinie verbunden werden?
    • A.16
    • B.255
    • C.15
    • D.4
    3. KNX Topology· topology-structure· Leicht
    Richtige Antwort
    C — 15
    Lerntipp

    Richtig: Bis zu 15 Linien können über Linienkoppler mit einer Hauptlinie verbunden werden, um einen Bereich zu bilden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 63
  53. Q53
    Wie viele Busgeräte können einschließlich der montierten Linien-/Bereichskoppler auf einer Hauptlinie topologisch adressiert werden?
    • A.255
    • B.15
    • C.16
    • D.256
    3. KNX Topology· topology-structure· Mittel
    Richtige Antwort
    D — 256
    Lerntipp

    Richtig: Bis zu 256 Busgeräte, einschließlich der montierten Koppler, können auf der Hauptlinie adressiert werden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 64
  54. Q54
    Wie viele Koppler (Linien- oder Bereichskoppler) darf eine Hauptlinie höchstens tragen?
    • A.16
    • B.256
    • C.15
    • D.4
    3. KNX Topology· topology-structure· Mittel
    Richtige Antwort
    A — 16
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle nennt maximal 16 Koppler auf der Hauptlinie.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 64
  55. Q55
    Wie viele Geräte können ungefähr in einem vollständigen Bereich installiert werden?
    • A.Mehr als 250,000
    • B.Mehr als 4,000
    • C.Mehr als 61,000
    • D.Genau 256
    3. KNX Topology· topology-structure· Mittel
    Richtige Antwort
    B — Mehr als 4,000
    Lerntipp

    Richtig: Die Quelle besagt, dass in einem Bereich mehr als 4,000 Geräte installiert werden können.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 64
  56. Q56
    Wie viele Bereiche können über Bereichskoppler mit der Bereichslinie verbunden werden?
    • A.61
    • B.16
    • C.15
    • D.255
    3. KNX Topology· topology-structure· Leicht
    Richtige Antwort
    C — 15
    Lerntipp

    Richtig: Bis zu 15 Bereiche (BC 1 bis BC 15) können mit der Bereichslinie verbunden werden.

    Quelle: KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 65
Mehr Inhalte?

Alle KNX Basic-Module anzeigen

Weitere KNX Basic-Blöcke

CertifBus ist ein unabhängiges Werkzeug. KNX Basic ist eine eingetragene Marke von KNX Association. CertifBus ist weder mit KNX Association noch mit einer anderen offiziellen Zertifizierungsstelle verbunden oder von dieser autorisiert. Die angebotenen Fragen sind Simulationen zu Lernzwecken und garantieren keinen Erfolg in der offiziellen Prüfung.

KNX Basic-Zertifizierung entdecken →
Mit der vollständigen Prüfung fortfahren
KNX BASIC & ADVANCED

Bereit zu erfahren, wo Sie wirklich stehen?

Täglich 10 kostenlose Fragen, ohne Konto. Vollzugang nur, wenn Sie es bis zum Ende durchziehen wollen.

+1/−0,5 offizielle WertungFR·EN·DE Oberfläche und Erklärungen9 ab · Einmalzahlung
Newsletter

Erhalten Sie Start-Ankündigungen

Wir informieren dich per E-Mail, wenn neue KNX-Fragen, ein Leitfaden oder ein Werkzeug veröffentlicht werden. Kein Spam.

Abmeldung mit einem Klick. Keine Weitergabe an Dritte.